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文档简介
1、Sepam保护选择与定值计算实例Schneider Electric2- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 目录 变电站系统及保护配置实例 主变保护的保护选择及定值计算 进线保护的保护选择及定值计算母联保护及备自投的设定电容器出线的保护选择及定值计算电动机出线的保护选择及定值计算 变压器出线的保护选择及定值计算Sepam的特点及设计注意Schneider Electric3- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 惠州炼油项目6#区域变一次系统6#区域变包括:两台35kV/6.3kV主变;6.3kV母线两段;11路变压器出现;4路电容器出线;27
2、路电动机出线;2路馈出线;2个PT柜。共52面柜子。Schneider Electric4- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 惠州炼油项目6#区域变保护要求各个回路保护要求Schneider Electric5- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 惠州炼油项目6#区域变保护配置SepamT87SepamT87SepamS40SepamS40SepamM41SepamT20SepamS40SepamS40SepamS20Schneider Electric6- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 n 基于电流或电压的保
3、护功能基于电流或电压的保护功能n 可配可配10个逻辑输入个逻辑输入/8个逻辑个逻辑输出输出n 可接可接1个通讯连接口个通讯连接口n 可连接可连接8个温度传感器输入个温度传感器输入(RTD)n 模拟量转换输出模拟量转换输出n 逻辑控制功能逻辑控制功能保护的选择:Sepam 20系列Schneider Electric7- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 n 基于电流和电压的保护功能基于电流和电压的保护功能:o带方向带方向/不带方向性相过不带方向性相过流保护流保护o带方向带方向/不带方向性接地不带方向性接地保护保护n 可配可配10个逻辑输入个逻辑输入/8个逻辑个逻辑输出
4、输出n 可接可接1个通讯连接口个通讯连接口n 可连接可连接16个温度传感器个温度传感器(RTD)n 模拟量转换输出模拟量转换输出n 逻辑编程功能逻辑编程功能保护的选择:Sepam 40系列Schneider Electric8- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 n 基于电流和电压的保护功能基于电流和电压的保护功能:o带方向带方向/不带方向性相过不带方向性相过流保护流保护o带方向带方向/不带方向性接地不带方向性接地保护保护o变压器变压器/设备差动保护设备差动保护n 可配可配42个逻辑输入个逻辑输入/23个逻辑个逻辑输出输出n 可接可接2个通讯连接口个通讯连接口n 可连
5、接可连接16个温度传感器个温度传感器n 模拟量转换输出模拟量转换输出n 检同期功能检同期功能n 逻辑编程功能逻辑编程功能保护的选择:Sepam 80系列Schneider Electric9- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 主变保护的保护计算设置 差动保护(差动保护(87T)大于大于6300kVA的变压器需投入该保护的变压器需投入该保护 Sepam T87 Z82具有变压器差动保护具有变压器差动保护 T87 主变综合保护(差动主变综合保护(差动+后备后备+非电量保护)非电量保护) Z82 变压器差动保护(差动变压器差动保护(差动+非电量保护)非电量保护) 差动保护
6、定值表差动保护定值表序号名称范围参考值1差动启动电流值Ids30%100%In130%In12第一段斜率Id/It15%50%45%3第二段斜率Id/It250%100%75%4斜率转换点In118In13In15二次谐波制动5%40%15%6五次谐波制动5%40%25%7差动速断定值3n118In18In1Schneider Electric10- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 主变保护的保护计算设置 差动保护动作曲线:比率制动曲线差动保护动作曲线:比率制动曲线Schneider Electric11- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11
7、 主变保护的保护计算设置 差动保护(差动保护(87T)差动启动值差动启动值Ids 我们的计算公式我们的计算公式:计算公式:Ids = (1+)-(1-)/(1+b)+c取值b:变压器分接头峰值偏差(Un的百分比)有分接头时,取其最大误差,如15%:高压侧CT精确度限制电流综合误差(In的百分比)5P电流互感器取5%,10P电流互感器取10%:低压侧CT精确度限制电流综合误差(In的百分比)5P电流互感器取5%,10P电流互感器取10%c:继电器误差,一般取2%2%考虑裕量5%Ids整定值如果计算小于最小值30%,取最小值:30%按国内习惯(躲正常运行最大不平衡电流)按国内习惯(躲正常运行最大不
8、平衡电流): :Ids = Krel ( Ker + DU + Dm ) x IN = 1.5(0.1+0.05+0.05) = 0.3 x IN 取定值 Iset 0.3 IN 式中:Krel 可靠系数,取1.5 ;Ker 电流互感器变比误差,取0.1;DU 变压器调压引起的误差,取0.05 (取调压范围偏离额定值的最大百分值) ;Dm 由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,取0.05 ;IN 变压器额定电流 In1In1Schneider Electric12- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 主变保护的保护计算设置 差动保护(差动保护(87T)第一斜率第一斜
9、率Id/It 我们的计算公式我们的计算公式:计算公式:1-(1-)/(1+b)*(1+)+c+d取值b:变压器分接头峰值偏差(Un的百分比)有分接头时,取其最大误差,如15%:高压侧CT精确度限制电流综合误差(In的百分比)5P电流互感器取5%,10P电流互感器取10%:低压侧CT精确度限制电流综合误差(In的百分比)5P电流互感器取5%,10P电流互感器取10%c:继电器误差,一般取2%2%d: 考虑裕量5%按国内习惯按国内习惯: :S = Krel ( KapKccKer + U + m ) = 1.5 ( 2 x 1.0 x 0.1 + 0.05 +0.05 ) = 0.45 式中:Kr
10、el 可靠系数,取 1.5 ;Kap 非周期分量系数,两侧同为P级电流互感器取 2.0 ;Kcc 电流互感器同型系数,取 1.0 ; Ker 电流互感器变比误差,取 0.1 ;U 变压器调压引起的误差,取0.05 (取调压范围偏离额定值的最大百分值);m 由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,取0.05Schneider Electric13- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 主变保护的保护计算设置 差动保护(差动保护(87T)其它定值的确定其它定值的确定序号名称范围参考值1第二段斜率Id/It250%100%75%2斜率转换点In118In13In13二次谐波制
11、动5%40%15%或20%4五次谐波制动5%40%25%或35%差动速断定值差动速断定值(按躲变压器励磁涌流整定按躲变压器励磁涌流整定, 并考虑到变压器额定容量增大了并考虑到变压器额定容量增大了1倍的因素)倍的因素): :Idmax设定点涌流倍数(NIr)NIr= 峰值涌流/( 1.414*Ini) 差动保护(差动保护(87T)神经网络制动(施耐德自己的另外一种原理制动)神经网络制动(施耐德自己的另外一种原理制动)适合峰值涌流小于适合峰值涌流小于8倍倍In1的变压器的变压器当选此制动条件时,不需使用高设定点,也不需激活第二段斜率当选此制动条件时,不需使用高设定点,也不需激活第二段斜率Id/It
12、2。 其它:可选其它:可选CT断线闭锁制动断线闭锁制动 可选上电制动可选上电制动Schneider Electric14- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 差动保护(差动保护(87T)应注意的事项)应注意的事项: CT的选择:的选择: (1)CT的精度:建议选择的精度:建议选择5P20级级 CT的变比:高压侧的变比:高压侧CT一次额定值一次额定值In:2.5In1=In=0.1In1 低压侧低压侧CT一次额定值一次额定值In:2.5In2=In=0.1In2 (2)CT的接线:标准接线,的接线:标准接线,但要保证电流均流向变压器但要保证电流均流向变压器 Sepam内
13、部自动进行变比、角度的转换匹配内部自动进行变比、角度的转换匹配主变保护的保护计算设置Schneider Electric15- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 后备保护:后备保护:T87 或或 S40(+Z82)复合电压闭锁过流保护复合电压闭锁过流保护 电流定值:-按高压厂变额定负荷下可靠返回整定:按高压厂变额定负荷下可靠返回整定: I=Krel . IN / Kres Krel 可靠系数,取可靠系数,取1. 6 ; Kres 返回系数,取返回系数,取0.93 ; IN 变压器的额定电流变压器的额定电流 低电压定值:-按躲电动机自启动时的电压整定:按躲电动机自启动时
14、的电压整定: U按躲正常运行不平衡电压整定:按躲正常运行不平衡电压整定: U20.08Ue(线电压线电压) 延时:0.5s(要和上级过流保护动作延时有不小于0.3s的间隔) 主变保护的保护计算设置Schneider Electric16- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 高后备保护:高后备保护:T87 或或 S40(+Z82)(2)过负荷保护)过负荷保护 电流定值:-按变压器额定负荷下可靠返回整定:按变压器额定负荷下可靠返回整定: I=Kk . IN / Kf Krel 可靠系数,取可靠系数,取1. 05(1.1) ; Kres 返回系数,取返回系数,取0.93 ;
15、 IN 变压器的额定电流变压器的额定电流 延时:10s(变压器过负荷的定值和动作时间与变压器的过负荷能力有关,实际整定时请根据变压器厂家提供的过载能力确定过负荷定值和动作时间 ) 主变保护的保护计算设置Schneider Electric17- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 l 1. 电流类型保护一般按照一次动作值一次动作值整定; - 计算时不用考虑CT变比,设置时按一次值整定,但CT变比必须正确设置。l 2.电压类型保护一般按照额定电压的百分数整定,和保护电压定值完全对应; -例如低电压保护定值为70V,在整定时直接设置“70”即可,它对应的单位是%Unl 3.
16、 做保护定值选择计算时,对于Sepam,和其他电磁式保护、微机保护一样,使用标准的计算方法、计算公式。其中的可靠系数可靠系数Krel取取1.3,返回系数返回系数Kref取取0.93(个别功能的保护有变化,具体见Sepam保护手册中的说明)Sepam保护定值计算整定特点Schneider Electric18- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 带时限速断过流保护:带时限速断过流保护:进线保护的保护定值计算设置动作电流计算 maxmaxmax.67. 05 . 11KKsenKIIKII 式中:IKmin 6kV母线侧短路电流;Ksen 灵敏系数,取1.5 ;2.动作时
17、间:t = 0.3sSchneider Electric19- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 过流保护:过流保护:进线保护的保护定值计算设置NNresNrelIIKIKI4 . 193. 03 . 1动作电流计算(躲额定负荷电流): 式中:Krel 可靠系数,取1.3 ;取值范围1.1-3Kres 返回系数,取0.93 ;IN 各回路总额定电流取I1.4In动作时间整定(与出线速断保护配合整定):取取 t = 1 sSchneider Electric20- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 后加速保护(充电保护):后加速保护(充电保护)
18、: 一般投入后加速保护,即在手动合闸或一般投入后加速保护,即在手动合闸或BZT合闸到故障时,加速合闸到故障时,加速跳闸。跳闸。 定值定值:(按躲过所有电动机回路启动电流考虑)(按躲过所有电动机回路启动电流考虑) 延时:延时:0.3s 保护的退出保护的退出: 合闸成功后合闸成功后3s,保护退出,保护退出母联保护的保护定值计算Schneider Electric21- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 单相接地故障保护(中性点不接地系统)单相接地时电容电流的分布 非故障馈线回路 零序电流:Irsd = Ics非故障馈线 回路 故障馈线回路零序电流:Irsd,d = ICt
19、 全部- ICd 故障馈 线回路 = Ics非故障 馈线回路 Schneider Electric22- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 单相接地故障保护(中性点不接地系统)单相接地时电压的变化 A相接地时Va=0Vb=UbaVc=UcaUba Uca Ucb保持不变3V0=3U (U为线电压)Va3V0VbVcNNNV1V2VrsdV3VT2VT3IC3IC2ICT I=3CTC UC V 3T 故障线路的零序电流滞后零序电压90度 非故障线路的零序电流超前零序电压90度Schneider Electric23- PD/PMC Wang Dapeng 2008/0
20、6/11 接地电容电流的计算接地电容电流的计算 (1)根据单相对地电容,计算电容电流:)根据单相对地电容,计算电容电流: Ic=3UPC103 式中式中: UP电网线电压电网线电压(kV) C 单相对地电容单相对地电容(F) 一般电缆单位电容为一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。左右(可查电缆厂家样本)。 (2) 根据经验公式,计算电容电流根据经验公式,计算电容电流 Ic=0.14(考虑考虑0.10.14)UP L 式中式中: UP电网线电压电网线电压(kV) L 电缆长度电缆长度(km) (3)或参考附表)或参考附表 需要计算整个变电站或配电室的所有出线的总接
21、地电容电流,包括相连的开闭所。需要计算整个变电站或配电室的所有出线的总接地电容电流,包括相连的开闭所。 (例如,从(例如,从10KV母线向下母线向下“看看”,到变压器、或电动机负荷前的电缆全部都要计,到变压器、或电动机负荷前的电缆全部都要计算在内)算在内)单相接地故障保护(中性点不接地系统)Schneider Electric24- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 根据上述电压、电流的分析,我们可投入以下保护进行接地故障检测根据上述电压、电流的分析,我们可投入以下保护进行接地故障检测 (1)在母线)在母线PT柜上安装电压监视装置柜上安装电压监视装置Sepam B21
22、: 接入开口三角电压至接入开口三角电压至Sepam B21 投入中性点电压偏移(投入中性点电压偏移(59N)保护)保护 定值:定值:15V(对(对Sepam保护为保护为15%Un) (躲过正常运行时出现在开口三角绕组侧的三次谐波电压)(躲过正常运行时出现在开口三角绕组侧的三次谐波电压) 延时:延时:0.5s 发信号发信号 -指示有接地故障发生,通过查看各个相电压可确定接地相指示有接地故障发生,通过查看各个相电压可确定接地相 (2) 在各出线回路的保护上投入接地保护(在各出线回路的保护上投入接地保护(50/51N) Sepam 20 40 80均具备均具备 定值:按躲过被保护线路外部单相接地故障
23、时,从被保护元件流出的电容电流定值:按躲过被保护线路外部单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Icx,以及按最小灵敏系数以及按最小灵敏系数1.25整定整定 Iop Krel Icx (Krel一般取一般取1.52) ; Iop(Ic-Icx)/1.25 经验值:经验值:3A (或或 5A),延时:,延时:1s或或0.5s 发信号发信号单相接地故障保护(中性点不接地系统)Schneider Electric25- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 单相接地故障保护(中性点不接地系统) 应用方向性接地保护进行接地故障检测应用方向性接地保护进行接地故障检测 对于出线较少
24、或各出线电缆长度差别很大的系统来说,接地保护定值可能不对于出线较少或各出线电缆长度差别很大的系统来说,接地保护定值可能不能同时满足两个要求,可以利用零序电流和零序电压的夹角来判断能同时满足两个要求,可以利用零序电流和零序电压的夹角来判断 方向性接地保护方向性接地保护Sepam S41、S42、S43、T42、M41等具有此保护功等具有此保护功能能 定值:定值: 零序电流参考电压Vso延时灵敏角方向根据计算2%Un1.0s90Line线路 零序电流的取得可以:零序电流的取得可以: 1.直接从零序电流互感器中取得(建议使用和直接从零序电流互感器中取得(建议使用和Sepam配套的零序互感器:配套的零
25、序互感器:CSH120、CSH200,测量精度高,保护定值最小可到,测量精度高,保护定值最小可到0.2A) 2.由由ABC三相电流在外部合成后接入三相电流在外部合成后接入Sepam; 3.Sepam根据根据ABC三相电流内部计算出零序电流三相电流内部计算出零序电流Schneider Electric26- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 p 速断过流保护速断过流保护1.动作电流计算: 按躲电容器合闸涌流整定: 式中: IN 电容器柜额定电流; Krel 可靠系数,取6,经验值(实际整定时以电容器制造厂提供的推荐值为准) 2.动作时间(躲电容器投入瞬间的合闸涌流):
26、t = 0.2 sp 过电流保护过电流保护 1.动作电流计算(躲额定负荷电流): 式中: Krel 可靠系数,取1. 5 ; Kres 返回系数,取0.93 ; IN 三相电容器的额定电流 2.动作时间: 按电容器厂家建议,取定时限特性: t = 0.7 s电容器保护定值计算电容器保护定值计算NNrelI6IKINNresNrelIIKIKI6 . 193. 05 . 1Schneider Electric27- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 p 零序过流保护零序过流保护1.动作电流: I0 = 5 (A)2.动作时间: t= 1.0 s p 过电压保护:过电压保
27、护:1.动作电压计算(1.15倍额定电压允许持续运行30 分钟):此数值为经验值,实际动作时间以电容器厂家提供的允许运行时间为准: 式中:式中: Krel 可靠系数,取1.15 UN 电容器额定电压 2.动作时间: t = 180s电容器保护定值计算电容器保护定值计算NNrelU15. 1UKUSchneider Electric28- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 p 低电压保护低电压保护1.动作电压计算(所接母线失压时电容器应退出运行): 式中: UN 系统额定电压2.动作时间(防止相邻母线故障低电压保护误切电容器组): t = 0.5 sp 不平衡保护不平衡
28、保护 根据电容器的实际需要,选择不平衡电压保护或电流保护根据电容器的实际需要,选择不平衡电压保护或电流保护 1.电流计算: 式中: IN 电容器额定电流 此值为经验值,建议现场根据电容器实际的承受不平衡电流能力整定 动作时间: t = 1 s 2.电压: V0 = 3V 动作时间: t = 1 s电容器保护定值计算电容器保护定值计算NU5 . 0UNII1 . 02Schneider Electric29- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 p 速断过流保护速断过流保护 动作电流计算(按躲过电动机启动电流计算): I = Krel KstM IN = 1.5 x 6
29、x IN = 9 x IN式中: Krel 可靠系数,取1.5 ;IN 电动机额定电流 ; KstM 电动机自起动倍数,取6 ;如果现场电动机启动电流较大,则按照实际的启动电流整定。p 纵联差动保护(大于纵联差动保护(大于2000KW电机需要设置)电机需要设置)电动机保护定值计算电动机保护定值计算Schneider Electric30- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 纵联差动保护(大于纵联差动保护(大于2000KW电机需要设置)电机需要设置)差动保护动作起始值差动保护动作起始值Is(定值范围为5%到50%In) 计算公式:Is=xPerror(%)+relaye
30、rror(%)+safetymargin其中xPerror(%)为CT测量误差。当CT为5P时xPerror(%)=10%,当CT为10P时xPerror(%)=24%relayerror(%)为保护装置测量误差。对于SepamM87,测量误差relayerror(%)=1%例如:对于某型号2500kW电动机,CT选用5P,故xPerror(%)=10%, relayerror(%)=1%,计算裕量取10。差动保护动作起始值Ids=10%+1%+10%=21% 电动机保护定值计算电动机保护定值计算Schneider Electric31- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/
31、11 p 单相接地过流保护单相接地过流保护 1.动作电流: I0 = 5 A 2.动作时间: t0 = 0.1 s p 堵转保护堵转保护 1.动作电流计算(取经验数据): Iset = 2.5 IN 式中 IN 电动机额定电流 2.动作时间: 根据电动机额定技术参数确定 电动机保护定值计算电动机保护定值计算Schneider Electric32- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 p 低电压保护低电压保护1.低电压保护 整定值计算: 对于需要自起动的电动机,取动作 U = 0.5UN , 式中: UN 电动机额定电压 2. 动作时间 根据工艺生产要求确定。 对于不需
32、要自起动的电动机,取动作电压 U = 0.7UN , 式中: UN 电动机额定电压 取动作时间 t1.5In 注:如果实际的电动机启动电流较大,则相应的可靠系数可以取较大值。 2.动作时间(躲电动机自起动)反时限曲线:反时限曲线: 1.启动电流:1.051.2IN(额定负荷电流) 2.反时限曲线类型:SIT VIT EIT(根据电动机的热曲线) 3.时间定值:T(10倍电流值时的动作时间)电动机保护定值计算电动机保护定值计算NNresNrelIIKIKI53. 193. 03 . 1Schneider Electric34- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 定时限电
33、流保护动作原理定时限电流保护动作原理定时限就是保护装置的动作时间是按整定的动作时间固定不变的,而其动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,正常时不动作,当短路时的短路电流大于动作电流时,保护动作 定时限保护原理定时限保护原理反时限电流保护动作原理反时限电流保护动作原理在电流起动元件起动以后,它的动作时限与通过的电流大小有关,电流愈大,动作时限愈小。反时限保护原理反时限保护原理电流保护动作原理电流保护动作原理Schneider Electric35- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 多种用途,标准的动作曲线,每种动作曲线的斜率不同: SIT, Standard Inver
34、se Time VIT, Very Inverse Time EIT, Extremely Inverse Time UIT, Ultra Inverse Time LTI, Long Time Inverse (相近 VIT) RI curve IEC SIT/A IEC VIT or LTI/B IEC EIT/C IEEE Moderatly inverse (IEC/D) IEEE very inverse (IEC/E) IEEE extremely inverse (IEC/F) IAC inverse IAC very inverse IAC extremely inverseE
35、ITVITSITIDMT跳闸曲线跳闸曲线Schneider Electric36- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 IDMT跳闸时间:方程式跳闸时间:方程式Schneider Electric37- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 不同的IDMT动作曲线使用时不方便实际使用中,我们用一个数据表查出对应于不同的动作曲线,已知I/Is时k的数值I/IsSITIEC/AVIT,LTIIEC/CIEEEM IIAC I23.389.003.152.5232.124.502.021.7941.683.001.611.4951.442.251.401
36、.3261.291.801.261.2171.191.501.171.1381.111.291.101.0891.051.121.041.03101.001.001.001.00150.850.640.860.90200.760.470.790.85IDMT跳闸时间:案例跳闸时间:案例1-T值设定值设定n例题例题1:延时类型延时类型标准标准反时限(反时限(SIT),),动作曲线上动作曲线上的点的点k(3Is,4s),求求 定值定值T?n解:解:已知已知I/Is=3,查表得查表得k值表得值表得k=2.12,所以所以T=ts/k=4/2.12=1.88sSchneider Electric38-
37、PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 不同的IDMT动作曲线使用时不方便实际使用中,我们用一个数据表查出对应于不同的动作曲线,已知I/Is时k的数值I/IsSITIEC/AVIT,LTIIEC/CIEEEM IIAC I23.389.003.152.5232.124.502.021.7941.683.001.611.4951.442.251.401.3261.291.801.261.2171.191.501.171.1381.111.291.101.0891.051.121.041.03101.001.001.001.00150.850.640.860.90200.760
38、.470.790.85IDMT跳闸时间:案例跳闸时间:案例2-计算动作时间计算动作时间n例题例题2:延时类型延时类型长长反时限(反时限(LIT),),设定值设定值T=0.8s,求求 I=6Is时动作时间?时动作时间?n解:解:已知已知I/Is=6 ,差差k值表得值表得k=1.8,所以所以ts = kT=1.8X0.8=1.44sSchneider Electric39- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 速断保护速断保护 按躲过变压器低压侧出口短路时流过保护的最大短路电流整定:按躲过变压器低压侧出口短路时流过保护的最大短路电流整定: I= Krel IKmax = 1
39、.3 x IK max 式中式中: Krel 可靠系数,取可靠系数,取1.3 ; IKmax 变压器低压侧出口三相短路电流变压器低压侧出口三相短路电流 ; 过流保护过流保护 1.动作电流计算(躲额定负荷电流): 式中:Krel 可靠系数,取1.3 ;取值范围1.1-3Kres 返回系数,取0.93 ;IN 变压器额定电流 取I1.4In 2.动作时间整定(与低压进线速断保护配合整定): 取 t = 1.5 s变压器馈线变压器馈线保护保护定值计算定值计算NNresNrelIIKIKI40. 193. 03 . 1Schneider Electric40- PD/PMC Wang Dapeng 2
40、008/06/11 变压器馈线变压器馈线保护保护定值计算定值计算p 零序过流保护零序过流保护 1.动作电流计算: I0 = 5 (A) 2.动作时间: t = 1.0 sp 温度、瓦斯保护温度、瓦斯保护Schneider Electric41- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 Sepam设计选型特点:方便简单由应用类型组成的统一产品系列 尺寸统一尺寸统一 接线端子统一接线端子统一通用的电源电压, 适用于 Sepam 和它的逻辑输入: 20/40系列: 24-250VDC & 100-240VAC 80系列: 24 to 250VDC 可兼容不同类型的互感器1
41、A ,5A 100V,220V 两相 三相通用的可选模块和附件适用于所有Sepam系列: 兼容于Pt100,Ni100和Ni120温敏电阻(RTDs)的温度模块 模拟量输出模块 (4-20mA, 0-10mA, 0-20mA) 通讯模块Schneider Electric42- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 n 基于可靠性研究设计基于可靠性研究设计:oFMECA: 故障模式故障模式, 影响和临影响和临界状态分析界状态分析o故障率的计算故障率的计算n 符合国标和符合国标和IEC标准的电磁兼容性能标准的电磁兼容性能n 获得国际标准和认证;以及中国获得国际标准和认证;以及中国监测机构认证监测机构认证n 超过超过20年的产品运行经验年的产品运行经验n 在在90多个国家有多个国家有20多万套安装运多万套安装运行行n 能源能源 基础设施基础设施 工业工业 商业等所有商业等所有行业均有应用行业均有应用 508稳定、可靠Schneider Electric43- PD/PMC Wang Dapeng 2008/06/11 应用灵活,适应性强强大逻辑编程功能控制和监视功能的定制逻辑等式编辑器 高级人机界面报警信息的定制信号灯标签
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