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文档简介
距离保护的振荡闭锁第1页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.1振荡闭锁的概念电力系统振荡时电动势间夹角δ可能在0°~360°变化电压、电流、功率大小和方向、距离保护的测量阻抗都作周期性变化,保护可能误动振荡:不正常运行状态,不是故障通过调节自行恢复,或由振荡解列装置解开失步的系统若保护装置误动,扩大事故范围防止系统振荡时保护误动的措施:振荡闭锁第2页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响第3页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响电压、电流的变化规律第4页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响电压、电流的变化规律第5页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响测量阻抗的变化规律当δ由0º变化到360º,测量阻抗Zm的末端沿着OO’自右向左移动第6页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响振荡时,测量阻抗可能进入动作区,造成阻抗元件的误动作。第7页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.2电力系统振荡对距离保护元件的影响电力系统振荡与短路时电气量的差异振荡时,三相对称,没有负序和零序分量短路时,出现负序分量或零序分量振荡时,电气量呈周期性变化,变化速度慢短路时,电气量突然变化,速度很快振荡时,阻抗元件一个周期内动作和返回各一次短路时,阻抗元件可能动作,可能不动作第8页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施距离保护的振荡闭锁措施,应满足以下基本要求:系统全相或非全相振荡时,保护装置不应误动作跳闸全相或非全相振荡过程中,发生各种类型的不对称故障,保护装置应有选择性地动作跳闸全相振荡过程中再发生三相故障,保护装置应可靠动作跳闸,并允许带有延时第9页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施(一)利用负序、零序分量或电流突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁第10页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施TDW称为振荡闭锁的开放时间,或称允许动作时间,它的选择要兼顾两个原则:区内故障时,要保证保护I段有足够的时间可靠跳闸,保护II段能够可靠启动并实现自保持,因而时间不能太短,一般不小于0.1s区外故障时,测量阻抗不会在此时间内进入动作区,因而时间不能太长,一般不大于0.3s通常取0.15s(一)利用负序、零序分量或电流突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁第11页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施故障判断元件,又可称为启动元件,用来完成系统是否发生短路的判断。仅需判断系统是否发生了短路不需要判出短路的远近及方向要求:灵敏度高、动作速度快,系统振荡时不误动作常用的方法:反映电压、电流中负序分量或零序分量反映电流突变量(一)利用负序、零序分量或电流突然变化,短时开放保护,实现振荡闭锁第12页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施(二)利用阻抗变化率的不同构成振荡闭锁根据测量阻抗的变化速度不同,可构成振荡闭锁原理短路故障时,测量阻抗变化快系统振荡时,测量阻抗变化慢设置两个阻抗元件KZ1整定值较高KZ2整定值较低大圆套小圆第13页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施(二)利用阻抗变化率的不同构成振荡闭锁第14页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.3距离保护的振荡闭锁措施δ在0°~360°变化,距离保护测量阻抗作周期性变化测量阻抗进入动作区,保护动作测量阻抗移出动作区,保护返回测量阻抗落入动作区的时间小于一个振荡周期(1~1.5s)距离保护III段动作延时大于1~1.5s,系统振荡时保护III段不动作(三)利用动作的延时实现振荡闭锁第15页,共17页,2023年,2月20日,星期四电力系统继电保护3.5.4振荡过程中再故障的判断振荡中又发生不对称短路,可用下列判据作为重新开放保护的条件:(3.13
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