380V框架断路器保护整定探讨.docx
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1、从系统的接线型式、低压设备的保护配置和供电方式、系统的运行性能等方面,探讨了380V框架断路器的保护整定原则,在保护配置和设备选型方面给出了一些建议。在发电厂380V低压厂用电系统设计时,一般都设计成动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电模式,以实现低压负荷的分级管理。采用框架断路器供电的大功率电动机和MCC馈线接于PC上,MCC上接有中小功率电动机(额定功率W55kW)、低压配电盘、电加热器和单相负荷等,它们都采用塑壳断路器,低压配电盘一般为厂家自带。框架断路器采用电子脱扣器,塑壳断路器采用热磁、电磁或电子脱扣器。1电气一次接线和断路器保护配置电气一次接线如图1所示,图中380V系
2、统设计成TN-S系统,N线(中性导体)与PE线(保护导体)严格分开,系统的PE线为遍布主厂房的立体网状接地网,它包括接地引上/下线、电缆桥架、接地干线和支线等。电缆桥架焊接成电气通路后作为接地网的一部分,电气设备的外露可导电部分与接地支线可靠连接(保护接地),PE线的组成材料为钢导体。380VPC和变压器本体位于集控楼6.9m标高,380VMCe位于汽机房OrrbPC和MCC上还设置有PE母排,PE母排通过铜电缆和配电柜体分别与电缆桥架和接地支线可靠连接,变压器中性点就近接入电缆桥架(工作接地)。电动机采用三相供电,MCC馈线和低压配电盘采用三相四线(ABCN)供电,断路器采用三极断路器,N线
3、为直连,电动机M2和低压配电盘为MCC上功率或容量最大的同类设备。MCC馈线和低压配电盘的回路计算电流出分别由设计部门和厂家提供,各断路器额定电流In、电动机额定电流Ie和IB计算值见图1电气一次接线作模式馈线终端功耗/W后备电源带电时间min备注低功耗模式5.0330全程低功耗模式全功耗模式7.5240全程全功耗模式表1断路器和设备技术参数框架断路器配置有长延时、短延时.、瞬时和接地保护,电流定值为连续可调,整定步长为1A。长延时保护反应一次回路过电流,整定项有Ir和tr,Ir为电流定值,tr为对应于1.5Ir的跳闸延时。短延时和瞬时保护反应一次回路相间短路故障或单相短路故障(相线对N线短路
4、),短延时保护有反时限段和定时限段可选,建议选择定时限段,因为反时限段整定配合相对困难,Isd2、tsd分别为短延时保护定时限段电流、时间定值,Ii为瞬时保护电流定值。接地保护反应一次回路单相接地故障(相线对PE线短路),保护采用差值型(基于基尔霍夫电流定律),Ig、tg分别为电流、时间定值,Ig的整定范围为(0.21.0)Ino对于电动机M2,一次接线型式为塑壳断路器+接触器,塑壳断路器实现短路保护功能(短延时+瞬时)。抽屉开关内安装有智能型电动机保护/控制器,保护/控制器接受分散控制系统(distributedcontrolsystem,DCS)或就地来的电动机起停信号以控制接触器的分合闸
5、。同时,保护/控制器还接受三相电流信号,以实现电动机过载、断相和接地保护功能,保护动作于接触器分闸,接地保护电流定值为几十安。当In确定后,其瞬时保护电流定值随即确定,本例为15In=2250A,该定值为MCe中最大相过电流保护定值。对于低压配电盘,一次接线型式为塑壳断路器,保护功能同电动机M2,瞬时保护电流定值为HIn=1760A,短延时保护电流定值按躲过最大功率电动机起动电流整定,实际整定约为500A。N线上未配置电流互感器,故无法实现接地保护功能。本文先讨论框架断路器长延时、短延时和瞬时保护的整定原则,再讨论接地保护的整定原则,从保护原理和设计等方面,分析MCC馈线接地保护的运行性能。2
6、大功率电动机MI长延时、短延时和瞬时保护整定1)长延时保护动作特性为/2=(1.5r)2r式(1)式(1)中,1和t分别为实际过电流值和对应的跳闸延时。Ir按电动机额定运行时能可靠返回整定,Ir=Krel/KRIe1.17Ie=386A,可靠系数KreI取1.05,返回系数Kr取0.9。tr整定应以电动机实际过电流能力为准,有文献对电动机偶然过电流规定如下:额定输出在315kW及以下和额定电压在IkV及以下的多相电动机,应能承受1.5倍额定电流,历时不小于2min的偶然过电流。依据上述规定,过电流值I=1.5Ie=497A,对应的跳闸延时t=2min=120s,代入式(1)得tr=88so根据
7、厂家说明书,tr只能整定为60s或120s,若整定tr=120s,则1.5Ie下的跳闸延时为163s,这大大超过了电动机允许运行时间。因此,tr只能整定为60s,1.5Ie下的跳闸延时为81s,电动机过电流能力没有得到充分发挥。2)短延时保护:Isd2按躲过电动机起动电流周期分量最大有效值整定,lsd2=KrelKqIe,可靠系数KreI取1.2,Kq为起动电流倍数。电动机起动瞬间和稳态堵转两种工况下,转差率S均等于1。起动电流倍数应等于堵转电流倍数。堵转电流倍数可从电动机出厂试验报告中获得,若试验报告中未提供该数据,可参考原文文献取Kq=6.0(最大值),lsd2=7.2Ie=2383A.t
8、sd整定为0.3s,以可靠躲过暂态峰值电流存在的时间3)瞬时保护:Ii按电动机起动电流周期分量最大有效值的(2.02.5)倍整定,本例整定Ii=2.0KqIe=3972A.3MCC馈线长延时、短延时和瞬时保护整定1)长延时保护:MCC馈线的回路计算电流IB,在设计阶段是根据MeC各类负荷的额定电流或计算电流得出的,计算时考虑了负荷的工作方式,即连续运行或间断运行,间断运行设备的负荷电流按50%考虑,IB取所有负荷电流之和。一次电缆相线的标称截面是根据IB进行选择的,即负荷电流达到IB时,一次电缆不会过载。由于没有考虑各类负荷电流的相位关系,再加上厂家提供的低压配电盘的计算电流普遍偏大,使得IB
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