第五章电网的接地保护1.ppt

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第五章电网的接地保护1

(1)故障点的零序电压最高,离故障点越远,零序电压越低。 1.零序电流滤过器 2. 零序电流互感器 3、零序电压互感器 零序电压的取得,通常采用三个单相电压互感器或三相五柱式电压互感器。 一、零序电流速断保护(零序I段) 2.多条线路网络 当线路II A相接地时,在此接地电流ID为 1、绝缘监视 在发电厂和变电所的母线上,一般装设网络单相接地的监视装置,它利用接地后出现的零序电压,带延时动作于信号。 2、零序电流保护 零序电流保护是利用故障线路零序电流较非故障线路为大的特点来实现有选择性的发出信号或动作于跳闸的保护装置。 故障点D的零序电压为: 各相对地电容电流为 : 结论:故障点的零序电压大小Ud0与相电压Uφ相等。 从接地点流回的电流ID为 : 结论: 从接地点流回的电流ID为正常运行时,三相对地电容电流的算术和。 零序电流为线路Ⅰ本身的电容电流,电容性无功功率方向由母线流向线路。 在非故障线路Ⅰ上,A相电流为零,B和C相中流有本身的电容电流。因此线路始端所反映的零序电流为 有效值为 (1)非故障元件 在发电机上,首先有它本身的B相和C相对地电容电流 和 ,但由于它是产生其它电容电流的电源。 因此,从A相中要流回从故障点流上来的全部电容电流,而在B相和C相中又要分别流出各线路上同名相的对地电容电流,此时从发电机出现端所反映的零序电流仍为三相电流之和。 由图可见,各线路电容电流从A相流人后又分别从B相和C相流出,互相抵消,只剩下发电机本身的电容电流,故 即零序电流为发电机本身的电容电流,其电容性无功功率的方向是由母线流向发电机,此特点与非故障线路一样。 在发生故障的线路Ⅱ,B相和C相上与非故障线路一样,没有它本身的电容电流 和 ,不同之处是在接地点要流回全系统B和C相对地电容电流之总和,为 (2)故障线路Ⅱ: 有效值 式中 为全系统每相对地电容的总和。此电流要从A相流回去,因此,从A相流出的电流可表示为 ,这样在线路Ⅱ始端所流过的零序电流则为   其有效值为 可见由故障线路流向母线的零序电流,数值等于全系统非故障元件对地电容电流之总和,其电容性无功功率的方向为由线路流向母线,与非故障上相反。 结论: ①发生单相接地时,全系统都将出现零序电压。 ②在非故障的元件上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。 ③ 障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值较大,电容性无功功率实际方向:线路流向母线。 二、中性点不接地电网中单相接地保护? * 第五章 电网的接地保护 不对称短路分析方法:对称分量法 不对称的三相系统 正负零序网分别对称的三相系统 故障分析方法复习 1. 零序序网的构成 零序电流流通回路: UK0、线路、接地变压器中性点 一、零序电压、电流和功率的分布特点 零序电流正方向:母线-线路 零序电压正方向:线路-大地 (2)零序电流的分布,决定于线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗及变压器接地中性点的数目和位置。 (3)故障线路零序功率的方向与正序功率的方向相反,是由线路流向母线的。由故障点往外流。 (4)某一保护安装地点处的零序电压与零序电流之间的相位差取决于背后元件的阻抗角。 (5)在系统运行方式变化时,正、负序阻抗的变化,引起Ud1、Ud2 、Ud0之间电压分配的改变,因而间接地影响零序分量的大小。 电流互感器采用三相星形接线,在 中性线上的电流就是 3I0, 在电子式和数字式保护中,也可通过将三相电流互感器的二次电流直接相加得到。 因此不需要装设专门的电流互感器,而是直接接入 相间保护用的电流互感器的中性线上; 二、零序分量的获得(教材P28) 三个电流互感器励磁电流不相等(铁心磁化曲线不一致以及制造过程中的差异引起)而产生。 相间短路由于TA一次侧流过较大短路电流,TA传变特 性变差,不平衡电流增大! 在正常运行和相间短路时,零序电流过滤器存在一个不平衡电流,即 电流互感器套接于三相电缆的外面,互感器的一次电流是ABC三相电流之和。只当一次侧有零序电流时,互感器的二次侧才有相应的零序电流输出。 I0 -- 电缆引出的线路 优点: 不平衡电流小,接线简单 发生接地故障时,从mn端子上得到的零序电压为: 。 m n A B C 。 。 三个单相式 电压互感器 A B C m n a b c 。 。 。 。 。 三相五柱式 电压互感器 m ~ n 。 。 × 接于

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