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文档简介

电力系统继电保护课后习题答案

1绪论

1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么

情景?

答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系

统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,

若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过

故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电

压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起

电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电

力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,

不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。

1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?

答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行

状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包

括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信

号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障

时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障

点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。

1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作

用是什么?

答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完

成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参

量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”

或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑

判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关

系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出

环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的

动作信息、、发出警报或不动作。

1.4依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差

异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范

围内任意点的故障吗?

答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短

路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,

构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻

抗保护。

单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在

本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。

所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这

种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。

1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构

成哪些原理的保护?

答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力

元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向

的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方

向的差别,可以构成纵联距离保护。

1.6如图所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护

应各接哪组互感器?

答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护

的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。

图电流互感器选用示意图

1.7结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为

什么可以提高电力系统的稳定性?

答:由电力系统分析知识可知,故障发生时发电机输出的电磁功率减小

二机械功率基本不变,从而使发电机产生加速的不平衡功率。继电保护

的动作时间越快,发电机加速时间越短,功率角摆开幅度就越小,月有

利于系统的稳定。

由分析暂态稳定性的等面积理论可知,继电保护的动作速度越快,

故障持续的时间就越短,发电机的加速面积就约小,减速面积就越大,

发电机失去稳定性的可能性就越小,即稳定性得到了提高。

1.8后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护的优缺点。

答:后备保护的作用是在主保护因保护装置拒动、保护回路中的其他环

节损坏、断路器拒动等原因不能快速切除故障的情况下,迅速启动来切

除故障。

远后备保护的优点是:保护范围覆盖所有下级电力元件的主保护

范围,它能解决远后备保护范围内所有故障元件由任何原因造成的不能

切除问题。

远后备保护的缺点是:(1)当多个电源向该电力元件供电时一,需

要在所有的电源侧的上级元件处配置远后备保护;(2)动作将切除所有

上级电源测的断路器,造成事故扩大;(3)在高压电网中难以满足灵敏

度的要求。

近后备保护的优点是:(1)与主保护安装在同一断路器处,在主保护拒

动时近后备保护动作;(2)动作时只能切除主保护要跳开的断路器,不

造成事故的扩大;(3)在高压电网中能满足灵敏度的要求。

近后备保护的缺点是:变电所直流系统故障时可能与主保护同时

失去作用,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不

能起到保护作用。

1.9从对继电器的“四性”要求及其间的矛盾,阐述继电保护工作即是

理论性很强,又是工程实践性很强的工作。

答:继电保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性四项要求之间即矛盾

又统一。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围

绕如何处理好这四者的辩证统一关系进行的。

电力系统继电保护即是一门理论性很强,又是工程实践性很强的

学科。首先继电保护工作者要掌握电力系统、电气设备的基本原理、运

行特性和分析方法,特别要掌握电力系统故障时的电气量变化的规律和

分析方法,通过寻求电力系统的不同运行状态下电气量变化的特点和差

异来“甄别”故障或不正常状态的原理和方法,应用不同的原理和判据

实现继电保护的基本方法,所以需要很强的理论性。

由于被保护的电力系统及其相关的电气设备千差万别,故障时电

气量的变化受多种因素的影响和制约,因此任何一种继电保护原理或装

置都不可能不加调整地应用于不同的电气设备或系统,而应根据实际工

程中设备、系统的现状与参数,对其继电保护做出必要的调整。相同原

理的保护装置在应用于电力系统不同位置的元件上时,可能有不同的配

置和配合;相同的电力元件在电力系统不同位置安装时,可能配置不同

的继电保护,这些均需要根据电力系统的工程实际,具体问题具体分析,

所以继电保护又具有很强的工程实践性。

2电流的电网保护

2.1在过量(欠量)继电器中,为什么要求其动作特性满足“继电特性”?

若不满足,当加入继电器的电量在动作值附近时将可能出现什么情况?

答:过量继电器的继电特性类似于电子电路中的“施密特特性“,如图

2-1所示。当加入继电器的动作电量(图中的4)大于其设定的动作值

(图中的&)时,继电器能够突然动作;继电器一旦动作以后,即是输

入的电气量减小至稍小于其动作值,继电器也不会返回,只有当加入继

电器的电气量小于其设定的返回值(图中的()以后它才突然返回。无

论启动还是返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一

个中间位置,这种特性称为“继电特性”。

为了保证继电器可靠工作,其动作特性必须满足继电特性,否则当

加入继电器的电气量在动作值附近波动时,继电器将不停地在动作和返

回两个状态之间切换,出现“抖动”现象,后续的电路将无法正常工作。

2.2请列举说明为实现“继电特性”,电磁型、集成电路性、数字型继

电器常分别采用那些技术?

答:在过量动作的电磁型继电器中,继电器的动作条件是电磁力矩大于

弹簧的反拉力矩与摩擦力矩之和,当电磁力矩刚刚达到动作条件时,继

电器的可动衔铁开始转动,磁路气隙减小,在外加电流(或电压)不变

的情况下,电磁力矩随气隙的减小而按平方关系增加,弹簧的反拉力矩

随气隙的减小而线性增加,在整个动作过程中总的剩余力矩为正值,衔

铁加速转动,直至衔铁完全吸合,所以动作过程干脆利落。继电器的返

回过程与之相反,返回的条件变为在闭合位置时弹簧的反拉力矩大于电

磁力矩与摩擦力矩之和。当电磁力矩减小到启动返回时一,由于这时摩擦

力矩反向,返回的过程中,电磁力矩按平方关系减小,弹簧力矩按线性

关系减小,产生一个返回方向的剩余力矩,因此能够加速返回,即返回

的过程也是干脆利落的。所以返回值一定小于动作值,继电器有一个小

于1的返回系数。这样就获得了“继电特性”。

在集成电路型继电器中,“继电特性”的获得是靠施密特触发器实现

的,施密特触发器的特性,就是继电特性。

在数字型继电器中,“继电特性”的获得是靠分别设定动作值和返回

值两个不同的整定值而实现的。

2.3解释“动作电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低

或高各有何缺点?

答:在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通

过继电器线圈的电流4,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流

称之为动作电流%。

在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小

电磁力矩,能使继电器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流人。

过电流继电器返回系数过小时,在相同的动作电流下起返回值较小。

一旦动作以后要使继电器返回,过电流继电器的电流就必须小于返回电

流,真阳在外故障切除后负荷电流的作用下继电器可能不会返回,最终

导致误动跳闸;而返回系数过高时,动作电流恶和返回电流很接近,不

能保证可靠动作,输入电流正好在动作值附近时,可能回出现“抖动”

现象,使后续电路无法正常工作。

继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求进行设定。

2.4在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些

因素后确定?

答:引入可靠系数的原因是必须考虑实际存在的各种误差的影响,例如:

(1)实际的短路电流可能大于计算值;

(2)对瞬时动作的保护还应考虑短路电流中非周期分量使总电流增大

的影响;

(3)电流互感器存在误差;

(4)保护装置中的短路继电器的实际启动电流可能小于整定值。

考虑必要的裕度,从最不利的情况出发,即使同时存在着以上几个因素

的影响,也能保证在预定的保护范围以外故障时,保护装置不误动作,

因而必须乘以大于1的可靠系数。

2.5说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护

动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性?

答:电流速断保护的动作电流必须按照躲开本线路末端的最大短路电流

来整定,即考电流整定值保证选择性。这样,它将不能保护线路全长,

而只能保护线路全长的一部分,灵敏度不够。限时电流速断的整定值低

于电流速断保护的动作短路,按躲开下级线路电流速断保护的最大动作

范围来整定,提高了保护动作的灵敏性,但是为了保证下级线路短路时

不误动,增加一个时限阶段的延时,在下级线路故障时由下级的电流速

断保护切除故障,保证它的选择性。

电流速断和限时电流速断相配合保护线路全长,速断范围内的故

障由速断保护快速切除,速断范围外的故障则必须由限时电流速断保护

切除。速断保护的速动性好,但动作值高、灵敏性差;限时电流速断保

护的动作值低、灵敏度高但需要0.3飞.6s的延时才能动作。速断和限

时速断保护的配合,既保证了动作的灵敏性,也能够满足速动性的要求。

2.6为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,

而电流速断的灵敏度不需要逐级配合?

答:定时限过电流保护的整定值按照大于本线路流过的最大负荷电流整

定,不但保护本线路的全长,而且保护相邻线路的全长,可以起远后备

保护的作用。当远处短路时,应当保证离故障点最近的过电流保护最先

动作,这就要求保护必须在灵敏度和动作时间上逐级配合,最末端的过

电流保护灵敏度最高、动作时间最短,每向上一级,动作时间增加一个

时间级差,动作电流也要逐级增加。否则,就有可能出现越级跳闸、非

选择性动作现象的发生。由于电流速断只保护本线路的一部分,下一级

线路故障时它根本不会动作,因而灵敏度不需要逐级配合。

2.7如图2-2所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数

为:

纥=115/6",XGi=15Q、XG2=10。,XG3=10Q,L]=L2=60km,A,=40%,

LB-C=5bkm,Lc_n=30km?Lr,_E=20m>线路阻抗0.4Q/6,&!«/=].2、矶=K:,

150/l

=1.15,/B-C=300A,;C.D,max=200AWmax=,(,=1.5、鼠=0.85。

试求:

(1)发电机元件最多三台运行,最少一台运行,线路最多三条运行,

最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。

(2)整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范围。

(3)整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度要求

(^->1.2)

(4)整定保护1、2、3的过电流定值,假定流过母线E的过电流保护

动作时限为0.5s,校验保护1作后备用,保护2和3作远备用的灵敏

度。

图2-2简单电网示意图

X

解:由已知可得X“=XL2=O4义60=24C,X-=o.4X40=16C,«c=0.4X

x

50=200,co=o.4X30Q,X0E=O4x20=8。

(1)经分析可知,最大运行方式及阻抗最小时,则有三台发电机运行,

线路L1~L3全部运行,由题意Gl,G2连接在同一母线上,则

XX

乂&*=(||C2+L\||)||(XG3+X")=(6+12)II(10+16)=10.6

同理,最小运行方式下即阻抗最大,分析可知只有在G1和L1运行,

相应地有Xs.n1ax=XGI+X“=39

图2-3等值电路

(2)对于保护1,其等值电路图如图2-3所示,母线E最大运行方式

下发生三相短路流过保护1的最大短路电流为

7_E_115/6.

1kFmax——~~]1

Xs..mm.+XoBCr+XCf7P)X.D,.e-.10.6+20+12+8

相应的速断定值为13=K、x心皿=1.2X1.312=1.57kA

巴]

-2z

.E4"ax

最小保护范围计算公式为却=22,皿+ZL“inAwn=IJ

=-85.9km

即1处的电流速断保护在最小运行方式下没有保护区。

对于保护2等值电路如图2-3所示,母线D在最大运行方式下发生三

_______E_______

相短路流过保护2的最大电流4八皿=Xf.min+XBC+X—=1.558kA

相应的速断定值为4“2=KLX4o.niax=i.2X1.558=1.87kA

2__zx-^―

jIIs.max»

1set2U・"

最小保护范围为、J=-70.6km

即2处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

对于保护3等值电路如图2-3所示,母线C在最大运行方式下发生三

E

相短路流过保护3的最大电流4cmax=冗1n+“BC=2.17kA

相应的速断定值为乙3=K,)X4cn1aX=L2X2.17=2.603kA

产EL

_2___zx

rlls.maxA

iset,3U.一

最小保护范围为4n=IJ=-42.3km

即3处的电流速断保护在最小运行方式下也没有保护区。

上述计算表明,在运行方式变化很大的情况下,电流速断保护在较小

运行发生下可能没有保护区。

(3)整定保护2的限时电流速断定值为"工K=L=i.15X

1.57=1.806kA

线路末段(即D处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

出_____E

h.D.mtK=2X',n1ax+X^c+Xc0=0.8098kA

4.一.min

所以保护2处的灵敏系数K工匕=0.4484即不满足栏1.2的要求。

同理,保护3的限时电流速断定值为/15X

L=C42=I.

1.87=2.151kA

线路末段(即C处)最小运行发生下发生两相短路时的电流为

A/3E

4cmax=23x+BC=0.9764RA

'kCmin

所以保护3处的灵敏系数C3=/'L=0.4531即不满足K,sN1.2的要

求。

可见,由于运行方式变化太大,2、3处的限时电流速断保护的灵敏度

都远不能满足要求。

heK胃KJ.2

(4)过电流整定值计算公式为C=K“=Kre

所以有"」=K,e=304.5A

同理得&2=406A=609A

在最小运行方式下流过保护元件的最小短路电流的计算公式为4由二

V3E

2Z.s.111ax+

所以有4mm=727.8A〃min=809.8A/=974.51A

4.min

所以由灵敏度公式仆=e可知,保护1作为近后备的灵敏度为

,E.min

A'".!=2.39>1.5满足近后备保护灵敏度的要求;

,Emin

保护2作为远后备的灵敏度为用上=".2=1.7921.2满足最为远后备保

护灵敏度的要求;

,Emin

保护3作为远后备的灵敏度为*曹.3=S.3=1.33之1.2满足最为远后备保

护灵敏度的要求。

,,、一.,,,、,.IIIJHJHJII/II

保护的动作时间为"=0.5+0.5=1s‘2=4+0.5=1.5sA=z2+o,5=2s

2.8当图2.56中保护1的出口处在系统最小运行方式下发生两相短

路,保护按照题2.7配置和整定时,试问

(1)共有哪些保护元件启动?

(2)所有保护工作正常,故障由何处的那个保护元件动作、多长时间

切除?

(3)若保护1的电流速断保护拒动,故障由何处的那个保护元件动作、

多长时间切除?

(4)若保护1的断路器拒动,故障由何处的那个保护元件动作、多长

时间切除?

答:(1)由题2.7的分析,保护1出口处(即母线D处)短路时的

最小短路电流为0.8098kA,在量值上小于所有电流速断保护和限时电

流速断保护的整定值,所以所有这些保护都不会启动;该量值大于1、

2、3处过电流保护的定值,所以三处过电流保护均会启动。

(2)所有保护均正常的情况下,应有1处的过电流以1s的延时切除故

障。

(3)分析表明,按照本题给定的参数,1处的速断保护肯定不会动作,

2处的限时电流速断保护也不会动作,只能靠1处的过电流保护动作,

延时1s跳闸;若断路器拒动,则应由2处的过电流保护以1.5s的延时

跳开2处的断路器。

2.9如图2-4所示网络,流过保护1、2、3的最大负荷电流分别为400A、

500A、550A,

『1.3、葭=0.85,(5=i.15,0.5s,=Os,试计算:

(1)保护4的过电流定值;

(2)保护4的过电流定值不变,保护1所在元件故障被切除,当返

回系数K“低于何值时会造成保护4误动?

K

(3)葭=0.85时,保护4的灵敏系数"=3.2,当3=0.7时保护4的

灵敏系数降低到多少?

图2-4系统示意图

/

解:过电流保护4的最大负荷电流为4.max=400+500+550=1450A

忆“II

1rill_j

、.setA-I/*4.max

保护4的过电流定值为(,=2.55A

时限为,F=max(一,/,记)+&=1.5s

(2)保护21切除故障后,流过保护4的最大负荷电流/…

=500+550=1050A=l.05kA

,在考虑电动机的自启动出现的最大保护电流/”.一=(,,皿=i.3X

1.05=1.365kA,这个电流必须小于保护4的返回电流,否则1.5s以后

保护4将误切除。相应的要求(maxWL=K/E.4=2.55鼠,从而2.55心>

1.365

1.365,K“>M=o.535。当返回系数低于0.535时',会造成保护误动。

K一人jk.B.min[,.及minK八r”

(3)保护4的灵敏系数一喘4=理KJ.M,KsenA与心成正比,当Kre

也x32

下降时灵敏系数下降,-“=0.85.=2.635。

2.10在中性点非直接接地系统中,当两条上下、级线路安装相间短路

的电流保护时,上级线路装在A、C相商,二下级线路装在A、B相上,

有何优缺点?当两条线路并列时,这种安装方式有何优缺点?以上串、

并两种线路,若采用三相星形接线,有何不足?

答:在中性点非直接接地系统中,允许单相接地时继续短时运行,在不

同线路不同相别的两点接地形成两相短路时,可以只切除一条故障线路,

另一条线路继续运行。不考虑同相的故障,两线路故障组合共有以下六

种方式:(1A、2B)、(1A、2C)、(IB、2A)、(IB、2C)、(IC、2A)、(IC、

2B)O

当两条上、下级线路安装相间短路电流保护时一,上级线路装在A、

C相商,而下级装在A、B相上时,将在(1A、2B)、(IB、2A)、(1C、

2A)和(IC、2B)四种情况下由下级线路保护切除故障,即下级线路

切除故障的几率为2/3;当故障为(1A、20时,将会由上级线路保护

切除故障;而当故障为(IB、20时,两条线路均不会切除故障,出现

保护拒动的严重情况。

两条线路并列时,若两条线路保护动作的延时一样,则在(1A、2B)、

(IC、2A)和(IC、2B)三种情况下,两条线路被同时切除;而在(1A、

2C)故障下,只能切除线路1;在(IB、2A)故障下,只能切除线路2;

在(1B、20故障下,两条线路均不会切除,即保护拒动。

若保护采用三相星形接线时,需要三个电流互感器和四根二次电缆,

相对来讲是复杂不经济的。两条线路并列时,若发生不同相别的接地短

路时,两套保护均启动,不必要切除两条线路的机会就比较多。

2.11在双侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量

的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题?

答:在双侧电源供电网络中,利用电流幅值特征不能保证保护动作的选

择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征,当短路功率由母线

流向线路时表明故障点在线路方向上,是保护应该动作的方向,允许保

护动作。反之,不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用

电流幅值特征不能区分故障位置的问题,并且线路两侧的保护只需按照

单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。

2.12功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?

什么时候要求它动作最灵敏?

答:功率方向判别元件实质是判别加入继电器的电压和电流之间的相位

仍,并且根据一定关系[cos(P+a)是否大于0]判别初短路功率的方向。

为了进行相位比较,需要加入继电器的电压、电流信号有一定的幅值(在

数字式保护中进行相量计算、在模拟式保护中形成方波),且有最小的

动作电压和电流要求。当短路点越靠近母线时电压越小,在电压小雨最

小动作电压时,就出现了电压死区。在保护正方向发生最常见故障时,

功率方向判别元件应该动作最灵敏。

2.13当教材中途2.29的功率方向判别元件用集成电路实现,分别画出

w.*.=U..'sin(100^/)«

ir=Irsin(100R+30°)和ur=U,.sin(100R)i,=/,sin(100R-60。)时,各输出电压随时

间变化的波形;如果用数字式(微机)实现,写出你的算法,并校验上

述两种情况下方向元件的动作情况。

答:以内角2=30°为例,画出各点输出电压波形如图2-5所示。

a斤二6

动作最灵敏条件/,临界动作条件

*

Ueja

arg{—=90。

图2-5各点电压输出波形图

可以看出,在内角a=30。时第一种情况下动作最灵敏,第二种情况

元件处于临界动作状态。数字式实现时,动作的判据可以表示为

*

ja

-90°<arg^ue—<90°

将第一种情况和第二种情况下的电压、电流带入该判据可以得到情

况1为动作最灵敏,而情况2处于临界动作状态的结论。

2.14为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要

确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

答:(1)正方向发生三相短路时,有0°<a<90°o

(2)正方向发生两相短路,当短路点位于保护安装处附近,短路阻抗乙<

4时,0°<a<90°;当短路点远离保护安装处,且系统容量很大乙>4时,

-30°<a<60°o

综合三相和各种两相短路的分析得出,当0°<^<90°时,使方向继

电器在一切故障情况下都能动作的条件应为30。<a<60°o

2.15对于90。接线方式、内角为30。的功率方向判别元件,在电力系

统正常负荷电流(功率因数在0.85)下,分析功率方向判别元件的动

作情况。假定A相的功率方向元件出口与B相过电流元件出口串接,而

不是“按相连接”,当反方向B、C两相短路时,会出现什么情况?

答:内角为30。的功率方向元件,最大灵敏角%”=-30。,则动作范围

为-120WGW-60°o由正常负荷电流的功率因数0.85可以得到伤

=arctanO.85=31.79°,在动作范围内,根据功率元件出口与B相流过

电流元件出口串接,当反方向发生B、C两相短路时,B相过电流元件

动作,由于该元件出口和A相功率方向元件串接,这样就会启动时间继

电器,出现延时跳闸。因而电流元件和功率元件必须“按相连接”。

2.16系统和参数见题2.7,试完成:

(1)整定线路L3上不会4、5的电流速断定值,并尽可能在一端加装

方向元件。

(2)确定保护4、5、6、7、8、9处过电流的时间定值,并说明何处需

要安装方向元件。

(3)确定保护5、7、9限时电流速断的电流定值,并校验灵敏度。

答:整定保护5的电流速断。保护4处的母线发生三相短路时,流过保

护5的短路电流为

1,E115/C

AG3+=10+16=2.554A

按此电流来整定,动作定值弋5=(54=3.064kA

在来看发电机1、2处于最大运行方式下保护5处母线三相短路时,有

min=(GI|G-f-口||

X]X2XXL2)=1gQ

I=——-——

保护5处的电流为k5X,m“、+x,3=i.953kA

远小于按躲过保护4处母线三相短路求得的整定电流,所以保护5不

必安装方向元件,仅靠定值就能保证方向故障时不误动作。

现在整定保护4,保护4按躲过保护5处母线短路最大电流整定时,定

值为

乙4=/)心=2.34kA当保护4处背侧母线三相短路是,流过保护4的电流

为2.554kA,大于其整定值,所以不会误动,必须加装方向元件。

(2)过电流保护按躲过最大负荷电流整定,其量值较小,保护灵敏度

很高,4〜9任何一处保护正向及方向故障时,短路电流的量值都会超过

其整定值,所以每一处都应安装方向元件。

在均装方向元件的情况下,4、6、8处的过电流保护的动作时间分别与

G3、G2和G1处的过电流保护时间相配合,在其动作延时的基础上增加

一个时间级差;5、7、9处过电流保护的动作时间均与3处过电流时间

相配合,由题2.7可知,三处过电流保护的动作时间为2s,所以5、7、

9处过流保护的动作时间均应取2.5so

(3)5处限时电流速断保护定值应该与3、6、8处电流速断保护的定

值相配合。

与3处电流速断保护的定值配合:

3处电流速断保护的定值为乙3=C,x4cM=2.603KA,L3支路对应的分

1_X<“||Xc2+X,/IIX2—0/0

K

支系数的倒数为brX@||Xq+Xl\\X^-X点XD

pi_/I]pi

与保护3配合时、5处限时电流速断保护的定值为%"'

=1.224kA

与6处和8处电流速断配合:若装设方向元件,则6处电流速断保护

应该按躲过母线A处三相短路的最大短路电流来整定,而母线A三相短

路时,发电机Gl,G2所提供的短路电流不会流过保护6,只有发电机

G3的电流才流过保护6,所以其I段的整定值为

_______g___________X"

乙6=K,xIkl-XG3+X/.3+X"IIXl2XLl+X/.2=1.048kA

同理,装设方向元件的情况下,8处保护的定值也为=048kAo按

与它们配合时,5处限时电流速断保护的定值为C.5=£/,

=1.205kA

取三种情况的最大者,即&5=i.224kA

校验灵敏度:母线B两相短路时,流过5处的最小短路电流为

k.R.minr:SCH.5711

2XG3+XL3-2.21IkA所以灵敏度为&5=1.834满足要

求。

在6、8处不装方向元件的情况下,它们速断保护的定值还应安躲过母

线B三相短路时流过它们的最大短路电流来整定。

母线B三相短路时流过6、8处的最大短路电流为

1E

A6.max=^8.max=?'GIII^G2+X”IIX2—].844kA

这时其短路电流速断保护的整定值变为乙6=心.8=K,x如3=2.26kA

所以5处限时电流保护的定值为/'=弋乙6=2.599kA

_4.6.niin

、,^sen.5—II

灵敏度为r=0.85故不满足要求。

2.17在中性点直接接地系统中,发生接地短路后,试分析、总结:(1)

零序电压、电流分量的分布规律;(2)负序电压、电流分量的分布规律;

(3)正序电压、电流分量的分布规律。

答:(1)零序电压——故障点处零序电压最高,距故障点越远零序电压

越低,其分布取决于到大地间阻抗的大小。零序电流一一由零序电压产

生,由故障点经线路流向大地,其分布主要取决于送电线路的零序阻抗

和中性点接地变压器的零序阻抗,与电源点的数目和位置无关。(2)负

序电压——故障点处负序电压最高,距故障点越远负序电压越低,在发

电机中性点上负序电压为零。负序电流的分布取决于系统的负序阻抗。

(3)正序电压——越靠近电源点正序电压数值越高,越靠近短路点正序

电压数值越低。正序电流的分布取决于系统的正序阻抗。

2.18比较不同的提取零序电压方式的优缺点。

答:(1)电磁式电压互感器一般有三个绕组,一个一次绕组,两个二次

绕组。在三相系统中,三个单相式电压互感器的一次绕组接成星形并将

中性点接地,其两个二次绕组一个按星形方式接线,另一个按开口三角

形接线,星形接线的绕组用来测量各相对地电压及相间电压,开口三角

形用来直接获取系统的零序电压。这种方式获取零序电压的有地啊是简

单方便,精度较高,不需要额外的装置或系统;其缺点是开口三角侧正

常无电压,不便于对其进行监视,该侧出现断线短路等故障无法及时发

现,输出零序电压的极性容易标错,从而造成零序功率方向继电器不能

正确工作。

(2)采用三相五柱式互感器本身结构比较复杂,主要应用于35kV及以

下电压等级的中低压配电系统,其优缺点与(1)的情况类似。

(3)接于发电机中性点的电压互感器,用一只电压互感器即可取得三

相系统的零序电压,较为经济,但适用范围小,同时不平衡电压较大,

不够灵敏。

(4)保护内部合成零序电压的方式接线较为简单,不容易出现接线及

极性的错误,其缺点是装置内部必须设置专门的模块。

传统的机电式保护中通常采用(1)、(2)、(3)三种方式获取零序

电压;在数字式保护中,倾向于采用方式(4);在一些特殊的场合,也

可以采用方式(3)o

2.19系统示意图如图2-6所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,

最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5

和T6可能2台也可能1台运行。参数为:纭="5/ekV,X|.GI=X2.GI=

X\G2=X3=5。,X|.G3=X2G3=*G4—X2G4=gQ?

XI.ri~X]74=5Q,X。n~X。"=[5。,^\,T5=^IT6=15^O,T5=^O.T6=20>'从-8:=601<111,

ZKrelKel

^B-c=40km,线路阻抗」=Z2=o.4Q/km,<»=1.2=l.2,'=l.150

图2-6系统示意图

(1)画出所有元件全运行时的三序等值网络,并标注参数;

(2)所有元件全保护时,计算母线B发生单相接地短路和两相接地短

路时的零序电流分布;

(3)分别求出保护1、4零序H段的最大、最小分支系数;

(4)分别求出保护1、4零序I、II段的定值,并校验灵敏度;

(5)保护1、4零序I、II段是否需要安装方向元件;

(6)保护1处装有单相重合闸,所有元件全运行时发生系统振荡,整

定保护1不灵敏I段定值。

解:先求出线路的参数,即“AB=60km,Xw=XZAB=24Q,XO.AB=72,LBC

=40km,

XLBC=XZBC=I6Q,X°.BC=48Q,所有元件全运行是三序电压等值网络图如图

2-7所示。

(a)正序等值图

(b)负序等值图

(c)零序等值图

图2-7所有元件全运行时三序电压等值网络图

(2)下求出所有元件全运行时,B母线分别发生单相接地短路和两相

接地短路时的负荷序网等值图。

1)单相接地短路时,故障端口正序阻抗为

7—(YIX].G1+X]71||zYX].G3+X]-3、

L,-""2一,ec2=(24+5)|I(16+6.5)=12.67Q

故障端口负序阻抗为Zx2=Z》=i2.67。

YYV

防衿仙n由岸阳舟为Zx。=(f口+X°.Q||谭斗|(谭1+X。,)

故障麻口专序阻抗为222

=79.5||10||55.5=7.657。

则复合序网等值图如图2-8所示。

/=4=115/.

Z+Z+Z

故障端口零序电流为‘°ziz2xo12.67+12.67+7.

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