刘文泽《电气测试原理与方法》继电保护 复习.pptVIP

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(2)C点接地短路 (3)分支系数: (4)II段定值 (5)校验II段灵敏度 第四章 第四节 中性点不接地系统中的接地保护 第五章 电网的距离保护 在多电源的复杂网络中可以保证动作的选择性; I段不受系统运行方式影响,瞬时保护线路全长80% II、III段由于有分支,受运行方式影响,但相对较小。 可以有方向,如方向阻抗继电器,但首端有死区。 仍未摆脱三段式的束缚,不能瞬时保护线路全长。在220kV及以上电网有时不能满足电网稳定要求,因此不能作主保护。 受振荡、TV断线影响,装置相对复杂。 二、对距离保护的评价 线路: 变压器: 电源: 线路AB、BC 整定A各段距离保护, 例题:距离三段保护整定计算 解: (1)A、B距离I段 (2)A距离II段 与线路BC的I段配合 当C短路时,电源B是助增电流,因此BC线路和AB线路的最小分支系数应出现在电源B ,即电源B断开,这时 (当C短路时,变压器支路对短路电流没有影响) 与变低差动保护配合 取以上较小者作为II段定值 II段灵敏度 (3)距离III段(按方向继电器整定) 距离III段灵敏度校验 近后备: 远后备: 分支系数: 第三章 第二节 电网相间短路的方向性电流、电压保护 2. 限时电流速断保护 (1)助增电流的影响 整定配合的根本是保护范围的配合 助增电流时的分支系数 分支系数 助增电流时分支系数大于1,其作用是降低了保护2的II段定值,提高了灵敏度。整定时如考虑运行方式变化,定值应按最大灵敏度时保护范围不越限整定,即分支系数应取最小值,校核时取最大值。 (2)外汲电流的影响 分支电路为一并联线路,分支系数小于1,整定计算仍然相同: (3)有分支系数时的整定计算 实际电网中,变电站母线B上既有电源又有并联线路时,其分支系数可能大于1也可能小于1。整定计算时应考虑运行方式变化,应按分支系数最小时整定,按分支系数最大时校核。 (1)AB和BC线路最大负荷电流分别为120A、100A (2)电源A: 电源B: (3) 试整定线路AB(A侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。 例题:三段电流保护的整定计算 解: (1)求: 计算A、B母线短路时流过保护A的最大短路电流 A母线短路时: B母线短路时: (2)求: 由于BC线路存在电源B的助增电流,求分支系数: II段定值 灵敏度不满足要求。 (3)求: 近后备: 远后备: 第三章 第三节 微机电流方向保护 目前大多数保护装置的原理是建立在反应正弦基波或整数次谐波之上(和电力系统故障分析及保护整定计算的立足点相一致)。 算法:对数据处理的数字处理方法、保护起动、保护原理中的故障量测定、动作方程、动作特性和与定值比较的公式数字化的方法。 算法思路:可以直接将模拟式保护原理数字化;也可以直接从保护原理的数学模型直接实现。 微机继电保护的算法 电力系统控制离散化举例 PSS 其核心环节 微分方程 一、数据处理 数据处理的主要工作是数字滤波——提取故障特征量的基波和所需的谐波。 半周积分算法: 正弦信号在任意半周期内其瞬时值的绝对值的积分正比于其幅值。 设: 是前一个采样值,不是t=0时刻的值, 是第K次采样值,N为每工频周期采样点数、Ts为采样间隔。 有效值 半周积分算法(计算交流量幅值) 采样频率为一周期采用12点,写出应用半周积分法计算该电流幅值的详细过程。 解: 采样周期 采样间隔相角 采样点:从 起, 前一个采样点: 半周积分算法例题 绝对值!!! 半周积分法误差分析 由梯形法近似求面积引起,与采样频率有关: 上例的相对误差 当N=20时, 与第一个采样点的初始相角有关: 数据窗长度为10ms。本身具有一定的滤除高频分量作用,但不能滤除直流分量。用于对精度要求不高的电流、电压保护中。 根据傅氏级数,任一周期函数可以分解为不衰减的直流分量和各次谐波: (1)全波傅里叶算法 对于基波分量 2. 傅立叶算法 其中: N次谐波计算式: 傅立叶算法例题 设 ,采样频率为一周期12点,比较半周积分和傅氏积分算法。 解: 采样周期 采样间隔相角 采样点:从 起,12个点: 半周积分 傅氏积分 傅里叶算法的幅频特性 全波傅里叶算法 全波差分傅里叶算法 半波傅里叶算法 1. 相电流差瞬时值突变量起动元件 反应于电力系统故障或扰动,作为起动微机保护各种算法模块的元件。 两相电流差突变量起动元件

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