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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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