首页 教程 目录 A-AA+ 书签 朗读

             

11、选择性漏电保护

智能真空馈电开关原理教程 by 成伟

2021-12-7 20:02

  如下图,在一个供电系统中,有一个总的馈电开关,然后分成三条支路,每条支路上再安装一台馈电开关。假如支路一发生漏电现象,支路一中的馈电开关就会跳闸,支路二和三上的馈电开关不会跳闸。支路二、三可以正常工作。这种有选择性的切除故障支路的保护,就是选择性漏电保护。是指在系统漏电时,在最小的范围内切断故障电路。而不是影响整个供电系统。



    电光的BKD16-400(200)Z/1140(600)馈电开关即可以作为上图中的总开关使用,也可以作为分开关使用。当作为总开关使用时,将保护上的扭子开关拨至“总”的位置,同时设置一定的延时,作为后备保护使用。 作为总开关时的漏电保护使用的是附加直流漏电保护,其原理在上一贴中已经讲了。当安装在分开关位置时,将保护的扭子开关拨至“分”的位置,并设置为瞬时动作。当作为分开关使用的时候,其漏电保护是使用的零序功率方向式漏电保护。现在我们重点的介绍一下这种漏电保护的工作原理:

    零序功率方向式漏电保护的工作原理框图如下所示。当电网中某支路发生不对称漏电(有一相漏电或两相漏电)、人身触电或单相接地故障时,由取样电路分别从电网中取出漏电支路的零序电压(同一母线配出的零序电压相同)和零序电流,经过放大整型后,由相位比较电路来判断该支路是否发生故障,最后启动执行电路切断该漏电支路的电源。



    在上面这个框图中,放大整形,相位比较等电路都是在保护器内部的,我们不需要知道其具体的工作原理,只要知道,将零序电压和零序电流送入保护器之后,只要有漏电故障,保护器就会根据取样信号判断出漏电了,然后驱动执行电路去执行。

BKD16-400(200)Z/1140(600)馈电开关 的零序电压和零序电流取样电路如下:

零序电流取样:



    上图中的LH就是一个电流互感器,他将零序电流信号通过54#、55#线送入了保护器的内部。至于零序电流互感器的原理大家可以通过做一个使用来理解。你有时间找一只钳流表。然后再找一台电动机,给电动机通上电,现用钳流表测量其中一相的电流,这是你的钳流表可以测出电流数。测完之后,你再将三根相线同时放入钳流表,你看看钳流表上还有没有电流。正常情况下,零序电流为0,或者很小很小。当线路发生漏电时,零序电流就不为0了,如果你不相信,可以给你的电机模拟一下漏电试试(很危险的,后果自负)。



零序电压取样:



        零序电压取样电路如上图所示,正常情况下,三相电抗器的星点即30#线对地的为0,也就是单相电抗器KB2(也可以说是取样变压器的一次额侧)的两端电压为零,二次侧便无法感应出电压信号。当系统发生漏电时,KB2中便会有漏电电流流过,在二次侧便会感应出电压信号,这个电压信号通过保护器的41# 、61#端子送入保护器内部。

为了便于理解上面的这个电路,我们再来做一个实验:


       找4只白炽灯按照上图方法接,L1、L2、L3之间为380V 相线与N线之间220V 白炽灯的额定电压220V。接完之后你看看什么现象。
上图中的上面三个灯相当于三相电抗器,下面的那个灯相当于KB2的一次侧。剩下的问题,大家自己思考思考吧。


当他人从你分享的链接访问本页面时,每一个访问者的点击,你将获得[1技能] 的奖励,一个IP计算一次.

打开手机扫描阅读

收藏 书评 打赏

上一章
返回顶部