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实操继电保护-讲课正是教程文件.ppt
①??对各种相间短路,三种接线方式均能正确反映。 ②??在小接地电流系统中,在不同线路的不同相上发生两点接地时,一般只要求切除一个接地点,而允许带一个接地点继续运行一段时间。 4、比较: 串联线路: a、三相星性接线:保护1和保护2之间有配合关系,100%切除NP线 b、两相星性接线:2/3机会切除NP线。(即1/3机会无选择性动作) 并行线路上:(可能性大) a、三相星型接线:保护1和保护2同时动作,切除线路Ⅰ、Ⅱ。 b、两相星行接线:(保护装设在同名的两相上)2/3机会只切一条线路。1/3机会切除两条线路 三相星行接线灵敏度是两相星行接线的两倍. 5、应用: 三相星行接线:发电机、变压器等(要求较高的可靠性和灵敏性)。 两相星行接线:中性点直接接地电网和非直接接地电网中。(注:所有线路上的保护装置应安装在相同的两相上。) ④ 经济性:两相星行接线优于三相星行接线 六、评价: 1、选择性: 在单侧电源辐射网中,有较好的选择性(靠IdZ、t),但在多电源或单电源环网等复杂网络中可能无法保证选择性。见下图。只能用方向保护。 电流速断保护:d1处短路, d2处短路, 对过电流保护:d1处短路,t3t2 d2处短路,t2t3 有选择性,但是产生了矛盾。上述矛盾的要求不可能同时满足。 2、灵敏性: 受运行方式的影响大,往往满足不了要求。—电流保护的缺点 例:第Ⅰ段:运行方式变化较大且线路较短,可能失去保护范围; 第Ⅲ段:长线路重负荷(If增大,Id减小),灵敏性不满足要求。 3、 速动性: 第Ⅰ、Ⅱ段满足; 第Ⅲ段越靠近电源,t越长——缺点 4、可靠性: 线路越简单,可靠性越高——优点 七、应用范围: 35KV及以下的单电源辐射状网络中;第Ⅰ段:110KV等,辅助保护 八 电流速断保护动作,断路器跳闸时的故障判断: 1、速断保护动作说明发生了短路事故。 2、对于架空线路(重合闸未投),可能存在瞬时性故障,可以试送一次,如保护再次动作,说明是永久性故障。巡线查找故障点。 3、对于变压器、电容器、电力电缆或室内电力线路,不允许试送。 第四讲:电网相间短路的方向性电流保护 一、问题的提出 双电源多电源和环形电网供电更可靠,但却带来新问题。 电流速断保护:d1处短路, d2处短路, 对过电流保护:d1处短路, d2处短路, 有选择性,但是产生了矛盾。上述矛盾的要求不可能同时满足。 采用保护原理:凡是流过保护的短路功率是由母线指向线路的保护就启动;凡是流过保护的短路功率是由线路指向母线的保护就不启动。 二、解决方法: 加装功率方向继电器(方向过电流保护) 灵敏角:300、450。 反应故障电流和母线残压功率方向 依据:正向故障时,Ucy超前Id 0-900 反向故障时,Ucy超前Id 1800-2700 三、加装功率方向继电器后的效果: 加装功率方向继电器后,可把该网看成两个单侧电源电网 则保护分为两组: 1DL、3DL、5DL反应I电源供电的短路电流 2DL、4DL、6DL反应II电源供电的短路电流 环网也如此。 此时可按三段式电流保护的整定方法整定动作电流和动作时间 I 1DL 2DL 3DL 4DL 5DL 6DL II 4、原理接线图: 信号 ? XJ SJ t LH DL ? ? LH TQ LJ ? I ? 信号 动作原理: 正向故障时,LJ、GJ均动,经SJ延时作用于跳闸 反向故障时,LJ动、GJ不动,保护不动。 4、低电压保护 信号 ? ? 35kV及以上的电力线路有时还设置低电压保护(灵敏度比电流保护高),利用短路时,三相电压严重不平衡,通过低电压继电器来反应,以达到跳闸。缺点:a)PT二次保险断相,易误动作。b)其他线路发生短路,母线电压同样下降,可能导致低电压继电器动作。 因此,实际中采用电流电压互为闭锁的方式。(电流元件两相星性接线,3个电压继电器接线电压) DL LH TQ LJ SJ I t U 信号 XJ 4、误差:幅值误差和相位误差。 ZL很小,Z`u大。 2、电压互感器: 1、作用:一次高电压 二次低电压(额定值100V) 2、 工作特点和要求: 1)
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