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国网南瑞SAI-348D数字式电动机综合保护装置

邹经理 | 来源:深圳国网南瑞科技有限公司 发布时间:2021-12-25
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1台
供货总量
9 台
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自买家付款之日起10天内发货
品牌
国网南瑞


SAI-348D数字式电动机综合保护装置

一、概述

SAI348D数字式电动机后备保护装置,适用于10kV及以下电压等级的各种系统接线 (中性点不接地系统,小电流接地系统中高压异步电动机综合保护,作为大中型异步电动机 (数百千瓦以上内部故障、过负荷等的保护。可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。

保护功能配置

反映相间故障的速断保护

反映堵转的过电流保护

过负荷保护(告警、跳闸)

启动时间过长保护

不平衡保护(包括断相和反相):定时限或反时限负序过电流保护

过热保护(过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能)

低电压保护

过电压保护

非电量保护

接地保护(零序过流保护,可整定跳闸或发信号,可选择定时限或反时限)

F-C 过流闭锁

测控功能配置

11路强电遥信开入采集

l 装置失电告警,装置事故信号,装置告警信号

l 断路器遥控分合、分合次数统计

模拟量遥测:IaIb(选配,订货时须注明)、IcUaUbUcPQCOSθ、F

二、保护原理说明

2.1启动时间过长保护

装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的相电流从零突变动10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流。)电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。

            异步电动机起动电流特性

 

2.2、速断保护

    速断保护通过判断电流的大小来实现的,其整定范围为(3~12)Is。速断保护在电动机起动完毕后自动下降一半。这样即可以有效地躲过电动机的启动电流,又可以电动机正常起动后提供防备严重的过负荷造成的堵转保护。 

动作时间T1可整定,对于用断路器控制的电动机整定时间一般较短,而用接触器控制的电动机整定时间一般较长,可选择整定为0.3秒。

其动作逻辑如下:


         其中IaIbIc为相电流,Isn为速断电流定值

2.3、过流保护

本装置设定过流保护,当电流大于整定电流且达到整定时间后,过流保护出口。

过流保护在电动机起动时自动退出,起动结束后自动投入。

          其中IaIbIc为相电流,In为电流定

2.4、过负荷保护

本装置设定过负荷保护,当电流大于整定电流且达到整定时间后,经控制字选择告警或跳闸。过负荷保护在电动机起动时自动退出,起动结束后自动投入。

          其中IaIbIc为相电流,In为过负荷定值

2.5、过热保护

综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、启动时间过长、堵转等的后备。

用等效电流Ieq来模拟电动机的发热效应,即:

           Ieq=

式中:Ieq-等效电流

I1-正序电流

I2-负序电流

K1-正序电流发热系数,在电动机启动过程中K10.5,启动完毕恢复K11

K2-负序电流发热系数,K2=3~10,可取K26

根据电动机的发热模型,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下列公式给出:

t=τ×ln

式中:Ip-过负荷前的负载电流,若过负荷前处于冷态,则Ip=0

I-启动电流,即保护不动作所要求的规定的电流极限值

τ-时间常数,反映电动机的过负荷能力

这一判据充分考虑了电动机定子的热过程及其过负荷前的热状态。装置用热含量来表示电动机的热过程,热含量与定子电流的平方成正比,通过换算,将其量纲化成反映电动机过负荷能力的时间常数τ。当热含量值达到τ时,装置即跳闸。当热含量达到Ka×τ,发过热告警信号,其中,Ka为告警系数,其取值范围为:<ka<1。热报警可整定为热积累跳闸的(60~99.9)%,装置提供实时热积累值显示,告警灯光指示和信号接点输出。< span="" style=";padding: 0px"> 

    根据电动机可连续启动两次的原则,每次启动其热积累不应大于50%跳闸值,所以当热积累值下降到50%以下时,装置合闸闭锁接点返回。过热保护跳闸后,装置的热记忆功能启动,输出接点一直闭合,直到热积累值下降到50%以下,过热合闸闭锁接点返回,这时电动机可以重新启动。紧急情况,要求立即启动时,可对装置进行热复归操作。

启动电流I可按额定电流Ie的1.05~1.15倍整定。

发热时间常数τ应由电机厂提供,如果厂家没有提供,可按下述方法之一进行估算:

如果厂家提供电动机的热限曲线或一组过负荷能力的数据,则按下式计算τ

τ

求出一组τ后取较小的值。

如已知堵转电流I和允许堵转时间t,也可由下式估算τ

τ

按下式计算τ

τ

式中:θe为电动机的额定温升,K为启动电流倍数,θ0为电动机启动时的温升,Tstart为电动机的启动时间。

其动作逻辑如下:

2.6、零序过流保护

电动机接地电流取决于供电系统接地方式。在不接地或高阻接地系统中,故障电流仅是几安培,在中阻接地系统中为数百安培,在直接接地系统中将是更大的数值。对于具有高的接地故障电流水平的系统,如果三相都装有电流互感器,零序电流可由三相电流之和取得。在大多数情况下,为了检测低的接地电流,常常需要零序电流互感器来取得零序电流。因此,微机式电动机保护设计为既可用两相电流互感器加零序电流互感器的方式,也可用三相电流互感器的方式。 

其动作逻辑如下:

其中I0为零序电流,I0d为零序电流定值

2.7、负序过流保护

负序电流保护主要针对各种非接地性不对称故障,对电动机反相、断相、匝间短路以及较严重的电

压不对称等异常运行工况提供保护。当电动机三相电流有较大不对称,出现较大的负序电流,而负序电流将在转子中产生 倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。在电动机正常运行时,由于供电电源的不对称,总存在一定的负序电流,该电流不会超过30%Is,负序保护的整定应能躲过此负序电流,即按0.3Is整定。动作时间特性有两种时限特性可选择,选择定时限和反时限,***反时限动作方程为: 


 
  其中: tp为时间系数,范围是(0.051


Ip为负序电流整定值

I为故障负序电流

t为跳闸时间

     注意:整定值部分反时***间为上面表达式中分子的乘积值,单位是秒,整定范围是(0.4~80)。

其动作逻辑如下:


     

其中I2为负序电流,I2d为负序电流定值

2.8、低压保护

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