高压开关三段式保护原理?
简述三段式电流保护构成原理、使用场合。
二段式和三段式有什么区别?
二段式和三段式有什么区别?
二段式和三段式有什么区别?
当保护线路上发生短路故障时,其主要特征为电流增加和电压降低。电流保护主要包括:无限时电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。电流速断、限时电流速断、过电流保护都是反映电流升高而动作的保护装置。它们之间的区别主要在于按照不同的原则来选择启动电流。速断是按照躲开某一点的短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。具体应用时,可以只采用速断加过电流保护,或限时电流速断加过电流保护,也可以三者同时采用。
电流速断部分由继电器1-3组成、限时电流速断部分由继电器4-6组成和过电流保护由继电器7-9组成。由于三段的启动电流和动作时间整定得均不相同,因此,必须分别使用三个电流继电器和两个时间继电器,而信号继电器3、6、9分别用以发出I、II、III段动作的信号。
使用I段、II段或III段组成的阶段式电流保护,起主要的优点就是简单、可靠,并且在一般情况下也能够满足快速切除故障的要求。因此,在电网别是在35kV及以下的较低电压的网络中获得了广泛的应用。
电流保护呢,原理比较简单,就是电流值达到一定的程度,保护装置就动作了,经过一定时限或者零时限,跳开断路器,切开故障点。一般用在10KV以下的线路保护或一些用户变压器上。主要有速断保护和过流保护两种,有的配了有零序CT的,也配零序电流保护。
优点:原理简单、接线简单,成本低。缺点:太简单,无闭锁量,只能用在10KV以下场合。
距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置。原理比较,一般用在110KV以上的线路保护上。
距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。(选择性,这是和普通电流保护的很大分别,一般的电流保护,有电流就跳了)
用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与 距离保护电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。 距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小
当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。三段分别称为距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,它们分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。
距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性;第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的动作时限高出一个△t
图中 LJ—电流继电器,ZJ—中间继电器,SJ—时间继电器,XJ—信号继电器
图中1LJ---11LJ均为电流继电器,其中1LJ和2LJ整定值为瞬时速断电流,当电流达到该整定值时,其中任意一个电流继电器动作后中间继电器3ZJ线圈带电,常开触点闭合使4X就、J线圈带电,常开触点闭合,则TQ跳闸线圈得电分闸;5LJ、6LJ整定值为限时速断电流,该电流值小于瞬时速断定值,当TAa或者TAc任意一相电流值大于该整定值而小于瞬时速断电流值时,5LJ或者6LJ动作,则时间继电器7SJ线圈带电,经过整点延时时间,常开触点闭合使8XJ带电,常开触点闭合,断路器分闸线圈TQ得电动作;9LJ、10LJ、11JL整定值为定时限过电流定值,该电流值小于限时速断定值,当TAa或者TAc任意一相电流值大于该整定值而小于限时速断电流值时,9LJ、10LJ、11JL任意电流继电器动作,则时间继电器12SJ线圈带电,经过整点延时时间,常开触点闭合使13XJ信号继电器带电,常开触点闭合,断路器分闸线圈TQ得电动作;
该图示为继电器常开触点,当线圈带电后会闭合;
图中DL为断路器的辅助触点,当断路器合闸后DL会闭合;
三段式电流保护指的是电流速断保护(段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护。
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端短路电流整定。
二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围,时限长。
爱德华兹投篮是几段式?
爱德华兹投篮是三段式。
因为他的投篮动作有三个基本阶段:
起跳、放手、落地。
起跳是为了跳高并获得更好的投篮角度,放手阶段是将球从手中释放并掌握准确度,落地是为了避免犯规并准备进入下一次投篮。
此外,爱德华兹还添加了许多个人特色和变化,使其投篮动作更加多变和精彩。
爱德华兹投篮是三段式。
因为爱德华兹投篮动作可以分为三个阶段:起手、发力、放手。
在起手阶段,他会将球放入手中,并做好准备动作。
接着进入发力阶段,他的手臂会向后伸展并蓄力,准备发力投篮。
进入放手阶段,他的手臂会向前甩出来,将球投向篮筐。
所以可以明确结论,爱德华兹投篮是三段式的。
三段式投篮虽然动作复杂,但是可以使得投篮动作更加规范、稳定,提高投篮精度,是篮球运动员必要的基本功。
爱德华兹投篮是三段式。
因为爱德华兹投篮过程分为三个步骤:步进、弹跳和投篮。
在步进阶段,运动员以一只脚迈出一步,准备接收球并进入接下来的弹跳阶段。
在弹跳阶段,运动员跳起来,并在空中将球抬起,准备投篮。
在投篮阶段,运动员在跳跃的高度和时机上进行调节,并力求在空中完成的投篮姿势,将球投入篮筐。
此外,爱德华兹投篮的三段式还指的是从发球员手中传出球,到接球员的接球动作,再到投篮动作的一个连续的技术动作过程。
1. 爱德华兹投篮是三段式。
2. 爱德华兹三段式指的是:投手起到球、助跑、起跳出手。
每个环节都非常重要,需要专业技能和长期练习才能达到高水平。
3. 此外,爱德华兹还有很多独特的投篮技巧,例如闪光、变速和换向等。
这些技巧需要练习和磨练,但对于提高球员的得分能力和投篮命中率非常重要。
爱德华兹投篮是三段式。
因为爱德华兹投篮可以分解为准备动作、弹跳和出手三个阶段。
准备动作包括握球、调整姿势等动作;弹跳是为了获得更大的发力和高度,提高投篮命中率;出手是一个阶段,是为了将球准确地投进篮筐。
此外,爱德华兹投篮还有一个特点,就是出手的时候会将球和头部同时向上抬起,以提高投篮的高度和命中率。
这也是他投篮极高的原因之一。
因此,可以说爱德华兹投篮是一个具有明确定义的三段式动作,其中每个阶段的动作都非常关键,影响着投篮命中率的高低。
爱德华兹投篮是三段式。
爱德华兹投篮是在跑步和滑步的基础上完成的,经过接球、准备投篮、起跳、投篮、落地等三个过程。
这也就是为什么被称作三段式投篮。
爱德华兹投篮的三段式的基础是跑步和滑步,因此需要良好的速度和平衡能力。
除此之外,姿势、力量、准确性等也都是关键因素。
在不断的练习和技术改进中,能够打造出出色的投篮手。
小牛52a充电器三段式和两段式?
不可以三段或二段式。二段式蓄电池充电器充电过程只经过恒流、浮充电压2个阶段。
三段式充电器在充电过程经过恒流、恒压、浮充电压三个段式,多了一个“恒压”的阶段,有了这一阶段,就可以充满蓄电池
第二阶段是恒压限流,至电流降至跳灯电流值转下一步,恒压59.2V限流1.8A,至电流降至0.35A跳灯;
第三阶段是涓流浮充,也称保养充电,浮充电压55.2V限流0.35A,此阶段一般2~3小时后断电
三部性原则结构特点?
三部性原则是曲式发展的基本结构原则,在音乐作品中具有普遍性,无论是在还是西方,三部性原则都是在音乐作品中被广泛运用的。
通过对古二段式,三段式以及古奏鸣曲式发展的梳理,来窥测三部性原则的发展历程,通过对三段曲式,三部曲式的详细论述,了解三部性原则在具体曲式结构中的运用,通过其它结构与三部性原则的结合,论证三部性原则在音乐作品中的普遍性。
什么叫电力线路开关三分段?
分段开关指的是一条配电线路主通道上的开关,通过它可以将线路分成若干段。把变电站出线用分段开关分成三段,是用户分界开关的上一级,用户分界开关是指供电局线路与用户分界点的开关,把故障隔离在用户界内,界外其他的故障不会影响到用户界内。提高线路供电可靠性,减少停电损失.
所谓三段保护就是开关有三种保护。 一般断路器是二段保护:过载保护和短路保护。 三段保护为:过载保护、短路保护和短路短延时保护。
所谓三段保护就是开关有三种保护。
一般断路器是二段保护:过载保护和短路保护。
三段保护为:过载保护、短路保护和短路短延时保护。
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