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继电保护(距离保护)
二、阻抗继电器的动作特性和动作方程 5.三个阻抗意义和区别 6. 整定阻抗的换算 二、阻抗继电器的动作特性和动作方程 阻抗继电器(例题) 1、单侧电源110kV线路上距保护安装处10km发生两相金属 性短路故障,已知线路阻抗为(0.33+j0.41)Ω/km,电流互感器变比nTA=600/5,电压互感器变比nTV=110000/100,求保 护装置测量到的故障相二次系统测量阻抗。 2、若一阻抗元件的整定阻抗为 ,试写出其绝对值比较动作方程和相位比较动作方程。已知其动作特性为:(1)全阻抗继电器;(2)方向阻抗继电器。 1)幅值比较: 相位比较: (2)绝对值比较: 相位比较: 3、某方向阻抗继电器的整定阻抗为 ,当测量阻 抗分别为:a) ,b) , c) 时,继电器是否动作? 阻抗继电器(例题) 解:a) 时, ,不动作; b) 时, ,动作; c) 时,Zm在第三象限,不在动作区内,所以继电 器不动作。 阻抗继电器(例题) 4、分别用绝对值比较原理和相位比较原理写出下图中动作特 性圆的动作方程式(圆内为动作区,圆外为非动作区)。 解:圆心位置: 半径: 绝对值比较: 相位比较: 阻抗继电器(例题) 3.3 距离保护整定计算 1. 距离保护I段(0s) 按躲过本线路末端故障整定,一般按被保护正序阻抗的 80%~85%计算,即: 一、距离保护的整定原则 无需进行灵敏度校验,可靠系数即为保护范围 一、距离保护的整定原则 2. 距离保护II段:不超出下一级元件I段范围,增加延时 1)按与相邻线路距离保护I段配合整定 一、距离保护的整定原则 2. 距离保护II段:不超出下一级元件I段范围,增加延时 2)与相邻变压器的快速保护配合 Ksen不满足, 延伸 保护范围, 与下一级距离II段配合 ★★取1)、2)中较小者作为整定值。 灵敏度: 3. 距离保护III段 按躲过最小负荷阻抗整定。考虑外部故障切除后,电动 机自启动时,应可靠返回。 一、距离保护的整定原则 对全阻抗继电器: 对方向阻抗继电器: 灵敏度校验:近后备: 远后备: 动作时间的整定: ? 比与之配合的相邻设备保护动作时间大一个时间级差Δt; ? 考虑躲振荡,一般应大于1.5~2s。 3. 距离保护III段 一、距离保护的整定原则 二、对距离保护的评价 2.快速性:距离I段只能保护线路全长 80%~85%,两端加起 来有30%~40%不能瞬时切除,对220kV及以上系 统不能作为主保护来应用。 1.选择性:在多电源复杂网络中能保证有选择性动作。 3.灵敏性:同时反映电流增大和电压降低,灵敏性高;且I 段 不受系统运行方式改变影响,保护范围稳定。 4.可靠性:受如振荡、过渡电阻和回路断线等影响,需采用复 杂的阻抗继电器和较多的辅助继电器,使整套保护 装置比较复杂,可靠性稍差。 3.4 影响距离保护正确工作的因素 为了保证选择性,除正确的接线方式外,还应充分考虑实际运行中保护装置会受到一些不利因素的影响,发生误动。影响距离保护正确动作的因素主要有: (1) 短路点的过渡电阻(★★); (2) 在短路点与保护安装处之间有分支电路(已考虑); (3) 电力系统振荡; (4) 测量互感器误差; (5) 电网频率的变化; (6) 在Y/△-11变压器后发生短路故障; (7) 二次回路断线。 第3章 电网的距离保护 3.4 影响距离保护正确工作的因素 3.2 阻抗继电器的动作特性 3.1 距离保护的基本原理 3.3 距离保护整定计算 因此,在结构复杂的高压电网中,应采用性能更加完善的保 护装置,距离保护就是其中的一种。 2)对于电流速断保护,其保护范围受电网运行方式影响,保 护范围不稳定,某些情况下甚至无保护区; 1)高压长距离、重负荷线路,由于负荷电流大,短路电流数 值与负荷电流相差不大,往往不能满足灵敏度要求; 电流保护简单可靠,但难于满足高压复杂电网对保护的要求: 3
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