电网数字化保护数字保护概述

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1、第一章:微机保护概述张沛超 20121教材2参 考 书3数 学 工 具4pMathCADpMatlab电力系统中继电保护 的地位与作用5电力系统安全稳定运行的“三道防线”p上世纪80年代初, 我国电力系统为防止发生恶性事故, 制定了电力系统安全稳定导则。p采取一定技术措施后就可以保持系统稳定又可以不丢 掉负荷的故障称为第一类稳定性故障, 其相应的技术 措施被称为第一道防线;p采取一定技术措施, 但必须丢掉部份负荷的故障称为 第二类稳定性故障, 此时, 除第一道防线的技术措施外 所必须增加的技术措施称为第二道防线;p当系统己经失去稳定,但采取一定的技术措施后即可 避免系统发生大面积停电和崩溃的

2、故障被称为第三类 稳定性故障,其相应的技术措施称为第三道防线。6电力系统安全稳定运行的“三道防线”p第一道防线的技术措施主要是继电保护,包括 重合闸等;p第二道防线主要是安全稳定紧急控制系统,按 稳定判据决定切机、切负荷以及连锁切机、切 负荷等;p第三道防线主要是低频、低压减负荷, 振荡解 列等。7继电保护拒动可能导致的后果8微机保护发展简史9保护发展简史p1950s以前的继电保护装置都是由电磁型感应型或电 动型继电器组成的,这些继电器统称为机电式继电器 .p1950s初由于晶体管的发展开始出现了晶体管式继电 保护装置,称之为电子式静态保护装置.p1970s是晶体管继电保护装置在我国大量采用的

3、时期 满足了当时电力系统向高压大容量方向发展的需要.p1980s后期静态继电保护从第一代(晶体管式)向第二 代(集成电路式)的过渡.p1990s全面进入微机保护阶段。10微机保护p微机继电保护指的是以数字式计算机为基础而构成的 继电保护。p不同的称呼:u微机保护、微型机继电保护、数字式保护uDigital Protection, Numerical Protection, Computer Protection, Microprocessor-based Protection11国际上微机保护发展简史p1960s中后期,在英国、澳大利亚和美国的一些学者 的倡导下开始进行研究的。但由于当时计算机

4、的价格 昂贵,同时也无法满足高速继电保护的技术要求,因 此没有在保护方面取得实际应用。但由此开始了对计 算机继电保护理论计算方法和程序结构的大量研究, 为后来的继电保护发展奠定了理论基础。p1970s后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投 入到电力系统中试运行。p1980s,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成 熟,并开始推广应用。12我国微机保护发展简史p起步于1980s初期,起步晚,但进展很快。高等院校 和科研院所起着先导的作用。p1984年,华北电力学院研制的输电线路微机保护装置 首先通过鉴定并获得应用,揭开了我国继电保护发展 史上的新一页。p东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保

5、护、发 电机保护和发电机变压器组保护也相继于1989年、 1994年通过鉴定,投入运行。p南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于 1991年通过鉴定。天津大学与南京电力自动化设备厂 合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护,西安交 通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向 高频保护也相继于1993年、1996年通过鉴定。13我国微机保护发展简史p上海交通大学与许继电气联合研制的光纤纵差线路保 护于1995年通过科技鉴定,并获得上海市科技进步二 等奖。14微机保护的未来15微机保护的优点16微机保护的优点pCostpSelf-checking and reliabilitypSyst

6、em integration and digital environmentpFunctional flexibility and adaptive relaying17微机保护系统的结构181、变电站角度。192、单套保护系统。20单套保护系统。21交流输入模件变换微计算机开入开出模件人机对话模件端子箱单套保护系统(全数字化)。22交流输入模件变换微计算机开入开出模件人机对话模件 MU一次设备的智能化改变了传统变电站继电保护设备的结构:1、A/D变换没有了,代之以高速数据接口。2、开关量输出DO、输入DI移入智能化开关,保护装置发布命令,由一次 设备的执行器来执行操作。高速以太网通信ECTI

7、ED执行器3、装置内部。23微机保护硬件结构24微机保护硬件结构2526硬件硬件MCUMCU主板设计方案主板设计方案MCUMC33993A/D前向通道其它24V开入16路MC33996SPI接口16路开出网络接口光隔LIN,485,CAN时钟DATA FLASHSPI接口液晶显示器旋转鼠标13根I/O线ECT接口3线接口光隔10个220V 开入SPI接口USB接口采样 (ALP,S/H, MUX,A/D)微机保护软件结构p数字滤波器是不以计算电气量特征参数为目的,而是通过对采样序列的数 字运算得到一个新的序列(通常仍称为采样序列),在这个新的采样序列 中已滤除了不需要的频率成分,只保留了需要的

8、频率成分。p数字式保护算法的目的是从数字滤波器的输出采样序列或直接从输入采样 序列中求取电气信号的特征参数,从而为进一步实现保护动作判据或动作 方程创造条件。p数字式保护的算法可分为两大类。一类是特征量算法,用来计算保护所需 的各种电气量的特征参数,如电气量的幅值、相位、功率、阻抗、序分量 等;另一类是保护动作判据(Operation Criterion)或动作方程(Operation Equation)的算法,与具体的保护功能密切相关,并需要利用特征量算法的 结果。p最后还需要完成各种逻辑处理及时序配合的计算和处理,才能最终实现动 作判定。27数字滤波 (Digital Filter)保护特

9、征量 提取算法保护动作 判据算法保护跳闸 逻辑算法微机保护的型号与功能2829北美地区分类习惯:IEEE C37.2-200830欧洲分类习惯:IEC 61850名称功能CSWI开关控制器GGIO通用过程I/OMDIF差动测量MHAI谐波测量MMXU测量MSQI序列和失衡测量PDIF差动保护PDIS距离保护PSCH保护配置PTOC过流保护PTOV过压保护PTRC保护跳闸PTTR过负荷保护PTUF低周保护RBRF失灵保护RDRE故障录波RFL0故障定位31典型代表Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.32GE欧洲对保护的类型(以ABB为例)pREL67

10、0 Line distancepRED670 Multi terminal (differential)pRET670 TransformerpREC670 Bay controlnRED670n3 Phase trip 1 or 2 CBn1 Phase trip 1 or 2 CBnREL670n3 Phase trip 1 or 2 CB n1 Phase trip 1 or 2 CB保护的类型(以ABB为例)nRET670n2 Winding - 1 or 2 CBn3 Winding 1 or 2 CBnREC670n1 Breakern2 Breakern1 Breaker对功能的命名我国对保护的传统命名习惯pX01高频距离 pX02高频方向 pX03高频差动 pX21断路器保护(失灵、重合闸)X=1:北京四方 X=6:国电南自 X=8:许继电气 X=9:南瑞继保 X=5:思源电气

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