2电流的电网保护
2.1在过量(欠量)继电器中,为什么要求其动作特性满足“继电特性”?若不满足,当加入继电器的 电量在动作值附近时将可能岀
现什么情况?
答:过量继电器的继电特性类似于电子电路中的“施密特特性“,如图
2-1所示。当加入继
电器的动作电量(图中的IQ大于其设定的动作值(图中的1。卩)时,继电器能够突然动作;继电器一旦动作 以后,即是输入的电气量减小至稍小于其动作值,继电器也不会返回,只有
当加入继电器的电气量小于其设定的返回值(图中的J)以后它才突然返回。无论启动还是返回,继电器的 动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置,这种特性称为“继 电特性”。
为了保证继电器可靠工作,
其动作特性必须满足继电特性,
否则当加入继电器的电气量
出现“抖动“现象,
在动作值附近波动时,继电器将不停地在动作和返回两个状态之间切换, 后续的电路将无法正常工作。
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2?2请列举说明为实现“继电特性”,电磁型、集成电路性、数字型继电器常分别采用那些技术?
答:在过量动作的电磁型继电器中, 继电器的动作条件是电磁力矩大于弹簧的反拉力矩与摩
擦力矩之和,当电磁力矩刚刚达到动作条件时,继电器的可动衔铁开始转动,磁路气隙减小,在外加电流(或 电压)不变的情况下,电磁力矩随气隙的减小而按平方关系增加,弹簧的反
拉力矩随气隙的减小而线性增加,在整个动作过程中总的剩余力矩为正值,衔铁加速转动,直至衔铁完 全吸合,所以动作过程干脆利落。继电器的返回过程与之相反,返回的条件变为在闭合位置时弹簧的反 拉力矩大于电磁力矩与摩擦力矩之和。当电磁力矩减小到启动返回时,由于这时摩擦力矩反向,返回的 过程中,电磁力矩按平方关系减小,弹簧力矩按线性关
系减小,产生一个返回方向的剩余力矩,因此能够加速返回,即返回的过程也是干脆利落的。所以返回值一定 小于动作值,继电器有一个小于1的返回系数。这样就获得了 “继电特性”。在集成电路型继电器中,“继电 特性”的获得是靠施密特触发器实现的,
施密特触发器
的特性,就是继电特性。
在数字型继电器中,“继电特性”的获得是靠分别设定动作值和返回值两个不同的整定 值而实现的。
2?3解释“动作电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点?
答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流
L,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流称之为动作电流
1。“
在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁力矩,能使继电 器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流
过电流继电器返回系数过小时,在相同的动作电流下起返回值较小。一旦动作以后要使继电器返回, 过电流继电器的电流就必须小于返回电流,真阳在外故障切除后负荷电流的作用下继电器可能不会返回,最 终导致误动跳闸;而返回系数过高时,动作电流恶和返回电流很接近,不能保证可靠动作,输入电流正好在 动作值附近时,可能回出现“抖动”现彖,使后续电路无法正常工作。
继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求进行设定。
2. 4在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定?
答:引入可靠系数的原因是必须考虑实际存在的各种误差的影响,例如:
(1) (2) (3) (4)
实际的短路电流可能大于计算值;
对瞬时动作的保护还应考虑短路电流中非周期分量使总电流增大的影响; 电流互感器存在误差;
保护装置中的短路继电器的实际启动电流可能小于整定值。
考虑必要的裕度,从最不利的情况出发,即使同时存在着以上几个因素的影响,也能保证在
预定的保护范围以外故障时,保护装置不误动作, 因而必须乘以大于 1的可靠系数。
2?5说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保 证保护动作的灵敏度性和速
动性?
答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定,
定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不 够。限时电流速断的整定值低于电流速断保护的动作短路,
按躲开下级线路电流速断保护的
即考电流整
最大动作范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时不误动,增 加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速断保护切除故障,保证它的选择性。
电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故障由速断保护快速切
除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护切除。 灵敏性差;限时电流速断保护的动作值低、灵敏度高但需要
断和限时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。
速断保护的速动性好,但动作值高、
0?3~0?6s的延时才能动作。速