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综合上述分析,可知: 因此,若取: 则幅值比较方程与相位比较方程是一致的。 3.2 阻抗继电器及其动作特性 同样,若已知幅值比较方程为: 可得: 二者存在互换关系 3.2 阻抗继电器及其动作特性 相位: 幅值比较、相位比较相互换性归纳(重点) 幅值: 3.2 阻抗继电器及其动作特性 * 电力系统继电保护 * * 第3章 电网距离保护 3.1 距离保护的基本原理与构成 3.2 阻抗继电器及其动作特性(重点) 3.3 阻抗继电器的实现方法 3.4 距离保护的整定计算及对距离保护的评价 3.5 距离保护的振荡闭锁 3.6 故障类型判别和故障选相 3.7 距离保护特殊问题的分析 3.8 工频故障分量距离保护 考虑到二次侧的测量阻抗受电流、电压互感器和故障点过渡电阻等因素影响,因此,通常将阻抗继电器的保护范围扩大为一个面或圆的形式。当测量阻抗落在这个范围内时,阻抗元件动作;否则不动作。 这个保护范围的边界叫做:临界动作边界。 阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状,称为动作特性。 用以描述动作特性的数学方程,称为动作方程。 3.2 阻抗继电器及其动作特性 阻抗继电器:测量保护安装点至短路点之间的距离,与整定阻抗比较,确定故障范围,决定保护是否应该动作。 一、几个概念 3.2 阻抗继电器及其动作特性 二、阻抗继电器的动作特性和动作方程 圆特性阻抗继电器 在距离保护的各种动作区域中,常用的一种形式是:圆特性。典型的圆特性如下: (1) 偏移圆特性 (2) 方向圆特性 (3) 全阻抗圆特性 (4) 上抛圆特性 偏移特性可以判断:短路范围,没有出口死区。(因第三象限有一段小的动作区,但是,导致反方向出口短路会误动。) 通常应用于距离保护后备保护段中,如III段。 两个整定阻抗,即正方向整定阻抗Zset1和反方向整定阻抗Zset2,以两整定阻抗对应矢量末端的连线(包含坐标原点,即保护安装点)为直径所作的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。圆心位于1/2(Zset1+Zset2),半径为1/2(Zset1-Zset2)。 3.2 阻抗继电器及其动作特性 (1)偏移圆特性 偏移圆特性 jX R 整定阻抗是圆的直径(绝对值最大——保护范围最大)。 动作特性与短路点到保护安装处之间的阻抗大小以及阻抗角都有关。 方向圆特性可以判断:短路范围和方向。 通常应用于距离保护的主保护段中,如I、II段。 偏移圆特性中令Zset2=0,Zset1=Zset。即以整定阻抗Zset为直径所作的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。圆心位于1/2(Zset)处,半径为1/2(Zset)。也称为姆欧继电器,最常用特性之一。 3.2 阻抗继电器及其动作特性 (2)方向圆特性 jX R Zset 方向圆特性 动作特性取决于短路点到保护安装处之间的阻抗大小,与阻抗角无关。 全阻抗特性可以判断:短路范围。 但是,正向、反向故障情况下具有相同的保护区,即阻抗元件本身不具备方向性,即没有方向性。 一般应用在单侧电源系统中,双侧电源要配方向元件。 没有最大灵敏角的概念。 以保护安装点为圆心,以整定阻抗Zset为半径所作的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。(偏移圆特性中,令Zset2=-Zset,Zset1=Zset) 3.2 阻抗继电器及其动作特性 (3)全阻抗圆特性 jX R Zset 全阻抗圆特性 与偏移圆特性的动作方程式完全具有相同形式,不同之处在于Zset2位于不同象限。 与另一方向圆特性组合成8字性特性,可作为距离保护的启动元件。 偏移圆特性中,Zset1、Zset2均位于第一象限中。保护以1/2(Zset1+Zset2)为圆心,以1/2(Zset1-Zset2)为半径所作的一个圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。 3.2 阻抗继电器及其动作特性 (4)上抛圆特性 上抛圆特性 jX R 要点:圆周上任何一点到圆心的距离均等于半径。 于是有: 3.2 阻抗继电器及其动作特性 各种圆特性的动作方程 (1)幅值比较动作方程 或 (直角坐标) (极坐标) 以偏移阻抗特性为例 3.2 阻抗继电器及其动作特性 jX R Zset 圆的半径: 圆心向量: 的幅值比较动作方程: 3.2 阻抗继电器及其动作特性 偏移圆特性的幅值比较动作方程: 当α=0 时,就是方向圆的幅值动作方程,即: 当α=1时,就是全阻抗圆的幅值动作方程,即: 要点:圆周上任何一点到直径两端点之间的夹角均等于90o 。
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