一种阻抗元件的定值整定方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210173985.9

申请日:

2012.05.31

公开号:

CN102882191A

公开日:

2013.01.16

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H02H 7/26申请公布日:20130116|||实质审查的生效IPC(主分类):H02H 7/26申请日:20120531|||公开

IPC分类号:

H02H7/26

主分类号:

H02H7/26

申请人:

云南电力调度控制中心; 武汉佳华创新电气有限公司

发明人:

李本瑜; 任文鹏; 曽玉伟; 翟海燕; 赵明; 石恒初; 蔡明芳

地址:

650000 云南省昆明市拓东路49号电力大楼

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明公开了一种阻抗元件的定值整定方法,包括:对于0°接线阻抗元件,根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲过线路最小负荷阻抗ZfH、Min来选择其动作阻抗ZY;其中,β=cos-1[(1-2K)sin(φY-φK)]。

权利要求书

权利要求书一种阻抗元件的定值整定方法,其特征在于,包括:对于0°接线阻抗元件,根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲过线路最小负荷阻抗ZfH、Min来选择其动作阻抗ZY;其中,ZY=2ZdZ(1-K)sin(φY-φfH)cos(β-φy+φfH),]]>ZdZ=KVUφKKKfIfH.maxejφfH=KZZfH·minejφfH,]]>β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φK)],KK:可靠系数取1.2;Kf:返回系数取1.15~1.25;KZ:包括KKKf的综合系数一般可取0.7;KV:运行电压偏低系数取0.9~0.95;IfH.max:线路最大负荷电流;Uφ:额定相电压;φfH:负荷阻抗角;φY:灵敏角。一种阻抗元件的定值整定方法,其特征在于,包括:对于‑30°接线阻抗元件,设定阻抗元件在灵敏角φY下的整定阻抗ZY:其中,β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φfH+30°)],KZ:包括KKKf的综合系数一般可取0.7;KV:运行电压偏低系数取0.9~0.95;IfH.max:线路最大负荷电流;Uφ:额定相电压;φfH:负荷阻抗角;φY:灵敏角。

说明书

说明书一种阻抗元件的定值整定方法
技术领域
本发明涉及在电网中线路整流型距离保护领域,尤其是涉及一种阻抗元件的定值整定方法。
背景技术
近年来,线路整流型距离保护在电网中已广泛应用,其III段阻抗元件一般均为偏移特性。因偏移阻抗元件像所保护的反方向偏移10~20%,使其躲负荷电流计算动作阻抗的方法有别于方向阻抗元件。若沿装方向阻抗元件计算允许负荷电流(或功率曲线)的方法,必然要产生很大的误差,特别是在功率因数较高,线路阻抗角交大的输电线路上,产生的偏差值更大,有可能引起距离III段过负荷误动跳闸。
本发明针对上述问题,分析了0°接线、‑30°接线及+30°接线的偏移阻抗继电器,躲负荷电流计算动作阻抗的原则和方法,并导出相应的计算公式。在距离III段动作阻抗已确定的情况下,又对计算保护允许负荷电流和利用阻抗——导纳圆的反演关系,求作保护允许功率圆的方法作了讨论和说明。
发明内容
本发明的目的是提供一种阻抗元件的定值整定方法。
一种阻抗元件的定值整定方法,包括:
对于0°接线阻抗元件,根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲过线路最小负荷阻抗ZfH、Min来选择其动作阻抗ZY;
其中, <mrow> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>2</MN> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>dZ</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>K</MI> <MO>)</MO> </MROW><MI>sin</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MI>cos</MI> <MROW><MO>(</MO> <MI>β</MI> <MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>y</MI> </MSUB><MO>+</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS><MATHS num="0002"><MATH><![CDATA[ <mrow> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>dZ</MI> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MSUB><MI>K</MI> <MI>V</MI> </MSUB><MSUB><MI>U</MI> <MI>φ</MI> </MSUB></MROW><MROW><MSUB><MI>K</MI> <MI>K</MI> </MSUB><MSUB><MI>K</MI> <MI>f</MI> </MSUB><MSUB><MI>I</MI> <MROW><MI>fH</MI> <MO>.</MO> <MI>max</MI> </MROW></MSUB></MROW></MFRAC><MSUP><MI>e</MI> <MROW><MI>j</MI> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB></MROW></MSUP><MO>=</MO> <MSUB><MI>K</MI> <MI>Z</MI> </MSUB><MSUB><MI>Z</MI> <MROW><MI>fH</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>min</MI> </MROW></MSUB><MSUP><MI>e</MI> <MROW><MI>j</MI> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB></MROW></MSUP><MO>,</MO> </MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φK)], <BR>KK:可靠系数取1.2;Kf:返回系数取1.15~1.25;KZ:包括KKKf的综合系数一般可取0.7;KV:运行电压偏低系数取0.9~0.95;IfH.max:线路最大负荷电流;Uφ:额定相电压;φfH:负荷阻抗角;φY:灵敏角。 <BR>一种阻抗元件的定值整定方法,包括: <BR>对于‑30°接线阻抗元件,设定阻抗元件在灵敏角φY下的整定阻抗ZY:其中,β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φfH+30°)], <BR>KZ:包括KKKf的综合系数一般可取0.7;KV:运行电压偏低系数取0.9~0.95;IfH.max:线路最大负荷电流;Uφ:额定相电压;φfH:负荷阻抗角;φY:灵敏角。 <BR>本发明的阻抗元件的定值整定方法所获得的阻抗元件的定值误差较小。 <BR>附图说明 <BR>图1是本发明实施例中ZY与的示意图。 <BR>具体实施方式 <BR>下面结合附图说明本发明的具体实施方式。 <BR>一、基本公式 <BR>设偏移特性阻抗元件在灵敏角中φY下的动作阻抗为ZY,在任意角度φK下的动作阻抗为如图1所示。 <BR>阻抗元件偏移度K: <BR><MATHS num="0003"><MATH><![CDATA[ <mrow><MI>K</MI> <MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MO>|</MO> <MSUBSUP><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> <MO>′</MO> </MSUBSUP><MO>|</MO> </MROW><MROW><MO>|</MO> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>|</MO> <MO>+</MO> <MO>|</MO> <MSUBSUP><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> <MO>′</MO> </MSUBSUP><MO>|</MO> </MROW></MFRAC></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>由此得出反向偏移阻抗Z′Y为: <BR><MATHS num="0004"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUBSUP><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> <MO>′</MO> </MSUBSUP><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MI>K</MI> <MO>|</MO> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>|</MO> </MROW><MROW><MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>K</MI> </MROW></MFRAC></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中φY和φK分别为ZY和的角度。 <BR>由正弦定理,在三角形OMN中有,角度β经推导有: <BR>β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φK)]…………………………(1) <BR>则ZK的计算式有: <BR><MATHS num="0005"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>Z</MI> <MI>K</MI> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MSUB><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MI>cos</MI> <MROW><MO>(</MO> <MI>β</MI> <MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>+</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>K</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MN>2</MN> <MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>K</MI> <MO>)</MO> </MROW><MI>sin</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>K</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>2</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>当K=0.5时 <BR>由(1)式:β=cos‑10=90° <BR>ZK=ZY <BR>代入(2)式可得: <BR>相当于全圆特性阻抗元件。 <BR>当K=0时 <BR>代入(2)式可得:相当于方向特性阻抗元件。 <BR>二、躲负荷电流计算阻抗元件定值方法 <BR>(一)0°接线阻抗元件(适用于接线) <BR>根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,应按躲过线路最小负荷阻抗ZfH、Min来选择其动作阻抗。设ZdZ为负荷阻抗角φfH下的继电器器动作阻抗(以下同),由图1可知: <BR><MATHS num="0006"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>Z</MI> <MI>dZ</MI> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MSUB><MI>K</MI> <MI>V</MI> </MSUB><MSUB><MI>U</MI> <MI>φ</MI> </MSUB></MROW><MROW><MSUB><MI>K</MI> <MI>K</MI> </MSUB><MSUB><MI>K</MI> <MI>f</MI> </MSUB><MSUB><MI>I</MI> <MROW><MI>fH</MI> <MO>.</MO> <MI>max</MI> </MROW></MSUB></MROW></MFRAC><MSUP><MI>e</MI> <MROW><MI>j</MI> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB></MROW></MSUP><MO>=</MO> <MSUB><MI>K</MI> <MI>Z</MI> </MSUB><MSUB><MI>Z</MI> <MROW><MI>fH</MI> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MI>min</MI> </MROW></MSUB><MSUP><MI>e</MI> <MROW><MI>j</MI> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB></MROW></MSUP><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>3</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中:KK:可靠系数取1.2; <BR>Kf:返回系数取1.15~1.25; <BR>KZ:包括KKKf的综合系数一般可取0.7; <BR>KV:运行电压偏低系数取0.9~0.95; <BR>IfH.max:线路最大负荷电流; <BR>Uφ:额定相电压; <BR>φfH:负荷阻抗角。 <BR>阻抗元件在灵敏角φY下的整定阻抗由(1)和(2)式求得,用ZdZ取代ZK有: <BR><MATHS num="0007"><MATH><![CDATA[ <mrow><MSUB><MI>Z</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>=</MO> <MFRAC><MROW><MN>2</MN> <MSUB><MI>Z</MI> <MI>dZ</MI> </MSUB><MROW><MO>(</MO> <MN>1</MN> <MO>-</MO> <MI>K</MI> <MO>)</MO> </MROW><MI>sin</MI> <MROW><MO>(</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>Y</MI> </MSUB><MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW><MROW><MI>cos</MI> <MROW><MO>(</MO> <MI>β</MI> <MO>-</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>y</MI> </MSUB><MO>+</MO> <MSUB><MI>φ</MI> <MI>fH</MI> </MSUB><MO>)</MO> </MROW></MROW></MFRAC><MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MO>&amp;CenterDot;</MO> <MROW><MO>(</MO> <MN>4</MN> <MO>)</MO> </MROW></MROW>]]&gt;</MATH></MATHS> <BR>其中β值由(1)式算出。 <BR>(二)‑30°接线阻抗元件(适用于接线) <BR>在重负荷线路的送电端,为提高阻抗元件躲负荷性能,采用‑30°接线的偏移阻抗元件,在负荷功率角较小时,其效果是很显著的。 <BR>在正常负荷(或三相短路)时,‑30°接线的阻抗元件感受的负荷阻抗力: <BR> <BR>由图1可以看出,继电器在(φfH‑30°)角下的动作阻抗应为: <BR> <BR>阻抗元件在灵敏角φY下的整定阻抗为: <BR> <BR>其中β=cos‑1[(1‑2K)sin(φY‑φfH+30°)]………………(8) <BR>得(7)式与(4)式相比较可知,‑30°接线偏移阻抗元件定值计算时,用φfH‑30°取代(4)式中φfH即可,角β的计算与之类同。同样+30°接线偏移阻抗元件定值计算时,只须用φfH+30°取代(4)式中的φfH即可。 <BR>应当说明,由(7)式计算的整定阻抗ZY,是相应路线发生两相短路的继电器动作阻抗(设φY=φxl),三相短路的动作阻抗为图中虚线的幅角 <BR>当K=0.2时:β=cos‑1[(1‑2×0.2)sin30°]=72.5° <BR> <BR>由此可见,三相短路时,‑30°界限的偏移特性和方向特性阻抗继电器测量阻抗是不相等的,后者显而易见,在这种情况下,偏移阻抗元件的保护范围要略为伸长。 <BR>为了举例说明本发明的实现,描述了上述的具体实施方式。但是本发明的其他变化和修改,对于本领域技术人员是显而易见的,在本发明所公开的实质和基本原则范围内的任何修改/变化或者仿效变换都属于本发明的权利要求保护范围。</p></div> </div> </div> </div> <div class="tempdiv cssnone" style="line-height:0px;height:0px; overflow:hidden;"> </div> <div id="page"> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b3/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b31.gif' alt="一种阻抗元件的定值整定方法.pdf_第1页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第1页 / 共7页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b3/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b32.gif' alt="一种阻抗元件的定值整定方法.pdf_第2页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第2页 / 共7页</div> <div class="page"><img src='https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b3/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b33.gif' alt="一种阻抗元件的定值整定方法.pdf_第3页" width='100%'/></div><div class="pageSize">第3页 / 共7页</div> </div> <div id="pageMore" class="btnmore" onclick="ShowSvg();">点击查看更多>></div> <div style="margin-top:20px; line-height:0px; height:0px; overflow:hidden;"> <div style=" font-size: 16px; background-color:#e5f0f7; font-weight: bold; text-indent:10px; line-height: 40px; height:40px; padding-bottom: 0px; margin-bottom:10px;">资源描述</div> <div class="detail-article prolistshowimg"> <p>《一种阻抗元件的定值整定方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种阻抗元件的定值整定方法.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。</p> <p >1、(10)申请公布号 CN 102882191 A (43)申请公布日 2013.01.16 C N 1 0 2 8 8 2 1 9 1 A *CN102882191A* (21)申请号 201210173985.9 (22)申请日 2012.05.31 H02H 7/26(2006.01) (71)申请人云南电力调度控制中心 地址 650000 云南省昆明市拓东路49号电 力大楼 申请人武汉佳华创新电气有限公司 (72)发明人李本瑜 任文鹏 曽玉伟 翟海燕 赵明 石恒初 蔡明芳 (54) 发明名称 一种阻抗元件的定值整定方法 (57) 摘要 本发明公开了一种阻抗元件的定值整定 方法,包括:对于。</p> <p >2、0接线阻抗元件,根据线路 最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲 过线路最小负荷阻抗Z fH、Min 来选择其动作阻抗 Z Y ;其中, cos -1 (1-2K)sin( Y - K )。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书4页 附图1页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页 1/1页 2 1.一种阻抗元件的定值整定方法,其特征在于,包括: 对于0接线阻抗元件,根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲过线路 最小负荷阻抗Z fH、Min 来选择其动作阻抗Z Y ; 其中, cos -1 (1-2K)。</p> <p >3、sin( Y - K ), K K :可靠系数取1.2;K f :返回系数取1.151.25;K Z :包括K K K f 的综合系数 一般可取0.7;K V :运行电压偏低系数取0.90.95;I fH.max :线路最大负荷电流;U :额定相 电压; fH :负荷阻抗角; Y :灵敏角。 2.一种阻抗元件的定值整定方法,其特征在于,包括: 对于-30接线阻抗元件,设定阻抗元件在灵敏角 Y 下的整定阻抗Z Y :其中, c o s - 1 ( 1 - 2 K ) sin( Y - fH +30 ), K Z :包括K K K f 的综合系数一般可取0.7;K V :运行电压偏低系数取0.9 。</p> <p >4、0.95;I fH.max :线路最大负荷电流;U :额定相电压; fH :负荷阻抗角; Y :灵敏角。 权 利 要 求 书CN 102882191 A 1/4页 3 一种阻抗元件的定值整定方法 技术领域 0001 本发明涉及在电网中线路整流型距离保护领域,尤其是涉及一种阻抗元件的定值 整定方法。 背景技术 0002 近年来,线路整流型距离保护在电网中已广泛应用,其III段阻抗元件一般均为 偏移特性。因偏移阻抗元件像所保护的反方向偏移1020,使其躲负荷电流计算动作阻 抗的方法有别于方向阻抗元件。若沿装方向阻抗元件计算允许负荷电流(或功率曲线)的 方法,必然要产生很大的误差,特别是在功率因数较。</p> <p >5、高,线路阻抗角交大的输电线路上,产 生的偏差值更大,有可能引起距离III段过负荷误动跳闸。 0003 本发明针对上述问题,分析了0接线、-30接线及+30接线的偏移阻抗继电 器,躲负荷电流计算动作阻抗的原则和方法,并导出相应的计算公式。在距离III段动作阻 抗已确定的情况下,又对计算保护允许负荷电流和利用阻抗导纳圆的反演关系,求作 保护允许功率圆的方法作了讨论和说明。 发明内容 0004 本发明的目的是提供一种阻抗元件的定值整定方法。 0005 一种阻抗元件的定值整定方法,包括: 0006 对于0接线阻抗元件,根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,按躲过 线路最小负荷阻抗Z fH、Min。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>6、 来选择其动作阻抗Z Y ; 0007 其中, 0008 cos -1 (1-2K)sin( Y - K ), 0009 K K :可靠系数取1.2;K f :返回系数取1.151.25;K Z :包括K K K f 的综合系数 一般可取0.7;K V :运行电压偏低系数取0.90.95;I fH.max :线路最大负荷电 流;U :额定相电压; fH :负荷阻抗角; Y :灵敏角。 0010 一种阻抗元件的定值整定方法,包括: 0011 对于-30接线阻抗元件,设定阻抗元件在灵敏角 Y 下的整定阻抗Z Y :其 中, c o s - 1 ( 1 - 2 K ) sin( Y - fH +30。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>7、 ), 0012 K Z :包括K K K f 的综合系数一般可取0.7;K V :运行电压偏低系数取 说 明 书CN 102882191 A 2/4页 4 0.90.95;I fH.max :线路最大负荷电流;U :额定相电压; fH :负荷阻抗角; Y :灵敏角。 0013 本发明的阻抗元件的定值整定方法所获得的阻抗元件的定值误差较小。 附图说明 0014 图1是本发明实施例中Z Y 与的示意图。 具体实施方式 0015 下面结合附图说明本发明的具体实施方式。 0016 一、基本公式 0017 设偏移特性阻抗元件在灵敏角中 Y 下的动作阻抗为Z Y ,在任意角度 K 下的动作 阻抗为如图1。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>8、所示。 0018 阻抗元件偏移度K: 0019 0020 由此得出反向偏移阻抗Z Y 为: 0021 0022 其中 Y 和 K 分别为Z Y 和的角度。 0023 由正弦定理,在三角形OMN中有,角度经推导有: 0024 cos -1 (1-2K)sin( Y - K )(1) 0025 则Z K 的计算式有: 0026 0027 当K0.5时 0028 由(1)式:cos -1 090 0029 Z K Z Y 0030 代入(2)式可得: 0031 相当于全圆特性阻抗元件。 0032 当K0时 0033 代入(2)式可得:相当于方向特性阻抗元件。 0034 二、躲负荷电流计算阻抗元件定值。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>9、方法 0035 (一)0接线阻抗元件(适用于接线) 0036 根据线路最大负荷电流计算偏移阻抗元件的定值,应按躲过线路最小负荷阻抗 Z fH、Min 来选择其动作阻抗。设Z dZ 为负荷阻抗角 fH 下的继电器器动作阻抗(以下同),由 图1可知: 0037 说 明 书CN 102882191 A 3/4页 5 0038 其中:K K :可靠系数取1.2; 0039 K f :返回系数取1.151.25; 0040 K Z :包括K K K f 的综合系数一般可取0.7; 0041 K V :运行电压偏低系数取0.90.95; 0042 I fH.max :线路最大负荷电流; 0043 U :额。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>10、定相电压; 0044 fH :负荷阻抗角。 0045 阻抗元件在灵敏角 Y 下的整定阻抗由(1)和(2)式求得,用Z dZ 取代Z K 有: 0046 0047 其中值由(1)式算出。 0048 (二)-30接线阻抗元件(适用于接线) 0049 在重负荷线路的送电端,为提高阻抗元件躲负荷性能,采用-30接线的偏移阻抗 元件,在负荷功率角较小时,其效果是很显著的。 0050 在正常负荷(或三相短路)时,-30接线的阻抗元件感受的负荷阻抗力: 0051 0052 由图1可以看出,继电器在( fH -30 )角下的动作阻抗应为: 0053 0054 阻抗元件在灵敏角 Y 下的整定阻抗为: 0055 。</p> <p style='height:0px;padding:0;margin:0;overflow:hidden'>11、0056 其中cos -1 (1-2K)sin( Y - fH +30 )(8) 0057 得(7)式与(4)式相比较可知,-30接线偏移阻抗元件定值计算时,用 fH -30 取代(4)式中 fH 即可,角的计算与之类同。同样+30接线偏移阻抗元件定值计算时, 只须用 fH +30取代(4)式中的 fH 即可。 0058 应当说明,由(7)式计算的整定阻抗Z Y ,是相应路线发生两相短路的继电器动作阻 抗(设 Y xl ),三相短路的动作阻抗为图中虚线的幅角 0059 当K0.2时:cos -1 (1-20.2)sin30 72.5 说 明 书CN 102882191 A 4/4页 6 0060 0061 由此可见,三相短路时,-30界限的偏移特性和方向特性阻抗继电器测量阻抗是 不相等的,后者显而易见,在这种情况下,偏移阻抗元件的保护范围要略为 伸长。 0062 为了举例说明本发明的实现,描述了上述的具体实施方式。但是本发明的其他变 化和修改,对于本领域技术人员是显而易见的,在本发明所公开的实质和基本原则范围内 的任何修改/变化或者仿效变换都属于本发明的权利要求保护范围。 说 明 书CN 102882191 A 1/1页 7 图1 说 明 书 附 图CN 102882191 A 。</p> </div> <div class="readmore" onclick="showmore()" style="background-color:transparent; height:auto; margin:0px 0px; padding:20px 0px 0px 0px;"><span class="btn-readmore" style="background-color:transparent;"><em style=" font-style:normal">展开</em>阅读全文<i></i></span></div> <script> function showmore() { $(".readmore").hide(); $(".detail-article").css({ "height":"auto", "overflow": "hidden" }); } $(document).ready(function() { var dh = $(".detail-article").height(); if(dh >100) { $(".detail-article").css({ "height":"100px", "overflow": "hidden" }); } else { $(".readmore").hide(); } }); </script> </div> <script> var defaultShowPage = parseInt("3"); var id = "4331696"; var total_page = "7"; var mfull = false; var mshow = false; function DownLoad() { window.location.href='https://m.zhuanlichaxun.net/d-4331696.html'; } function relate() { var reltop = $('#relate').offset().top-50; $("html,body").animate({ scrollTop: reltop }, 500); } </script> <script> var pre = "https://img.zhuanlichaxun.net/fileroot2/2018-9/13/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b3/2b485a4d-3524-4c56-ab08-2da51c1020b3"; 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