CN111756023B - 过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置 - Google Patents

过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置,包括:获取待测过流保护装置的位置信息以获取其反时限特性曲线对应的预设标准;获取待测过流保护装置的上级和下级过流保护装置以获取对应的第一和第二反时限特性曲线,并据此从预设标准中选择预设曲线公式;设定待测过流保护装置的启动电流值以获取其预设保护特性曲线;获取待测过流保护装置、上级和下级过流保护装置的动作时间并确认其是否满足预设关系,若是则以预设保护特性曲线为最终的反时限特性曲线,若否则调整预设保护特性曲线重新获取对应的动作时间等并执行及其后面的步骤。实施本发明能在继电保护装置特性曲线缺失时实现对电网继电保护定值校核和适当调整,以保障电网扩容。

Description

过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置
技术领域
本发明涉及继电保护技术领域,更具体地说,涉及一种过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置。
背景技术
在实际工作中,有时需要进行电网扩容。这就需要对电网的继电保护定值进行校核和调整。然而,有些电网,由于种种原因,继电保护装置的资料难以获取完全,对于定时限过流保护,或其他不需要级联配合的保护,都可根据继电保护装置设定原则选定合理的定值。但是,对于反时限过流保护这种对上下游级联配合要求高的保护类型则难以进行相关定值的计算。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述技术缺陷,提供一种过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,包括:
步骤S1、获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据所述位置信息获取所述待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;
步骤S2、依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取所述上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、所述下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;
步骤S3、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线从所述预设标准中选择一曲线公式以作为所述待测过流保护装置的预设曲线公式;
步骤S4、根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,根据所述预设曲线公式和所述启动电流值获取所述待测过流保护装置的预设保护特性曲线;
步骤S5、根据所述预设保护特性曲线、所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线分别获取所述待测过流保护装置、所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;
步骤S6、确认所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间是否满足预设关系,若否,则执行步骤S7,若是,则执行步骤S8;
步骤S7、调整所述预设保护特性曲线的倍率常数以更新所述预设保护特性曲线并执行步骤S5;
步骤S8、以所述预设保护特性曲线为所述待测过流保护装置的反时限特性曲线。
优选地,在所述步骤S1中,所述获取待测过流保护装置对应的位置信息包括:
获取所述待测过流保护装置的生产地和/或使用地。
优选地,在所述步骤S2中,所述依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,包括:按照需要保护的过流方向依次获取所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置。
优选地,在所述步骤S6中,所述预设关系包括:所述预设动作时间早于所述第一动作时间且晚于所述第二动作时间。
优选地,所述预设动作时间与所述第一动作时间的差值为0.2至0.3秒;和/或
所述第二动作时间与所述预设动作时间的差值为0.2至0.3秒。
优选地,在所述步骤S3中,所述根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线从所述预设标准中选择一曲线公式以作为所述待测过流保护装置的预设曲线公式;包括:
步骤S31、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线获取所述预设标准的标准曲线输入公式;
步骤S32、确认所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线与所述预设标准对应的反时限类型;
步骤S33、根据所述反时限类型获取对应的公式常数以代入所述标准曲线输入公式获取所述预设曲线公式。
优选地,所述预设标准包括IEC标准,所述反时限类型包括高度反时限、非常反时限、常规反时限或中度反时限。
优选地,所述方法还包括:
步骤S34、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线调整所述反时限类型,并执行步骤S33。
优选地,在所述步骤S4中,所述根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,包括:获取所述待测过流保护装置对应的最大预设负荷电流,以将所述最大预设负荷电流作为所述待测过流保护装置的启动电流值。
本发明还构造一种过流保护装置的反时限特性曲线获取装置,包括:
预设标准获取单元,用于获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据所述位置信息获取所述待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;
反时限特性曲线获取单元,用于依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取所述上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、所述下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;
预设曲线公式获取单元,用于根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线从所述预设标准中选择一曲线公式以作为所述待测过流保护装置的预设曲线公式;
预设保护特性曲线获取单元,用于根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,根据所述预设曲线公式和所述启动电流值获取所述待测过流保护装置的预设保护特性曲线;
预设时间参数获取单元,用于根据所述预设保护特性曲线、所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线分别获取所述待测过流保护装置、所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;
判断单元,用于确认所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间是否满足预设关系,并在所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间满足所述预设关系输出肯定结果,否则输出否定结果;其中,所述预设关系包括:所述预设动作时间早于所述第一动作时间且晚于所述第二动作时间;
第一结果执行单元,用于在所述判断单元输出肯定结果时,以所述预设保护特性曲线为所述待测过流保护装置的反时限特性曲线;
第二结果执行单元,用于在所述判断单元输出否定结果时,调整所述预设保护特性曲线的倍率常数以更新所述预设保护特性曲线并驱动所述预设时间参数获取单元动作。
实施本发明的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法及装置,具有以下有益效果:能够实现电网在缺失继电保护装置特性曲线情况下,也能计算出符合规范、数据合理的继电保护装置定值,实现对电网继电保护定值校核和适当调整,保障电网扩容。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明过流保护装置的反时限特性曲线获取方法一实施例的程序流程图;
图2是本发明过流保护装置的反时限特性曲线获取方法另一实施例的程序流程图;
图3是本发明过流保护装置的反时限特性曲线获取装置一实施例的逻辑框图;
图4为一待测过流保护装置一应用实施例的等效电路图;
图5为图4中已知的断路器R1和断路器R3的反时限特性曲线;
图6为图4中待测断路器R2的反时限特性曲线。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
通常可以理解,过流保护装置的反时限特性曲线可用数学公式表达。国际电工委员会IEC根据过流保护常用的不同曲率反时限特性制定了相应的特性曲线公式,使保护产品规范化。例如IEC60255-151、美标ANSI C37、英标BS142等标准都制定了其特有的继电保护反时限特性曲线公式。以可以根据保护设备的使用区域及当地标准要求,确定保护整定所遵循的标准。例如在中国通常使用GB及IEC标准,美洲一般使用美标ANSI和IEEE,欧洲部分地区则使用英标BS等。基于此,其可以通过本发明的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法获取过流保护装置的反时限特性曲线。
如图1所示,在本发明的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法第一实施例中,步骤S1、获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据位置信息获取待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;具体的,其先根据已知信息获取待测过流保护装置对应的位置信息。当获取到位置信息后,可以根据该位置信息获取对应的标准。例如当位置信息对应为中国时,其可以采用中国对应的GB或IEC标准;当对应为美洲时,其可以采用美标美标ANSI或IEEE标准。将对应的标准作为该待测过流保护装置的反时限特性曲线所要遵守的标准即预设标准。以依据该预设标准获取该待测过流保护装置的反时限特性曲线。
步骤S2、依照待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;具体的,根据该待测过流保护装置在电路中所处的位置,确定其上下保护点级联先后关系。利用电力***链路中部分能获取的上下层级过流保护装置资料,绘制出上下层级过流保护反时限特性曲线,即分别为上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线,下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线。并根据实际电路获取该电路的保护方向,以确保保护动作选择性正确。
步骤S3、根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线从预设标准中选择一曲线公式以作为待测过流保护装置的预设曲线公式;具体的,通过获取的第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线从预设标准中选择与该曲线类型相同或者相似的公式作为待测过流保护装置的预设曲线公式。
步骤S4、根据待测过流保护装置的连接关系设定待测过流保护装置的启动电流值,根据预设曲线公式和启动电流值获取待测过流保护装置的预设保护特性曲线;具体的,一般理解扩容后,***中不同节点的最大负荷电流可能会发生变化,如变压器容量增加,海缆流经电流值增大,这时需相应调整保护启动电流值,以确保在过流情况下保护装置有效动作。即启动电流设定可以根据***扩容后该保护节点最大负荷电流进行设置。根据该预设曲线公式及获取的与该预设公式相关参数输入值,通过继电保护计算模型获取该待测过流保护装置的继电保护特性曲线,即对应为预设保护特性曲线。可以通过该预设保护特性曲线以保证在各种过电流情况下,能对应按照预定的时间断开电路。
步骤S5、根据预设保护特性曲线、第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线分别获取待测过流保护装置、上级过流保护装置和下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;步骤S6、确认预设动作时间与第一动作时间和第二动作时间是否满足预设关系,若否,则执行步骤S7,若是,则执行步骤S8;步骤S7、调整预设保护特性曲线的倍率常数以更新预设保护特性曲线并执行步骤S5;步骤S8、以预设保护特性曲线为待测过流保护装置的反时限特性曲线。其具体的,根据继电保护装置定值设定原则,过流保护装置的动作时间与其上一级的过流保护动作时间和下一级的过流保护动作时间之间必须存在一定的预设关系,以保证电网故障时,可以及时地切除故障点,并避免因装置误动造成故障扩大化。依据该预设关系可大致锁定待求保护点的曲线纵向位置(即倍率M的大致范围)。再结合***大、小工况下故障电流参数进行校核,确保上述级差原则,例如各动作延后0.2s~0.3s,均满足无误后,可确定倍率M的具体数值以锁定最终曲线。其通过检视模拟的待求继电保护特性曲线是否满足上面描述的继电保护定值设定原则。如符合继电保护定值设定原则,这条模拟的待求过流保护反时限特性曲线就是所需要的特性曲线。如不符合继电保护定值设定原则,则需要根据待求保护点特性曲线与上下层级特性曲线相互位置的情况,适当调整待求保护点特性曲线公式的系数,例如倍率来调整反时限曲线的相对位置,经过校对,调整的循环过程,直至最终锁定符合继电保护定值设置原则的过流保护反时限特性曲线并将该特性曲线作为待测过流保护装置的最终的特性曲线。通过上面的步骤即可以实现电力电网在缺失继电保护装置特性曲线情况下,结合以上的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,利用继电保护装置定值计算模型,实现对电力电网的继电保护定值重新计算。
可选的,在步骤S1中,获取待测过流保护装置对应的位置信息包括:获取待测过流保护装置的生产地和/或使用地。其具体的可以根据获取的待测过流保护装置的生产地或者待测过流保护装置的使用地来确定待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准。
可选的,在步骤S2中,依照待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,包括:按照需要保护的过流方向依次获取上级过流保护装置和下级过流保护装置。其确定待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置可以依照需要保护的过流方向设定。对于分散式多电源***,无方向的过流保护无法保证保护动作的选择性,因此其过流保护需要设定方向。例如根据***需要:从A到B的过流要进行保护,但是,从B到A的过流就不需要保护。这种情况下,设定的方向就是从A到B,也只保护从A到B的过流。那么依据方向性A就是上级装置,B是下级装置。
可选的,在步骤S6中,预设关系包括:预设动作时间早于第一动作时间且晚于第二动作时间。其具体的,在确认预设动作时间与第一动作时间和第二动作时间是否满足预设关系时,其预设动作时间需要比上一级的过流保护动作时间短,比下一级的过流保护动作时间长。根据目前市场主流保护精度,其具体的可以预设动作时间与第一动作时间的差值为0.2至0.3秒;也可以第二动作时间与预设动作时间的差值为0.2至0.3秒。
如图2所示,可选的,在步骤S3中,根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线从预设标准中选择一曲线公式以作为待测过流保护装置的预设曲线公式;包括:
步骤S31、根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线获取预设标准的标准曲线输入公式;
步骤S32、确认第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线与预设标准对应的反时限类型;
步骤S33、根据反时限类型获取对应的公式常数以代入标准曲线输入公式获取预设曲线公式。
具体的,在获取预设曲线公式步骤其可以先获取预设标准的标准曲线输入公式,再根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线与预设标准对应的反时限类型,根据该反时限类型获取对应的公式常数。例如,预设标准包括ANSI标准,反时限类型包括高度反时限、非常反时限、常规反时限或中度反时限。其根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线从预设标准ANSI中获取到对应对应的标准曲线输入公式为:
Figure GDA0003734126420000081
其中,T为继保装置保护动作时间,M为倍率,I为输入电流,Ipu为启动电流设定点,A、B、C、D和E为常数。其中A、B、C、D和E根据ANSI标准中反时限等级选定,该等级可以为高度反时限、非常反时限、常规反时限或中度反时限其可以根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线对应反时限等级选择,例如第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线对应非常反时限时,其选择相同或相似的预设曲线公式,即该待测过流保护装置的预设曲线公式也可以为非常反时限。此时该待测过流保护装置的预设曲线公式中A、B、C、D和E的常数可以选择非常反时限对应的常数,根据选择的常数,就可以根据公式得到时间T和电流I的对应曲线。
可选的,本发明的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法还包括:步骤S34、根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线调整反时限类型,并执行步骤S33。具体的,确认预设动作时间与第一动作时间和第二动作时间不满足预设关系,其还可以通过调整反时限类型以获取调整后的预设曲线公式,并根据该调整后的预设曲线公式获取预设保护特性曲线,以进行各种的反时限特性曲线获取。
可选的,在步骤S4中,根据待测过流保护装置的连接关系设定待测过流保护装置的启动电流值,包括:获取待测过流保护装置对应的最大预设负荷电流,以将最大预设负荷电流作为待测过流保护装置的启动电流值。其同时可以根据该待测过流保护装置所在位置的最大负荷电流选定启动电流设定点Ipu。
所以,电力电网在缺失继电保护装置特性曲线情况下,结合以上模拟继电保护装置特性曲线的方法,利用继电保护装置定值计算模型,实现对电力电网的继电保护定值重新计算。
另,如图3所示,本发明的过流保护装置的反时限特性曲线获取装置,包括:
预设标准获取单元,用于获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据位置信息获取待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;
反时限特性曲线获取单元,用于依照待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;
预设曲线公式获取单元,用于根据第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线从预设标准中选择一曲线公式以作为待测过流保护装置的预设曲线公式;
预设保护特性曲线获取单元,用于根据待测过流保护装置的连接关系设定待测过流保护装置的启动电流值,根据预设曲线公式和启动电流值获取待测过流保护装置的预设保护特性曲线;
预设时间参数获取单元,用于根据预设保护特性曲线、第一反时限特性曲线和第二反时限特性曲线分别获取待测过流保护装置、上级过流保护装置和下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;
判断单元,用于确认预设动作时间与第一动作时间和第二动作时间是否满足预设关系,并在预设动作时间与第一动作时间和第二动作时间满足预设关系输出肯定结果,否则输出否定结果;其中,预设关系包括:预设动作时间早于第一动作时间且晚于第二动作时间;
第一结果执行单元,用于在判断单元输出肯定结果时,以预设保护特性曲线为待测过流保护装置的反时限特性曲线;
第二结果执行单元,用于在判断单元输出否定结果时,调整预设保护特性曲线的倍率常数以更新预设保护特性曲线并驱动预设时间参数获取单元动作。具体的,这里的过流保护装置的反时限特性曲线获取装置各单元之间具体的配合操作过程具体可以参照上述过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,这里不再赘述。
在一个具体的实施例中,其等效电路如图4所示,单电源供电***的断路器R1、断路器R2和断路器R3设置反时限过流保护装置,***电压为4.16kV。若断路器R1和断路器R3为可获取过流保护装置,其中断路器R3满足:曲线类型IEC Very Inverse(非常反时限),线路电压4.16kV,CT选择3000A/5A,Ipu=0.7(即0.7x3000A=2100A以上,装置开始动作),倍率M=1.175,断路器R1满足:曲线类型IEC Very Inverse(非常反时限),线路电压34.5kV,CT选择300A/5A,Ipu=0.67(即0.67x300A=201A以上,装置开始动作),倍率M=1.13,输入到软件ETAP中,得到相应已建立的继电保护装置反时限过流保护计算模型,如图5所示。根据上下游断路器R1和断路器R3的曲线类型IEC Very Inverse(非常反时限),在设定断路器R2的曲线时选取IEC对应的特性曲线公式:
Figure GDA0003734126420000101
其中常数k、c、α根据常数选择表进行选择,获取其中对应Very inverse曲线的常数:k=13.5s,c=0s,α=1。把常数和系数套入以上公式,就得到待求继电保护装置断路器R2的初步特性曲线。把该特性曲线结合其它数据,输入到已建立的继电保护装置定值计算模型的软件ETAP中,并根据继电保护装置定值锁定倍率M,期间对特性曲线经过校对、调整的多次循环得到比较理想的特性曲线,其参数分别为:曲线类型IEC Very Inverse(非常反时限),并根据继电保护计算模型软件ETAP获取需要的参数线路电压34.5kV,CT选择400A/5A,Ipu=0.55(即0.55x400A=220A以上,装置开始动作),倍率M=1.2。最终曲线如图6,在大工况(2630A),小工况(2006A)以及其间任意故障电流情况下,***的曲线均满足级差及动作时间要求。结合这条特性曲线,运用继电保护装置定值计算模型,实现了电网的定值重新。
表一、常数选取表
Figure GDA0003734126420000111
其中Curve type为曲线类型,其通用名称(Commonly used name)分别对应Extremely Inverse即高度反时限,Very Inverse即非常反时限,Normally Inverse即常规反时限,Moderately Inverse即中度反时限。Operating time对应动作时间,Reset time对应复位时间。
可以理解的,以上实施例仅表达了本发明的优选实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制;应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,可以对上述技术特点进行自由组合,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围;因此,凡跟本发明权利要求范围所做的等同变换与修饰,均应属于本发明权利要求的涵盖范围。

Claims (5)

1.一种过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,其特征在于,包括:
步骤S1、获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据所述位置信息获取所述待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;其中,所述获取待测过流保护装置对应的位置信息包括:获取所述待测过流保护装置的生产地和/或使用地;
步骤S2、依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取所述上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、所述下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;其中,所述依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,包括:按照需要保护的过流方向依次获取所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置;
步骤S3、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线从所述预设标准中选择一曲线公式以作为所述待测过流保护装置的预设曲线公式,包括:
步骤S31、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线获取所述预设标准的标准曲线输入公式;
步骤S32、确认所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线与所述预设标准对应的反时限类型;
步骤S33、根据所述反时限类型获取对应的公式常数以代入所述标准曲线输入公式获取所述预设曲线公式;
步骤S4、根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,根据所述预设曲线公式和所述启动电流值获取所述待测过流保护装置的预设保护特性曲线;其中,所述根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,包括:获取所述待测过流保护装置对应的最大预设负荷电流,以将所述最大预设负荷电流作为所述待测过流保护装置的启动电流值;
步骤S5、根据所述预设保护特性曲线、所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线分别获取所述待测过流保护装置、所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;
步骤S6、确认所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间是否满足预设关系,若否,则执行步骤S7,若是,则执行步骤S8;其中,所述预设关系包括:所述预设动作时间早于所述第一动作时间且晚于所述第二动作时间;
步骤S7、调整所述预设保护特性曲线的倍率常数以更新所述预设保护特性曲线并执行步骤S5;
步骤S8、以所述预设保护特性曲线为所述待测过流保护装置的反时限特性曲线。
2.根据权利要求1所述的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,其特征在于,所述预设动作时间与所述第一动作时间的差值为0.2至0.3秒;和/或
所述第二动作时间与所述预设动作时间的差值为0.2至0.3秒。
3.根据权利要求1所述的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,其特征在于,所述预设标准包括IEC标准,所述反时限类型包括高度反时限、非常反时限、常规反时限或中度反时限。
4.根据权利要求3所述的过流保护装置的反时限特性曲线获取方法,其特征在于,所述方法还包括:
步骤S34、根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线调整所述反时限类型,并执行步骤S33。
5.一种过流保护装置的反时限特性曲线获取装置,其特征在于,包括:
预设标准获取单元,用于获取待测过流保护装置对应的位置信息,并根据所述位置信息获取所述待测过流保护装置的反时限特性曲线对应的预设标准;其中,所述获取待测过流保护装置对应的位置信息包括:获取所述待测过流保护装置的生产地和/或使用地;
反时限特性曲线获取单元,用于依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,分别获取所述上级过流保护装置对应的第一反时限特性曲线、所述下级过流保护装置对应的第二反时限特性曲线;其中,所述依照所述待测过流保护装置的连接关系和保护方向,获取所述待测过流保护装置的上级过流保护装置和下级过流保护装置,包括:按照需要保护的过流方向依次获取所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置;
预设曲线公式获取单元,用于根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线从所述预设标准中选择一曲线公式以作为所述待测过流保护装置的预设曲线公式,其包括:根据所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线获取所述预设标准的标准曲线输入公式;确认所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线与所述预设标准对应的反时限类型;根据所述反时限类型获取对应的公式常数以代入所述标准曲线输入公式获取所述预设曲线公式;
预设保护特性曲线获取单元,用于根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,根据所述预设曲线公式和所述启动电流值获取所述待测过流保护装置的预设保护特性曲线;其中,所述根据所述待测过流保护装置的连接关系设定所述待测过流保护装置的启动电流值,包括:获取所述待测过流保护装置对应的最大预设负荷电流,以将所述最大预设负荷电流作为所述待测过流保护装置的启动电流值;
预设时间参数获取单元,用于根据所述预设保护特性曲线、所述第一反时限特性曲线和所述第二反时限特性曲线分别获取所述待测过流保护装置、所述上级过流保护装置和所述下级过流保护装置的预设动作时间、第一动作时间和第二动作时间;
判断单元,用于确认所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间是否满足预设关系,并在所述预设动作时间与所述第一动作时间和所述第二动作时间满足所述预设关系输出肯定结果,否则输出否定结果;其中,所述预设关系包括:所述预设动作时间早于所述第一动作时间且晚于所述第二动作时间;
第一结果执行单元,用于在所述判断单元输出肯定结果时,以所述预设保护特性曲线为所述待测过流保护装置的反时限特性曲线;
第二结果执行单元,用于在所述判断单元输出否定结果时,调整所述预设保护特性曲线的倍率常数以更新所述预设保护特性曲线并驱动所述预设时间参数获取单元动作。
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