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文档简介

1、1、主要内容,1、输电线路的端差保护2、并行双回路线路的水平线保护3、高频保护概述4、差动高频保护5、方向高频保护、2、1、输电线路的端差保护、1。电流保护和距离保护的缺陷,3,1 1。电流保护和距离保护缺陷变压器的传播误差、电路参数值的不准确、继电器本身的测量误差等,被错误地判断为从保护线末端连接的总线的故障、或总线连接的其他电路出口的故障、主线末端的故障(),保护线可能被切断。4,1,输电线路纵联保护,1。电流保护和距离保护的缺陷改善措施保护的I段值设置为全长的80%。有时限的第二段节制对其余15%线段的故障部分重要路线使用端点保护。5,1,输电线路纵联保护,2。纵差保护的基本原理纵差保护

2、的基本原则是同时比较保护线的开始和结束电流的电量。判断是否在故障范围内。引线垂直差动保护是使用辅助导线或参考线作为通道的最简单的垂直保护类型。6,1,输电线路纵联保护,3 .两个电流变形金刚第一电路的极性放置在巴士的一端,第二电路的极性端子徐璐连接。差分继电器并行连接;7,1,输电线路纵联差动保护,差动电路电流正常运行:渡边杏继电器运行。8,1,输电线路纵联差动保护,外部故障差动电路电流:继电器运行渡边杏。9,1,输电线路纵联差动保护,内部故障差动电路电流:单电源供应装置:1) 2)双电源供应装置:继电器动作在跳闸时。10,1,输电线路端差保护,组件循环法端差保护的特点:正常运行时,诱导线上有

3、循环。与电流反应而移动的继电器;适用于变压器、发电机和总线。11,1,输电线路纵联保护,4 .电线回流法端差保护正常运行或外部故障继电器端电压小,不移动,12,1,输电线路端差保护,4。输电线路回流法端车保护正常运行或外部故障继电器端电压大,动作、1参考线故障开放时,保护必须失灵。在参考线中发生段落故障时,必须拒绝保护。14,1,输电线路纵联差动保护,5。电线均压差动保护接线图:15,1,输电线路纵联差动保护引导线路开路,拒绝保护;导通短路,保护误动。16,1,输电线路纵联保护,循环法和均压法的比较,感应线路故障时,感应线路纵联保护不能正常工作。如果安装了导向监控和电力系统故障检测组件,则只有

4、导向故障不会错误跳闸。当保护线路和引线几乎同时发生时,保护装置不能正常工作是不可避免的。如果保护线路先故障,则引导端差动保护的动作时间快,通常可以在引导故障之前可靠地发射跳闸脉冲,保护不能被拒绝。如果导游先故障发生,这些事故往往是由外力引起的,因为导游大部分是开放故障,所以不受循环保护的影响,可以正确跳闸,拒绝压力保护工作。因此,通常使用循环布线的引线端差保护。,17,1,输电线路纵联差动保护,6 .电线差动保护的动作特性理论上,垂直差动保护动作是一个突变过程,通过继电器电流或大于动作电流,实际上存在不平衡电流。动作特性:电流特性图表区分动作区域和非动作区域。18,1,输电线路纵联差动保护,6

5、 .电线差动保护的动作特性振幅特性,19,1,输电线路纵联差动保护,6。电线纵联差动保护的动作特性相位特性电流增加,保护误动的相位差减小。电流幅大时可靠性高。20,1,输电线路纵联差动保护,6 .电线差动保护的动作特性复数比特性双端电流的复数比说明了保护动作特性。受保护的动作量=保护动作的方程式为运动区域,21,1,输电线路的纵联保护,7。影响电线纵联保护的因素电流互感器的误差和不平衡电流;准则阻抗和分布电容;准则故障和柔道过电压;22、1、输电线路纵联差动保护、CT故障和不平衡电流的影响故障特性量包含在初级电流中。动作的判断基于二次电流。任何导致第一电流到第二电流错误转换的因素都可能导致继电

6、器故障。导致一次电流到二次电流错误转换的所有表达都是不平衡电流的存在。23,1,输电线路纵联差动保护,循环法稳态不平衡电流分析不平衡电流主要受励磁电流影响的CT铁芯饱和,励磁电流越大,二次电流的误差越大。一旦确定了一次电流,二次负荷越大,铁芯就会饱和。二次负载确定后,一次电流越大,铁芯就会饱和。24,1,输电线路纵联保护,对CT的要求纵差保护的二次负荷主要受铁芯饱和程度的影响。发生故障时,一次电流大,铁芯饱和。内部故障时,不考虑不平衡电流的影响,必须进行继电器操作。因此,仅考虑外部故障时,就会出现不平衡电流问题。如果CT容量满足10%误差曲线,计算不平衡电流的稳态值,25,1,输电线路纵联差动

7、保护,发生瞬态不平衡电流故障后,电网经过短的切换过程达到稳态运行。有振幅衰减的周期分量和衰减速度慢的非周期分量。CT主要以工频设计为目标,几乎不能将变化缓慢的非周期元件转换为二次侧,成为磁电流。第二侧也有非周期成分,导致励磁电流增加。在暂定过程中,励磁电流、不平衡电流远远超过正常状态。26,1,输电线路纵联差动保护,短路电流示例,27,1,输电线路纵联差动保护,CT选择为确保垂直差动保护的选择性,差动继电器启动电流最大不平衡电流Ibp.max应该避免。因此,Ibp.max越小,保护的敏感度越高,因此减少不平衡电流的方法成为所有差动保护的中心问题。为了减少不平衡电流,为了电线差动保护和其他差动保

8、护,必须使用同一型号、磁化特性、芯截面大的高精度电流变压器,必要时还可以使用芯磁路上有小间隙的电流变压器。28、1、输电线路的端差保护、感应线路对阻抗和分布电容保护的影响、纵差保护长的输电电线时、感应线路的阻抗增加、隔离变压器GB的二次负荷增加,从而增加GB的传播误差。为了减少二次负荷,可以提高GB的变压比,但可以增加感应线的分布电容电流和泄漏电流,还可以增加GB的全变误差。GB二次电压过高可能导致设备和个人安全、设备管理系统等问题。纵向差动保护仅适用于短(一般不超过20公里)重要的输电线路。,29,1,输电线路的端差保护,感应线路的故障和感应过电压对保护的影响循环法接线的保护误动,感应线路短

9、路引起电线内部短路时,将发生保护拒绝。在均匀布线的情况下,引线线断了会导致保护拒绝,引线短路导致电线内部短路也会导致保护误动。短路电流,闪电能在感应线上检测过电压,应采取过电压保护措施。30,2,平行双回路线路的水平保护,1。水平方向差动保护的原则比较了两个电路电路的短路电流大小和方向,有选择地消除了故障电路。安装在平行电路的两侧,各侧将两个电路电流变压器的二侧连接为差动,将继电器电流线圈连接到差动电流电路。31,2,并行双电路线路的水平保护,2。水平方向差动保护原理分析正常工作或外部故障,32,2,平行双电路线路的水平保护,2。水平方向差动保护原理分析电路1内部故障,33,2,平行双电路线路

10、的水平保护;但是,通过另一侧保护流动的车辆电流实际上是两个电路线路短路电流的总和,因此车辆电流很大,端对端保护动作,断路器跳跃,之后整个短路电流沿故障线路流向故障点,流入本侧继电器的车辆电流明显增大,是保护动作。这称为连续任务,牙齿区域称为连续工作区。35,3,高频保护概述,1 .高频保护的基本原理是将电路两端的电流相位或功率方向转换为高频信号,然后使用由传输线本身构成的高频(载波)电流通道将牙齿信号发送到末端,比较两端电流的相位或功率方向的保护。36,3,高频保护概述,2 .高频保护分类根据工作原理可分为两大类:方向高频保护:保护电路两侧电源方向比较差异高频保护:保护电路两侧电流相位比较,3

11、7,3,高频保护概述,3。高频保护的配置继电保护部分高频,39,3,高频保护概述,5。高频通道工作方式(1)“长时间发射”方式正常工作时接收、发送器总是处于发射和接收操作状态,高频通道中的高频信号总是通过。(2)“短时间发射”方式在正常运行时接收,发送器继续运行,高频通道中高频信号无法通过。系统只有在故障发生时,发报机才会由启动组件启动,只有高频通道中的高频信号才会通过。(3)“移频”方法在正常操作时,发送者将f1频率的高频电流传输到另一侧。牙齿功能用于对锁定保护和通道进行持续检查。发生故障时,继电保护装置控制发报机频率,停止f1频率的高频电流,释放F2频率的高频电流。40,3,高频保护概述,

12、6 .高频信号的作用(1)跳闸信号高频信号允许跳闸的充分条件(2)信号高频信号是跳闸的必要条件,但是(3)锁定信号不能接收高频信号是跳闸的必要条件,41,4,差分高频,42,4,差分高频保护,2。差异高频保护的组成差异高频保护的主要部分包括启动元件、操作元件和比较元件。,43,4,差分高频保护,3 .差分高频保护工作原理保护线外故障时双端电流相位差180,双端发送机更换发送机,通道中连续高频电流通过,接收方接收连续高频电流接收,输出曹征连续直流信号,锁定相对元件,保护非工作。保护线内部故障、双端电流冻伤、双端发送机同步发送机、同步停止信、通道流通间歇高频电流、接收器也接收间歇高频电流、输出时偶

13、尔没有的方波脉冲、无方波脉冲输出地反巴黎、开放比电路、消除保护动作故障。动作时间只有半波(10毫秒),不足以保证跳闸的可靠性。因此,增加脉冲扩展元件,扩大短脉冲,确保足够的跳闸时间。44,4,差分高频保护,4 .锁定角度的曹征双端电流最大误差角度可以从最大误差角度获得最大间隙角度,因此锁定角度由确定,通常可以取4560。锁定角度必须验证锁定角度,因为在确保外部故障可靠的行为时,必须保证内部故障时的可靠行为。45,4,差动高频保护,5。锁定角度验证在三相对称短路时可能发生的最大电流相位差验证在N侧保护了三相对称故障M侧相角、间隙角度N侧相角、间隙角度锁定角度和小于时的正确行为。如果锁定角度大于但小于,则N面保护是可靠的行为,M面保护被拒绝。n侧保护跳闸后,m侧保护连续工作。46,4,差分高频保护,6 .对于差分高频保护的评价优点,不反映系统振动。郑智薰全相位运行时不会产生错误的行为。默认情况下不受线路串行赔偿电容的影响;操作状态不受电压电路断开的

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