限制短路电流一款被指定的短路保护电器(SCPD)所保护的漏电保护器。
被一指定的短路保护电器(SCPD)所保护的漏电保护器,在规定的使用和性能条件下,
在短路保护电器动作时间内所能承受的预期短路电流值。
高压限流式熔断器可以限制短路电流的大小,短路电流一旦大于熔断电流,就断开了。高压限流熔断器:高压熔断器的作用是对电路及设备进行短路保护及运载保护。它是利用低熔点的金属丝(片)(也称为熔件)的熔化而切断...
aa短路电流包括所有的短路电流,相线与相线短路、相线与零线短路、相线与地线短路等。就这样,请采纳,呵呵
短路电流包括所有的短路电流,相线与相线短路、相线与零线短路、相线与地线短路等。入地短路电流就指相线与地线短路。
基于多直流馈入短路比,分析了限制短路电流措施对多馈入短路比影响,提出了能反映多直流馈入受端电压支撑能力、限制短路电流方案的经济性和控制效果的目标函数,构建了多直流馈入电网限制短路电流方案优化的数学模型。通过支路筛选策略进行决策变量降维,采用快速非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)进行多目标优化,找出Pareto最优的限制短路电流方案。通过实际电网的仿真结果表明所提出的方法具有较好的适用性,能满足电网规划要求。
主变低压侧加装限流电抗器限制短路电流的分析 【摘 要】本文结合某 110kV变电站主变低压侧加装限流电抗器,分析主变 近区或出口发生短路时限流电抗器如何降低短路电流, 并介绍了短路电流的等值 计算方法和电抗器的选择。 【关键词】限流电抗器;短路电流;电压损失;剩余电压 0 前言 随着电网容量的不断增加,大型电力变压器抗短路能力成了一个突出问题。 对于一些抗短路能力较弱的变压器,在近区或出口发生短路时往往较易遭到损 坏,造成严重事故。 因此提高变压器的抗短路冲击能力, 对增强变压器的运行可 靠性具有重要的意义。 本文根据某 110kV 变电站主变低压侧加装限流电抗器为模型,结合实际工 程计算限流电抗器限制短路电流的能力, 并综合分析限流电抗器在对主变侧母线 电压以及系统稳定运行的影响。 1 短路电流计算 1.1 以某变电站实际数据进行分析 某变电站 #2 主变 YNd11 接线,设备型号为
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限制短路电流的方法
目前在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有以下几种:选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。
一、选择合适的接线方式
为了限制大电流接地系统的单相接地短路电流,可采用部分变压器中性点不接地的运行方式,还可采用星形—星形接线的同容量普通变压器来代替系统枢纽点的联络自耦变压器。
在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式;在输电线路中,也可采用分列运行的方式。在这两种情况下,由于阻抗大,可以达到限制短路电流的目的,不过为了提高供电可靠性,应该加装备用电源自动投入装置。
对环形供电网,可将电网解列运行。电网解列可分为经常解列和事故自动解列两种。电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将母线联络断路器或母线分段断路器断开运行,这样可显著减小短路电流。电网事故自动解列,是指在正常情况下发电厂的母线联络断路器或分段断路器闭合运行,当发生短路时由自动装置将母线(或分段)断路器断开,从而达到限制短路电流的目的。
二、采用分裂绕组变压器和分段电抗器
在大容量发电厂中为限制短路电流可采用低压侧带分裂绕组的变压器,在水电厂扩大单元机组上也可采用分裂绕组变压器。为了限制6~10KV配电装置中的短路电流,可以在母线上装设分段电抗器。分段电抗器只能限制发电机回路、变压器回路、母线上发生短路时的短路电流,当在配电网络中发生短路时,则主要由线路电抗器来限制短路电流。
三、采用线路电抗器
线路电抗器主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10KV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。
四、采用微机保护及综合自动化装置
一般发生短路故障后约几十毫秒出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需几十毫秒就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流冲击,从而达到限制短路电流的目的。
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根据其支路数量的不同可分为2支路、3支路或多支路IPC,IPC在回转器运行状态下可以实现系统解耦和限制故障电流,其限制故障电流的物理过程为:R侧的电压跌落经由IPC传递到S侧后,转变为电流IS的一个跌落。可以看出,短路故障对IPC非故障侧的影响只能通过与故障侧相联的电网传递,延伸了非故障侧距故障点的距离,等效于增加了故障点与非故障侧间的阻抗,从而减弱了故障对IPCS侧电网的冲击;另一方面,由回转器的原理可知, IPCS侧电压VS较小的跌落转变成R 侧电流IR较小的波动,此波动反映了IPC对故障的影响。根据以上的分析,可将运行于回转器状态的IPC视作由对侧网络电压所控制的电流源,由非故障侧向短路故障侧看去的IPC等效阻抗为无穷大。
在大容量发电厂和电力网中,短路电流可能达到很大的数值,以致在选择发电厂和变电所的电气设备及线路的电缆截面时,由于要满足短路电流热稳定和电动力稳定的要求,使得必须选择重型的电气设备,从而发电厂和变电所以及供电网的投资增大。因此在大容量发电厂和变电所中,必须采取限制短路电流的措施使短路电流水平降低,以便采用价格较便宜的轻型电器以及截面较小的电缆。