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七、高频信号的应用可分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。(1)跳闸信号跳闸(或)七、高频信号的应用(2)允许信号跳闸(与)七、高频信号的应用(3)闭锁信号跳闸(否)6.2导引线电流纵联差动保护二、影响纵联差动保护正确工作的因素电流互感器的误差和不平衡电流;输电线路的分布电容电流;通道传输电流数据(模拟量或数字量)的误差;通道的工作方式和可靠性能I不平衡电流对纵联差动保护的影响区外故障时,由于TA的传变误差使为了保证纵差保护的选择性,其整定值必须躲过最大不平衡电流整定。由于不平衡电流越小,则保护的灵敏度越好。因此,为减小不平衡电流,对于纵联差动保护应采用型号相同、磁化特性一致、剩磁小的高精度的电流互感器,如TPS或TPX级,T表示考虑暂态的影响,P表示用于保护,S和X表示不同的变比误差等级。6.3电流相位比较式纵联保护
(相差高频保护)一、基本原理正常运行或区外故障比较被保护线路两侧短路电流的相位。连续信号两侧电流相位相差180°区内故障比较被保护线路两侧短路电流的相位。间断信号一、基本原理两侧电流相位相同②操作元件:由复合过滤器I1+KI2和操作互感器构成;复合过滤器将三相电流转变为一个单相电流I1+KI2,能够正确反应各种故障;操作互感器将过滤器的输出电流变成电压去控制发信机,使其正半周发信,负半周不发信。(一般K=6或8)发信回路的否1元件:正常运行时,起动元件不动作,无操作电流,发信机不发信;故障时,起动元件动作,发信机是否发信,取决于本侧操作电流,当此电流为正半周时,发信机发出高频电流,若为负半周,则发信机停信。③比相元件:根据线路两侧电流的相位判断内外故障区外故障时,收到连续高频信号,否门被闭锁,保护不动作;区内故障时,收到断续的高频信号,否门(在间断内)有输出,经延时并展宽后使保护动作;二、闭锁角及相继动作区内故障区外故障为了保证当外部故障时保护不误动,应找出外部故障可能出现的最大间隙角,并按此进行闭锁。这个角度就叫做闭锁角,表示为。①TA的角度误差:②保护装置操作元件复合滤过器的误差角:③高频信号传输带来的角误差:④裕度角:闭锁角:例:l=300km1.闭锁角的确定(2)内部故障相继动作行为分析:(2)内部故障相继动作行为分析:M侧(2)内部故障相继动作行为分析:N侧(2)内部故障相继动作行为分析:例:l=300kmM侧保护不能动作N侧保护正确动作电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力图书馆公众号电力系统继电保护原理输电线路的纵联保护6.1输电线路纵联保护概述一、反应单侧电气量保护的缺陷(电流保护和距离保护)无法区分本线路末端短路与相邻线路出口短路。无法实现全线速动。二、输电线路纵联保护的概念输电线路纵联保护:就是利用通信通道将线路两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将两端的电气量进行比较,判断故障在区内还是在区外,从而决定是否切断被保护线路。三、通信通道的类型导引线通道----导引线纵联差动保护2.电力线载波通道----载波(高频)保护3.微波通道(150MHZ~20GHZ)--微波保护4.光纤通道----光纤保护它只适用于15-20公里的短线路。它在发电机、变压器、母线保护中应用得更广泛。利用输电线路本身作为通道在工频电流上叠加载波信号(30~500kHZ)传送两侧电气量的信息。频带宽,需采用脉冲编码调制,适合于数字式保护,不经济。采用脉冲编码调制PCM方式,光信号不受干扰。四、纵联保护的分类按照信息通道类型的不同分为:导引线纵联保护;载波保护(高频保护);微波保护;光纤保护;四、纵联保护的分类√按照保护动作原理分为:1.纵联电流差动保护;正常运行和外部短路时,内部短路时,2.电流相位比较式纵联保护;比较被保护线路两侧电流的相位;3.方向比较式纵联保护;比较被保护线路两侧的功率方向;五、高频通道的构成高频收发信机接入输电线路的方式有:“相-相”制:连接在两相导线之间;“相-地”制:连接在输电
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