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第三章 输电线路保护的 程序逻辑原理 §3-1中低压线路保护程序逻辑原理 一、方向元件软件原理 三段式方向电流保护的方向元件,可由软压板选择正方向或反方向动作方式。 正方向方向元件的原理: 采用900接线方式(是假定相电流与同名相的相电压同相位,并在系统三相对称的情况下,加于功率方向继电器的电流与电压的相位角为900。) 例如: 其相位差用 表示。 α为方向元件的内角( 移相的角度))引入移相矢量 为 矢量。 为 绝对值比较方向元件的动作条件为: 由矢量图可见,保护正方向元件动作的相位条件为: 在微机保护中为了调试方便,常选用某相电压为基准矢量,并约定按顺时针旋转为角度增加方向。各相方向元件动作范围图3-1(b)示。 微机保护调试时,均可液晶显示屏上显示动作范围的较大数。 二、三段式方向电流保护程序逻辑原理 以三段式电流保护的第Ⅱ段为例。图3-2 为低电压闭锁的方向电流保护。 保护定值有开关量定值(控制字)和数字量定值,存放在EEPROM中。 以A向为例说明。 d10=ON 表示限时电流速断投入。为1态 H65=ON 表示电压闭锁投入。 为1态 Ia>d00 表示Ia超定值,为1态。 Uab>d48 Uca>d48 表示低电压元件未动作,为1态。 DA为方向元件, 动作时为1态。 H90=ON 表示方向元件投入,为1态。 TV断线表示TV断线闭锁,TV断线时为1态。 H6C=ON表示断线闭锁投入,为1态。 正常运行时,&1、2输入端均为1态,2输出1态,Z1被闭锁。3输入端均为0态,输出为0态。其余两相情况相同。H1输入均为0态,输出为0态。保护未动作。 正方向故障时,1输入端为0态,1、2输出0态。解除闭锁。TV未断线解除闭锁。方向元件动作,4输出1态。Z1输出1态。Ia超定值为1态,3、H1、5输出均为1态。经整定的延时d01,保护动作于跳闸。 三、三相一次重合闸程序逻辑原理 图3-3示 (一)重合闸检无压、检同期原理 1、投入检无压侧(先合闸侧) H68=ON、H6A=OFF 两侧断路器动作跳闸后,线路无电压,1、2、H1输出均为“0”态,解除对Z5的闭锁。 2、投入检同期侧(后合闸侧) H6A=ON、H68=OFF 对侧合闸前,不可能满足同期条件,2、H1输出“1”态。闭锁Z5。对侧合闸后,如满足同期条件,2、1、H1输出“0”态解除对Z5的闭锁。 (二)重合闸的起动 有不对应起动和保护起动重合闸两种起动方式。不对应起动方式是利用断路器跳闸位置继电器KTP和合后状态继电器KKJ继电器的触点同时闭合作为不对应起动重合闸的起动判据。 在不对应起动重合闸投入时,d16=ON、(d17=OFF), 在保护动作跳闸后,KTP、KKJ接点均闭合,4输出“1”态,H2、Z3输出“1”态并自保持,重合闸被起动。 在保护起动重合闸投入时, d17=ON、(d16=OFF)保护动作时,Z5的控制端为“1”态,被闭锁,与此同时H2、Z3输出“1”态并自保持。保护出口跳闸后,保护输出0态Z5闭锁解除,Z3自保持输出的“1”态重合闸起动。 (三)一次合闸脉冲原理 用软件计数器延时20s模拟常规保护中一次合闸脉冲元件的电容器充电和放电。 由Z1、Z2、Z4、H3、H4及延时20s的计数器组成。 由于规定两种重合闸方式不能同时投入。如不对应起动重合闸投入,d16=ON, d17=OFF 正常运行时, Z1输出“1”态,H3输出“1”态,在没有闭锁重合闸要求时,H4输出“0”态,Z4开放,计数器计数,经20s后,置充电标志CD=1,允许重合闸。Z5在满足重合闸条件后发出合闸命令,在合

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