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保护收发信机(光信号)——光纤——光电转换装置(2M电信 号)——光传输设备———光纤———对端站的光传输设备——光纤— —光电转换装置(光信号)——保护收发信机(光信号)。信号经过的 节点比较多。一般50工里以上或纤芯资源不足时,使用2M通道。 8、练习题 8.1我省对220kV线路保护重合闸投入方式是如何规定的? 8.2闭锁式保护和允许式保护工作原理上及运行要求要什么不同 ? (以下是闭锁式保护的逻辑方框图) 8、练习题 8.3 闭锁式高频向保护动作跳闸的条件是什么?以下5图为例,简述保护1至保护6的行为? 8.4 在220kV及以上线路保护中后端子上设有TWJ的开入量触点输入,当TWJ动作后,闭锁式的纵联保护在启动元件未启动情况下,要将远方启信推迟100~160ms,请说明此功能的作用。 8.5 什么是功率倒向?功率倒向时高频保护为什么有可能误动?目前保护采取了什么主要措施? 8.6 某线路在4s内发生了两次单相接地故障,第一次为瞬时性故障,第二次断路器直接三跳,试问为什么?第二次开关直接三跳并分析如何区分单相永久性故障和重复性故障? 答案: ▲传输信号不同:闭锁式保护传输信号为闭锁信号,允许式保护传输信号为允许信号; ▲传输介质不同:闭锁式保护按通道类型分为高频闭锁式及光纤闭锁式,允许式保护按通道类型分为高频载波允许式及光纤允许式,随着光纤网络覆盖率越来越高,光纤保护使用率越来越高,高频通道传输设备受外界环境影响大,目前已逐步退出运行;工作原理:正常运行闭锁式保护不发闭锁信号,仅故障或系统扰动发闭锁信号,允许式保护正常运行时发导频信号,正方向故障发允许信号; ▲出口跳闸条件不同:(1)闭锁式:A)判断为正方向故障,B)短时间(6-8ms)收到闭锁信号,C)之后收不到对侧的闭锁信号则允许跳闸出口;(2)允许式:A)判断为正方向故障,B)收到对侧的允许信号则允许跳闸出口;运行要求:高频闭锁式保护要求值班人员每日进行通道试验,检查通道是否正常,允许式无需对保护通道进行测试;直流失地时,断闭锁式保护电源前,除解除本侧出口压板,还要求解除对侧高频保护压板;允许式仅需解除本侧出口压板,对侧压板无需解除。 答案: 闭锁式高频保护动作跳闸的条件为:低定值启动元件启动发信;高定值启动元件动作;正向元件动作停信;收不到对侧闭锁信号。图中k点故障;3、4侧保护启动发信正向元件动作停信,且无闭锁信号,于是跳闸;2、5感受到反向故障发信,闭锁两侧保护,不跳闸;1、6正方向元件动作,收到对侧闭锁信号,不跳闸。 答案: 如果不设上述功能,则在一侧断路器三相断开的情况下发生本线路的故障(下图中N侧断路器三相断开,线路发生内部故障)时,只有线路断路器合入的一侧(下图中的M侧)能够感受到故障,M侧启动元件动作后立即发信,但N侧由于断路器三相断开而不能感受到故障,启动元件不启动,经远方启信后连续发信10s,M侧收到N侧的信号将闭锁纵联保护,造成纵联保护拒动。为此,加入上述功能,N侧纵联保护在TWJ动作的情况下收到对端信号,如果启动元件未动作,则将远方启信功能推迟100~160ms,在此时间内M侧纵联保护可以跳闸。 当手动或自动重合于永久性故障时,由于对侧没有合闸,于是经远方起动回路,发出高频连续波,使先合闸的一侧被闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作,必须设置断路器三跳停信回路。 答案: 某线路发生故障,当近故障侧断路器先于远故障侧断路器跳闸时,将 会引起与故障线路并行的线路上电流方向反转的情况,该现象称之为功率倒向。 非故障线路发生功率倒向后,反向转正向侧纵联方向(或超范围距离) 保护如不能及时收到对侧闭锁信号(或对侧的允许信号不能及时撤除),则可 能发生误动。 目前采取的主要措施有:反方向元件的动作范围大于对侧正方向元件 动作范围;反方向元件动作速度快于正方向元件;反方向元件返回带一定的延 时;反方向元件闭锁正方向元件;保护装置感受到故障方向由反方向转为正方 向时,延时跳闸等。 如图:装置内设有功率倒方向延时回路,该回路是为了防止区外故障后,在断合开关的过程中,故障功率方向出现倒方向,短时出现一侧正方向元件未返回, 另一侧正方向元件已动作而出现瞬时误动而设置的,本装置设于1、2二端,若图示短路点发生故障,1为正方向,2为反方向,M侧停信,N侧发信,开关3跳开时,故障功率倒向可能使1为反方向,2为正方向, 如果N侧停信的速度快于M侧发信,则N侧可能瞬间出现正方向元件动作同时无收信信号,这种情况可以通过当连续收信40ms以后,方向比较保护延时25ms动作的方式来躲过。 答案: 开关在第一
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