南网标准化线路分析课件

上传人:博****1 文档编号:568295435 上传时间:2024-07-24 格式:PPT 页数:69 大小:2.89MB
返回 下载 相关 举报
南网标准化线路分析课件_第1页
第1页 / 共69页
南网标准化线路分析课件_第2页
第2页 / 共69页
南网标准化线路分析课件_第3页
第3页 / 共69页
南网标准化线路分析课件_第4页
第4页 / 共69页
南网标准化线路分析课件_第5页
第5页 / 共69页
点击查看更多>>
资源描述

《南网标准化线路分析课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南网标准化线路分析课件(69页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、南网标准化线路培训南网标准化线路培训2型号主要功能主要功能纵联主保护快速主保护后备保护重合闸重合闸PCS-931N2分相电流差动和零序电流差动工频变化量距离保护三段式接地距离和相间距离,二段零序电流,两段过流,三相不一致保护单重、三重、综单重、三重、综重重PCS-931N2Z增加载波纵联距离和载波纵联零序功能PCS-931N2F增加双光纤数据接口的纵联距离和纵联零序功能线路及辅助保护_型号及配置220KV硬件基本结构起动概念起动是正常运行状态与非正常运行状态区别标志。起动包括总起动和保护起动。PCS931起动元件:电流变化量起动 ;零序过流元件起动 ;位置不对应起动 。除位置不对应起动开放出口

2、继电器正电源15S,其它起动开放7S. PCS931还有远跳起动总起动(总起动(CPUCPU)、保护动作()、保护动作(DSPDSP)、装)、装置故障告警(置故障告警(BSJBSJ)的关系)的关系各种继电器(DSP)总起动硬件部分“报警警”灯灯为黄色,当黄色,当发生装置自生装置自检异常异常时点亮;点亮;“PT断断线”灯灯为黄色,当黄色,当PT断断线时点亮;点亮;“充充电”灯灯为黄色,当重合充黄色,当重合充电完成完成时点亮;点亮;“通道通道1异常异常”、“通道通道2异常异常”灯灯为黄色,当相黄色,当相应通道故障通道故障时点亮;点亮;运行运行”灯灯为绿色,装置正常运行色,装置正常运行时点亮;点亮;

3、“A A相跳闸相跳闸”、“B B相跳闸相跳闸”、“C C相跳闸相跳闸”、“重合闸重合闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号信号复归复归”后熄灭。后熄灭。压板定值压板定值931N2F序号序号定定 值 名名 称称定定 值 范范 围通道一差动保护0,1通道二差动保护0,1载波通道跳闸0,1距离保护0,1零序保护0,1过流保护0,1停用重合闸0,1远方修改定值0,1序号序号定定 值 名名 称称定定 值 范范 围整整 定定 值通道一差动保护0,1通道二差动保护0,1通道一纵联保护0,1通道二纵联保护0,1距离保护0,1零序保护0,1过流保护0,1停用重合闸0,1远方修

4、改定值0,1931N2Z通道连接通道连接开关量的传送开关量的传送远跳、远传1、远传2远跳、远传保护功能受两侧差动保护的硬压板、远跳、远传保护功能受两侧差动保护的硬压板、软压板和控制字控制,当差动保护不投入时,自软压板和控制字控制,当差动保护不投入时,自动退出远跳、远传功能动退出远跳、远传功能,但开入量中显示用的收但开入量中显示用的收远跳、收远传远跳、收远传1、收远传、收远传2不受差动保护是否投入不受差动保护是否投入控制。注意:根据南网控制。注意:根据南网220kV线路保护技术规范线路保护技术规范要求,仅要求,仅PCS-931N2L系列具备远传功能。系列具备远传功能。 。重合闸方式停用重合闸与软

5、压板及硬压板的闭重是或门关系停用重合闸与软压板及硬压板的闭重是或门关系端子端子单重单重三重三重综重综重停用停用重合闸方式10101重合闸方式20011重合闸方式只由外部切换把手决定重合闸逻辑远跳和远传远跳和远传远跳、远传1、远传2PCS-931利用数字通道,不仅交换两侧电流数据,同时也交换开关量信息,实现一些辅助功能,其中包括远跳及远传。远跳、远传保护功能受两侧。远跳、远传保护功能受两侧差动保护的硬压板、软压板和控制字控制,当差差动保护的硬压板、软压板和控制字控制,当差动保护不投入时,自动退出远跳、远传功能动保护不投入时,自动退出远跳、远传功能,但但开入量中显示用的收远跳、收远传开入量中显示用

6、的收远跳、收远传1、收远传、收远传2不不受差动保护是否投入控制。受差动保护是否投入控制。三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号。三相电压正常后,经10s延时PT断线信号复归。三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于28.9V(Un/2)时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时,延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。三相电压正常后,经0.5秒延时PT断线信号复归。PT断线信号动作的同时,退出纵联距离和纵联零序,退出工频变化量阻抗,退出距离保护,自动投入P

7、T断线相过流和PT断线零序过流保护。PT断线时,PCS-931N2(5)系列保护将零序过流保护段退出,段不经方向元件控制。PCS 931 TV断线三相电压向量和三次谐波大于20伏,保护不启动,延时10秒发PT中性线断线异常信号。三相电压正常后,经10秒延时PT中性线断线信号复归PCS 931 中性线TV断线PCS 931交流电流断线自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。保护判出交流电流断线的同时,在装置总启动元件中不进行零序过流元件启动

8、判别,PCS-931N2(5)系列保护将零序过流保护段不经方向元件控制,退出零序过流段(反时限)。保护动作跳闸时,若装置已判别出交流电流断线,固定三跳闭重(对任何型号都适用)。CT断线(无流相是故障相)或长期有差流,都闭锁故障相差动,同时闭重三跳;PCS 931交流电流接线保护中零序方向、零序过流元件均采用自产的零序电流计算,但是零序电流启动元件仍由外部的输入零序电流计算,因此如果零序电流不接,则所有与零序电流相关的保护均不能动作,如零序过流等。纵联保护概述纵联保护概述反应一侧电气量变化的保护的缺陷反应一侧电气量变化的保护的缺陷通道类型通道类型高频信号的性质高频信号的性质反应一侧电气量变化的保

9、护的缺陷反应一侧电气量变化的保护的缺陷反应反应M侧电气量(电流、电压)变化的保护无法区分本侧电气量(电流、电压)变化的保护无法区分本线路末端线路末端( )点和相邻线路始端(点和相邻线路始端( )点的短路。为保)点的短路。为保证证 点短路点短路M侧保护的选择性,其瞬时动作的第侧保护的选择性,其瞬时动作的第段按段按躲躲 ( )点短路整定。所以反应一侧电气量变化的保)点短路整定。所以反应一侧电气量变化的保护的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范围内的短路。护的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范围内的短路。可是反应可是反应N侧电气量变化的保护恰很容易区分侧电气量变化的保护恰很容易区分 和和 点点的短路。所以反应

10、两侧电气量保护能瞬时切除本线路全的短路。所以反应两侧电气量保护能瞬时切除本线路全长范围内的短路。长范围内的短路。综合反应两侧电气量变化的保护称作纵联保护。综合反应两侧电气量变化的保护称作纵联保护。纵联方向(距离)保护基本原理纵联方向(距离)保护基本原理( (故障线路的特征故障线路的特征) )是:两侧的是:两侧的 均动作,两侧的均动作,两侧的 均不均不 动作,这在非故障线路中是不存在的。而动作,这在非故障线路中是不存在的。而非故障线路的特征是:两侧中至少有一侧(近故非故障线路的特征是:两侧中至少有一侧(近故障点的一侧)的障点的一侧)的 不动作、而不动作、而 可能动作也可能可能动作也可能不动作,这

11、在故障线路中是不存在的。不动作,这在故障线路中是不存在的。 采用允许信号时,在采用允许信号时,在 动作、动作、 不动作的这一侧不动作的这一侧一直发高频信号。一直发高频信号。 所以故障线路两侧都能发允许信号。所以故障线路两侧都能发允许信号。允许式纵联保护发跳闸命令的条件允许式纵联保护发跳闸命令的条件允许式纵联保护跳闸须满足以下四个条件:允许式纵联保护跳闸须满足以下四个条件:定值起动元件动作。定值起动元件动作。所有反方向元件不动作。所有反方向元件不动作。任一正方向元件动作。同时满足上述三个任一正方向元件动作。同时满足上述三个条件往对侧发允许命令条件往对侧发允许命令收信机收到允许命令。同时满足上述四

12、个收信机收到允许命令。同时满足上述四个条件条件8ms8ms后即可起动出口继电器,发跳闸命后即可起动出口继电器,发跳闸命令。令。纵联方向保护对方向元件的要求纵联方向保护对方向元件的要求 要有明确的方向性。也就是要有明确的方向性。也就是 元件在反方向短元件在反方向短路不能误动、路不能误动、 元件在正方向短路不能误动。元件在正方向短路不能误动。 元件要确保在本线路全长范围内的短路都能元件要确保在本线路全长范围内的短路都能可靠动作,只有这样本线路短路才能跳闸。可靠动作,只有这样本线路短路才能跳闸。 在保护实现的时候,在保护实现的时候, 元件比元件比 元件动作得更元件动作得更快、更加灵敏。在保护实现中还

13、有一个原则:反快、更加灵敏。在保护实现中还有一个原则:反方向元件闭锁保护优先的原则。方向元件闭锁保护优先的原则。允许式纵联保护起动后逻辑允许式纵联保护未起动逻辑允许式纵联保护功率导向装置设置有功率倒向判别逻辑,当判别为功率倒向时,纵联保护延时25ms动作出口,当未判别为功率倒向时,纵联保护延时8ms出口。反方向元件(零序和纵联距离)动作展宽50ms,展宽过程中正方向元件动作(零序和纵联距离)则判别为功率倒向。光纤电流纵差保护原理光纤电流纵差保护原理以母线流向被保护线路以母线流向被保护线路方向为正方向方向为正方向动作电流动作电流(差动电流差动电流)为为:制动电流为制动电流为:动作电流与制动电流对

14、动作电流与制动电流对应的工作点位于比率制应的工作点位于比率制动特性曲线上方动特性曲线上方,继电,继电器动作。器动作。 输电线路电流纵差保护原理输电线路电流纵差保护原理线路内部短路线路内部短路动作电流动作电流: 制动电流制动电流:因为因为 继电器动作。继电器动作。 凡是在线路内部有流出的凡是在线路内部有流出的电流电流,都成为动作电流。,都成为动作电流。 输电线路电流纵差保护原理输电线路电流纵差保护原理线路外部短路线路外部短路 动作电流动作电流:制动电流制动电流:因为因为 继电器不动继电器不动。凡是穿越性的电流不产生动凡是穿越性的电流不产生动作电流作电流,只产生制动电流。,只产生制动电流。变化量相

15、差动继电器当电容电流补偿投入时, 为“1.5倍差动电流定值”(整定值)和1.5倍实测电容电流的大值;当电容电流补偿不投入时, 为“1.5倍差动电流定值”(整定值)、4倍实测电容电流的大值。实测电容电流由正常运行时未经补偿的差流获得; 稳态段相差动继电器 稳态II段相差动继电器 当电容电流补偿投入时,为“差动电流定值”(整定值)和1.25倍实测电容电流的大值;当电容电流补偿不投入时,为“差动电流定值”(整定值)、1.5倍实测电容电流的大值稳态差动继电器 对于经高过渡电阻接地故障,采用零序差动继电器具有较高的灵敏度,由零序差动继电器,通过低比率制动系数的稳态差动元件选相,构成零序差动继电器,经10

16、0ms延时动作。其动作方程无论电容电流补偿是否投入,IL均为“差动电流定值”(整定值)和1.25倍实测电容电流的大值。 零序差动继电器 于较长的输电线路,电容电流较大,为提高经过渡电阻故障时的灵敏度,需进行电容电流补偿。传统的电容电流补偿法只能补偿稳态电容电流,在空载合闸、区外故障切除等暂态过程中,线路暂态电容电流很大,此时稳态补偿就不能将此时的电容电流补偿。对于较短的输电线路,电容电流很小,差动保护无需电容电流补偿功能即可满足灵敏度的要求。可通过控制字“电流补偿”将电容电流补偿功能退出CTCT饱和饱和当发生区外故障时,CT可能会暂态饱和,装置中由于采用异步法思想的抗CT饱和判据和自适应浮动制

17、动门槛,从而保证了在较严重的暂态饱和情况下不会误动。 电容电流补偿电容电流补偿防止防止TA断线误动的措施断线误动的措施差动保护部分的计算差动保护部分的计算,包括包括:差动继电器的计算、逻辑程差动继电器的计算、逻辑程序和出口程序都在序和出口程序都在故障计故障计算程序算程序中进行中进行。也可以说。也可以说只有起动元件起动后才投入只有起动元件起动后才投入差动保护。起动元件如果不差动保护。起动元件如果不起动,在正常运行程序中差起动,在正常运行程序中差动保护根本没有计算,相当动保护根本没有计算,相当于差动保护没有投入。于差动保护没有投入。防止防止TA断线误动的措施断线误动的措施差动保护要发跳闸命令必须满

18、足如下条件差动保护要发跳闸命令必须满足如下条件: 本侧起动元件起动。本侧起动元件起动。 本侧差动继电器动作。满足上两条件向对侧发本侧差动继电器动作。满足上两条件向对侧发差动动作差动动作允许信号。允许信号。 收到对侧收到对侧差动动作差动动作的允许信号的允许信号 这样这样当一侧当一侧TA断线,由于电流有突变断线,由于电流有突变或者有或者有零序电流零序电流起动元起动元件可能起动,差动继电器也可能动作。但对侧没件可能起动,差动继电器也可能动作。但对侧没 有断线,起动元有断线,起动元件没有起动。差动继电器没有进行计算,件没有起动。差动继电器没有进行计算, 不能向本侧发不能向本侧发差动动差动动作作的允许信

19、号。所以本侧不误动。的允许信号。所以本侧不误动。长期有差流长期有差流的装置异常信号的装置异常信号 在在TA断线时应发断线时应发长期有差流长期有差流的装置异常信号。的装置异常信号。为此在为此在 主主程序中加一个有压差流元件程序中加一个有压差流元件。该差流元件就用。该差流元件就用 选相用的稳态分相差动继电器,该继电器十分灵敏。可选相用的稳态分相差动继电器,该继电器十分灵敏。可 有效地检测出出现差电流的异常情况。有效地检测出出现差电流的异常情况。 有压差流元件的动作条件有压差流元件的动作条件: 差流元件动作差流元件动作 差流元件的动作相或动作相间电压差流元件的动作相或动作相间电压 、 上两条件上两条

20、件与与门经门经10秒延时发秒延时发长期有差流长期有差流信号。信号。 第一个条件说明有差电流,第二个条件说明系统无故第一个条件说明有差电流,第二个条件说明系统无故 障,满足这两个条件说明可能是障,满足这两个条件说明可能是TA断线,也可能是电断线,也可能是电 流的数据采集通道有故障。流的数据采集通道有故障。 长期有差流长期有差流的装置异常信号的装置异常信号 装置发了装置发了长期有差流长期有差流的信号后或的信号后或CTCT断断线后线后只闭锁断线相差动保护,同时断线相的差动保护(差流大于CT断线差流定值)自动投入,非CT断线相不受CT断线的影响。零序差动在出口处经CT断线闭锁,当出现CT断线时,闭锁三

21、相零序差动保护低压差流起动元件低压差流起动元件除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动元件和不除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动元件和不对应起动元件外对应起动元件外,931保护再增加一个低压差流起动元保护再增加一个低压差流起动元件。件。低压差流起动元件起动条件低压差流起动元件起动条件 差流元件动作。该差流元件就是选相用的差流元件动作。该差流元件就是选相用的 稳态分相差动继电器。稳态分相差动继电器。 TV未断线时差流元件的动作相或动作相间电压未断线时差流元件的动作相或动作相间电压 较低较低 。或在。或在TV断线的情况下对侧电流断线的情况下对侧电流 与本侧电流差别较大。与本侧电流差别较大。

22、收到对侧的允许信号。收到对侧的允许信号。 低压差流起动元件低压差流起动元件这样在空载线路上发生短路时这样在空载线路上发生短路时,如果,如果无电源侧无电源侧变压器中性点又不接地变压器中性点又不接地,使电流突变量和零序,使电流突变量和零序起动元件没有起动起动元件没有起动。但无电源侧。但无电源侧由于:由于: 差流元件动作差流元件动作。 差流元件动作相和动作相间的电压就是短差流元件动作相和动作相间的电压就是短 路点的电压路点的电压。该电压低于。该电压低于0.65倍额定电压。倍额定电压。 无电源侧能收到允许信号。无电源侧能收到允许信号。 满足上述三个条件无电源侧差流起动元件起满足上述三个条件无电源侧差流

23、起动元件起动,在故障计算程序中差动继电器动作。向电动,在故障计算程序中差动继电器动作。向电源侧发允许信号。所以电源侧电流纵差保护可源侧发允许信号。所以电源侧电流纵差保护可以动作发跳闸命令。以动作发跳闸命令。母线保护动作、失灵保护动作起动远跳母线保护动作、失灵保护动作起动远跳母线保护、失灵保护动作的接点可接入装置后端母线保护、失灵保护动作的接点可接入装置后端子的子的远跳远跳端子。用以解决在断路器和端子。用以解决在断路器和TA之间之间发生短路时纵联差动保护不能动作的问题。发生短路时纵联差动保护不能动作的问题。远跳受本侧控制远跳受本侧控制对于对于3/23/2主接线主接线 不采用该接线方式不采用该接线

24、方式在在N侧断路器处于三相跳闸状侧断路器处于三相跳闸状态下线路上发生短路态下线路上发生短路。N侧所侧所有起动元件都不会起动,故而有起动元件都不会起动,故而N侧无法向侧无法向M侧发允许信号,侧发允许信号,导致导致M侧电流纵差保护拒动。侧电流纵差保护拒动。为此采取当三相为此采取当三相 同时同时若差流元件也动作时发允许信若差流元件也动作时发允许信号的措施。这样当线路上发生号的措施。这样当线路上发生短路时,对侧电流纵差保护就短路时,对侧电流纵差保护就可以动作。可以动作。采取本措施后,在本线路短路采取本措施后,在本线路短路本侧断路器跳闸后如差流元件本侧断路器跳闸后如差流元件还动作,发允许信号有利于对还动

25、作,发允许信号有利于对侧跳闸。侧跳闸。三相三相 发允许信号的作用发允许信号的作用三段式距离保护三段式距离保护阻抗继电器由正序电压极化阻抗继电器由正序电压极化,因而对不对称,因而对不对称短路有较大的保护过渡电阻的能力;短路有较大的保护过渡电阻的能力;接地阻抗继电器接地阻抗继电器相间阻抗继电器相间阻抗继电器低压距离低压距离 当正序电压下降至当正序电压下降至10%10%以下时,进入三相低以下时,进入三相低压程序,由正序电压的记忆量极化压程序,由正序电压的记忆量极化三段式阻抗继电器的构成三段式阻抗继电器的构成用正序电压作极化量用正序电压作极化量 工作电压:工作电压: 极化电压:极化电压: 动作方程:动

26、作方程: 相间阻抗继电器:相间阻抗继电器: 接地阻抗继电器:接地阻抗继电器: 在低压距离中用接地阻抗继电器,极化电压用正序电在低压距离中用接地阻抗继电器,极化电压用正序电 压记忆量:压记忆量: 正向故障特性推导在记忆作用消失前:(为母线电压超前本侧电势的角度)三段式阻抗继电器动作特性三段式阻抗继电器动作特性正向不对称故障暂、稳态动作特性正向不对称故障暂、稳态动作特性正向对称故障暂态动作特性正向对称故障暂态动作特性设故障线母线电压与系统电势同相位=0(故障前空负荷),暂态动作特性如图;当不为零时,将是以到连线为弦的圆,动作特性向第或第象限偏移。 三段式阻抗继电器动作特性三段式阻抗继电器动作特性当

27、记忆电压消失后,正方向故障时 反方向故障时 三段式阻抗继电器动作特性三段式阻抗继电器动作特性对称故障稳态动作特性对称故障稳态动作特性三段式阻抗继电器动作特性三段式阻抗继电器动作特性在记忆作用消失前 三段式阻抗继电器动作特性三段式阻抗继电器动作特性反向不对称故障暂态稳态动作特性反向不对称故障暂态稳态动作特性反向对称故障暂态动作特性反向对称故障暂态动作特性三段式阻抗继电器三段式阻抗继电器当用于短线路时,为了当用于短线路时,为了进一步扩大测量过渡电进一步扩大测量过渡电阻的能力,还可将阻的能力,还可将、段阻抗特性段阻抗特性向第向第象象限偏移限偏移;为防止接地阻;为防止接地阻抗继电器在区外短路时抗继电器

28、在区外短路时超越,再加一个零序电超越,再加一个零序电抗继电器。两个继电器抗继电器。两个继电器构成逻辑构成逻辑与与的关系。的关系。 零序电抗继电器的构成零序电抗继电器的构成动作方程:动作方程:三段式阻抗继电器三段式阻抗继电器当用于长距离重负荷线当用于长距离重负荷线路,常规距离继电器整路,常规距离继电器整定困难时,可引入负荷定困难时,可引入负荷限制继电器,负荷限制限制继电器,负荷限制继电器和距离继电器的继电器和距离继电器的交集为动作区,这有效交集为动作区,这有效地防止了重负荷时测量地防止了重负荷时测量阻抗进入距离继电器而阻抗进入距离继电器而引起的误动。引起的误动。 三段式阻抗继电器三段式阻抗继电器

29、对装设在受电侧的阻抗继电器,在背后母线上发生三相经小电阻故障时,此时流过继电器的电流与送电侧相同,但弧光电阻上流过的电流是该电流与受电侧电源流过该电阻上的助增电流之和。受受电侧电源的助增电流的影响,继电器的测量阻抗不再是电阻,而会是阻抗Z=ZR=-Rej,可能引起反向误动。三段式阻抗继电器三段式阻抗继电器由于IM领前IN, 为感性,因此可能会误动。特别是对超高压系统,线路阻抗角在85度左右,更容易误动。 系统振荡系统振荡时电压电流的关系时电压电流的关系假定图中ZM、ZN、ZL阻抗角均为90、EM=EN、Z=ZM+ZN+ZL。 UC=EM-(1/2Z)I=UMcos 系统振荡对阻抗继电器工作的影

30、响系统振荡对阻抗继电器工作的影响当振荡中心当振荡中心C位于动作特位于动作特性内时性内时,振荡时测量阻抗,振荡时测量阻抗端点的变化轨迹端点的变化轨迹 线必线必穿过动作特性。当穿过动作特性。当 时阻抗继电器将误动。时阻抗继电器将误动。为了在系统时距离保护不为了在系统时距离保护不误动,需加振荡闭锁。误动,需加振荡闭锁。 对振荡闭锁的要求对振荡闭锁的要求在系统振荡在系统振荡(含全相振荡和非全相振荡)(含全相振荡和非全相振荡)时,将距离保护闭锁。时,将距离保护闭锁。在下述短路情况下开放距离保护在下述短路情况下开放距离保护 正常运行下的第一次短路。正常运行下的第一次短路。 区外短路后紧接着发生区内短路。区

31、外短路后紧接着发生区内短路。 振荡中发生短路。振荡中发生短路。 非全相运行中运行相发生短路。非全相运行中运行相发生短路。所以振荡闭锁应区分短路和振荡所以振荡闭锁应区分短路和振荡。对振荡闭锁的总的考虑对振荡闭锁的总的考虑振荡闭锁只闭锁距离保护振荡闭锁只闭锁距离保护、段,距离段,距离段段相对独立。如果阻抗继电器相对独立。如果阻抗继电器、段在振荡时段在振荡时不会误动应尽量不经振荡闭锁控制。不会误动应尽量不经振荡闭锁控制。对上述对上述的短路实行短时(的短路实行短时(160ms)开放保)开放保护的原则,以防止区外短路引起振荡时距离护的原则,以防止区外短路引起振荡时距离保护误动。保护误动。对上述对上述的短

32、路应重新开放保护。的短路应重新开放保护。当短路已消失,振荡已仃息后振荡闭锁应复当短路已消失,振荡已仃息后振荡闭锁应复归。起动元件连续归。起动元件连续7秒不动作整个保护复归。秒不动作整个保护复归。振荡闭锁振荡闭锁由四部份组成由四部份组成: :起动元件开放瞬间起动元件开放瞬间,若按躲过最大负荷整,若按躲过最大负荷整定的正序过流元件不动作或动作时间尚不定的正序过流元件不动作或动作时间尚不到到10ms10ms,则将振荡闭锁开放,则将振荡闭锁开放160ms160ms。 区内不对称故障开放振荡闭锁区内不对称故障开放振荡闭锁 区内对称故障开放振荡闭锁区内对称故障开放振荡闭锁振荡闭锁振荡闭锁将振荡闭锁开放将振

33、荡闭锁开放160ms160ms,为防止区外故障时引,为防止区外故障时引起阻抗继电器误动。而区外故障要引起阻抗继起阻抗继电器误动。而区外故障要引起阻抗继电器误动,至少要在电器误动,至少要在250250毫秒以后。但如果在毫秒以后。但如果在160160毫秒之内,阻抗继电器毫秒之内,阻抗继电器I I段或段或IIII段已经动作,段已经动作,则一直动作下去,直到跳闸,而不闭锁保护。则一直动作下去,直到跳闸,而不闭锁保护。因为在因为在160160毫秒之内阻抗继电器不可能由振荡毫秒之内阻抗继电器不可能由振荡引起误动。引起误动。不对称开放元件的特点当区外故障引起系统振荡时,阻抗继电器不会误动,因为这时振荡闭锁第

34、一个元件可能已经闭锁了。但转向区内故障时,又必须开放。对于区内发生的不对称故障,判据成立的依据是:(1)系统振荡或振荡又区外故障时不会开放系统振荡时,I0、I2接近于零,上式不开放是容易实现的。振荡时又发生区外故障时,相间和接地阻抗继电器都会因系统振荡中心位于装置的保护范围内误动作,这时要求上式不应开放。这种情况考虑的前题是系统振荡中心位于装置的保护范围内。为此,可分两种情况讨论:不对称开放元件的特点(a)对短线路,线路阻抗占比重小,必须在系统功角摆到180左右的时继电器才可能动作,见图。这时振荡电流很大。假如在线路附近故障,计算故障分量所使用的故障前线路电压很低,故障时的故障分量也很小,因此

35、很容易满足上式不开放条件。(b)对长线路,区外故障时,故障点故障前电压较高,有较大的故障分量,因此上式的不利条件是长线,且故障点位于对侧电源附近的最不利。不过这时线路上电流分量分配系数较低,装置分配到的故障电流小于故障点的故障电流,因此上式开放保护条件不容易满足。本装置中的m数值是根据最不利的系统条件下,振荡中又发生区外故障时振荡闭锁装置不开放保护为条件验算的,并留有相当裕度,因而可保证此情况下不误开放保护。(2)系统振荡或振荡又区内不对称故障时振闭开放保护当系统正常发生区内不对称相间或接地故障时,将有较大的零序或负序分量,这时上式左侧大于右侧,振荡闭锁开放保护。不对称开放元件的特点当系统振荡

36、伴随区内故障时,如果短路时刻发生在系统电势角未摆开时,振荡闭锁将立即开放。如果短路时刻发生在系统电势角摆开状态,则振荡闭锁将在系统角逐步减少时开放,也可能由近故障一侧瞬时开放跳闸后另一侧相继开放保护。系统电压向量图短路电流电压向量图 在系统正常运行或系统振荡时,Ucos,恰好反应振荡中心的正序电压。在三相短路时,设线路阻抗角为90时,则Ucos是弧光电阻上的压降,三相短路时过渡电阻是弧光电阻,弧光电阻上压降小于5%Un。 区内对称故障开放振荡闭锁区内对称故障开放振荡闭锁区内对称故障开放振荡闭锁区内对称故障开放振荡闭锁实际系统线路阻抗角不为90因而可进行角度补偿,如图所示。图中OD为测量电压,U

37、cos=0B,因而OB反应当线路阻抗角为90时弧光电阻压降,实际上线路阻抗角不为90,弧光压降为OA,与线路压降AD相加得到测量电压U。本装置引入补偿角=90-L(即OCDC),得到1=+,Uos=Ucos1,三相短路时,Uos=OCOA,可见Ucos可反应弧光压降。振荡闭锁振荡闭锁非非全相故障开放振荡闭锁全相故障开放振荡闭锁非全相振荡时,距离继电器可能动作,非全相振荡时,距离继电器可能动作,但选相区为跳开相区。非全相再单相故障但选相区为跳开相区。非全相再单相故障时,距离继电器动作的同时选相区进入故时,距离继电器动作的同时选相区进入故障相区,因此,可以以选相区不在跳开相障相区,因此,可以以选相

38、区不在跳开相区作为开放条件。另外,非全相运行时,区作为开放条件。另外,非全相运行时,测量二个运行相相电流之差的工频变化量,测量二个运行相相电流之差的工频变化量,当该电流突然增大达一定幅值时,说明运当该电流突然增大达一定幅值时,说明运行相上又发生短路。立即开放非全相运行行相上又发生短路。立即开放非全相运行振荡闭锁。因而非全相运行发生故障时能振荡闭锁。因而非全相运行发生故障时能快速开放。快速开放。保护调试保护调试将NR1213插件上单模光纤的接收“Rx”和发送“Tx”用尾纤短接,构成自发自收方式,将“通道一差动保护”(“纵联差动保护”)、“通道一通信内时钟”(“通信内时钟”)、“单相重合闸”控制字

39、均置1,“电流补偿”、控制字置0,“本侧识别码”和“对侧识别码”整定为相同,通道异常灯不亮。断路器跳闸位置不接入。下列校验实验中Icdqd为“差动动作电流定值”差动保护差动保护I段校验:段校验:模拟对称或不对称故障(所加入的故障电流必须保证装置能启动),使故障电流为:Im*0.5*1.5*(Icdqd);m0.95时差动保护II段动作,动作时间40ms左右;m1.05时差动保护I段能动作,在m1.2时测试差动保护I段的动作时间(20ms左右)。 保护调试保护调试差动保护差动保护IIII段试验:段试验:模拟对称或不对称故障(所加入的故障电流必须保证装置能启动),使故障电流为:Im*0.5*(Icdqd)m0.95时差动保护应不动作,m1.05时差动保护能动作,在m1.2时测试差动保护的动作时间(40ms左右)。零序差动保护试验:零序差动保护试验:模拟故障前状态:三相加大小为(0.9*0.5*Icdqd)的电流。模拟单相故障:A相电流增大为(1.25*0.5* Icdqd),B、C相电流为零。持续100ms。差动保护A相跳闸,动作时间约110ms左右。动作时间说明是零差保护动作。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号