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3 电网距离保护第4讲New.ppt

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3 电网距离保护第4讲New

3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 方法之一:引入非故障相电压作为极化电压 典型应用: 90°接线的功率方向继电器,采用的就是这种思路 采用正序电压作为极化电压,是距离保护中一种常见的消除电压死区的方法,正序电压包含非故障相电压信息 正序电压极化方向阻抗继电器动作方程 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正序电压极化方向阻抗特性工作电压和极化电压应用 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正序电压极化方向阻抗动作特性分析 (单相接地故障为例) 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正序电压极化方向阻抗动作特性分析 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(单相接地故障为例) 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正序电压极化方向阻抗动作特性分析(以单相接地故障为例 反向发生接地故障时 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 方法之二:记忆故障前电压作为极化电压 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 正方向短路时: 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 3.3.4 消除方向阻抗继电器出口故障方向死区的方法 模拟式距离保护中:记忆电压通过LC谐振记忆回路获得。 3.3.5 阻抗继电器精确工作电流和精确工作电压 阻抗继电器测量特性 所有测量设备一样,都有量程的限制。阻抗继电器也如此 只有在量程范围内,阻抗继电器才能准确的测量阻抗 阻抗继电器的测量特性曲线(临界动作点和输入电流关系) 3.3.5 阻抗继电器精确工作电流和精确工作电压 阻抗继电器测量特性分析 起始段受传变器传变非线性的影响, 尾段受饱和特性影响 最小精确工作电流: 最小精确工作电压: 3.4 距离保护的定值整定及评价 3.4.1 距离保护的整定计算 距离保护一般采用阶段式的配合思想,各段之间的配合关系,类似于三段式电流保护 通常配置距离Ⅰ段、距离Ⅱ段、距离Ⅲ段。其中,距离Ⅰ段、距离Ⅱ段一般采用具有方向性的动作特性,作为被保护线路的主保护;距离Ⅲ段,通常采用带有偏移特性的动作特性,作为本线路、下级线路及反向母线保护的后备 距离保护的整定,实际上是确定与保护动作特性有关的特征阻抗Zset 3.4 距离保护的定值整定及评价 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅰ段整定 作用: 无延时的速动段,只反应本线路内部故障,下级线路出口应可靠不动作。 原则: 躲过本线路末端短路时的测量阻抗,确保区外故障不误动 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅱ段整定 作用: 距离Ⅰ段无法保护线路全长,增加距离Ⅱ段;其保护范围应涵盖线路全长,且有一定灵敏度。因此距离Ⅱ段的保护范围应延伸至下一级线路,并在动作时间上与下一级线路进行配合,以实现选择性跳闸 原则: 动作阻抗应不超过下级线路配合段的保护范围,动作时间应比下级线路配合段提高一个时限级差 3.4.1 距离保护的整定计算 分支系数对距离Ⅱ段整定的影响 存在分支线路时,保护测量阻抗和分支系数的关系: 3.4.1 距离保护的整定计算 助增分支将使保护感受阻抗增大,保护范围减小 外汲分支将使保护感受阻抗减小,保护范围扩大 问题 如何保证距离保护Ⅱ段在任何运行方式下,按其整定值确定的保护范围均不超过相邻线路配合段的保护范围? 整定处理思想 保护范围最大时其动作范围不超过相邻线配合I段保护范围。该种运行方式对应于分支系数最小的情况。 3.4.1 距离保护的整定计算 整定方法 CASE1:相邻元件为输电线路 CASE2:相邻元件为变压器 CASE3:相邻元件既有出线又有变压器 分别按上述两种情况计算,取其中的较小者作为整定阻抗 3.4.1 距离保护的整定计算 分支系数的计算:类似于电流保护分支系数计算 3.4.1 距离保护的整定计算 灵敏度校验 距离Ⅱ段要保护线路全长,因此其灵敏度校验要求在本线路末端故障时,有足够的灵敏度 灵敏度不满足要求时,应考虑进一步扩大距离Ⅱ段保护范围,与下级线路距离Ⅱ段配合 动作时间 为保证下级线路出口的选择性,距离Ⅱ段动作时间应比配合段多一个时间级差 3.4.1 距离保护的整定计算 距离Ⅲ段整定 作用:本线路的近后备或下级线路的远后备 整定原则: CASE1:相邻线路配合段为距离Ⅱ段或距离Ⅲ段时 CASE2:相邻元件配置电流、电压保护时的配合 3.4.1 距离保护的整定计算 CASE3:按躲过本线路最小负荷阻抗整定 最小负荷阻抗: 全阻抗特性: 方向阻抗特性: 3.4.1 距离保护的整定计算 灵敏度校验 近后备灵敏度:要求按本线路末端故障校验 远后备灵敏度:要求按相邻

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