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保護裝置的失靈保護及空壓機電機磁平衡保護

保護裝置的失靈保護

一、用於3/2接線斷路器失靈保護(RCS-921斷路器保護原理及邏輯圖)

發、變三跳起動失靈的低功率輔助判據必須同時滿足過流及低功率因素兩個條件,

其過流值及低功率因素值見定值表。

圖中A 相電流高定值動作表示A 相電流IA>失靈電流高定值, B 相, C 相與此類似;電流高定值動作表示A、B、C 三相任一相失靈電流高定值動作;死區電流動作表示A、B、C 三相電流中的最大相電流大於死區電流定值;負序電流滿足表示負序電流大於負序電流定值;零序電流滿足表示零序電流大於失靈零序電流定值。

失靈動作時以第一時限跳開本側開關, 以第二時限跳開相鄰開關。

二、用於雙母接線的斷路器失靈保護(PRS-723A斷路器保護)

失靈啟動僅一個過流判別元件, 當相電流大於失靈啟動過流定值時, 暫態接通該相失靈啟動接點, 該接點與外部保護該相跳閘接點串聯後啟動失靈。

失靈啟動接點分為分相失靈起動接點與三相失靈起動接點(任一相失靈起動動作即動作), 啟動失靈電流元件返回係數為0.95。

PRS-723A與PCS931GM/PRS753S保護典型配置圖

三、母線保護中的失靈保護

3.2.8 斷路器失靈保護

斷路器失靈保護由各連接元件保護裝置提供的保護跳閘接點起動,

邏輯如圖3.9。

輸入本裝置的跳閘接點有兩種:

一種是分相跳閘接點(虛框1 所示), 當失靈保護保護檢測到此接點動作時, 若該元件的對應相電流大於失靈相電流定值, 則經過失靈保護電壓閉鎖起動失靈保護;

二是每個元件都有的三跳接點Ts(虛框2 所示), 當失靈保護檢測到此接點動作時, 若該元件的任一相電流大於失靈相電流定值, 則經過失靈保護電壓閉鎖起動失靈保護。

失靈保護電壓閉鎖判據為: Uφ≤Usl、3U0≥U0sl、U2≥U2sl

2、RCS-915E 型母線保護(3/2接線)

3.2.3 斷路器失靈保護

與一個半開關的斷路器失靈保護配合, 完成失靈保護的聯跳功能。 當母線所連接的某個斷路器失靈時, 該斷路器的失靈保護動作接點提供給本裝置。 斷路器失靈保護由失靈開入接點起動, 保護檢測到此接點動作時, 經小延時聯跳母線的各個連接元件。

3、BP-2B母線保護

3.8.1與失靈起動裝置配合方式

當母線所連的某斷路器失靈時, 由該線路或元件的失靈起動裝置提供一個失靈起動接點給本裝置。 本裝置檢測到某一失靈起動接點閉合後,

起動該斷路器所連的母線段失靈出口邏輯, 經失靈複合電壓閉鎖, 按可整定的‘失靈出口延時1’跳開聯絡開關, ‘失靈出口延時2’跳開該母線連接的所有斷路器。

3.8.2自帶電流檢測元件方式

若沒有失靈起動裝置, 本裝置本身可以實現檢測斷路器失靈的過流元件。 將元件保護的保護跳閘接點引入裝置。分相跳閘接點則分相檢測電流,三相跳閘接點則檢測三相電流。對於220KV系統,母差裝置需引入線路保護的三跳接點和單跳接點,變壓器保護的三跳接點。

3.8.3失靈電壓閉鎖元件及主變失靈解除電壓閉鎖

失靈的電壓閉鎖元件,與差動的電壓閉鎖類似,也是以低電壓(線電壓)、負序電壓和3倍零序電壓構成的複合電壓元件。只是使用的定值與差動保護不同,需要滿足線路末端故障時的靈敏度。同樣失靈出口動作,需要相應母線段的失靈複合電壓元件動作。

對於變壓器或發變組間隔,設置“主變失靈解閉鎖”的開入接點。當該支路失靈保護起動接點和“主變失靈解閉鎖”的開入接點同時動作,實現解除該支路所在母線的失靈保護電壓閉鎖。

4、定值設置的區別

用在雙母接線定值:①母聯失靈電流Isl=360A/0.9A ②Tsl=0.3s

用在3/2接線母線定值:①失靈出口延時0.05s

空壓機電機磁平衡保護

將元件保護的保護跳閘接點引入裝置。分相跳閘接點則分相檢測電流,三相跳閘接點則檢測三相電流。對於220KV系統,母差裝置需引入線路保護的三跳接點和單跳接點,變壓器保護的三跳接點。

3.8.3失靈電壓閉鎖元件及主變失靈解除電壓閉鎖

失靈的電壓閉鎖元件,與差動的電壓閉鎖類似,也是以低電壓(線電壓)、負序電壓和3倍零序電壓構成的複合電壓元件。只是使用的定值與差動保護不同,需要滿足線路末端故障時的靈敏度。同樣失靈出口動作,需要相應母線段的失靈複合電壓元件動作。

對於變壓器或發變組間隔,設置“主變失靈解閉鎖”的開入接點。當該支路失靈保護起動接點和“主變失靈解閉鎖”的開入接點同時動作,實現解除該支路所在母線的失靈保護電壓閉鎖。

4、定值設置的區別

用在雙母接線定值:①母聯失靈電流Isl=360A/0.9A ②Tsl=0.3s

用在3/2接線母線定值:①失靈出口延時0.05s

空壓機電機磁平衡保護

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