
(福建省水利规划研究院,福建省: 分析了两相三继电器方向过电流保护接线的性能和存在的问题,并提出了改进措施,以供设计保护参考. 保护;灵敏度;变压器分类编号: !“(文献标识码: #物品编号: !%%#及以下),电源径向两侧和单电源环形电网的两侧通常用作主要保护,在电压为#%的径向电网中,通常将其与定向快速断开功能结合使用,作为对线路各相之间短路的完整保护. 线路上的两相时,可以使用由两相组成的定向过流保护装置,其接线如图所示!在小接地电流电网中,该保护装置更为合适,因为o点接地在不同的位置,在大多数情况下,它可以切断故障点. 两相两继电器的方向相反当对面变压器的低压侧的两相短路类似于过电流保护装置时,为了提高保护装置的灵敏度,还需另外连接一个相和“相电流之和”第三电流继电器. 当没有零序电流分量时,继电器等效于连接到电流,其接线如图$所示. 与三相三继电器接线方法相比,在该接线中仍使用两个功率继电器. 不仅可以节省电流互感器和功率继电器,而且还可以减少两点在不同位置接地时同时切断两条线路的可能性,并且相间灵敏度较低. 电路得到改善.

但是,在次级直流电路中,如何确保同相启动仍然是一个值得研究的问题. 以下是对作为后备保护的两相三继电器方向过电流保护装置的接线问题的分析,并提出了新的接线图. 两相三继电器方向过电流保护的灵敏度方向过电流保护装置的灵敏度由电流元件和功率方向元件决定. 可以通过与过电流保护相同的方式来验证由电流组件确定的保护设备的灵敏度. 如图#所示,令变压器的变比为!,即在匝数比为10000平方数据的情况下,相间短路: 并r = k = strike像'2j,b = one. 上面,当使用两相双继电器接线时,当Y / 11变压器后发生各种类型的相间短路时,灵敏度会有所不同. 其中,AB相间短路对其他相间短路的灵敏度为1. 相间短路后,由于短路电流流过Y-11变压器的'^ Y侧的B相,所以该值保持原样,并且短路电流流过通过A,Vj和c阶段是{垴他). 相短路电流最大,但是因为相相位未配备电流继电器,所以电流保护的灵敏度等于或大于(b是保护设备的工作电流Vj). 当使用两相三继电器接线时,保护装置的灵敏度等于或大于等于. 是的,相CA与两相两继电器和两相三继电器之间的短路具有相同的灵敏度. 因此,采用两相三继电器定向过流保护有助于提高两相短路后Y /变压器的灵敏度.

3两相三继电器方向过流保护接线及问题. 在两相三继电器方向过电流保护装置中,电流元件使用两相三个继电器两相两继电器,而方向元件使用两相两个继电器,因此次级直流电路的接线方式不同,最常用的是连接一个二极管(见图5). 该布线有益于提高两相短路后Y /变压器的灵敏度,但是却带来相邻线路误操作的可能性. 图5中布线的主要缺点是,由于无故障相电流的作用,保护装置被错误地操作. 例如,当Bc的两相之间在保护的反方向发生短路时,无故障相电流流过A相功率继电器. 当方向是到总线的总线时,连接到卡盘和D的方向性元件(1个罐头)起作用. 此时,电流元件2u和3u将不可避免地在短路电流的作用下起作用. 42 Tian 5使用二极管的方向穿过保护布线两相两继电器,从而使根据图5接线的保护设备发生故障. 为了确保保护设备不会由于无故障相电流的影响而发生故障,在保护接线图中应使用相启动方法,即电流继电器和相功率继电器的触点具有相同名称的同相串联连接,然后并联连接. 图5中的接线没有完全采用相启动方法,因此在无故障相电流的影响下,会导致相邻保护装置发生故障. 4.改善两相三继电器方向的过电流保护接线尽管在Y /变压器后发生两相短路时,该接线可以提高灵敏度,但它会受到无故障相电流的影响,并带来了可能性相邻线路的误操作,使电网保护失去选择性.

为了克服上述误操作的可能性,可以使用整流器式功率继电器. 出口处有两对常开触点. 使用如图2和图6所示的这两对常开触点,可以提高当Y,/变压器在两相之间短路后的灵敏度,并且还可以根据相位启动,因此可以避免无故障相电流. 如果使用单触点功率继电器,则可以根据图2和7进行接线. 但是,由于此接线图使用了一个额外的二极管,如果二极管损坏,将会使三相短路失去方向性. . 单触点电源狭缝电器的保护线,用于回路7万方数据
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