过流保护器件的类型:
为了防止浪涌电流带来的危害,必须在电路中安装适当的保护装置。这些被称为过流保护器件,在选择时需要考虑以下几个因素。
1电阻
对于小功率电源(多几瓦),增加一个串联电阻,是一个简单和实用的解决方案,以限制浪涌电流。但限制浪涌电流的的电阻会造成功率损耗,不适合大功率设备。
2热敏电阻
热敏电阻是一种阻值随温度变化而发生大幅变化的电阻元件,他们通常作为电流限制器。热敏电阻分为两类:
热敏电阻的阻值一般是在室温25℃测出来的值。我们可以看到,热敏电阻在抑制浪涌电流的时候有很多优点,包括:低成本、方便设计、减少电路板空间,以及自我保护。
3负温度系数(NTC)热敏电阻
当电源应用在一个负温度系数电路时,刚开始时,负温度系数热敏电阻阻值很高,当浪涌电流流过后,转换器处于一个稳定状态。负温度系数热敏电阻温度升高,阻值降低。
负温度系数热敏电阻只有在温度低的时候,才会限制浪涌电流。当电源关闭又迅速打开的时候,由于负温度系数热敏电阻没有时间冷却,所以无法限制浪涌电流。
为了限制浪涌电流,NTC必须与负载电路串联。浪涌电流限制元件可以几个串联使用获得更高的抑制作用,不能并连使用。
间隙零序过流保护作用
主变中性点放电间隙和零序保护电流互感器及中性点避雷器三者的作用都是保护变压器中性点绝缘,防止过电压,它们的关系是:
1、当中性点刀闸接地时,放电间隙与避雷器均不起作用;
2、当中性点刀闸断开后,放电间隙与壁画器有一个互相配合的关系,也就是当中性点电压逐渐升高到一定电压值时放电间隙先击穿,如此时电压降低,则避雷器就*动作了,如电压继续升高,则避雷器就要动作。放电间隙的作用就是防止避雷器的频繁动作,以延长避雷器的寿命;
3、110KV及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压。因为在这种电压等级的设备由于绝缘投资的问题所以都采用分级绝缘,在靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备损坏,间隙保护可以起到变压器绕组绝缘的作用,当系统出现过电压(大气过电压、操作过电压、谐振过电压、雷击过电压等)时,间隙被击穿时由零序保护动作,间隙未被击穿时有过电压保护动作切除变压器。
接线方式:
过电流保护的接线方式是指保护中电流互感器与继电器的连接方式。正确地选择保护的接线方式,对保护的技术、经济性能都有很大影响。其基本接线方式有三种:三相三继电器的完全星形接线方式,两相两继电器的不完全星形接线方式,两相一继电器的两相电流差接线方式。其中三相三继电器完全星形接线方式,对各种形式的短路都起保护作用,且灵敏度高,而两相两继电器不完全星形接线和两相一继电器的两相电流差接线方式,只能对三相短路和各种相间短路起保护作用,当在没有装电流互感器的一相发生短路时,保护不会动作
发展前景:
电力系统在运行时常常因为系统中的过电流保护发生误动作而造成事故,给经济带来巨大的损失。该文针对过电流保护误动作及各种情况提出了应采取的措施,并提出了过电流保护改进的方向。我国正处在经济发展的重要时期,各行各业对电力的需求日益增加。因此,预防用电事故就成为迫切需要解决的问题。电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,常见的也是危险的故障是发生各种形式的短路,在发生短路时流过故障点的短路电流很大,有可能破坏系统并列运行的稳定性,因此需要在系统中配置过电流保护。然而,在某些情况下,即使采用的过电流保护装置的动作值和时间匹配得很合理,但由于与系统中其他的保护不能很好地配合而导致其误动作,造成整个系统故障。因此随着电网结构的日趋紧密,过电流保护能否正确动作,对电力系统安全、稳定运行非常重要
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