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1、反时限特性曲线的应用反时限电流保护槪念也十分简单但足选择曲线、确定待定参故.存在一定的技巧利方法.目前.ta内外常用的反时限保护的通用数学棋型的基本形式为:KM兀中:t为动作延时:K足设计的常数:M是由用户整定的时间常数 般由上下级保护动作时间的疋确配合要求决定:I为保护测fit电说:ip为呈准电淋 傲取被保沪及备的觀定电流:a足曲线水丫移动总咯 反曲了反时限保沪动作能够动作的电流相对ip的借故.般取:n足曲纽形状常数通常在0-2 Z间取n越大曲线形状越陡.即保护动作时间険电流增大而减小的越快.ttil« n的取ft范隔不同.反时限保护可以分为以下几类:当E时称为普通反时限:当 E时
2、称为茸常反肘限:当21时.称为趙反时限.为了规范廳用.IEEE225-4标准推荐了近条反时限曲线供用户选择便从(1)普通反时限:(2)非常反时限:(3)超反时限:'(4)(5)乎严-11P13.5°P热过载(无存储)反时限:热过载(有存储一 35 J(V _1反时限:以上各式中:tp为时间常数;Ipe故障前绕组电流。以上式(1)、(2)和(3)主要应用于线路保护。对比这三种反 时限曲线:超反时限特性保护,微小的电流差别足以引起保护动作时 间上的差异,以牺牲时间换取选择性。普通反时限则相反。一般在被 保护线路首端和末端短路时电流变化较小的情况下,常采用定时限过 流保护。定时限可以认为是一种特殊的反时限特性,即GO:通常输 电线路采用普通反时限特性,即0<r< p=n,x/r<>反应过热状态的过流保护,则采用特别反时限特性,即二2。以 上式(4)、(5)主要应用于诸如电动机等元件地热过载保护。式(4) 忽略了被保护对象故障发生以前负荷电流的发热,而式(5)则计及 了故障
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