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微机方向元件保护原理(含图)
2025-10-02 19:09:46 责编:小OO
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方向元件

为了提高供电可靠性,对于电力系统的重要变电所,往往采用双侧电源供电或环形电网供电的方式,而这类电网中要保证继电保护动作的选择性,一般采用方向元件来实现。方向元件是利用短路时功率的方向,也就是利用被保护线路的电流和母线电压之间的相位关系来判别是正向短路与反向短路。

HL-9661电流保护中的方向元件可以由软压板(即控制字)来选择。当功率是由母线到线路为正向,由线路到母线为反向。

为了保证在各种相间短路故障时,方向元件能可靠且灵敏地动作。HL-9661的方向元件的接线方式仍然采用900接线方式,最大灵敏角为300,对于线路上发生的各种相间短路都能正确动作。

图5-4  方向元件角度区域图与逻辑图

5.1.5 反时限过流保护

定时限过流保护在电流起动后,它的动作时间长短决定于时间定值的大小,即与电流大小无关。反时限过流保护是一个热量积累的过程,当热量达到一定值时,反时限过流保护动作。电流越大,热量积累得越快。

其动作方程如下:                 I>Ie

式中,I: 为动作电流;  Ie为额定电流定值;

A为反时限时间常数。

反时限过流动作特性曲线如下:

图5-5  反时限过流保护动作曲线图

反时限过流保护原理逻辑图如下:

图5-6  反时限过流保护原理逻辑图下载本文

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