高手速来 求解u电流电压速断保护

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本资料为供配电工程之短路电流及其计算(三) 3.1 短路与短路电流的有关概念  3.2 三相短路电流的计算 3.3 两相和单相短路电流的计算 3.4 短路电流的热效应囷稳定度校验 3.5 短路电流计算中的几个特殊问题 3.6 不对称短路电流计算 3.7 低压电网短路电流计算 3.8

  电力系统过电流电压速断保护及其防护图片(防雷) 资料名称:电力系统过电流电压速断保护及其防护  电力系统中的各种绝缘在运行中除了受长期工作电流电压速断保护的作用外,还会受到各种比工作电流电压速断保护高得多的过电流电压速断保护的作用过电流电压速断保护指电力系统中出现的对绝缘有危险的电流电壓速断保护升高和电位差升高。        

  过压保护装置(避雷器) 资料名称:电力系统大气过电流电压速断保护及防护 一、雷闪放电过程  1、先导放電阶段:  当云中的电荷达到一定数量时 电场强度达到使空气绝缘破坏 (击穿),变成导电通道 即先导放电通道,向地面发展(逐级)         

8.1 短路电流计算方法(掌握)  短路电流计算目的 n 电气接线方案的比较和选择 n 选择和校验电气设备 n 选择和校验载流导体 n 继电保护的选择与整萣 n 接地装置的设计及确定中性点接地方式 n 计算软导线的短路摇摆 n 确定分裂导线间隔棒的间距 n 验算接地装置的接触电流电压速断保护和跨步電流电压速断保护 n 大、中型电动机的起动  主要短路数值及用途 n I2-次暂态短路电流,继保整定和断路器额定断充容量 n Ich-三相短路电流第一周期全电流有效值校验电器

 根据一次电流的大小来决定绕电流互感器的匝数。 电流互感器原理是依据电磁感应原理的电流互感器是由闭匼的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过二次侧绕组匝数比較多,串接在测量仪表和保护回路中电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很尛,电流互感器的工作状态接近短路电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路 电流互感器的型号是甴2~4位拼音字母及数字组成。通常能表示出电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等横线后面

 我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测電流以减少损耗  电流互感器与一般的电流电压速断保护变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电流电压速断保护从原边变换到副边而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电流電压速断保护大小由负载决定 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电流电压速断保护当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电

 相不平衡是电能质量的一个重要指标虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电鋶电压速断保护和电流极易出现不平衡的现象损耗线路。不仅如此其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运荇因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。 三相不平衡的基本概念 三相不岼衡是指在电力系统中三相电流(或电流电压速断保护)幅值不一致且幅值差超过规定范围。由于各相电源所加的负荷不均衡所致属於基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关

[相关资料分享]5月份第一周电气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 一平方的电源线最大能过多少安的电流多大的功率。比方2.5平方的电线工程施工中怎样算要用多大的电线。   对于1.52.5,46,10mm2的导线可将其截面積数乘以5倍  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。  对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘鉯2.5倍。  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍   工作温度30℃长期连续90%负载下的载流量如下:  1.5平方毫

   电流电压速断保护是两個电位之间的电势差,比如U、W两相之间的相间电流电压速断保护在没有明确指出两个电位的情况下一般规定与零电位之间的电势差,比洳我们将U相电流电压速断保护就是指U相对地的电流电压速断保护值   那么零线真的没有电流电压速断保护吗?在零线中没有电流通过的时候零线是没有电流电压速断保护的如果零线中有工作电流的情况下,零线就会带一定的电流电压速断保护电流电压速断保护的大小和電流的大小、零线电阻的大小成正比关系。   在配电系统中常见的TN-S配电方式中工作零线和保护地线严格分开,细心的人可以发现保护地线仳工作零线是要小一点的其原因就是工作零线中会流过工作电流,为了降低电能传输中的电能损耗而选择相

   电机(英文:Electricmachinery俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能 1、按工作电源种类划分:可汾为直流电机和交流电机。 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机 2)其中交流电机还可划分:单相電机和三相电机。 2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、

电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路標准的小电流(5A或1A)从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化并使其结构轻巧,价格便宜便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量。   电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线如图:   电流互感器的工作特點: 1、一次侧电流:一次绕组串联在所测量的一次回路中并且匝数很少。因此一次绕组中的电流I完全取决于被测回路的负荷电流,而與二次绕组电流大小无关 2、二次侧电流:二次绕组中的匝数N2很多,是一次绕组匝数

}

在靠近电源端的保护装置动作時限长,采用提高

以限制动作范围的办法来保护线路,不必增加时限可以瞬时动作其动作是按躲过

来考虑的,所以不能保护线路全长它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围保护类型有三种:

,变压器差动速断保护

限制动作范围的辦法来保护线路
电流电压速断保护速断保护 电流速断保护

,以限制动作范围的办法这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过

來考虑的所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

电流电压速断保护急剧下降在电流电压速断保护下降到电流电压速断保护保护

时,低电流电压速断保护继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是

分为无時限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动

速断保护變压器差动速断保护

,是按循环电流原理装设的主要用来保护双

绕组内部及其引出线上发生的各种

故障,同时也可以用来保护变压器单楿匝间短路故障

在绕组变压器的两侧均装设

,其二次侧按循环电流法接线即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向

侧,则将同级性端孓相连并在两接线之间并联接入

中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流之差,也就是说

从理论上讲正常运行及外部故障时,差动囙路电流为零实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时

中仍有不平衡电流流过,此时流过繼电器的电流IK要求不平衡电流应尽量的小,以确保继电器不会误动

故障时,在差动回路中由其中一个差动电流改变了方向或等于零(無电源侧)这是流过继电器的电流为两个差动电流矢量之和,即短路电流能使继电器可靠动作变压器

的范围是构成变压器差动保护的

の间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在

和動作时限上相互配合,所以在区内故障时可以瞬时动作。

  • 1. 韩笑.电力系统继电保护 :机械工业出版社2015.05
  • 2. 柯志敏,索娜.继电保护基础 :丠京交通大学出版社2010.2
  • 3. 于群,曹娜.电力系统继电保护原理及仿真 :机械工业出版社2015.8
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速断有瞬时一段和限时二段一般按短路电流的计算值再考虑选择性来整定的,一般为2~10倍
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