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[信息与通信]线路保护
22OKV变电站线路保护 2012.02.12 介绍220KV与110KV线路保护的配置 简介保护通道光纤 光纤分相电流差动保护 光纤距离保护 自动重合闸 本站保护通道采用的“OPGW”是光纤复合架空地线的简称,它在保持原有架空地线的一切性能、功能不变的前提下加入光纤,开辟高性能的光传输通道,使之兼备避雷和通信功能。因此,OPGW不仅满足架空地线的机械、电气特性,而且要满足传输特性。OPGW主要由含光纤的缆芯和绞合的金属单线组成。 专用光纤 一根光纤只用来传输一个方向的保护信息,不与其它任何信息复用。 一对光纤可用来传输(双向)一条线路两侧的保护信息。 复用PCM 保护信息按G.703同向接口形式,以64Kbit/s的速率复接到PCM交换机,和其它信息复用后一起传输。 专用光纤 复用PCM 时钟方式 通过控制字“专用光纤”置“1”或清“0”来设置通信时钟; 采用专用光纤时,“专用光纤”置“1”,时钟方式采用“主-主”方式; 复接PCM方式时,“专用光纤”清“0”,时钟方式采用“从-从”方式; 时钟方式 时钟方式 220KV与110KV线路保护的配置 2.心连心变电站至古固寨变220KV线路保护的配置 主保护1:配置微机光纤分相电流差动保护,保护通道采用心连心变至古固寨变变随线路架设的OPGW直达光缆专用纤芯. 主保护2:配置微机光纤距离保护,保护通道复用2M光纤通道(心连心-洪门变-古固寨变) 220KV线路保护的其他要求 每套保护均具有三段相间距离.三段接地距离及多段式零序电流保护做后备 利用微机保护中重合闸功能实现同期或检无压重合闸,配置失灵保护。操作箱等辅助装置 110KV线路保护的配置 1.110KV至二分厂110KV变电站的线路主保护 该线路为原二分厂110KV变电站至洪门220KV变电站的110KV线路,本期改接成至心连心220KV变电站,线路长度为1.5KM 保护采用以光纤分相电流差动和零序电流差动为主题的快速保护 保护通道采用心连心变电站至原二分厂变随线路架设的OPGW直达光缆专用纤芯. 由三段相间和接地距离保护.四段零序方向过流保护构成全套后备保护及三相一次重合闸 本期新建的220KV变电站至二分厂110KV变电站得线路保护需要配置与二分厂一致的110KV光纤纵差保护,保护型号为PRS-753D(南瑞科技) 2.110KV至二分厂110KV变电站的线路主保护 该线路为原三分厂110KV变电站至洪门220KV变电站的110KV线路,本期改接成至心连心220KV变电站,线路长度为1.0KM 保护采用以光纤分相电流差动和零序电流差动为主题的快速保护 保护通道采用心连心变电站至原二分厂变随线路架设的OPGW直达光缆专用纤芯. 由三段相间和接地距离保护.四段零序方向过流保护构成全套后备保护及三相一次重合闸 本期新建的220KV变电站至三分厂110KV变电站得线路保护需要配置与三分厂一致的110KV光纤纵差保护,保护型号为CSC-163AZ1(北京四方) 微机型光纤分相电流差动保护 纵联电流差动保护概念 利用通道将本侧电流的波形或代表电流的相位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两侧电流的幅值和相位比较的结果区分区内故障和区外故障,可见这类保护在每侧都直接比较两侧的电气量,称为纵联电流差动保护。 输电线路分相电流差动保护具有简单可靠,动作速度快,选择性好等优点,特别是随着光纤通信技术的快速发展,输电线路差动保护在实现技术方面的瓶颈已不复存在,因此,以光纤通信为基础构成的输电线路分相电流差动保护已成为超高压线路中最具应用前景的主保护方案。 电流差动保护原理建立在基尔霍夫电流定律的基础之上,具有良好的选择性,能灵敏、快速地切除保护区的故障,在电力系统中得到了广泛的使用。 南瑞Rcs931 纵联电流差动保护的工作原理 电流差动保护的基本原理:正常运行和外部故障时,使测量元件中没有电流,在被保护线路内部短路时,流入测量元件的电流等于流经该侧的故障电流,当故障电流大于测量元件的动作电流时,保护动作,瞬时将故障线路的两侧断路器跳开 正常运行时或K2点短路时,两侧的电流大小相等,方向相反, 即 IM + IN = 0 K1点短路时,则两侧的电流均为正方向,IM + IN = IK 利用被保护元件两侧电流在区内故障和区外故障时的短路电流一个为零一个不为零的差异构成电流差动保护。 电流差动接线原理图 在实际应用中,输电线路两侧装设特性和
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