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零序电流保护的原理_零序电流互感器的选型_零序电流互感器接线图和接地图

时间:07-10 来源:电子发烧友网整理 点击:

如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1。

  3、电阻接地系统变比的选择

  电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差90o。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值。如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)。

  

  建议零序电流互感器变比选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5。

  4、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。

  这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变比的零序电流互感器,如50/1、100/1、100/5、150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器,和与其配套的继电器,见2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A,可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小启动电流》0.25A也只好选用75/5、50/5、15/1、10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。

  5、大电流接地系统变比的选择

  中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。

  6、零序电流互感器二次额定电流的选择

  国标规定有1A、2A、5A。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。

  但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。

  零序电流互感器接线图

  电流互感器在电气图中的画法是一样的,不管是零序电流互感器,还是差动用电流互感器,测量用电流互感器。画法为(见附图)。图里边的一个圈,就表示一个电流互感器,三个圈就表示三个电流互感器,因为电流互感器实际上是一个大的线圈,中间穿过一次电缆,感应一次电流,这样可以在电流互感器的二次侧感应到电流,这个电流可以通过电流互感器一次侧和二次侧的变比,进行换算,从而可以计算出一次的电流值,然后再二次侧形成的电压,用于保护,再与设定好的定值进行比较,从而通过保护逻辑来判断回路是否有故障。一般来说,零序电流互感器用于发变组主变中性点间隙接地或直接接地的系统中,用于零序差动保护。

  

  二次图中如果有检测零序电流的电流互感器,那么一次侧肯定也会有相应的零序电流互感器。

  为由电抗器高压零序电流、零序电压组成的零序阻抗继电器,当电抗器匝间短路K1及内部单相接地故障K2 时,零序源在电抗器内部,既由电抗器向系统送出零序功率。如图2 所示。此时零序电压与零序电流的关系为U0=- I0jXIS0,端口测量到的是系统的零序阻抗。当电抗器外部单相接地故障K3 时,零序源在电抗器的外部,零序电压及零序

  电流的关系为U0=I0jXIS0,因此,保护的原理具有明显的方向性。

  

  原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

  作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。

  使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。

  电力电缆穿过零序电流互感器的接地方式

  

  接地点在零序电流互感器图

  

   接地点在零序电流互感器以下时的接地方式

  以上时的接地方式三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属保护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。

电缆的接地线为什

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