线路保护通道测试方法要点.ppt

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目录 通道种类 线路保护高频通道的构成 高频通道的调试方法 案例:通道故障引起的保护误动分析 光纤通道的构成及调试方法 光纤通道常见问题的处理方法 通道种类 为什么线路保护需要通道? 后备保护反应线路一端电气量变化的保护,区分不开本线路末端和相邻线路始端的短路。 纵联保护反应两端电气量变化的保护,要把对端电气量变化的信息告诉本端,也应把本端电气量变化的信息告诉对端,综合比较两端电气量变化的信息做出是否要发跳闸命令的决定。这样就要涉及到通信的问题,而通信需要通道。 通道种类----高频通道 电力线载波通道 这是过去使用最多的一种通道类型,其使用的信号频率是50-400KHZ。这种频率在通信上属于高频频段范围,所以把这种通道也称作高频通道,把利用这种通道的纵联保护称作高频保护 高频收发信机和载波机都在指定的频率下工作,占有4KHZ的频谱,相互间靠频率分隔独立工作。 同相通道并机大于14KHZ,邻相通道紧邻使用。 通道种类----高频通道 有线传输,输电线路本身也作为高频通道的一部分。故障时影响传输 通道拥挤,通信、保护、远动都用 输电线路上发生故障时影响信号的传输 容易受到电磁干扰 天气条件影响信号 维护工作量大 通道种类----微波通道 微波通道 使用的信号频率是300MHZ—300GHZ。这种频率在通信上属于微波频段范围,所以把这种通道也称作微波通道,把利用这种通道的纵联保护称作微波保护 受到干扰小,通道容量大,不存在拥挤问题。要建高的微波铁塔,且在中间加中继站;微波通道没有得到应用 通道种类----光纤通道 光纤通道 用光纤通道做成的纵联保护称作光纤保护。 如:复合地线式光缆(OPGW) 目前,采用专用光纤传输通道,传输距离已达到120KM 通信容量大,可构成分相式纵联保护 不受电磁干扰的影响 输电线路故障,不影响信号传输 光缆与架空地线做在一起 通道种类----导引线通道 导引线通道 用电缆作为通道传送保护信息这就是导引线通道。用导引线作为通道构成的纵联保护称作导引线保护。导引线保护一般做成纵联电流差动保护,在电缆中传送的是两端电流信息。 电缆绝缘水平要高,分布电容影响电流信号的传输,只适用于小于十公里的短线路上,目前导引线通道已经越来越少了。 通道种类 距离保护I段为什么只能保护线路全长 的80%-- 85% 通道种类 1)、距离I段的动作时间为保护的固有时间,为了能和相邻的线路有选择性的配合,两者不能有重叠的部分,否则造成无选择性动作; 2)、保护定值计算用的线路参数有误差; 3)、PT和CT的测量也有误差。考虑这些误差正值相加,如果距离I段为线路全长的100%,就不可避免地要延伸到下一线路,此时下一线路出口故障,则相邻的两条线路I段会同时动作。为除上弊端,距离保护I段只能保护线路全长的80%-- 85% 本节小结 单、双端电气量的特点 通道的四种类型、特点 高频通道的构成 高频通道的组成: 1)输电线路 2)阻波器 3)耦合电容 4)结合滤波器 5)接地刀闸 6)高频电缆 7)高频收发信机 8)线路保护 由于历史的原因,高压输电线路构成的高频保护仍然是目前国内电网的主要运行方式之一。 图一 纵联保护载波通道的构成 阻波器外形图 阻波器装在什么位置? 高频电缆外形图 结合滤波器外形图 结合滤波器外形图 耦合电容器外形图 高频通道的构成----作用 良好的高频通道 高频保护依靠两侧收发信机传输、交换信号,以此判断是否动作出口,收发信机是通过高压输电线路传输高频信号。 电力系统无故障时,干扰相对来说较小,基本处于待命状态;电力系统突然发生故障的瞬间,它要在比正常时严重几倍的干扰情况下,及时启动,并完成收、发信,把保护动作信息准确送至对侧高频保护装置; 输电线路的加工设备需提供良好的通道外,还要高频收发信机具有良好的抗干扰性能。否则,每一种干扰都有可能在这种连续的时间间隔中,造成信号的误发、误收,导致保护错误判断,以至以误动。 1、输电线路 将高频信号从线路一端传送至另一端。 相地耦合: A相:高闭; B相:方向高频(相差高频); C相:远切、载波。 相相耦合: A相与B相:高闭 C相:远切、载波。 2、线路阻波器 ◆单频阻波器:一个尖峰的陡峭特性曲线,品质因数Q值很高,适用单频率的保护专用通道。在发信频率上阻塞阻抗很高,但阻塞频带窄 ◆双频阻波器:二个尖峰的陡峭特性曲线,可以阻塞两个频率信

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