电动机保护..ppt
文本预览下载声明
高压电动机、馈线、变压器保护及其整定计算 一 高压电动机配置的保护 一 高压电动机配置的保护 1 容量在2000KW及以上的电动机应 采用纵联差动保护; 2 磁平衡差动保护; 3 电流速断保护; 4 负序电流保护; 5 反应单相接地的零序电流保护; 6 过热保护; 7 长启动及正序过电流保护; 8 低电压保护; (一)纵差动保护的整定计算 采用比率制动特性 采用差电流接线方式: 由于系统阻抗远比变压器的阻抗小, 所以空载合闸或区外故障切除电压 恢复时产生的励磁涌流比升压变压 器要严重的多。 1 单台变压器差动保护整定计算 1)最小动作电流 2)制动系数 为变压器基本侧额定二次电流 3)最小制动电流 4)二次谐波制动系数 5) 差动速断动作电流 差 动 差 动 1) 最小动作电流 为分裂变压器低压侧额定二次电; 3)最小制动电流 4)二次谐波制动系数 2 两台变压器(或分裂绕组变压器)的差动保护 2)制动系数 5)差动速断动作电流 (二 )分支低压闭锁过流保护 低压元件的动作电压按躲过电动机自启动时母线最低电压计算。 根据经验可取: 电流元件按电压元件保护范围末端两相短路有足够灵敏度计算。 最小灵敏系数,取 系统阻抗; 变压器阻抗; 电压元件保护范围对应的电抗值; 为低电压元件动作电压的相对值。 保护有两个时间,时限1用于跳开分支断 路器,时限2动作于全停。 的计算:动作电流按与所有、出线瞬时 动作的电流保护配合时取0.3-0.4 秒; 否则应与出线保护的最长时间配合。 。 (三)中性点单相接零序电流保护 变压器中性点接20欧姆(一般为18-36欧姆) 电阻,单相金属性接地电流大约为182A。保 护由两段式零序电流保护构成。第一段跳分 支断路器,第二段跳各侧断路器。 1 零序一段 与馈线的零序电流保护配合 (六)过热保护 热等效电流: 启动时间内一般取0.5,启动结束后取1.0; 为负序电流的热效应系数,一般取为6。 电动机的累积过热量计算: 电动机的允许过热量为: 为电动机二次电流的相对值。 为电动机发热时间常数。 电动机累积过热量的程度为: 保护的动作判据: 时, 表示电动机达到热平衡。 当 过热报警动作值: 过热保护出口动作值: 过热保护的动作时间: 过热保护闭锁再启动解除定值: 发热时间常数的计算 1)按过负荷能力估计 2)按冷态启动两次计算 3)按热态启动一次计算 4)由散热时间常数计算 散热时间常数,一般为30分钟 综合以上各项,发热时间常数可取500秒 (七)长启动及正序过电流保护的 整定计算 堵转或负载过重使启动时间过长 超过其允许的启动时间,启动失败, 该保护动作。 启动过程正常,当启动结束后该保护 自动转为正常运行中的过负荷保护。 启动时间的计算: 为电动机的额定启动电流,一 般为6-7倍正常额定电流; 实际允许最长启动时间。由制造厂提供。也可取实测最长启动时间的1.2-1.5倍。 为电动机启动过程中的实测电流, 呈衰减特性。 (1)长启动保护的动作判据 保护不动作,自动转为过电流保护; 当 当 长启动保护动作。 为电动机的最大相相电流。 当电动机启动结束后,转入正序过电 流保护逻辑。 (2)正序过电流保护的动作判据 动作判据: (八)电动机的低电压保护 (1)为保证高压电动机自启动, 必要时应装设带0.5秒延时的切除 Ⅱ、Ⅲ类负荷的低电压保护。 动作时间: 动作电压: (2)不允许电动机在停转后自 启动的电动机应装设延时9秒的 低电压保护。 动作电压: 动作时间: (九)高压电动机FC回路高压熔断器保护 真空接触器只能接通和断开电动机的启动电 流和负荷电流,不能断开短路电流。高压熔断 器可切除短路电流。6.3KV接触器最大断开电 流为3800A。 1 高压熔断器额定遮断电流和额定电压 2 高压熔断器熔件额定电流 可靠系数取2。 1)按躲过正常负荷电流计算 2)按躲过电动机启动电流计算 启动时间: 一般取6-8倍 3)与真空接触器的动作时间配合 当I3800A时,应保证熔断器先熔断接触器后 断开的原则。 为可靠起见,取: 电流速断保护可以不带时限,(固有时间为0.06秒) 取: 电流速断保护应带时限,一般为0.3-0.4秒 综合以上分析,得到FC回路适用电动机启动 时间和对应的容量关系为: 二 高压馈线保护整定计算 (一)电缆差动保护 1 最小动作电流 2 制动系数 3 最小制动电流
显示全部