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工频变化量距离继电器

工频变化量距离继电器 电力系统发生短路故障时,其短路电流、电压可分解为故障前负荷状态的电流电压分量和故障分量,如图1的短路状态(A)可分解为图(B)、(C)二种状态下电流电压的迭加,反应工频变化量的继电器不受负荷状态的影响,因此,只要考虑图(C)的故障分量。 工频变化量距离继电器测量工作电压的工频变化量的幅值,其动作方程为: 对相间故障: 对接地故障: 为整定阻抗,一般取0.8~0.85倍线路阻抗; 为动作门坎,取故障前工作电压的记忆量。 图1 短路系统图 图1为保护区内外各点金属性短路时的电压分布,设故障前系统各点电压一致,即各故障点故障前电压为,则;对反应工频变化量的继电器,系统电势为零,因而仅需考虑故障点附加电势。 区内故障时,如图2(B),在本侧系统至的连线的延长线上,可见,,继电器动作。 反方向故障时,如图2(C),在与对侧系统的连线上,显然,,继电器不动作。 区外故障时,如图2(D),在与本侧系统的连线上,,继电器不动作。 图2 保护区内外各点金属性短路时的电压分布图 正方向经过渡电阻故障时的动作特性可用解析法分析,如图3所示: 图3 正方向经过渡电阻故障计算用图 以三相短路为例,设 由 则 式中为测量阻抗,它在阻抗复数平面上的动作特性是以矢量为圆心,以为半径的圆,如图4所示,当矢量末端落于圆内时动作,可见这种阻抗继电器有大的允许过渡电阻能力。当过渡电阻受对侧电源助增时,由于一般与是同相位,过渡电阻上的压降始终与同相位,过渡电阻始终呈电阻性,与R轴平行,因此,不存在由于对侧电流助增所引起的超越问题。 图4 正方向短路动作特性 图5 反方向短路动作特性 对反方向短路, 如图3.4.6所示。 图6 反方向故障计算用图 仍假设 由 则 测量阻抗在阻抗复数平面上的动作特性是以矢量为圆心,以为半径的圆,如图5,动作圆在第一象限,而因为总是在第三象限,因此,阻抗元件有明确的方向性。 RCS-901A(B、D)型超高压线路成套保护装置 NARI-RELAYS NARI-RELAYS RCS-901A(B、D)型超高压线路成套保护装置 - 2 - - 3 -

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