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实例解析限流电抗器的应用(3)
3.2 FSR装置的工作原理
该装置主要由桥体FS、熔断器FU、非线性电阻FR及测控单元等组成,简称FSR。FS与FU阻抗相比为1∶2 000。因此正常运行时工作电流经FS流过。系统发生故障短路时,接到测控单元的分断命令后,FS在0.15 ms之内爆破断开,电流转移至FU。FS断开后全部短路电流转移到FU,使FU在0.5 ms内熔断,并产生足够的弧压。FU断开时产生的弧压使其导通,吸收FU开断后产生的电弧能量及电源注入的能量,使FU顺利熄弧,并把断开时的过电压限制在允许的2.5倍相电压范围内。检测电流和电流变化率,当电流幅值和电流变化率同时超过定值时,判断为短路发生,并采用3个相同的独立工作的测控部件,以 “三取二”动作方式做出判断,向FS发出分断信号。如图3。
桥体FS:因FS电阻为uΩ级,而熔断器FU电阻为mΩ级,故正常时工作电流经桥体流过,短路时接到测控单元的分断命令后,在0.15ms之内爆破断开,电流转移到熔断器FU。
熔断器FU:FS断开后,全部短路电流转移到熔断器,在0.5ms以内熔断器熔断,并产生足够的弧压。
非线性电阻FR:熔断器熔断时产生的弧压使其导通,吸收电感中存在的磁能及电源注入的能量,使熔断器顺利熄弧,同时把开断时的过电压限制在2.5倍的额定相电压之内。
测控单元:检测电流和电流变化率,当电流幅值和电流变化率同时超过整定值时,判断为短路发生,采用三个相同的独立工作的CPU部件,以“三取二”表决方式判断,向桥体发出分断命令。
3.3 FSR装置的特点
3.3.1载流量大:目前国内真空断路器额定电流只能做到4kA,而FSR装置最大额定电流可做到12kA,完全可满足目前电力系统的需要。
3.3.2开断速度快:短路电流在1ms以内被截流,3ms之内衰减为零,故障被完全切除。与传统的断路器继电保护方式相比,短路故障切除速度提高20倍以上。
3.3.3开断过程中无危害性过电压:氧化锌良好的非线性特性,可将开断过电压限制在2.5倍的额定相电压以内。
3.3.4开断容量可以足够大:目前可做到240kA,足以满足一般情况下切断短路电流的需要。
3.3.5灵敏度更高:故障时电流变化率增加明显,该装置引入了电流变化率作判据,灵敏度更高。
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