热继电器的双金属片的弯曲速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。这句话错在
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时间:2024-10-11 22:35:56
热继电器的双金属片的弯曲速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。这句话错在
热继电器的双金属片弯曲速度与电流大小的关联性被误认为是正比时限特性,实际上,这种特性被称为反时限特性。不同于正比时限特性,反时限保护装置的延时行为与其所经历的短路电流大小成反比关系:电流越大,动作时间越短,这一特性在电力行业中尤为显著,尤其在发电厂的厂用电动机保护中,例如保护电动机在故障时,故障电流越大,保护动作响应越迅速。反时限保护并不仅限于发电厂内部,它广泛应用于用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护,尽管在变电站出线的配电线路保护中应用相对较少。这种保护在处理不同位置短路时展现出优势,当线路靠近电源端短路时,由于电流较大,保护动作更快,有助于快速切断故障电路。
导读热继电器的双金属片弯曲速度与电流大小的关联性被误认为是正比时限特性,实际上,这种特性被称为反时限特性。不同于正比时限特性,反时限保护装置的延时行为与其所经历的短路电流大小成反比关系:电流越大,动作时间越短,这一特性在电力行业中尤为显著,尤其在发电厂的厂用电动机保护中,例如保护电动机在故障时,故障电流越大,保护动作响应越迅速。反时限保护并不仅限于发电厂内部,它广泛应用于用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护,尽管在变电站出线的配电线路保护中应用相对较少。这种保护在处理不同位置短路时展现出优势,当线路靠近电源端短路时,由于电流较大,保护动作更快,有助于快速切断故障电路。

热继电器的双金属片弯曲速度与电流大小的关联性被误认为是正比时限特性,实际上,这种特性被称为反时限特性。不同于正比时限特性,反时限保护装置的延时行为与其所经历的短路电流大小成反比关系:电流越大,动作时间越短,这一特性在电力行业中尤为显著,尤其在发电厂的厂用电动机保护中,例如保护电动机在故障时,故障电流越大,保护动作响应越迅速。
反时限保护并不仅限于发电厂内部,它广泛应用于用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护,尽管在变电站出线的配电线路保护中应用相对较少。这种保护在处理不同位置短路时展现出优势,当线路靠近电源端短路时,由于电流较大,保护动作更快,有助于快速切断故障电路。
然而,反时限过流保护也有其局限性,比如时限配合的复杂性。尽管在每条线路靠近电源端的短路中,动作时间较末端短路短,但随着线路级数增加,总的动作时限可能仍然较长。总的来说,理解反时限特性对于电力系统的保护设计至关重要。
热继电器的双金属片的弯曲速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。这句话错在
热继电器的双金属片弯曲速度与电流大小的关联性被误认为是正比时限特性,实际上,这种特性被称为反时限特性。不同于正比时限特性,反时限保护装置的延时行为与其所经历的短路电流大小成反比关系:电流越大,动作时间越短,这一特性在电力行业中尤为显著,尤其在发电厂的厂用电动机保护中,例如保护电动机在故障时,故障电流越大,保护动作响应越迅速。反时限保护并不仅限于发电厂内部,它广泛应用于用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护,尽管在变电站出线的配电线路保护中应用相对较少。这种保护在处理不同位置短路时展现出优势,当线路靠近电源端短路时,由于电流较大,保护动作更快,有助于快速切断故障电路。