过流保护的原理是什么?
过流保护的原理是2113就是按线路选择性的要求,5261当线路电流出现4102故障时,就可以通过保护1653装置,将故障线路切除。当控制电路发生短路、过载或故障等意外情况时,流过调节器开关三极管的电流过大,会增加晶体管的功耗和发热。如果没有过电流保护装置,大功率开关三极管可能会损坏。因此,过流保护常用于开关稳压器。经济和方便的方法是使用保险丝。过流保护按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路,通过其触点启动时间继电器,经过预定的延时后,时间继电器触点闭合,将断路器跳闸线圈接通,断路器跳闸。
零序过流保护原理
零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。
零序过流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),利用这个C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时,IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
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。
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。
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