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文档简介

1、3.3 阻抗继电器的实现方法,电力系统继电保护,3.3 阻抗继电器的实现方法,3.3.1 绝对值比较原理的实现 3.3.2 相位比较原理的实现 3.3.3 比较工作电压相位法 以正序电压作为参考电压 以记忆电压作为参考电压 3.3.4 精确工作电流与精确工作电压,电力系统继电保护,3.3 阻抗继电器的实现方法,继电保护装置的作用:判断故障处于区内还是区外 阻抗继电器的实现: 精确测量Zm,与事先确定的动作特性进行比较 无需精确测量Zm,只需间接地判断是处在动作边界之内还是动作边界之外,电力系统继电保护,3.3.1 绝对值比较原理的实现,绝对值比较动作表达式:,(3.37),两侧同乘测量电流 ,

2、并令 ,绝对值比较动作条件可表示为:,(3.43),称为电压形式的绝对值比较方程。,电力系统继电保护,3.3.1 绝对值比较原理的实现,T:电压变换器 一个输出绕组,接电压形成回路 变换系数:KU UR:电抗互感器 三个输出绕组,一个接调节电阻,另外两个接电压形成回路 复数变换系数:KI,模拟式距离保护绝对值比较电压的形成,电力系统继电保护,3.3.1 绝对值比较原理的实现,软件计算出: 、 、 电压比较算法:直接根据动作特性要求用软件形成两个比较电压,比较其大小,判断是否动作 阻抗比较算法:先算出Zm,动作特性要求用软件形成两个比较阻抗,比较其大小,判断是否动作,数字式距离保护绝对值比较的实

3、现,电力系统继电保护,3.3.1 绝对值比较原理的实现,(3.47) (3.48) (3.49) (3.50),电力系统继电保护,3.3.2 相位比较原理的实现,相位比较动作表达式:,(3.38),分子分母同乘测量电流 ,并令 ,相位比较动作条件可表示为:,称为电压形式相位比较方程。,(3.51),电力系统继电保护,3.3.2 相位比较原理的实现,模拟式距离保护相位比较电压的形成,T:电压变换器 两个输出绕组,接电压形成回路 变换系数都是KU UR:电抗互感器 两个输出绕组,一个接调节电阻,另一个接电压形成回路 复数变换系数:KI,电力系统继电保护,3.3.2 相位比较原理的实现,阻抗比较方式

4、 求出测量阻抗Zm 与已知阻抗组合出ZC、ZD 代入动作条件表达式,判断是否动作 电压比较方式 相量比较 瞬时采样值比较,数字式距离保护相位比较的实现,电力系统继电保护,3.3.2 相位比较原理的实现,相量比较方式,动作范围-9090 ,则,(3.56) (3.57),展开并乘 ,得,瞬时采样比较方式,两点积算法:用相隔1/4周期的两个采样值完成比相,(3.58),(3.68),电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,区外K1点短路:Uop与Um同相位 反向K3点短路: Uop与Um同相位 区内K2点短路:Uop与Um反相位 结论: Uop与Um同相位:区外 Uop与Um反相位:区内

5、,电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,单相接地故障(出口短路) 故障相正序电压 相位与该相故障前电压的相同 幅值等于该相故障前电压的2/3,以正序电压为参考电压,电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,两相接地短路(出口短路) 两故障相正序电压 相位与该相故障前电压的相同 幅值等于该相故障前电压的1/3 两故障相间正序电压 相位与故障前相间电压相同 幅值等于故障前相间电压的1/3,以正序电压为参考电压,电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,两相不接地短路(出口短路) 两故障相正序电压 相位与该相故障前电压相同 幅值等于该相故障前电压的1/2 两故障相间正序电压 相位与故障前相间电压相同 幅值等于故障前相间电压的1/2,以正序电压为参考电压,电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,三相短路(出口短路) 三相电压均为0 各正序电压也都为0 三相短路(非出口短路) 正序电压变为残余电压,以正序电压为参考电压,电力系统继电保护,3.3.3 比较工作电压相位法,电力系统继电保护

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