葛洲坝继电保护介绍.ppt

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  区内故障时,各元件实际短路电流都是由线路流向母线,和参考方向一致,都是正值,此时差动电流很大,差流元件动作。  区外故障时,如线路3上发生故障,此时线路1、2、4短路电流是流向母线,为正值,线路3电流是流出母线,为负值。把母线看成电路上的一个节点,由节点电流定理,各元件电流相量和为0,所以差动电流为0,差动保护不动作。 I母小差 II母小差 大差 六、继电保护检验 (1)检验周期:新设备1年后1次全部检验,以后6年1次全部检验,1~2年1次部分检验,10年左右换型。 (2)检验项目: a)按照《安全措施卡》内容执行安措。 b)测量绝缘。 c)检验逆变电源。 d)检验程序(保护功能测试)。 e)检验数据采集系统精度和平衡度。 f)检验开关量输入、输出回路。 h)核对定值。 i)整组试验。模拟故障使主保护或非电量保护动作,对断路器进行实际分合试验。 因水平有限,不足之处, 敬请指正,谢谢大家! * * * 为什么要先收到8ms高频信号后才能停信? 假如没有8ms延时的话会出现什么问题?在下图中发生短路后,M侧高定值起动元件起动。M侧判断反方向元件不动,正方向元件动作以后就立即停信,此时对侧N侧发的闭锁信号还可能未到达M侧,尤其是在N侧是远方起信的情况下。所以M侧保护匆忙停信后由于收信机收不到信号将造成保护误动。 位置停信:   如果起动元件起动后,又收到了任一相跳闸位置继电器动作的信号并确认该相无电流时立即停信。这种停信称作‘位置停信’。 在起动元件起动后本断路器又单相或三相跳闸了,这说明本线路上发生了短路本侧保护动作跳闸了,所以采取马上停信措施后有利于对侧纵联方向保护跳闸。 在纵联距离保护中采用一相跳闸位置继电器动作的信号并确认该相无电流时立即停信还能解决在近一侧发生单相高阻接地时由于另一侧阻抗继电器不动使纵联距离拒动问题。此时近故障点一侧其它保护动作跳开故障相后并停信,远离故障点一侧的阻抗继电器动作后纵联距离保护就能跳闸。 母线保护动作停信:   在保护装置的后端子上有‘其它保护动作’的开关量输入端子。该开关量接点来自于母线保护动作后的接点。在母线保护动作后该接点闭合,纵联方向保护得知母线保护动作后立即停信是为了在断路器与电流互感器之间发生短路时让纵联保护能立即动作切除故障。   采用母线保护动作停信措施的另一个作用是,如果在母线上发生短路,母线保护动作但断路器拒跳,母线保护动作后停信后可以让对侧纵联保护跳闸。 需要指出,在3/2接线方式中,母线保护动作是不停信的。对断路器与电流互感器之间的短路靠断路器失灵保护动作停信让对侧纵联保护动作。 本装置后备保护动作停信 :    现在输电线路保护都做成成套的保护装置。一条线路的主保护、后备保护都做在一套保护装置内。本装置内任意一种保护发跳闸命令时本装置自己当然是知道的,在发跳闸命令同时立即停信有利于对侧跳闸。保护装置发三相跳闸命令停信直至跳闸命令返还后还继续停信150ms,保护装置发单相跳闸命令时只停信150ms,这段时间保证让对侧可靠跳闸。 通道试验: 对闭锁式通道,正常运行时需进行通道信号交换,由人工在保护屏上按下“通道试验”按钮,本侧发信,收信200ms后停止发信,收对侧信号达5s后本侧再次发信,10s后停止发信。 在通道试验过程中,若保护装置起动,则结束本次通道试验。 重合闸 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障不到10%,故障切除后,电弧将自动熄灭,短路处的绝缘可以恢复。因此,自动将断路器重合,可以提高供电可靠性,减少停电损失,并提高电力系统的暂态稳定水平,增大高压线路的送电容量。 若重合于永久性故障时,保护装置立即不带延时、无选择性断开断路器以防故障扩大,这种重合方式,称为重合闸后加速。 自动重合闸装置应符合下列基本要求: a.自动重合闸装置可由保护起动和/或断路器控制状态与位置不对应起动; b.用控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上并随即由保护将其断开时,自动重合闸装置均不应动作; c.在任何情况下(包括装置本身的元件损坏,以及重合闸输出触点的粘住),自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定(如一次重合闸只应动作一次); d.自动重合闸装置动作后,应能经整定的时间后自动复归; e.自动重合闸装置,应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时,可在重合闸前加速继电保护动作; f.自动重合闸装置应具有接收外来闭锁信号的功能。 TWJA TWJB TWJC =1 M1 外部单跳固定 本保护单跳固定 =1 M2 不对应起动重

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