输电线路课件

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1、硬件工作原理输电线路课件总起动(总起动(CPUCPU)、保护动作()、保护动作(DSPDSP)、)、装置故障告警(装置故障告警(BSJBSJ)的关系)的关系各种继电器(DSP)输电线路课件保护程序结构保护程序结构 主程序按固定的采主程序按固定的采样周期接周期接受采受采样中断中断进入采入采样程序,在采程序,在采样程序中程序中进行模行模拟量采集与量采集与滤波,波,开关量的采集、装置硬件自开关量的采集、装置硬件自检、交流交流电流断流断线和起和起动判据的判据的计算,算,根据是否根据是否满足起足起动条件而条件而进入正入正常运行程序或故障常运行程序或故障计算程序。算程序。 正常运行程序中进行采样值自动正常

2、运行程序中进行采样值自动零漂调整、及运行状态检查零漂调整、及运行状态检查 。故障计算程序中进行各种保护的故障计算程序中进行各种保护的算法计算,跳闸逻辑判断以及事算法计算,跳闸逻辑判断以及事件报告、故障报告及波形的整理件报告、故障报告及波形的整理 输电线路课件何为起动?RCS900起动元件是什么?起动是正常运行状态与非正常运行状态区别标志。包括总起动和保护起动。RCS931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;远跳起动。除位置不对应起动开放出口继电器正电源15S,其它起动开放7S.输电线路课件压板和其它开入量说明603端子是投检修态输入,它的设置是为了防止在保护装置进行试验

3、时,有关报告经IEC60870-5-103规约接口向监控系统发送相关信息,而干扰调度系统的正常运行,一般在屏上设置一投检修态压板,在装置检修时,将该压板投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响;运行时应将该压板退出。输电线路课件RCS931 901 902RCS931 901 902压板压板投主保护(纵联高频)投主保护(纵联高频)投距离保护投距离保护投零序保护投零序保护投闭重投闭重 (勾三压板)(勾三压板)出出口口压压板板有有:跳跳A A、B B、C C、重重合合闸闸、一一般还有启动失灵、启动重合闸等般还有启动失灵、启动重合闸等输电线路课件重合闸功能有关问

4、题2当“内重合把手有效”置“1”时,整定控制字确定重合闸方式,而不管外部重合闸切换把手处于什么位置。“内重合把手有效”置“1”,而“投单重方式”、“投三重方式”、“投综重方式”均置“0”时等同于“投重合闸”置“0”,即本装置重合闸退出。当“内重合把手有效”置“0”,则重合闸方式由切换把手确定,后面的三个控制字均无效。输电线路课件重合闸功能有关问题3重合闸退出指重合闸方式把手置于停用位置,或定值中重合闸投入控制字置“0”,则重合闸退出。本装置重合闸退出并不代表线路重合闸退出,保护仍是选相跳闸的。要实现线路重合闸停用,需将沟三闭重压板投上。当重合闸方式把手置于运行位置(单重、三重或综重)且定值中重

5、合闸投入控制字置“1”时,本装置重合闸投入。输电线路课件重合闸功能有关问题4610端子是闭重三跳输入,其意义是:(1)沟三跳,即单相故障保护也三跳;(2)闭锁重合闸,如重合闸投入则放电压板定值与开入量是逻辑或。617、618端子分别为其它保护动作单跳起动重合闸、三跳起动重合闸输入。这两个接点要求是瞬动接点,即保护动作返回而返回,单跳起动重合闸可为三相跳闸的或门输出,任一相跳闸即动作;而三跳起动重合闸则必须为三相跳闸的与门输出。如果不用本装置的重合闸或采用位置不对应起动重合闸,则不接这两个输入。输电线路课件重合闸功能有关问题5充电:重合闸充电在正常运行时进行,重合闸投入、无TWJ、无压力低闭重输

6、入、无TV断线和其它闭重输入经15秒后充电完成。起动:重合闸的起动方式有本保护跳闸起动、其它保护跳闸起动和经用户选择的不对应起动。 输电线路课件输电线路课件压板和其它开入量说明622、623、624端子分别为A、B、C三相的分相跳闸位置继电器接点(TWJA、TWJB、TWJC)输入,一般由操作箱提供。位置接点的作用是:(1)重合闸用,不对应起动重合闸,单重方式是否三相跳开;(2)判别线路是否处于非全相运行;(3)TV三相失压且线路无流时,看开关是否在合闸位置,若是则经1.25秒报TV断线。输电线路课件压板和其它开入量说明625端子是压力闭锁重合闸输入,仅作用于重合闸,不用本装置的重合闸时,该端

7、子可不接。626端子定义为远跳。627端子定义为远传1。628端子定义为远传2。输电线路课件远跳、远传1、远传2输电线路课件信号继电器插件(SIG)本插件无外部连线,该板主要是将5V的动作信号经三极管转换为24V信号,从而驱动继电器。正常运行时,装置会对所有三极管的出口进行检查,若有错则告警并闭锁保护。本板设置了总起动继电器,当CPU满足起动条件,则该继电器动作,接点闭合,开放出口继电器的正电源。输电线路课件三相电压向量和大于8伏,保护不起动,延时1.25秒发TV断线异常信号;三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3伏时,若采用母线TV则延时1.25秒发TV断线异常信号;若采用线路TV,

8、则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时,延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。RCS900TV断线输电线路课件RCS900,TV断线TV断线信号动作的同时,将902纵联距离和901变化量方向和纵联零序退出,保留工频变化量阻抗元件,将其门坎抬高至1.5额定电压,退出距离保护,自动投入TV断线相过流和TV断线零序过流保护,TV断线相过流保护由距离压板投退,TV断线零序过流保护由零序压板投退。断线时,将零序过流保护段退出,段不经方向元件控制,三相电压正常后,经10秒延时TV断线信号复归输电线路课件RCS 900交流电流断线1 自产零序电流小于0.75倍

9、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TA断线异常信号2 有自产零序电流而无零序电压,则延时10秒发TA断线异常信号。;输电线路课件保护判出交流电流断线的同时,在装置总起动元件中不进行零序过流元件起动判别,断线时退出纵联零序和零序过流保护 段, 段不经方向元件控制 。输电线路课件 装置异常信息含义及处理建议装置异常信息含义及处理建议序号自检出错信息含义处理建议1存储器出错RAM芯片损坏,闭锁保护通知厂家处理2程序出错FLASH内容被破坏,闭锁保护通知厂家处理3定值出错定值区内容被破坏,闭锁保护通知厂家处理4采样数据异常模拟输入通道出错,闭锁保护通知厂家处理

10、5跳合出口异常出口三极管损坏,闭锁保护通知厂家处理6直流电源异常直流电源不正常,闭锁保护通知厂家处理7DSP定值出错DSP定值自检出错,闭锁保护通知厂家处理8该区定值无效装置参数中二次额定电流更改后,保护定值未重新整定将保护定值重新整定9光耦电源异常24V或220V光耦正电源失去,闭锁保护检查开入板的隔离电源是否接好10零序长期起动零序起动超过10秒,发告警信号,不闭锁保护检查电流二次回路接线输电线路课件11突变量长起动突变量起动超过10秒,发告警信号,不闭锁保护检查电流二次回路接线12TV断线电压回路断线,发告警信号,闭锁部分保护检查电压二次回路接线13线路TV断线线路电压回路断线,发告警信

11、号检查线路电压二次回路接线14同期TV断线同期电压回路断线,发告警信号检查线路电压二次回路接线15TA断线电流回路断线,发告警信号,不闭锁保护检查电流二次回路接线16TWJ异常TWJ=1且该相有电流,或三相长期不一致,发告警信号,不闭锁保护检查开关辅助接点17控制回路断线TWJ和HWJ都为0,重合闸放电检查开关辅助接点18角差整定异常母线电压UA与线路电压UX的实际接线与固定角度差定值不符检查线路电压二次回路接线19长期有差流可能是TA断线,也可能是电流的数据采集通道有故障。可能收发路由传输时延不一致检查电流二次回路接线对装置采样回路进行检测联系通信人员落实路由输电线路课件内容介绍内容介绍1.

12、纵联保护概述纵联保护概述2.纵联方向保护、纵联距离保护原理(纵联方向保护、纵联距离保护原理(901、902保护保护)3.光纤电流差动保护原理(光纤电流差动保护原理(931保护)保护)4.工频变化量方向继电器原理工频变化量方向继电器原理5. 工频变化量距离继电器工频变化量距离继电器6. 距离保护距离保护输电线路课件保护配置保护配置型型 号号主主 要要 功功 能能纵纵 联联 保保 护护后后 备备 保保 护护重合闸重合闸RCS-901工频变化量方工频变化量方向和零序方向向和零序方向工工频频变变化化量量距距离离三段式相间和接三段式相间和接地距离地距离二段零序方向过二段零序方向过流流(A(A型型) )四

13、段零序方向过四段零序方向过流流(B(B型型) )零序反时限过流零序反时限过流(D D型)型)单重单重三重三重综重综重RCS-902纵联距离和零纵联距离和零序方向序方向RCS-931光纤分相电流光纤分相电流差动差动输电线路课件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输电线路课件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

14、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。输电线路课件通道类

15、型通道类型电力线载波通道。电力线载波通道。 信号频率是信号频率是5050400KHz400KHz。这种频率在通信上属。这种频率在通信上属于高频频段范围,所以把这种通道也称做高频于高频频段范围,所以把这种通道也称做高频通道。把利用这种通道的纵联保护称做高频保通道。把利用这种通道的纵联保护称做高频保护。高频频率的信号只能有线传输,所以输电护。高频频率的信号只能有线传输,所以输电线路也作为高频通道的一部份。线路也作为高频通道的一部份。 载波通道存在的主要问题:载波通道存在的主要问题:通道拥挤。所以通道拥挤。所以构成分相式的纵联保护存在困难。构成分相式的纵联保护存在困难。输电线路输电线路上的三相金属性

16、短路将影响高频信号的传输。上的三相金属性短路将影响高频信号的传输。容易受到电磁干扰。容易受到电磁干扰。 输电线路课件通道类型通道类型微波通道。微波通道。 信号频率是信号频率是3000300030000MHz30000MHz。这种频率在通信上。这种频率在通信上属于微波频段范围,所以把这种纵联保护称做微属于微波频段范围,所以把这种纵联保护称做微波保护。微波通道有较宽的频带可以传送多路信波保护。微波通道有较宽的频带可以传送多路信号,采用脉冲编码调制(号,采用脉冲编码调制(PCMPCM)方式可以进一步)方式可以进一步提高通信容量,所以可利用来构成分相式的纵联提高通信容量,所以可利用来构成分相式的纵联保

17、护。微波通道与输电线路没有联系,输电线路保护。微波通道与输电线路没有联系,输电线路的故障不影响信号的传输,可用于传送各种信号的故障不影响信号的传输,可用于传送各种信号(闭锁、允许、跳闸)。微波频率的信号可以无(闭锁、允许、跳闸)。微波频率的信号可以无线传输也可以有线传输。无线传输要在可视距离线传输也可以有线传输。无线传输要在可视距离内传输,所以要建高的微波铁塔。当传输距离超内传输,所以要建高的微波铁塔。当传输距离超过过404060KM60KM时还需加设微波中继站。有时微波站时还需加设微波中继站。有时微波站在变电站外,增加了维护困难。在变电站外,增加了维护困难。 输电线路课件通道类型通道类型光纤

18、通道光纤通道。 用光纤通道做成的纵联保护有时也称做光纤保用光纤通道做成的纵联保护有时也称做光纤保 护。光纤通信的优点:护。光纤通信的优点:通信容量大,又一般采通信容量大,又一般采用脉冲编码调制(用脉冲编码调制(PCMPCM)方式可以进一步提高通)方式可以进一步提高通信容量,因此可以利用它构成输电线路的分相纵信容量,因此可以利用它构成输电线路的分相纵联保护。联保护。光信号的传输不受电磁干扰的影响。光信号的传输不受电磁干扰的影响。输电线路的故障也不影响信号的传输。输电线路的故障也不影响信号的传输。若干若干根光纤制成光缆直接与架空地线做在一起,在架根光纤制成光缆直接与架空地线做在一起,在架空线路建设

19、的同时光缆的铺设也一起完成。空线路建设的同时光缆的铺设也一起完成。 输电线路课件高频信号的性质高频信号的性质闭锁信号。闭锁信号。 收不到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件,收不到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件,这样的高频信号是闭锁信号。闭锁信号主要是在这样的高频信号是闭锁信号。闭锁信号主要是在非故障线路上传输的,由于输电线路本身是高频非故障线路上传输的,由于输电线路本身是高频通道的一部份,所以非故障线路上传送高频信号通道的一部份,所以非故障线路上传送高频信号应该是可靠的。在使用闭锁信号时,一般都采用应该是可靠的。在使用闭锁信号时,一般都采用相相- -地耦合的高频通道。地耦合的高频通道。 输

20、电线路课件高频信号的性质高频信号的性质允许信号。允许信号。 收到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件,这样的高收到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件,这样的高频信号是允许信号。允许信号主要是在故障线路上传输频信号是允许信号。允许信号主要是在故障线路上传输的,担心高频电流能不能经过短路点往对侧传送。在使的,担心高频电流能不能经过短路点往对侧传送。在使用允许信号时一般采用相用允许信号时一般采用相- -相耦合的高频通道,这时即相耦合的高频通道,这时即使单相金属性短路信号也能传输。但用相使单相金属性短路信号也能传输。但用相- -相耦合高频相耦合高频通道后万一发生相间的金属性短路还是会出现通道阻塞通道后万

21、一发生相间的金属性短路还是会出现通道阻塞现象所以还应有相应的措施防止纵联保护拒动。允许信现象所以还应有相应的措施防止纵联保护拒动。允许信号在输电线上传输距离较远,且超高压线路相间距离较号在输电线上传输距离较远,且超高压线路相间距离较远,通道实时监视。目前在远,通道实时监视。目前在500kV500kV线路上的高频保护一线路上的高频保护一般都采用允许信号。般都采用允许信号。 输电线路课件高频信号的性质高频信号的性质跳闸信号。跳闸信号。 收到高频信号是保护动作于跳闸的必要且是充分收到高频信号是保护动作于跳闸的必要且是充分条件,这样的高频信号是跳闸信号。跳闸信号是条件,这样的高频信号是跳闸信号。跳闸信

22、号是在故障线路上传输的。用跳闸信号时抗干扰的要在故障线路上传输的。用跳闸信号时抗干扰的要求比用闭锁信号和允许信号时高得多,所以一般求比用闭锁信号和允许信号时高得多,所以一般都不敢在保护装置里采用跳闸信号。有的远方跳都不敢在保护装置里采用跳闸信号。有的远方跳闸装置再要加上就地保护的一些判据组成闸装置再要加上就地保护的一些判据组成与与门,实际上这种跳闸信号已转变成允许信号了。门,实际上这种跳闸信号已转变成允许信号了。有的远方跳闸装置里跳闸信号用二个通道,二个有的远方跳闸装置里跳闸信号用二个通道,二个通道满足通道满足二取二二取二才能跳闸。干扰信号同时具才能跳闸。干扰信号同时具备二个通道的频率其机率就

23、大大降低了。备二个通道的频率其机率就大大降低了。 输电线路课件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。包括总起动和保护起动。输电线路课件纵联方向(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是:两侧的故障线路的特征是:两侧的 均动作,两侧的均动作,两侧的 均不动作,这在均不动作,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(近故障点的一侧)的有一侧(近故障点的一侧)的 不动作、而不动作、而 可能动作也可能不可能动作也可能不动作,这在故障线路中是不存在的。动作,这在故障线路中是不存在的。采用

24、闭锁信号时,在采用闭锁信号时,在 不动作或不动作或 动作的这一侧一直发高频信号动作的这一侧一直发高频信号 ,所以非故障线路至少近故障点的一侧能一直发闭锁信号。如图。,所以非故障线路至少近故障点的一侧能一直发闭锁信号。如图。 采用允许信号时,在采用允许信号时,在 动作、动作、 不动作的这一侧一直发高频信号。不动作的这一侧一直发高频信号。 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。把把 元件换成阻抗元件元件换成阻抗元件 ,取消,取消 元件就是纵联距离保护的原理。元件就是纵联距离保护的原理。输电线路课件闭锁式纵联方向保护简略原理框图闭锁式纵联方向保护简略原理框图输电线路课件闭锁

25、式纵联方向保护发跳闸命令的条件闭锁式纵联方向保护发跳闸命令的条件 高定值起动元件动作。只有高定值起动元件动作后程高定值起动元件动作。只有高定值起动元件动作后程序才进入故障计算程序,方向元件及各个逻辑功能才开序才进入故障计算程序,方向元件及各个逻辑功能才开始计算判断,保护才可能跳闸。因此可以说只有高定值始计算判断,保护才可能跳闸。因此可以说只有高定值起动元件动作后纵联保护才真正开放。否则保护是不开起动元件动作后纵联保护才真正开放。否则保护是不开放的,程序执行的是正常运行程序。在正常运行程序中放的,程序执行的是正常运行程序。在正常运行程序中安排的工作只是开入量状态的检查、通道试验等工作。安排的工作

26、只是开入量状态的检查、通道试验等工作。在正常运行程序中是不可能去跳闸的。在正常运行程序中是不可能去跳闸的。 元件不动作。元件不动作。 动作。同时满足上述条件时去停信。同时满足动作。同时满足上述条件时去停信。同时满足8ms后即可起动出口继电器,发跳闸命令。后即可起动出口继电器,发跳闸命令。把把 元件换成阻抗元件元件换成阻抗元件 ,取消,取消 元件就是纵联距离保元件就是纵联距离保护发跳闸命令的条件。护发跳闸命令的条件。输电线路课件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

27、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。任何时候(除母方向元件闭锁保护优先的原则。任何时候(除母线保护动作外)只要线保护动作外)只要 元件动作,说明是反方向元件动作,说明是反方向短路,立即发信闭锁保护(闭锁式)。短路,立即发信闭锁保护(闭锁式)。 输电

28、线路课件为什么要用为什么要用 、 两个方向元件两个方向元件纵联方向保护用纵联方向保护用 、 两个方向元件两个方向元件, , 而且这两个方向而且这两个方向元件在灵敏度和动作速度上满足上述要求,并体现反方元件在灵敏度和动作速度上满足上述要求,并体现反方向方向元件闭锁保护优先的原则后,一方面在区外故障向方向元件闭锁保护优先的原则后,一方面在区外故障切除或功率倒向或在重负荷线路上发生单相接地时保护切除或功率倒向或在重负荷线路上发生单相接地时保护在跳开单相同时有时为了系统稳定的需要还要联锁切机、在跳开单相同时有时为了系统稳定的需要还要联锁切机、切负荷等情况时,由于在这些情况下变化源在区外,本切负荷等情况

29、时,由于在这些情况下变化源在区外,本线路的近变化源一侧的线路的近变化源一侧的 元件将比对侧的元件将比对侧的 元件先动作,元件先动作,。 元件动作后马上发信闭锁两侧保护,有利于保护在元件动作后马上发信闭锁两侧保护,有利于保护在这些复杂故障情况下不会误动。另一方面在这些复杂故障情况下不会误动。另一方面在RCS-901RCS-901保保护中有两种原理的方向元件护中有两种原理的方向元件 和和 ,在某一些区外故障,在某一些区外故障时,例如双回线或环网中某故障点短路时,非故障线路时,例如双回线或环网中某故障点短路时,非故障线路两端可能不同原理的两个正方向方向继电器同时动作,两端可能不同原理的两个正方向方向

30、继电器同时动作,但只要有一侧的某一原理的反方向方向继电器动作立即但只要有一侧的某一原理的反方向方向继电器动作立即发信闭锁两侧保护就可以避免保护的误动。发信闭锁两侧保护就可以避免保护的误动。 输电线路课件RCS-901中有两个原理的方向继电器中有两个原理的方向继电器 和和 但公用一个通道,跳闸逻辑的考虑但公用一个通道,跳闸逻辑的考虑和和 两个原理的方向继电器,每个原理的方向两个原理的方向继电器,每个原理的方向继电器各有正、反两个方向的方向继电器。因此继电器各有正、反两个方向的方向继电器。因此总共有四个方向继电器:总共有四个方向继电器: 、 、 、 。发跳闸命令条件中要求发跳闸命令条件中要求 元件

31、不动,在这里要求元件不动,在这里要求。发跳闸命令条件中要求发跳闸命令条件中要求 元件动作,在这里只要元件动作,在这里只要求求 或或 中一个元件动作就可以了。当中一个元件动作就可以了。当 元元件动作发的跳闸命令,打印报告为件动作发的跳闸命令,打印报告为 。当。当 元元件动作发的跳闸命令,打印报告为件动作发的跳闸命令,打印报告为 。输电线路课件闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定为什么要用灵敏度不同的两个起动元件;为什么要用灵敏度不同的两个起动元件;远方起信的设置;远方起信的设置;为什么要先收信为什么要先收信8ms8ms后才允许停信;后才允许停信;功率倒

32、向问题;功率倒向问题;收到三相收到三相TWJTWJ动作信息后高频保护做些什么?动作信息后高频保护做些什么?保护动作停信的作用;保护动作停信的作用;通道检查。通道检查。输电线路课件闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定远方起信功能的设置。远方起信功能的设置。远方起信的条件是:远方起信的条件是: 收信机收到对侧的高频信号。收信机收到对侧的高频信号。满足这个条件后发信满足这个条件后发信1010秒。此时再发生上述区外秒。此时再发生上述区外故障时,故障时,M M侧起动元件起动立即发信。收到了侧起动元件起动立即发信。收到了M M侧侧发来的信号所以远方起信,也发信发

33、来的信号所以远方起信,也发信1010秒。这样秒。这样M M侧保护就被侧保护就被N N侧的侧的1010秒的高频信号所闭锁不会误秒的高频信号所闭锁不会误动。动。 输电线路课件闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定闭锁式纵联方向(距离)保护的一些原则规定远方起信功能的设置。远方起信功能的设置。1.1.在通道检查中要用到远方起信功能。在通道检查中要用到远方起信功能。2.2.收发信机中的远方起信功能应该退出,使用保护装置收发信机中的远方起信功能应该退出,使用保护装置中的远方起信功能。中的远方起信功能。 输电线路课件允许式纵联方向(距离)保护的一些原则规定允许式纵联方向(距离)保护的一些原则规定功率倒向

34、时出现的问题。功率倒向时出现的问题。 在上图的双回线中第在上图的双回线中第回线路回线路 4 4号保护出口发生短路,分析号保护出口发生短路,分析 第第回线两侧回线两侧1 1、2 2号保护的动作号保护的动作 行为。在发生短路时第行为。在发生短路时第回线的短路功率从回线的短路功率从M M流向流向N N。1 1号号保护判断为正方向短路,保护判断为正方向短路, 动作、动作、 ;2 2号保护判断为反号保护判断为反方向短路,方向短路, 不动、不动、 。综合比较两侧继电器动作行为满。综合比较两侧继电器动作行为满足非故障线路特征,所以两侧都不误动。如果第足非故障线路特征,所以两侧都不误动。如果第回线回线4 4号

35、保护先跳闸号保护先跳闸, ,在在4 4号断路器跳开后,号断路器跳开后,3 3号断路器尚未跳号断路器尚未跳开期间,第开期间,第回线中的短路功率是从回线中的短路功率是从N N流向流向M M,与,与4 4号断号断路器跳开前功率流向相反产生功率倒向。功率倒向以后路器跳开前功率流向相反产生功率倒向。功率倒向以后1 1号保护判断为反方向短路,号保护判断为反方向短路,2 2号保护判断为正方向短路,号保护判断为正方向短路,两侧的两侧的 、 元件的动作行为全部要翻转。元件的动作行为全部要翻转。输电线路课件允许式纵联保护未起动时逻辑输电线路课件在在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

36、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 收对收对侧允许信号且无流侧允许信号且无流 同时发同时发100ms允许信号的措施。这样允许信号的措施。这样当线路上发生短路时,对侧电当线路上发生短路时,对侧电流纵差保护就可以动作。流纵差保护就可以动作。三相三相 发允许信号的作用发允许信号的作用输电线路课件工频变化量阻抗继电器工频变化量阻抗继电器重叠原理的应用重叠原理的应用输电线路课件工频变化量的物理解释输电线路课件工频变化量继电器的基本关系

37、式工频变化量继电器的基本关系式正向短路基本关系式正向短路基本关系式输电线路课件工频变化量继电器的基本关系式工频变化量继电器的基本关系式反向短路基本关系式反向短路基本关系式输电线路课件工频变化量阻抗继电器工作原理工频变化量阻抗继电器工作原理反向短路反向短路输电线路课件正向短路动作特性正向短路动作特性代入动作方程得到代入动作方程得到转换成相位比较动作方程转换成相位比较动作方程该方程对应的动作特性是以该方程对应的动作特性是以 和和 两点连线为直径的圆。两点连线为直径的圆。输电线路课件正向短路动作特性正向短路动作特性当当 落在圆内继电器动作落在圆内继电器动作1.保护过渡电阻的能力很强,该能保护过渡电阻

38、的能力很强,该能力有很强的自适应功能。力有很强的自适应功能。2.由于由于 与与 相位相同,所以相位相同,所以过渡电阻附加阻抗是纯阻性的。过渡电阻附加阻抗是纯阻性的。因此区外短路不会超越。因此区外短路不会超越。3.正向出口短路没有死区。正向出口短路没有死区。4.正向出口短路动作速度很快。保正向出口短路动作速度很快。保护背后运行方式越大护背后运行方式越大 ,本线路,本线路越长,动作速度越快。越长,动作速度越快。5.系统振荡时不会误动,不必经振系统振荡时不会误动,不必经振荡闭锁控制。荡闭锁控制。6.适用于串补线路。适用于串补线路。 输电线路课件反向短路动作特性反向短路动作特性代入动作方程代入动作方程

39、转换成相位比较动作方程转换成相位比较动作方程该动作方程对应的动作特性是以该动作方程对应的动作特性是以 和和 两点连线为直径的圆。两点连线为直径的圆。输电线路课件零序方向元件零序正反方向元件 由零序功率 决定,由自产零序电压和自产零序电流与模拟阻抗的乘积获得(模拟阻抗是幅值为1相角为78的相量),零序功率0时动作;零序功率-1伏安(=5A)或0时动作;零序 功 率 -1伏 安 ( =5A) 或 -0.2伏 安(=1A)时动作。纵联零序保护的正方向元件由零序方向比较过流元件和的与门输出,而纵联零序保护的反方向元件由零序起动过流元件和的与门输出。输电线路课件距离保护实验1. 1. 仅投距离保护压板,

40、重合把手切在仅投距离保护压板,重合把手切在“综重方式综重方式”;2. 2. 整定保护定值控制字中整定保护定值控制字中“投投段接地距离段接地距离”置置1 1、“投投段相间距离段相间距离”置置1 1、“投重合闸投重合闸” ” 置置1 1、“ “ 投重合闸不检投重合闸不检” ” 置置1 1;3. 3. 等保护充电,直至等保护充电,直至“充电充电”灯亮;灯亮;4. 4. 加故障电流加故障电流I=5AI=5A,故障电压,故障电压1 * * 95 . 0 1 * * 95 . 0 ZD Z I U ZD Z I U = = ( 1 1 ZD Z ZD Z 为距为距离离段阻抗定值)模拟三相正方向瞬时故障,装

41、置面板上相应灯亮,液晶段阻抗定值)模拟三相正方向瞬时故障,装置面板上相应灯亮,液晶上显示上显示“距离距离段动作段动作”,动作时间为,动作时间为101025ms25ms,动作相为,动作相为“ABC”“ABC”;5. 5. 加故障电流加故障电流I=5AI=5A,故障电压,故障电压1 * * ) 1 ( * 95 . 0 1 * * ) 1 ( * 95 . 0 ZD Z I K U ZD Z I K U + = + = (K K 为零序补偿系数)分别模拟单相接地、两相接地正方向瞬时故障,装为零序补偿系数)分别模拟单相接地、两相接地正方向瞬时故障,装置面板上相应灯亮,液晶上显示置面板上相应灯亮,液晶

42、上显示“距离距离段动作段动作”,动作时间为,动作时间为101025ms25ms;6. 6. 同同1 15 5 条分别校验条分别校验、段距离保护,注意加故障量的时间应大于保段距离保护,注意加故障量的时间应大于保护定值时间;护定值时间;7. 7. 加故障电流加故障电流20A20A,故障电压,故障电压0V0V,分别模拟单相接地、两相、两相接地和,分别模拟单相接地、两相、两相接地和三相反方向故障,距离保护不动作。三相反方向故障,距离保护不动作。输电线路课件高频通道检查高频通道(RCS-901/902/941B/951B)1. 将两侧保护装置及收发讯机电源打开,收发讯机整定在将两侧保护装置及收发讯机电源

43、打开,收发讯机整定在通道位置,投主保护、距离保护、零序过流保护压板,合通道位置,投主保护、距离保护、零序过流保护压板,合上断路器。上断路器。2. 通道试验通道试验按保护屏上的按保护屏上的“通道试验通道试验”按钮,本侧立即发讯,连续发按钮,本侧立即发讯,连续发200ms 后停讯,对侧收讯经远方起讯回路向本侧连续发讯后停讯,对侧收讯经远方起讯回路向本侧连续发讯10s 后停讯,本侧连续收讯后停讯,本侧连续收讯5s后,本侧再次发讯后,本侧再次发讯10s 后停讯。后停讯。3. 故障试验故障试验加故障电压加故障电压0V,故障电流,故障电流10A,模拟各种正方向故障,纵,模拟各种正方向故障,纵联保护应不动作

44、,关掉对侧收发讯机电源,加上述故障量,联保护应不动作,关掉对侧收发讯机电源,加上述故障量,纵联保护应动作纵联保护应动作。输电线路课件纵联零序保护(RCS-901/902/941B)实验1.将收发讯机整定在“负载”位置,或将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收;2.投主保护压板及零序压板,重合把手切在“综重方式”;3.整定保护定值控制字中“投纵联零序保护”置1、“允许式通道” 置0、“投重合闸” 置1、“ 投重合闸不检” 置1;4.等保护充电,直至“充电”灯亮;5.加故障电压30V,故障电流大于零序方向过流定值,模拟单相接地正方向瞬时故障;6.装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“纵联零序保护

45、”,动作时间为1530ms。7.模拟上述反方向故障,纵联保护不动作。输电线路课件纵联变化量方向保护检验(RCS-901以闭锁式为例)1.将收发讯机整定在“负载”位置,或将本装置的发信输出接至收信输入,构成自发自收;2.仅投主保护压板,重合把手切在“综重方式”;3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、“投重合闸” 置1、“ 投重合闸不检” 置1;4.等保护充电,直至“充电”灯亮;5.加故障电流I=5A,故障电压U=30V,分别模拟单相接地、两相、两相接地和三相正方向瞬时故障;6.装置面板上相应跳闸灯亮,液晶上显示“纵联变化量方向”,动作时间为1530ms;7.模拟上

46、述反方向故障,纵联保护不动作。输电线路课件差动实验1、 加入1.05倍Ih/2单相电流,保护选相单跳,动作时间30毫秒以内,此时为稳态一段差动继电器。Ih为“差动电流高定值”、“4Un/Xcl”中的高值2、 加入1.05倍Im/2单相电流保,保护选相单跳,动作时间60毫秒左右,此时为稳态二段差动继电器。Im为“差动电流低定值”、“1.5Un/Xcl”中的高值输电线路课件差动实验3、 零序差动较复杂一点,不满足补偿条件时,零差灵敏度同相差段灵敏度一样;满足补偿条件后,只要差流max(零序起动电流,0.6U/Xc1,0.6实测差流),零差即能动作;因此,若要单独做零差,1.需将“差动电流高定值”,

47、“差动电流低定值”整定到2.0In,降低相差灵敏度;2.通道自环,再加负荷电流等于U/2Xc1(0.05In),并且超前于电压90的三相电流(模拟电容电流),以满足补偿条件;3.改变单相电流,满足差流max(零序起动电流,0.6U/Xc1,0.6实测差流),零差即能动作,动作时间100ms。输电线路课件通道联调实验通道采用专用光纤时“专用光纤”控制字整定为“1”,采用PCM复用通道时“专用光纤”控制字整定为“0”,“主机方式”控制字一侧置“1”,另一侧置必需“0”。1.通道检查试验将两侧装置的光端机(CPU插件内)经专用光纤或PCM机复接相连,将保护定值控制字中“通道自环”置0,若通道正常,两侧装置的“通道异常” 指示灯均不亮。以M侧为基准,M侧“TA变比系数”整定为“1”,则N侧“TA变比系数”整定为“1200/1500=0.8”。在M侧加入1A电流,N侧显示(1/1)*5=5A;在N侧加入1A电流,M侧显示(1/5)*0.8*1=0.16A。(M侧1500/1,N侧1200/5)输电线路课件通道联调实验2、 跳闸校验a) 将N侧开关分位,M侧加入单相电流Ih,M侧保护可选相动作动作时间30毫秒左右。b) 将M侧开关分位,N侧加入单相电流Ih,N侧保护可选相动作动作时间30毫秒左右。输电线路课件谢谢 谢谢 !输电线路课件

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