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低压断路器是低压配电系统中最常用的电气元件 ,它的整定计算比其它低压元件复杂。现将低压断路选用及整定计算情况介绍如下 :在供电动机配电的回路中 ,因有热继电器作负荷保护 ,所以一般都选用只带瞬时过电流脱扣器的断路器。但对小电机回路、线路较长的回路 ,往往末端最小短路电流的保护灵敏系数不能满足要求。而在设计选型中 ,经常因这些回路不太重要而忽略了这个问题。因此 ,在上述回路中应该选用既有瞬时过电流脱扣器又有长延时过电流脱扣器的低压断路器。用长延时过电流脱扣器作短路的后备保护 ,此脱扣器动作灵敏系数应满足 Idmin… 相似文献
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低压断路器的选择 低压断路器的选择是根据其使用场合,即所保护受电设备的保护要求而定的。在供电动机配电的回路中,因有热继电器作负荷保护,所以一般都选用只带瞬时过电流脱扣器的断路器。但对小电动机回路、线路较长的回路,往往末端最小短路电流的保护灵敏系数不能满足要求。而在设计选型中,经常因这些回路不太重要而忽视了这个问题。因此,在上述回路中应该选用既有瞬时过电流脱扣器、又有长延时电流脱扣器的后备保护,此脱扣器动作灵敏系数应满足: I_(dmin)≥1.5I_(zdl),其动作时间不大于15s。 此外电缆载流量应同时满足以下条件 0.8I_1≥I_(re) 相似文献
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基于TMS320F2812DSP智能脱扣器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了基于TMS320F2812DSP的智能脱扣器的设计,包括硬件实现电路和软件控制策略.硬件电路描述了各个模块的结构及功能.系统软件设计上,判断出现短路故障时主要采用了一种改进的全波傅式算法,对短路电流的直流分量和基波分量进行分析,以减少计算电流有效值的误差;而在正常情况下采用全波傅式算法计算电流有效值,然后根据电流值大小采取不同的控制策略,达到智能脱扣器的保护功能. 相似文献
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使用低压空气开关,有些场合需要失压脱扣功能,有些场合不应带失压脱扣功能。近几年投运的220kV变电所,所用电系统一般选用DW15—630型空气开关作所用变压器低压进线开关。其脱扣器选用DT3电子型,该型脱扣器具有三段式过电流保护,带欠压脱扣功能。低压进线开关保护与各分路开关保护及变压器高压侧保护相配合,构成一个完整的保护系统。低压进线开关只有在所用电系统故障时才应配合跳闸,在所用电系统失压时无需跳闸,否则来电后值班员如不进行重新合开关操作,所用电系统将一直失电。如检查操作时间较长,额定容量下运行的主变压器会因强迫油循环系统停运达到20分钟自动停运,造成全所停电事故。 DT3电子型脱扣器带有欠压脱扣器和分励脱扣器。DW15-200~630型小容量空气开关由于设计上的缺陷,分励脱扣器需要较高的电压才能动作,要在大电流故障时电流源才能使分励脱扣器作用于分闸。在小电 相似文献
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柔性直流电网发生直流短路故障时,为保障非故障线路持续正常运行,需要快速隔离故障线路。传统柔性直流输电线路保护动作时间过长,无法满足速动性要求。为此首先对柔性直流电网直流短路故障特性进行分析,得到超高速保护动作时间指标;然后借鉴常规直流超高速保护策略,考虑直流线路故障与直流母线故障的甄别方法,提出一种适用于柔直电网的超高速保护方案,采用行波保护、电压突变量保护与电流突变量保护相结合的方式实现直流短路故障的快速检测和定位,利用双端线路故障检测结果实现保护动作快速出口,能够满足直流短路故障保护的快速性要求。最后在PSCAD/EMTDC中搭建仿真模型对超高速保护方案进行了仿真验证。 相似文献
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《电网技术》2017,(6)
柔性直流电网发生直流短路故障时,为保障非故障线路持续正常运行,需要快速隔离故障线路。传统柔性直流输电线路保护动作时间过长,无法满足速动性要求。为此首先对柔性直流电网直流短路故障特性进行分析,得到超高速保护动作时间指标;然后借鉴常规直流超高速保护策略,考虑直流线路故障与直流母线故障的甄别方法,提出一种适用于柔直电网的超高速保护方案,采用行波保护、电压突变量保护与电流突变量保护相结合的方式实现直流短路故障的快速检测和定位,利用双端线路故障检测结果实现保护动作快速出口,能够满足直流短路故障保护的快速性要求。最后在PSCAD/EMTDC中搭建仿真模型对超高速保护方案进行了仿真验证。 相似文献
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新型1000~4000安框架式自动开关和 DW15系列框架式自动开关共用一种半导体脱扣器,它具有过载长延时、短路短延时、特大短路瞬时动作和失压延时的保护特性。本文介绍了它的结构、线路、工作原理、保护特性、精度、抗干扰能力、提高可靠性的措施和派生为接通电流脱扣器的情况。 相似文献
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新型单相漏电开关是一种保护家用电器安全用电的装置,已在全国部分地区推广应用,实践证明:它动作可靠,抗干扰的性能强,用户比较满意。该漏电开关系电流动作型电子式快速动作的漏电保护电器,它由零序电流互感器(用高导磁材料)、电子组件板、漏电脱扣器、过载脱扣器、主开关等主要部件组成。其工作原理(见图)是:在正常情况下, 相似文献
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针对直流配电网在发生短路故障时,短路电流上升迅速,直流断路器无法快速动作从而切除故障的问题,首先基于三相两电平电压源换流器构建直流配网的电源模块。分析了单端电源向无源网络供电时发生极间短路故障和单极接地短路故障的故障特征,提出了一种低电压保护和电流差动保护联合的保护方案,并且通过投切后备电源提高了供电的可靠性。最后在PSCAD/EMTDC平台中进行了仿真验证,结果表明在直流配网发生短路故障时,该保护能够快速可靠动作,并具有良好的选择性和灵敏性。 相似文献