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文档简介

第四节距离保护的整定计算

一、距离保护

1.动作阻抗

对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,即取

2.动作时限

二、距离保护第二段

(1)与下一线路的第一段保护范围配合,并用分支系数考虑助增及外汲电流对测量阻抗的影响,即

式中Kb为分支系数,(a)助增分支(b)外汲分支1.动作阻抗使变大的分支,称为助增,I3称为助增电流图(a):图(b):使变小的分支,称为外汲,I3称为外汲电流(2)与相邻变压器的快速保护相配合

取(1)、(2)计算结果中的小者作为。

2.动作时限:

3.灵敏度校验

如灵敏度不能满足要求,可按照与下一线路保护第Ⅱ段相配合的原则选择动作阻抗,即第Ⅱ段的动作时限应比下一线路第Ⅱ段的动作时限大一个时限阶段,

三、

距离保护的

1.动作阻抗

按躲开最小负荷阻抗来选择,若第Ⅲ段采用全阻抗继电器,其动作阻抗为式中——最小负荷阻抗,

2.动作时限

3.灵敏度校验

作近后备保护时

作远后备保护时

式中,Kb为分支系数,取最大可能值。

思考:灵敏度不能满足要求时,怎么办?采用方向阻抗继电器,以提高灵敏度

方向阻抗继电器的动作阻抗的整定原则与全阻抗继电器相同。正常运行时,负荷阻抗的阻抗角

L较小;短路时,短路阻抗角

d较大。如果选取方向阻抗继电器的

lm=

d

,则方向阻抗继电器的动作阻抗为

结论:采用方向阻抗继电器时,保护的灵敏度比采用全阻抗继电器时可提高1/cos(

d-

L)。

四、对距离保护的评价

1.主要优点

(1)能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求。(2)阻抗继电器是同时反应电压的降低与电流的增大而动作的,因此距离保护较电流保护有较高的灵敏度。

2.主要缺点

(1)不能实现全线瞬动。

(2)距离保护装置较复杂,调试比较麻烦,可靠性较低。

例3-1

在下图所示网络中,各线路均装有距离保护,试对其中保护1的相间短路保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算。已知线路AB的最大负荷电流IL.max=350A,功率因数cos=0.9,各线路每公里阻抗Z1=0.4

/km,短路阻抗角

d=70

,电动机的自起动系数Kss=1,正常时母线最低工作电压UMN.min取等于0.9UN(UN=110kV)。

解:

1.有关各元件阻抗值的计算

AB线路的正序阻抗

BC线路的正序阻抗

变压器的等值阻抗

2.距离Ⅰ段的整定

(1)动作阻抗:

(2)动作时间:

3.距离Ⅱ段

(1)动作阻抗:按两个条件选择。

1)与相邻线路BC的保护3(或保护5)的Ⅰ段配合

于是

2)按躲开相邻变压器低压侧出口点短路整定

取以上两个计算值中较小者为Ⅱ段定值,即取

3.距离Ⅱ段

(1)动作阻抗:按两个条件选

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