建筑供配电第7章供电系统的保护

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1、第第7章章 供电系统的保护供电系统的保护 7.1 7.1 继电保护基础继电保护基础 供电系统中的继电保护是系统安全运行的供电系统中的继电保护是系统安全运行的重要保证,是自动、迅速、准确切除故障的指令环节,重要保证,是自动、迅速、准确切除故障的指令环节,也是电站二次回路的主要组成。也是电站二次回路的主要组成。 7.1.1 7.1.1 继电保护任务继电保护任务 n正常运行状态中,除系统全部设备投入运行的状态之正常运行状态中,除系统全部设备投入运行的状态之外,也包括部分设备的计划检修状态与紧急检修状态。外,也包括部分设备的计划检修状态与紧急检修状态。n事故运行状态主要指运行过负荷、故障丢负荷、单相事

2、故运行状态主要指运行过负荷、故障丢负荷、单相接地及变压器轻瓦斯动作等事故状态。接地及变压器轻瓦斯动作等事故状态。n故障状态主要指各类系统短路以及变压器重瓦斯动作故障状态主要指各类系统短路以及变压器重瓦斯动作等系统故障分闸前的状态。等系统故障分闸前的状态。 系统保护的任务主要包括以下内容:系统保护的任务主要包括以下内容:(1 1)当)当系统发生故障系统发生故障时,自动、迅速、准确时,自动、迅速、准确地切除系统中的短路故障元件,以保证非地切除系统中的短路故障元件,以保证非故障部分系统的正常供电。故障部分系统的正常供电。(2 2)当)当系统发生事故系统发生事故时,正确反映电气设备时,正确反映电气设备

3、的事故运行状态,便于操作人员采取措施,的事故运行状态,便于操作人员采取措施,以及时恢复电气设备的正常运行。以及时恢复电气设备的正常运行。(3 3)与系统中的故障线路自动重合闸或备用)与系统中的故障线路自动重合闸或备用电源自动投入等自动装置相配合,提高系电源自动投入等自动装置相配合,提高系统的供电可靠性。统的供电可靠性。 7.1.2 7.1.2 继电保护装置继电保护装置 继电保护装置是保护系统的基本功能继电保护装置是保护系统的基本功能单元,经历了电磁式、感应式、晶体管、集成电单元,经历了电磁式、感应式、晶体管、集成电路及微型计算机等几个发展阶段,其中前两者称路及微型计算机等几个发展阶段,其中前两

4、者称为机电式保护,后三者称为电子式保护。保护装为机电式保护,后三者称为电子式保护。保护装置一般由测量、逻辑与执行三个部分组成,各组置一般由测量、逻辑与执行三个部分组成,各组成部分的联系如图成部分的联系如图7-17-1所示。所示。 7.1.3 7.1.3 系统保护性能系统保护性能 供配电系统中的保护概念存在供配电系统中的保护概念存在保护装保护装置置与与保护系统保护系统两层含义,各个局部位置上的各个两层含义,各个局部位置上的各个保护装置合成为一个完整的保护系统。保护装置合成为一个完整的保护系统。 为达到对一次系统有效保护的目的,继为达到对一次系统有效保护的目的,继电保护的动作应具备电保护的动作应具

5、备选择性、可靠性、速动性及选择性、可靠性、速动性及灵敏性灵敏性等四项基本性能。保护装置除正常动作之等四项基本性能。保护装置除正常动作之外,也存在非正常动作的可能;外,也存在非正常动作的可能; 不应动作而动作的称为不应动作而动作的称为“保护误动保护误动”,应该动作而不动的称为应该动作而不动的称为“保护拒动保护拒动”。 (1 1)选择性)选择性 系统发生故障时,继电保护应有选择系统发生故障时,继电保护应有选择的动作,即只切除故障元件,使停电范围减到最的动作,即只切除故障元件,使停电范围减到最小范围,以保证非故障部分仍能正常运行。小范围,以保证非故障部分仍能正常运行。(2 2)可靠性)可靠性 保护可

6、靠性存在保护可靠性存在设备可靠设备可靠与与定值可靠定值可靠两两个概念。个概念。n 设备可靠系指保护装置自身的设备质量指标;设备可靠系指保护装置自身的设备质量指标;n定值可靠系指保护动作定值与运行参数量值之间定值可靠系指保护动作定值与运行参数量值之间的关系。的关系。 (3 3)速动性)速动性 保护速动性系指保护装置在故障发生保护速动性系指保护装置在故障发生后尽快切除故障,以防设备的损伤与故障的扩大。后尽快切除故障,以防设备的损伤与故障的扩大。(4 4)灵敏性)灵敏性 保护灵敏性也存在保护灵敏性也存在设备灵敏设备灵敏与与定值灵敏定值灵敏两个概念。两个概念。n设备灵敏系指保护装置自身的机械灵敏;例如

7、,设备灵敏系指保护装置自身的机械灵敏;例如,过流继电器的返回系数越大,则保护装置的设备过流继电器的返回系数越大,则保护装置的设备灵敏性越强。灵敏性越强。n定值灵敏为保护动作定值与故障参数量值之间的定值灵敏为保护动作定值与故障参数量值之间的关系。例如,最小故障参数大于保护定值,则为关系。例如,最小故障参数大于保护定值,则为定值灵敏。定值灵敏。 7.1.4 7.1.4 保护系统特点保护系统特点 保护系统应具有如下的特点:保护系统应具有如下的特点: 不同元件的不同保护不同元件的不同保护 系统中的变压器、线路、系统中的变压器、线路、母线及电容器等元件具有不同特质,需要采用不母线及电容器等元件具有不同特

8、质,需要采用不同的保护方式。如母线的电气距离极短,只有用同的保护方式。如母线的电气距离极短,只有用电流差动保护;线路的电气距离最长,可用三段电流差动保护;线路的电气距离最长,可用三段电流保护及零序电流保护。电流保护及零序电流保护。 不同故障的不同保护不同故障的不同保护 针对不同特点的系统故针对不同特点的系统故障,存在不同的保护种类。例如,线路的相间短障,存在不同的保护种类。例如,线路的相间短路电流较大,可用三段电流保护;对地短路电流路电流较大,可用三段电流保护;对地短路电流较小,并具有零序电流特点,可用零序电流保护。较小,并具有零序电流特点,可用零序电流保护。对于小接地电流系统的接地事故,系统

9、保护分为对于小接地电流系统的接地事故,系统保护分为零序电流保护与零序电压保护。零序电流保护与零序电压保护。 保护对象与范围不同保护对象与范围不同 任何保护品种总是具有任何保护品种总是具有一定的局限性,总是针对特定的保护对象与特定一定的局限性,总是针对特定的保护对象与特定的保护范围。保护对象可以是相间短路或接地短的保护范围。保护对象可以是相间短路或接地短路,保护范围可以是针对本级线路或本级与后一路,保护范围可以是针对本级线路或本级与后一级线路。级线路。 系统的主备保护配合系统的主备保护配合 对于系统中某一故障点对于系统中某一故障点的某种故障形式,均应存在最近距离与最快速度的某种故障形式,均应存在

10、最近距离与最快速度的主保护。为防止主保护的拒动,应具备防拒动的主保护。为防止主保护的拒动,应具备防拒动后备保护。最近距离的较慢后备保护称为近后备后备保护。最近距离的较慢后备保护称为近后备保护,较远距离的较慢后备保护称为远后备保护。保护,较远距离的较慢后备保护称为远后备保护。近后备保护用有限延长故障时间,远后备保护用近后备保护用有限延长故障时间,远后备保护用有限扩大停电范围,避免了系统故障的扩大。有限扩大停电范围,避免了系统故障的扩大。 定值计算与定值设置定值计算与定值设置 保护定值需要通过特定的保护定值需要通过特定的“定值计算定值计算”获得具体数值,并需要通过特定的获得具体数值,并需要通过特定

11、的“定值设置定值设置”将其固化在具体装置上以便执行。保护定值的将其固化在具体装置上以便执行。保护定值的计算与设置过程统称为保护的计算与设置过程统称为保护的“定值整定定值整定”。 防止误动与防止拒动防止误动与防止拒动 防止保护误动只能依靠防止保护误动只能依靠保护的设备可靠性与定值可靠性,而不存在防误保护的设备可靠性与定值可靠性,而不存在防误动后备保护的概念。防止保护拒动除了依靠保护动后备保护的概念。防止保护拒动除了依靠保护的设备可靠性与定值可靠性之外,还可以依靠近的设备可靠性与定值可靠性之外,还可以依靠近后备及远后备保护。后备及远后备保护。 系统保护的基本概念之一就是:宁可系统保护的基本概念之一

12、就是:宁可误动,不可拒动。误动,不可拒动。 7.2 7.2 保护用继电器保护用继电器 电磁式继电器按照其动作的物理量性质电磁式继电器按照其动作的物理量性质可分为电流型与电压型;按照驱动电源性质可分可分为电流型与电压型;按照驱动电源性质可分为交流型与直流型;按照反映的量值变化可分为为交流型与直流型;按照反映的量值变化可分为过量型与欠量型(如过流继电器与欠压继电器);过量型与欠量型(如过流继电器与欠压继电器);按照其功能可分为启动型、时间型、信号型及中按照其功能可分为启动型、时间型、信号型及中间型等。间型等。7.2.1 7.2.1 电磁式交流继电器电磁式交流继电器1 1电磁式电流继电器电磁式电流继

13、电器 电流继电器在保护装置中受电流互感器电流继电器在保护装置中受电流互感器二次侧电流驱动,属于交流电流启动元件,文字二次侧电流驱动,属于交流电流启动元件,文字符号为符号为KAKA,其内部结构、内部接线与图形符号如,其内部结构、内部接线与图形符号如图图7-37-3所示。所示。 能够使电流继电器动作即使动合触点能够使电流继电器动作即使动合触点闭合所需的最小电流称为继电器的闭合所需的最小电流称为继电器的动作电动作电流流 维持触点维持触点8 8与触点与触点7 7闭合状态的最闭合状态的最大电流称为继电器的大电流称为继电器的返回电流返回电流 电流继电器的返回电流与动作电电流继电器的返回电流与动作电流的比值

14、称为流的比值称为返回系数返回系数 电流继电器的返回系数越大,继电流继电器的返回系数越大,继电器越灵敏。返回系数过高时,容易引起电器越灵敏。返回系数过高时,容易引起继电保护的误动作。电磁式电流继电器动继电保护的误动作。电磁式电流继电器动作电流的整定有两种方法:作电流的整定有两种方法: 无级调节,即旋动转杆无级调节,即旋动转杆9 9以改变弹簧以改变弹簧5 5的的反作用力矩。反作用力矩。 有级调节,即改变线圈连接方式,线圈有级调节,即改变线圈连接方式,线圈并联时动作电流是串联时动作电流的两倍。并联时动作电流是串联时动作电流的两倍。 2 2电磁式电压继电器电磁式电压继电器 电压继电器在保护装置中受电压

15、互感器电压继电器在保护装置中受电压互感器二次侧电压驱动,属于交流电压启动元件,文字二次侧电压驱动,属于交流电压启动元件,文字符号为符号为KVKV,又分为欠电压与过电压继电器两类。,又分为欠电压与过电压继电器两类。欠电压继电器的图形符号为欠电压继电器的图形符号为 ;过电压继;过电压继电器的图形符号为电器的图形符号为 。 使欠电压继电器动作的最高电压称为动作电使欠电压继电器动作的最高电压称为动作电压压 ,使欠电压继电器返回的最低电压,使欠电压继电器返回的最低电压称为返回电压称为返回电压 。欠电压继电器的。欠电压继电器的返回系数为:返回系数为: 7.2.2 7.2.2 电磁式直流继电器电磁式直流继电

16、器1 1电磁式时间继电器电磁式时间继电器 电磁式时间继电器是保护装置中电磁式时间继电器是保护装置中直流电源驱动的时间元件,用于设置必要直流电源驱动的时间元件,用于设置必要的保护动作时限设定,文字符号为的保护动作时限设定,文字符号为KTKT。2电磁式信号继电器电磁式信号继电器 电磁式信号继电器是保护装置电磁式信号继电器是保护装置中直流电源驱动的信号元件,具有电流型中直流电源驱动的信号元件,具有电流型与电压型两类,文字符号均为与电压型两类,文字符号均为KSKS。3 3电磁式中间继电器电磁式中间继电器 电磁式中间继电磁式中间继电器是保护装置中直流电电器是保护装置中直流电源驱动的中间元件,用于源驱动的

17、中间元件,用于放大触点容量及增加触点放大触点容量及增加触点数量,文字符号为数量,文字符号为KMKM。 图图7-47-4(c c)所)所示中间继电器回路中,当示中间继电器回路中,当继电器线圈通电时,可有继电器线圈通电时,可有多对常开触点闭合,且有多对常开触点闭合,且有多对常闭触点断开;因其多对常闭触点断开;因其触点的通断容量达触点的通断容量达110V110V及及5A5A,可用于驱动较大功率,可用于驱动较大功率电器。电器。 7.3 7.3 保护接线方式保护接线方式 电流保护的接线方式系指电流保电流保护的接线方式系指电流保护装置中电流继电器与电流互感器二次绕护装置中电流继电器与电流互感器二次绕组间的

18、连接方式。为了便于保护功能分析组间的连接方式。为了便于保护功能分析与保护整定计算,这里引入接线系数的概与保护整定计算,这里引入接线系数的概念。念。 所谓所谓接线系数接线系数系指流入继电器的系指流入继电器的电流与电流互感器二次侧电流的比值:电流与电流互感器二次侧电流的比值: 1 1相线电流接线方式相线电流接线方式 相线电流接线方式系指图相线电流接线方式系指图4-314-31(a a)、)、(b b)与()与(c c)中给出的一相一继电器、两相两继)中给出的一相一继电器、两相两继电器及三相三继电器等接线方式。此三种接线方电器及三相三继电器等接线方式。此三种接线方式下,流入继电器线圈的电流与电流互感

19、器二次式下,流入继电器线圈的电流与电流互感器二次绕组电流相等,绕组电流相等,接线系数均等于接线系数均等于1 1。 图图4-314-31(a a)所示接线可用于线路)所示接线可用于线路过流过流保护保护。图。图4-314-31(b b)所示的不完全星形接线,可用)所示的不完全星形接线,可用于线路的于线路的相间短路保护相间短路保护,但不能反映小接地电流,但不能反映小接地电流系统中的单相接地事故及大接地电流系统中的单系统中的单相接地事故及大接地电流系统中的单相接地短路故障。图相接地短路故障。图4-314-31(c c)所示的完全星形接)所示的完全星形接线,可用于线,可用于各类差动保护各类差动保护。2

20、2零序电流接线方式零序电流接线方式 零序电流接线方式系指图零序电流接线方式系指图4-314-31(d d)与)与(e e)中给出的线式或缆式两类接线形式,两类形式)中给出的线式或缆式两类接线形式,两类形式中流入继电器的电流均为三倍的零序电流,可以认中流入继电器的电流均为三倍的零序电流,可以认为为接线系数均为接线系数均为3 3。 7.4 7.4 供电线路保护供电线路保护 由于各类短路电流差异较大,无由于各类短路电流差异较大,无法用统一保护方式及保护定值分辨线路中法用统一保护方式及保护定值分辨线路中发生的故障电流、事故电流及负荷电流,发生的故障电流、事故电流及负荷电流,而只有根据线路中可能发生的各

21、类电流的而只有根据线路中可能发生的各类电流的差异及特点,赋予不同保护方式加以应对。差异及特点,赋予不同保护方式加以应对。 7.4.1 7.4.1 定时限的过电流保护定时限的过电流保护 定时限过电流保护(简称过流保定时限过电流保护(简称过流保护)的保护对象是大小接地电流系统中的线护)的保护对象是大小接地电流系统中的线路路相间短路相间短路(包括三相短路与两相直接短路)(包括三相短路与两相直接短路),保护范围是本级线路与后一级各条线路保护范围是本级线路与后一级各条线路,本级线路为其本级线路为其“主保护区主保护区”,后一级各条线,后一级各条线路为其路为其“后备保护区后备保护区”。 过流保护的基本思想是

22、:线路电过流保护的基本思想是:线路电流大于可能出现的最大负荷电流时,视为线流大于可能出现的最大负荷电流时,视为线路短路故障,需要保护装置动作以切除故障路短路故障,需要保护装置动作以切除故障线路。线路。 1 .1 .定时限过流保护原理定时限过流保护原理2 .2 .定时限过流保护定值定时限过流保护定值 定时限过流保护的定值计算包括定时限过流保护的定值计算包括动作动作电流、动作时限及灵敏度校验电流、动作时限及灵敏度校验等三项内容。等三项内容。 动作电流定值计算动作电流定值计算 过流保护的动作电流设置具有两项原则。过流保护的动作电流设置具有两项原则。n首先,必须保证线路正常运行时保护装置不得动首先,必

23、须保证线路正常运行时保护装置不得动作,即保护装置的一次侧动作电流应大于包括正作,即保护装置的一次侧动作电流应大于包括正常过负荷与尖峰负荷在内的线路最大负荷电流,常过负荷与尖峰负荷在内的线路最大负荷电流,即即 I IopopII。n其次,在后一级某条线路发生短路故障并被切除其次,在后一级某条线路发生短路故障并被切除后,本级线路已经启动的保护装置状态必须复位,后,本级线路已经启动的保护装置状态必须复位,而不得继续动作于分闸。而不得继续动作于分闸。 保护保护2 2的一次侧返回电流的一次侧返回电流I I2re2re应大于线路应大于线路2WL2WL的最大负的最大负荷电流荷电流I I,即,即 I I2re

24、 2re I I。 由于动作电流由于动作电流I I2op2op自然大于返回电流,故自然大于返回电流,故I I2re 2re I I2L.max2L.max成为保护装置中动作电流的实际设置原则。成为保护装置中动作电流的实际设置原则。 据此,定时限过流保护的动作电流定据此,定时限过流保护的动作电流定值应按照下式计算:值应按照下式计算: I I为电流继电器动作电流;为电流继电器动作电流;I Iop.op.为保护装置一次侧为保护装置一次侧动作电流;动作电流;K Krelrel为可靠系数,电磁式继电器取;为可靠系数,电磁式继电器取;K Kw w为接线系数,决定于保护装置的接线方式;为接线系数,决定于保护

25、装置的接线方式;K Krere为为继电器的返回系数,电磁式继电器取;继电器的返回系数,电磁式继电器取;K Ki i为电流为电流互感器的变流比。互感器的变流比。 定时限过流保护装置的动作电流由启动定时限过流保护装置的动作电流由启动元件实现,故保护动作电流整定要落实于电磁式元件实现,故保护动作电流整定要落实于电磁式交流电流继电器交流电流继电器KAKA的动作电流的动作电流I I设置。设置。 动作时限定值计算动作时限定值计算 为实现保护的选择性,电源侧前为实现保护的选择性,电源侧前一级线路的过流保护动作时间应比负荷侧一级线路的过流保护动作时间应比负荷侧后一级线路的保护动作时间增加一个的时后一级线路的保

26、护动作时间增加一个的时限级差限级差tt,即,即 定时限过流保护装置的动作时限定时限过流保护装置的动作时限由时间元件实现,故保护动作时限整定要由时间元件实现,故保护动作时限整定要落实于电磁式直流时间继电器落实于电磁式直流时间继电器KTKT的动作时的动作时间间t tKTKT设置。设置。 保护的灵敏度校验保护的灵敏度校验 定时限过流保护是根据大于本级定时限过流保护是根据大于本级线路线路“最大负荷电流最大负荷电流”原则设置动作电流,原则设置动作电流,但能否涵盖保护范围内全部相间短路电流,但能否涵盖保护范围内全部相间短路电流,还必须以还必须以本级和后级线路末端发生本级和后级线路末端发生“最小两最小两相短

27、路相短路”进行动作电流校验。进行动作电流校验。 因此,过流保护的灵敏度采用系因此,过流保护的灵敏度采用系统中最大阻抗方向、最小运行方式、后级线统中最大阻抗方向、最小运行方式、后级线路末端的两相直接短路电流路末端的两相直接短路电流 进行进行校验,即保护灵敏度系数校验,即保护灵敏度系数 为:为: n从参数从参数可靠性可靠性出发,设定出发,设定I Iop op I I. . ,防止了各负荷,防止了各负荷电流水平下的电流水平下的保护误动保护误动;n从参数从参数灵敏性灵敏性出发出发, I, Iopop I I(2)(2)要求,防止了保护范要求,防止了保护范围内发生各类相间短路电流时的围内发生各类相间短路

28、电流时的保护拒动保护拒动。 定时限过流保护中各电流之间的关系可定时限过流保护中各电流之间的关系可用图用图7-57-5(c c)表征。前后级保护定值的电流差异)表征。前后级保护定值的电流差异与时限差异分别从保护范围与动作时限两方面实与时限差异分别从保护范围与动作时限两方面实现了过流保护的选择性。现了过流保护的选择性。 如果能够满足灵敏度的要求,定时限过流保如果能够满足灵敏度的要求,定时限过流保护的实际保护区间已经超过后一级线路全境,并护的实际保护区间已经超过后一级线路全境,并深入到后两级线路的部分区间。如果不能达到灵深入到后两级线路的部分区间。如果不能达到灵敏度的要求,可以采用敏度的要求,可以采

29、用低压闭锁的过流保护低压闭锁的过流保护。 例例7-1 7-1 图图7-87-8所示两级线路中,所示两级线路中,1TA1TA的变比为的变比为750/5A750/5A,线路,线路1WL1WL的最大负荷电流为的最大负荷电流为820A820A,线路,线路2WL2WL定时定时限过流保护的动作时限为。最小阻抗方向及最大限过流保护的动作时限为。最小阻抗方向及最大运行方式下运行方式下k1k1点及点及k2k2点三相短路电流分别为及,点三相短路电流分别为及,最大阻抗方向及最小运行方式下最大阻抗方向及最小运行方式下k1k1点及点及k2k2点三相点三相短路电流分别为及。试设置线路短路电流分别为及。试设置线路1WL1W

30、L的定时限过流的定时限过流保护定值。保护定值。 解:解: 动作电流整定计算动作电流整定计算 根据(根据(7-47-4)式及相)式及相关参数,可得继电器动作电流关参数,可得继电器动作电流 可选用电磁式电流继电器,动作电流向可选用电磁式电流继电器,动作电流向上取整为上取整为8A8A。 同样根据(同样根据(7-47-4)式及相关参数,可得过)式及相关参数,可得过流保护的一次侧动作电流流保护的一次侧动作电流 动作时间整定计算动作时间整定计算 考虑前后级保护的时限级差考虑前后级保护的时限级差 保护的灵敏度校验保护的灵敏度校验 保护线路保护线路1WL1WL的主保护灵敏度应按照线路的主保护灵敏度应按照线路1

31、WL1WL末端最小两相短路电流进行校验末端最小两相短路电流进行校验 保护线路保护线路2WL2WL的后备保护灵敏度应按照线路的后备保护灵敏度应按照线路2WL2WL末端最小两相短路电流进行校验末端最小两相短路电流进行校验 即计算的保护定值满足灵敏度要求。即计算的保护定值满足灵敏度要求。 1.5 1.5 1.25 1.25 7.4.2 7.4.2 无时限电流速断保护无时限电流速断保护 在过流在过流保护动作时限超保护动作时限超过时,应该增过时,应该增设无时限电流速设无时限电流速断(简称电流速断(简称电流速断)保护。断)保护。 无时限无时限电流速断保护的电流速断保护的对象仍然是大小对象仍然是大小接地电流

32、系统中接地电流系统中的线路相间短路。的线路相间短路。 动作电流整定动作电流整定 为保证后级线路首端故障时本级保护不为保证后级线路首端故障时本级保护不产生误动,电流速断的动作电流产生误动,电流速断的动作电流I Iopop整定要避开本整定要避开本级线路末端最大三相短路电流级线路末端最大三相短路电流I I(3)(3)kmaxkmax,即,即 电流速断保护不可能保护本级线路全境,电流速断保护不可能保护本级线路全境,而只能保护本级线路的电源侧一部分。不被保护的而只能保护本级线路的电源侧一部分。不被保护的线路部分称为线路部分称为“保护死区保护死区”,能被保护的线路部分,能被保护的线路部分称为称为“被保护区

33、被保护区”。 灵敏度校验灵敏度校验 由于电流速断尚不能保护本线由于电流速断尚不能保护本线路全境的最大三相短路,就更不能保护本路全境的最大三相短路,就更不能保护本线路全境的最小两相短路。因此,电流速线路全境的最小两相短路。因此,电流速断保护灵敏度只能退至对本线路首端最小断保护灵敏度只能退至对本线路首端最小两相短路电流进行校验。两相短路电流进行校验。 电流速断仅能可靠保护本级线路电流速断仅能可靠保护本级线路被保护区内的最大三相短路,不能保护被被保护区内的最大三相短路,不能保护被保护区内的全部较小三相短路,更不能保保护区内的全部较小三相短路,更不能保护被保护区内的两相短路,而保护死区内护被保护区内的

34、两相短路,而保护死区内的各类相间短路自然不被保护。因此,的各类相间短路自然不被保护。因此,电电流速断的保护动作快速性与保护范围不完流速断的保护动作快速性与保护范围不完整性均十分突出。整性均十分突出。 当电流速断仍无法满足其灵敏当电流速断仍无法满足其灵敏度要求时,需采用线路纵联差动等保护形度要求时,需采用线路纵联差动等保护形式。式。例例7-2 7-2 已知例已知例7-17-1中线路中线路1WL1WL的首端最小三相短路电的首端最小三相短路电流为,试整定线路流为,试整定线路1WL1WL的电流速断保护。的电流速断保护。解:解: 动作电流整定动作电流整定 可以选用电磁式电流继电器,线圈并联时动作电可以选

35、用电磁式电流继电器,线圈并联时动作电流设置为流设置为33A33A。 电流速断保护的一次侧动作电流为电流速断保护的一次侧动作电流为 灵敏度校验灵敏度校验 以线路以线路1WL1WL首端最小两相短路电流进行校验首端最小两相短路电流进行校验 即电流速断保护定值可以满足灵敏度要求。即电流速断保护定值可以满足灵敏度要求。 7.4.3 7.4.3 短时限电流速断保护短时限电流速断保护 为弥补无时限电流速断不能保护线路全为弥补无时限电流速断不能保护线路全境的缺陷,可采用短时限电流速断保护,作为其境的缺陷,可采用短时限电流速断保护,作为其近后备保护。短时限电流速断保护的对象仍然是近后备保护。短时限电流速断保护的

36、对象仍然是大小接地电流系统中的线路相间短路。大小接地电流系统中的线路相间短路。 如图如图7-107-10(b b)所示,为保护本线路全)所示,为保护本线路全境,短时限电流保护范围必须延伸至后级线路中境,短时限电流保护范围必须延伸至后级线路中去。去。为不干扰后级短时限电流速断保护,本级短为不干扰后级短时限电流速断保护,本级短时限电流保护范围又不能长于后级线路无时限电时限电流保护范围又不能长于后级线路无时限电流速断保护范围流速断保护范围,即,即 本级短时限电流保护动作时限本级短时限电流保护动作时限 ,仅需比后级无时限电流速断的零时限增加一个时限仅需比后级无时限电流速断的零时限增加一个时限级差级差

37、(一般取值)(一般取值) 短时限电流速断保护灵敏度校验的对象为本级线短时限电流速断保护灵敏度校验的对象为本级线路末端最小两相短路电流路末端最小两相短路电流 I I(2)(2)kminkmin短时限电流速断可保护本级线路中各类相间短路。短时限电流速断可保护本级线路中各类相间短路。 7.4.4 7.4.4 三段式电流保护装置三段式电流保护装置 在供电线路的无时限速断、短时限速断在供电线路的无时限速断、短时限速断及定时限过流构成的一整套完整的及定时限过流构成的一整套完整的“三段式电流保三段式电流保护护”系统;系统;无时限速断称为第无时限速断称为第I I段,短时限速断称段,短时限速断称为第为第IIII

38、段,定时限过流称为第段,定时限过流称为第IIIIII段。段。 对于三相短路而言,本级无时限速断是对于三相短路而言,本级无时限速断是本级线路被保护区的主保护;本级短时限速断是本本级线路被保护区的主保护;本级短时限速断是本级线路无时限速断保护死区的主保护,也是本级线级线路无时限速断保护死区的主保护,也是本级线路无时限速断被保护区的近后备保护;定时限过流路无时限速断被保护区的近后备保护;定时限过流保护是本级线路无时限及短时限的近后备保护,也保护是本级线路无时限及短时限的近后备保护,也是后级线路三段保护的远后备保护。是后级线路三段保护的远后备保护。 对于三相短路而言,本级的无时限是对于三相短路而言,本

39、级的无时限是区与区与区的主保护,短时限是区的主保护,短时限是区的主保护。本级的短区的主保护。本级的短时限及定时限是时限及定时限是区与区与区的近后备保护,定时区的近后备保护,定时限是限是区的近后备保护。前级的短时限是区的近后备保护。前级的短时限是区的区的远后备保护,定时限是远后备保护,定时限是区、区、区及区及区的远后区的远后备保护。备保护。 对于两相短路而言,本级的短时限是对于两相短路而言,本级的短时限是、区的主保护,本级的定时限是区的主保护,本级的定时限是、区的区的近后备保护(灵敏度系数为),前级的定时限是近后备保护(灵敏度系数为),前级的定时限是、区的远后备保护(灵敏度系数为)。区的远后备保

40、护(灵敏度系数为)。 在线路保护定值计算过程中,动作电流决定了在线路保护定值计算过程中,动作电流决定了三相短路的保护范围,灵敏度校验明确了两相直三相短路的保护范围,灵敏度校验明确了两相直接短路的保护范围。接短路的保护范围。 7.4.5 7.4.5 线路的纵联差动保护线路的纵联差动保护 三段式电流保护是供电线路相间短路三段式电流保护是供电线路相间短路保护的主要形式,具有设备简单及整定方便等优保护的主要形式,具有设备简单及整定方便等优点,但三段式电流保护无法实现线路全境的瞬时点,但三段式电流保护无法实现线路全境的瞬时动作动作 。1 1纵差保护的工作原理纵差保护的工作原理 线路纵联差动保护根据线路首

41、末两端线路纵联差动保护根据线路首末两端电流幅度与相位的差异,电流幅度与相位的差异,保护线路全境内各类短保护线路全境内各类短路路(包括相间短路与大接地电流系统的单相接地(包括相间短路与大接地电流系统的单相接地短路)故障并可实现全线速动,其保护原理接线短路)故障并可实现全线速动,其保护原理接线示于图示于图7-127-12。 线路两端电流互感器变比相等,互感器极性如图线路两端电流互感器变比相等,互感器极性如图所示,且互感器二次回路中并接差动电流继电器所示,且互感器二次回路中并接差动电流继电器KAKA,差动,差动电流继电器回路称为电流继电器回路称为“差流回路差流回路”。 n当线路处于正常运行状态时当线

42、路处于正常运行状态时,流入差流回路的电,流入差流回路的电流为流为 n被保护线路外部短路时被保护线路外部短路时,流入差流回路的电流为,流入差流回路的电流为 n当被保护线路内部短路时当被保护线路内部短路时,流入差流回路的电流,流入差流回路的电流为为 2 2纵差保护不平衡电流纵差保护不平衡电流 由于线路电容电流的存在及线路两端由于线路电容电流的存在及线路两端电流互感器的励磁特性不一致,线路负荷电流或电流互感器的励磁特性不一致,线路负荷电流或线路外部短路电流工况下的差流回路电流也不绝线路外部短路电流工况下的差流回路电流也不绝对为零,该电流称为差动保护的不平衡电流对为零,该电流称为差动保护的不平衡电流

43、。 I Ikmaxkmax为被保护线路外部短路时,流过为被保护线路外部短路时,流过保护线路的最大短路电流;保护线路的最大短路电流;K KTATA为电流互感器的为电流互感器的误误差系数差系数,取值;,取值;K Ktyty为电流互感器的为电流互感器的同型系数同型系数,两,两端互感器同型号时取,否则取;端互感器同型号时取,否则取;K Knpnp为短路电流暂为短路电流暂态非周期分量的态非周期分量的影响系数影响系数,采用速饱和电流互感,采用速饱和电流互感器时取为,否则取为。器时取为,否则取为。 3 3纵联差动的保护定值纵联差动的保护定值 为了防止外部短路时的差动保护误动,为了防止外部短路时的差动保护误动

44、,要求继电器的启动电流大于外部短路时差流回路要求继电器的启动电流大于外部短路时差流回路的不平衡电流,故差动保护动作电流应为的不平衡电流,故差动保护动作电流应为 为防止电流互感器二次回路断线造成为防止电流互感器二次回路断线造成的保护误动,差动保护动作电流还应为的保护误动,差动保护动作电流还应为 实际的差动保护动作电流应为此两者实际的差动保护动作电流应为此两者的较大值,即的较大值,即 由于纵联差动的保护灵敏度较高,由于纵联差动的保护灵敏度较高,保护范围包括相间短路与单相接地短路,保护范围包括相间短路与单相接地短路,故图故图7-127-12中的电流互感器必须是三相式接中的电流互感器必须是三相式接线,

45、而不能是两相式接线,电流继电器也线,而不能是两相式接线,电流继电器也只能是三相式接线方式。只能是三相式接线方式。 7.4.6 7.4.6 单相接地故障的保护单相接地故障的保护 110 110220kV220kV系统中性点直接接系统中性点直接接地及地及101035kV35kV系统中性点经小电阻接地时系统中性点经小电阻接地时属于大接地电流系统范畴,本节讨论的保属于大接地电流系统范畴,本节讨论的保护特指该类系统的单相接地短路保护。护特指该类系统的单相接地短路保护。 大接地电流系统中发生的单相短大接地电流系统中发生的单相短路,属于接地短路。由于接触电阻的存在,路,属于接地短路。由于接触电阻的存在,单相

46、短路电流明显小于相间短路电流,将单相短路电流明显小于相间短路电流,将其并入三段电流保护范畴时,会大幅降低其并入三段电流保护范畴时,会大幅降低保护的灵敏度。由于单相接地短路电流具保护的灵敏度。由于单相接地短路电流具有零序特征,将单相接地短路与相间短路有零序特征,将单相接地短路与相间短路相区别,转而采用零序电流保护更为有效。相区别,转而采用零序电流保护更为有效。 大接地电流系统零序保护的特点包括:大接地电流系统零序保护的特点包括: 根据序网的概念,短路接地点的零序电压最高,根据序网的概念,短路接地点的零序电压最高,距离故障点越远,零序电压越低。距离故障点越远,零序电压越低。 零序网络中,各分支线路

47、的终端变压器中性点零序网络中,各分支线路的终端变压器中性点不接地则不形成零序电流的分支。不接地则不形成零序电流的分支。 采用采用Yd11Yd11与与Yy0Yy0接线变压器以及接地变压器的供接线变压器以及接地变压器的供电网络,零序回路一般仅限于同一电压等级网络电网络,零序回路一般仅限于同一电压等级网络之内,零序回路的长度远较相应的正序及负序回之内,零序回路的长度远较相应的正序及负序回路为短。路为短。 与相间短路电流保护相似,为进行各与相间短路电流保护相似,为进行各段线路零序保护的有效配合,仍存在三段式零序段线路零序保护的有效配合,仍存在三段式零序电流保护的概念。电流保护的概念。 1 1无时限零序

48、电流速断保护(零序无时限零序电流速断保护(零序I I段)段) 本级线路零序本级线路零序段保护的动作电流应段保护的动作电流应大于本级线路末端单相接地短路时出现的最大零大于本级线路末端单相接地短路时出现的最大零序电流序电流 。 可靠系数取值。可靠系数取值。 2 2短时限零序电流速断保护(零序短时限零序电流速断保护(零序IIII段)段) 动作电流动作电流 本级线路零序本级线路零序IIII段保护的动作电流应与段保护的动作电流应与后一级线路的零序后一级线路的零序I I段保护相配合,即本级零序段保护相配合,即本级零序IIII段保护的动作电流应大于后级线路零序段保护的动作电流应大于后级线路零序I I段保护动

49、段保护动作电流,即作电流,即 动作时限动作时限 零序零序IIII段的动作时限应与相邻线路零序段的动作时限应与相邻线路零序I I段相配合,动作时限一般取。段相配合,动作时限一般取。 灵敏度分析灵敏度分析 零序零序IIII段的灵敏度应按本级线路末端单段的灵敏度应按本级线路末端单相接地短路时最小零序电流相接地短路时最小零序电流 进行校验,进行校验,即即 3 3定时限零序过流保护(零序定时限零序过流保护(零序IIIIII段)段) 零序零序IIIIII段保护可作本级线路零序段保护可作本级线路零序I I段段及零序及零序IIII段的近后备保护,也可作后级线路零序段的近后备保护,也可作后级线路零序各段的远后备

50、保护。各段的远后备保护。 动作电流动作电流 首先,零序首先,零序IIIIII段保护的动作电段保护的动作电流流 应大于本级线路末端相间短路应大于本级线路末端相间短路时出现的最大不平衡电流时出现的最大不平衡电流 (该不(该不平衡电流原于电流互感器铁心的不同饱和平衡电流原于电流互感器铁心的不同饱和度),即度),即 其次,其次,IIIIII段保护的动作电流应段保护的动作电流应大于后级线路的零序大于后级线路的零序IIIIII段保护动作电流段保护动作电流 ,即,即 灵敏度校验灵敏度校验n作为本级线路近后备保护时,按本级线路作为本级线路近后备保护时,按本级线路末端发生单相接地短路时的最小零序电流末端发生单相

51、接地短路时的最小零序电流 进行校验,即进行校验,即 n作为后级线路的远后备保护时,按后级线作为后级线路的远后备保护时,按后级线路末端单相接地短路时最小零序电流进行路末端单相接地短路时最小零序电流进行校验,即校验,即 动作时限动作时限 各级线路的零序各级线路的零序IIIIII段电流保护段电流保护的动作时限也应按照阶梯形式选取,其时的动作时限也应按照阶梯形式选取,其时限级差为。限级差为。 7.5 变压器的保护变压器的保护 7.5.3 变压器气体保护变压器气体保护 7.5.4 变压器差动保护变压器差动保护 1 1差动保护的工作原理差动保护的工作原理2 2差动保护不平衡电流差动保护不平衡电流 变压器接线组别引起的不平衡电流变压器接线组别引起的不平衡电流 互感器变比差异引起的不平衡电流互感器变比差异引起的不平衡电流 变压器励磁涌流引起的不平衡电流变压器励磁涌流引起的不平衡电流7.6 母线差动保护母线差动保护 7.7 电容器的保护电容器的保护

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