化工企业继电保护整定计算书(编辑修改稿)内容摘要:

都未知的情况下可先设τ= 99。 ② 返回时间 t:电动机过负荷时,热继电器启动,未到跳闸时间电动机过负荷消失,此时热继电器返回时间为 t,一般 t整定为 10s。 ③ 热报警系数θ alarm:电动机过负荷时,热告警发信号时间与过热跳闸时间的比值为热报警 系数θ alarm,一般θ alarm整定为 ~。 ④ K1 的整定:由于起动时间内电动机起动电流较大,为防止起动过程中电动机过负荷保护动作,一般 K1 整定为。 ⑤ K2的整定:由于一般情况下电动机负序阻抗与正序阻抗之比为 1,故一般情况下设为 1。 用户也可根据具体实例正序阻抗之比来整定。 起动时间 8 按电动机起动时间乘 可靠系数整定: qddz tt  三、 355KW风机 的整定计算 已知电机容量 KWP 355 ,额定电压 KVUe 10 , 功率因数  ,额定电流 AU PI ee 355c os3  , CT 变比 10550 ln,启动电流AIKI eqdq 6  ,启动时间为 qdt ,启动电流倍数 7qdK。 根据本公司电动机微机保护的原理,在所有的整定值计算之前需先计算sI [ sI :装置的设定电流(电动机实际运行电流反应到 CT二次侧的值) ]: AnII les  电流速断保护(正序速断) 按躲过电动机起动电流来整定: leqdkjdz n IKKI . , 式中 kK —— 可靠系数; qdK —— 电动机启动倍数,本电机为 7。 由于本公司微机保护的速断定值可将起动时间内和起动时间后分别整定,故需计算两个速断定值 : a、 起动时间内, kK 推荐取 ,则 AIjdz 2910  对应值 速断延时 0 秒。 本例取 0S b、起动时间后:由于起动时间后电动机运行电流降为额定电流, ①、对非自起动电机 ,为防止起动时间之后电动机仍运行在起动电流水平上,kK 推荐取 , 则: AIjdz  ②、对需自起动电机 ,起动时间后的电流速断定值建议使用下式: kK 推荐取 , 则: AIjdz 2110  9 起动后对应值 , 速断延时 倍的实际起动时间秒。 负序过流保护 根据本公司微机保护软件程序中负序电流的算法,推荐使用下式: lekjdz nIKI . , kK 取 则: AIjdz  对应值 为防止合闸不同期引起的 负序电流,推荐延时不小于 秒。 本例取 秒。 接地保护 当接地电流大于 10A 时,才需设单相接地保护,公式为: ckdz IKI  式中: kK :可靠系数,若取不带时限的接地保护, kK 取 4~ 5,若带 秒延时,kK 取 ~ 2。 cI :该回路的电容电流 对本例,拟取带延时的接地保护, 延时 秒, AI dz 20202  注意: AIdz 20 为一次零序电流,但保护装置要求输入的定值是二次侧定值,故应将 20A 换算成二次电流。 由于零序 CT 变比不明,故需用户实际整定时,按计算的一次电流实测二次零序电流,将测得的值输入保护装置。 接地保护,本例 dzI 本例取。 低电压保护 低电压保护的整定条件有以下几条: ⑤ 按保证电动机自起动的条件整定,即skdz KKUU  min minU 保证电动机自起动时,母线的允许最低电压一般为( ~ ) Ue Kk可靠系数,取 Kf返回系数,取 ⑥ 按切除不允许自起动的条件整定,一般取 (~ ) Ue 以上两种整定值均取 秒的延时,以躲过速断保护动作及电压回路断线引起的误动作。 ⑦ 根据保安条件,在电压长时间消失后不允许自起动的电动机。 电压保护动值 10 一般取 (~ ) Ue,失压保护时限取 6~ 10 秒。 ⑧ 具有备用设备而断开的电动机,失 压保护整定为 (~ ) Ue,动作时限取 秒。 用户根据实际电动机的用途(自起动与否)自行选择整定条件。 低电压 保护,本例 VUdz 70 本例取 堵转保护 堵转电流按躲过电动机最大过负荷电流整定,推荐使用下式: lekjdz nIKI . 式中: kK :可靠系数,取。 则: AIjdz  对应值 堵转延时推荐使 用 1秒。 本例取 1S 过负荷(过热)保护 本公司微机保护的过负荷判据为: 22222111ss IIKIIKt 式中 t—— 保护动作时间 (s) 1 —— 发热时间常数 1I —— 电动机运行电流的正序分量( A) 2I —— 电动机运行电流的负序分量( A) sI —— 装置的设定电流(电动机实际运行额定电流反应到 CT二次侧的值) 1K —— 正序电流发热系数,启动时间内可在 0~ 1 范围内整定,级差 ,启动时间过后自动变为 1 2K —— 负序电流发热系数,可在 0~ 10 的范围内整定,。
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