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* * 第二节 电网相间短路的方向性电流保护 主讲教师:杨明玉 电自教研室 k1 一、电流保护应用存在的问题 k2 保护2可能误动 保护3可能误动 解决办法:增加短路功率方向信息 方向性电流保护 1 2 3 4 5 6 二、方向性电流保护的基本原理 1.保护动作条件 ①动作电流大于定值 ②功率方向为正 2.保护之间的配合 保护1、3、5之间配合 保护2、4、6之间配合 两组保护之间无需配合 + - + 信号 - 3.方向性电流保护的原理接线 以模拟式保护为例 KA - 电流继电器 KW – 功率方向继电器 KT - 时间继电器 KS - 信号继电器 YR - 跳闸线圈 三、功率方向继电器 1.要求 ①区分正、反方向短路 ②有足够的灵敏性 2.基本原理 利用短路功率的方向或电流和电压之间的相位关系来区分正、反方向短路 k1 k2 动作方程: 或 3.功率方向继电器的动作方程和动作特性 或 阴影部分为动作区 阴影部分为动作区 或 以 为例: 角度特性 当 =常数时, 的关系曲线 继电器的动作范围是以 为中心的±90°区域内 伏安特性是当 时, 的关系曲线 伏安特性 当加入继电器的电压 ,不管Ir多大,继电器都不会动作。从而在保护安装处附近发生三相短路时,由于Ur太低,保护将拒绝动作,使保护装置出现死区。 消除死区的办法: 模拟式保护--记忆回路 微机保护--记忆功能 5.功率方向继电器的潜动 (1)功率方向继电器的潜动是指继电器仅加入电压或电流一个电量就会动作的现象。 (2)电流潜动--只加电流不加电压时所产生的潜动 (3)电压潜动--只加电压不加电流时所产生的潜动 (4)产生潜动的原因 模拟式保护:继电器结构上的不平衡或电路参数不完全对称 微机保护:互感器的暂态过程或滤波算法不完善 (5)潜动对继电保护的影响:反方向出口三相短路时可能导致继电保护装置失去方向性而误动作。 因此,要求功率方向继电器无潜动现象。 6.相间短路功率方向继电器的接线方式 KWc KWb KWa 继电器 广泛采用的接线方式:90?接线方式 当三相对称, 时,加入继电器的电流超前电压90° (1)正方向三相对称短路 90°接线方式动作情况分析 取值范围: 内角 (2)正方向BC两相短路 KW A C B k ZS Zk 出口: (2)正方向BC两相短路 KW A C B k ZS Zk 远处: 故障类型 继电器 三相 AB两相 BC两相 CA两相 KWa —— KWb —— KWc —— 正方向各种短路时,方向继电器 能够正确动作的内角α的范围 取值范围: + - + 信号 - 注意电流线圈和电压线圈的极性 按相起动 四、三相式方向过电流保护的原理接线图 1.电流速断保护 五、方向性电流保护整定的特点 k1 k2 保护1 反方向短路不会误动,无需方向元件 1.电流速断保护 五、方向性电流保护整定的特点 k1 k2 保护2 反方向短路会误动,需方向元件 反方向短路不会误动,无需方向元件 方案1: 方案2: 2.限时电流速断保护 与相邻下级保护I段配合,需考虑分支电路的影响 助增电流 (1)助增电流的影响 整定配合点 通过被配合的保护的电流 通过被整定的保护的电流 引入分支系数 以保护1的II段与保护2的I段配合为例 式中 ,应取其最小值进行整定 外汲电流 (2)外汲电流的影响 整定配合点 以保护1的II段与保护2的I段配合为例 式中 ,应取其最小值进行整定 (3)既有助增电流又有外汲电流时 分支系数可能大于1,也可能小于1,应根据实际可能的运行方式,取其最小值进行整定 无分支电路时, 3.过电流保护 0.5s 1.5s 1s 1s 2s 1.5s 方向元件装设原则 k1 k2 k3 同一条母线上的各电源线路,动作时限最长的过电流保护可不加方向元件,其余均需加方向元件 举例
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