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继电保护 电网距离保护第4讲
3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 方向死区产生的原因 原因: 出口故障极化电压幅值接近零,失去比相的参考 指针效应 消除方向死区的基本思路 寻找可替代的极化电压,该极化电压应在出口故障时具有一定的幅度 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 典型应用: 90°接线的功率方向继电器,采用的就是这种思路 采用正序电压作为极化电压,是距离保护中一种常见的消除电压死区的方法。 正序电压极化方向阻抗继电器动作方程 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 正序电压极化方向阻抗特性工作电压和极化电压应用 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(以单相接地故障为例) 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(以单相接地故障为例正向发生接地故障时,距离继电器的动作特性如下 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(以单相接地故障为例) 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(以单相接地故障为例反向发生接地故障时,距离继电器的动作特性如下 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 消除方向死区的常用方法 方法之二:引入记忆电压作为极化电压 引入非故障相电压无法消除三相出口短路时的方向死区。可以引入故障前电压作为极化电压,其动作特性如下 3.3.5 阻抗继电器精确工作电流和精确工作电压 阻抗继电器测量特性 所有测量设备一样,都有量程的限制。阻抗继电器也如此 只有在量程范围内,阻抗继电器才能准确的测量阻抗 阻抗继电器的测量特性曲线(临界动作点和输入电流关系) 3.3.5 阻抗继电器精确工作电流和精确工作电压 阻抗继电器测量特性分析 特点: 起始段受传变器传变非线性的影响 尾段受饱和特性影响 最小精确工作电流 最小精确工作电压:最小精确工作电流和整定阻抗乘积 3.4 距离保护的定值整定及评价3.4.1 距离保护的整定计算 引言 距离保护一般采用阶段式的配合思想,各段之间的配合关系,类似于三段式电流保护 通常配置距离Ⅰ段、距离Ⅱ段、距离Ⅲ段。其中,距离Ⅰ段、距离Ⅱ段一般采用具有方向性的动作特性,作为被保护线路的主保护;距离Ⅲ段,通常采用带有偏移特性的动作特性,作为本线路、下级线路及反向出口故障的后备 距离保护的整定,实际上是确定与保护动作特性有关的特征阻抗 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅰ段整定 作用: 无延时的速动段,只反映本线路内部故障,下级线路出口应可靠不动作。 原则: 躲过本线路末端短路时的测量阻抗,确保区外故障不误动 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 作用: 距离Ⅰ段无法保护线路全长,增加距离Ⅱ段;其保护范围应涵盖线路全长,且有一定灵敏度。因此距离Ⅱ段的保护范围应延伸至下一级线路,并在动作时间上与下一级线路进行配合,以实现选择性跳闸 原则: 动作阻抗应不超过下级线路配合段的保护范围,动作时间应比下级线路配合段提高遗稿时间级差 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 作用: 距离Ⅰ段无法保护线路全长,增加距离Ⅱ段;其保护范围应涵盖线路全长,且有一定灵敏度。因此距离Ⅱ段的保护范围应延伸至下一级线路,并在动作时间上与下一级线路进行配合,以实现选择性跳闸 原则: 动作阻抗应不超过下级线路配合段的保护范围,动作时间应比下级线路配合段提高遗稿时间级差 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 相邻线路故障时,分支线路对测量阻抗的影响分析 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 相邻线路故障时,分支线路对测量阻抗的影响分析 助增分支将使保护感受阻抗增大,保护范围减小 外汲分支将使保护感受阻抗减小,保护范围扩大 问题 如何保证距离保护Ⅱ段在任何运行方式下,按其整定值确定的保护范围均不超过相邻线路配合段的保护范围 整定处理思想 距离Ⅱ段整定时应考虑灵敏系数最大的情况,即保护范围最大时其动作范围不超过相邻线配合段保护范围。该种运行方式对应于分支系数最小的情况。 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 整定方法 CASE1:相
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