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电力系统继电保护第四章.ppt
The end 外部故障时 调制 两侧高频信号衔接起来(高频信号是连续的),无高频间断,不满足动作条件。 第四节 纵联电流差动保护 ——动作门槛。考虑TA误差、分布电容等影 响因素,并躲不平衡电流、非周期分量。 外部短路最大电流(二次值) 非周期分量系数 TA同型系数 (同型取0.5,不同型取1) 10%误差 二次电流 一次电流 理想 饱和曲线 10%误差 外部短路最大电流(二次值) 非周期分量系数 TA同型系数 (同型取0.5,不同型取1) 10%误差 二次电流 一次电流 理想 饱和曲线 10%误差 1)不同型时,最大误差:10% 2)同型时,考虑都有误差,最大为: 0.5×10% =5% 考虑到:电流互感器的传变误差是随着电流的大 小而变化的。 为此,更科学的方案是:制动量为浮动的。 动作量 制动量 在所有电流差动保护中,研究内容之一:制动量如何选择? 常用的制动量为: 短路时,流入差动继电器的实际短路电流 标积制动式 比率制动式 比率制动式 标积制动式 比率制动式 常用动作方程修改为: 进一步考虑到:电流较小时,误差会使得上式误动。因此,再加入一个最小电流的限定: 动作区 4.4.2 两侧异地电流的同步测量 1、基于数据通道(光纤通信)的同步方法 假设M侧为主站(基准侧)、N侧为从站(需要调整同步) 失步状态 主站 从站 4.4.2 两侧异地电流的同步测量 1、基于数据通道(光纤通信)的同步方法 假设M侧为主站(基准侧)、N侧为从站(需要调整同步) 失步状态 主站 从站 失步状态 主站 从站 在来回路径(路由)一样的条件下,有: 于是 两侧同步的步骤: 1)从站将 发给主站; 2)主站利用已知的 ,求出 ,再发给从站; 3)从站根据 进行采用时刻的跳整,实现同步。 失步状态 主站 从站 主 站 从 站 不同步时间差 上述方案是光纤差动保护中最常用的同步方法。 应用的前提是:来回路由一样(路径一致)。 如果来回路由不一致,那么,光纤差动保护在正常运行时将出现差电流,这是最大的担忧。解决措施之一:差电流与电流启动同时出现才开放保护。 1)仅有差电流——失步或其他原因→告警。 2)差电流与电流启动同时出现——故障或TA断线。 ?差电流与两侧电流均启动——故障特征。 ?差电流与一侧电流启动、另一侧电压低 ——也是故障的特征。 如果不同步,会误动。 2007年7月1日,河南西部较大范围的停电。 跳闸 下面用实例说明:思考、对策和演变过程。 措施1:增加差流与启动元件同时动作的条件。 这样,不同步时,误动的概率降低了很多。 但是,在一定负荷电流情况下,TA断线时,还可能会满足“既有启动,又有差流”的条件,从而导致误动。 跳闸 于是,考虑采用两侧电流均启动的逻辑: 跳闸 还有问题:有一侧为负荷侧,又出现轻载 —— 会出现拒动。 跳闸 无流时, 电压也会降低 仅用电压, 又不安全 (PT断线) 比较完善的逻辑: 跳闸 另一种同步方法:GPS同步法(了解)。 GPS能够提供:秒脉冲,以及标准时间代码(年、月、日、时、分、秒)。 平时的同步误差 但是,应当注意到:GPS是美国的设备,在特殊情况下,可能无法准确使用。 我国也在完善“北斗星”系统。 影响电流差动保护的因素及其对策: 影响因素 同步问题 互感器误差 分布电容 负荷电流的制动 不平衡电流 主要对策 设法同步(修正) 定值考虑 定值考虑 补偿(利用电压) 增加故障电流差动 识别 饱和 电容电流的补偿方法: 另一侧类似 线路纵联保护的重点: 1)何种保护利用何种特征? 区内故障什么特征?其他情况又是什么特征? 2)信号交换的通道方式。 3)逻辑关系、信号方式(跳闸、允许、闭锁)。 4)闭锁式高频距离保护中,两个时间元件的作用? 大约是多少? 5)电流差动保护中,不平衡电流、动作特性。 由以上分析可知,反应故障分量方向元件具有以下几个特点: (1)不受负荷状态的影响; (2)不受故障点过渡电阻的影响; (3)故障分量的电压、电流间的相角由线路背后的系统阻抗决定,方向性明确; (4)可消除电压死区; (5)不受系统振荡影响。 1. 故障分量的方向元件 4.3.2 闭锁式方向纵联保护 以通道正常无高频电流而外部故障时发出闭锁信号的方式构成的保护。 此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端的收信机所接收而把保护闭锁,称为闭锁式方向纵联保护。 1、高频闭锁方向保护 设故障发生于线路BC的范围内。 分析
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