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文档简介
4.6启动元件4.6启动元件1、启动元件的作用(1)闭锁作用。因启动元件动作后才给上保护装置的电源,所以装置在正常运行发生异常情况时是不会误动作的,此时启动元件起到闭锁作用,提高了装置工作的可靠性。(2)在某些距离保护中,启动元件与振荡闭锁启动元件为同一个元件,因此启动元件起到了振荡闭锁的作用。4.6启动元件(3)若保护装置中第Ⅰ段和第Ⅱ段用同一阻抗测量元件,则启动元件动作后按要求自动地将阻抗定值由第Ⅰ段切换到第Ⅱ段。当保护装置采用Ⅱ、Ⅲ段切换时,同样按要求能自动地将阻抗定值由第Ⅱ段切换到第Ⅲ段。(4)当保护装置只用一个阻抗测量元件来反应不同短路故障形式时,则启动元件应能按故障类型将适当的电压、电流组合加于测量元件上。4.6启动元件2、对启动元件的要求(1)能反应各种类型的短路故障,即使是三相同时性短路故障,启动元件也应能可靠启动。(2)在保护范围内短路故障时,即使故障点存在过渡电阻,启动元件也应有足够的灵敏度,动作可靠、快速,在故障切除后尽快返回。4.6启动元件(3)被保护线路通过最大负荷电流时,启动元件应可靠不动作;电力系统振荡时启动元件不允许动作。(4)当电压回路异常时,阻抗继电器可能发生误动作,此时启动元件不应动作,为此启动元件应采用电流量,不采用电压量来构成启动元件。4.6启动元件(5)为能发挥启动元件的闭锁作用,构成启动元件的数据采集、CPU等部分最好应完全独立,不应与保护部分共用。3、负序、零序电流启动元件距离保护启动元件:1)电流元件2)阻抗元件3)负序和零序电流元件4)电流突变量元件等4.6启动元件电流启动元件优缺点优点:简单可靠、电压回路断线失压不误启动在较高电压等级的网络中,灵敏度难于满足要求,且振荡时要误启动,只适用于及以下网络的距离保护中。不对称短路特点:一般三相短路是由不对称短路发展而成,所以在三相短路的初瞬间也有负序电流出现。4.6启动元件零序电流启动:提高启动元件灵敏度,与负序电流共同构成启动元件。4、序分量滤过器算法获取负序零序分量方法1)用负序、零序滤过器2)微机保护中,通过算法实现4.6启动元件1、直接移相原理的序分量滤过器对于序列相应公式为4.6启动元件
设每周采样12点,即N=12,根据移相时的数据窗不同有不同的算法。当时,电压相位相对于时滞后角度,对应采样值为当分别为8和4时,电压相量旋转了和。4.6启动元件4.6启动元件当数据窗为8时:于是4.6启动元件当数据窗为4时:4.6启动元件图,因,,三者对称,负序输出为零。4.6启动元件当数据窗为2时:4.6启动元件数据窗为1时:4.6启动元件2、增量元件算法突变量元件在微机保护中实现起来特别方便,因为保护装置中的循环寄存区有一定记忆容量,可以很方便地取得突变量。比前一个周期的采样值。4.6启动元件系统正常运行时,负荷电流是稳定的,或虽然有变化,但不会在一个工频周期这样短的时间内突然发生很大变化。4.6启动元件
存在不足:按上式计算,如果电网的频率偏离50,就会产生不平衡输出。解决办法:两式相近1)相电流突变量元件4.6启动元件以A相为例:2)相电流差突变量元件为了更有效地躲过系统振荡,用采样相隔N/2的两个采样值相加。计算式为4.6启动元件4.6启动元件3、小电流接地系统中的序分量滤过器算法小电流接地系统中一般采用两相式接线方式,电流互感器只装在A、C两相上。或4.6启动元件4.6启动元件若将A相正序分量电流逆时针移相,并与C相电流机械化量相加,正序有输出,负序无输出。若将C相负序分量电流逆时针移相,并与A相负序分量电流相量相加,负序分量有输出,正序分量无输出。4.6
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