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第8讲距离保护的振荡闭锁课件
本课时结束! 3.5 距离保护的振荡闭锁 影响距离保护工作的因素 (1)电力系统振荡 (2)过渡电阻 (3)线路串联补偿电容 (4)线路电压、电流中的非工频分量; (5)电压互感器二次回路断线; (6)其它因素 3.5 距离保护的振荡闭锁 3.5.1 振荡闭锁的基本概念 振荡的定义:并联运行的电力系统或发电机之间出现功率角大范围的周期性的变化的现象。 功率角:功角 系统两侧电动势之间的夹角。 振荡角的范围:0~360度 振荡的性质:属于不正常运行状态 振荡闭锁:用来防止系统振荡时保护误动的措施 3.5 距离保护的振荡闭锁 3.5.1.1 振荡时电压电流的变化规律 假设条件: 两侧等效电动势幅值相等,相位差为功角; 两侧系统等值阻抗抗角、线路的等值阻抗角相等; 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 当振荡角为Ⅱ的奇数倍时,电流达到最大值; 当振荡角为Ⅱ的偶数倍时,电压达到最大值 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 结论 振荡时,系统的电压、电流的幅值和相位均随着相位角的变化而变化; 系统振荡时,电压的最低点为振荡中心; 当系统的阻抗角均相等,两侧电势幅值相等时,振荡中心恒位于系统的阻抗中心 处 振荡中心距M母线的距离为: 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 振荡中心位于M保护的正方向 振荡中心位于M保护的反方向 振荡中心正好位于M保护安装处 3.5. 1振荡时电压电流的变化规律 振荡与故障的区别 序量:系统全相运行发生振荡,无负序、无零序、三相对称;系统故障,不对称时有负序,接地时有零序。 变化速率:振荡时电压电流变化慢;系统故障时电压电流变化快。 与功角的关系:振荡时电压电流随功角变化;系统故障时电压电流的夹角与功角无关。 3.5.2 距离保护振荡闭锁的措施 3.5.2 对振荡闭锁的基本要求: 系统振荡时,保护不能误动; 系统故障时,保护应可靠的,有选择的动作; 系统振荡过程又发生故障,保护应能够正确动作 系统故障后又发生振荡,保护应保证选择性。 3.5.2 距离保护振荡闭锁的措施 具体措施: (1)利用负序、零序或电流突变量启动并短时开放保护,实现振荡闭锁。(序量、变化率) 为振荡闭锁或保护开放时间,取0.15秒左右。 3.5.2 距离保护振荡闭锁的措施 (2)利用保护的延时实现振荡闭锁 系统的振荡周期:1~1.5秒; 距离Ⅲ段的动作时间应大于系统的最大振荡周期,以保证其动作的选择性,实现振荡闭锁。 3.5.3 系统振荡再故障的判断 对于不对称或接地故障:采用序量元件启动 对于对称性三相短路故障: (1)故障发生开始是不对称的; (2)稳定短路后,由电压的实部来判断: 3.6 故障类型判别和故障选项 1.了解相电流差突变量的定义。 2.了解接地短路判断故障相的条件。 3.了解两相接地故障的判断条件。 4.了解三相短路故障的判别。 3.6 故障类型判别和故障选项 (1)要求保护装置除能测量故障距离外,还应能选出故障相别 (2)电流突变量选相 a.相电流差突变量选相 b.相电流突变量选相 3.6 故障类型判别和故障选项 相电流差突变量定义 ——相电流差突变量 ——相电流突变量 ——故障后相电流 ——故障前相电流 3.6 故障类型判别和故障选项 先根据测量电流中有无零序分量,判定是接地短路还是不接地短路。 若是接地短路,则: A相单相接地短路 B相单相接地短路 C相单相接地短路 m为整定系数,一般取4~8. 以上都不满足,判定为两相接地故障 求三个相电流差突变量的最大值,与之对应的两相为故障相
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