方向电流保护..ppt

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2.2.3 功率方向判别元件(功率方向继电器) 几个基本概念 电压死区: 正方向出口三相短路、AB或CA两相接地短路、 A相接地短路时,A相功率方向继电器拒动。 解决措施:采用90°接线方式, IA(IB ,IC),UBC(UCA, UAB)。 3.功率方向判别元件的构成框图 相位比较法的原理 测量两个电压瞬时值同时为正的持续时间来进行的。 存在电压死区:短路时电流很大而电压很小,当短路点越靠近母线时,电压可能小于最小动作电压(形成方波所需电压) 存在“潜动”问题:是指只加入电流信号或只加入电压信号就能动作。造成的原因主要是方波的开环运算放大器存在零点漂移。 电流速断保护可以取消方向元件的情况 (1)电源支路的影响(助增电流的影响) 有分支支路时,限时电流速断保护的整定 过电流保护装设方向元件的一般方法 (2)正方向两相短路(保护安装处、远处) ⅰ. 保护安装处故障,即近处故障 ⅱ. 远离保护安装点 B相: ?= 30°~ 90 ° C相: ? = 0° ~ 60 ° 综合以上两种极限情况可以得出,在正方向任何地点两相短路时,B相、C相方向继电器能够动作的条件: 同理,对AB、CA相间短路进行分析的结果如下表。 2. 限时电流速断保护(电流Ⅱ段)整定时分支电路的影响 基本整定与单侧电源网络电流Ⅱ段整定相同,保护范围不能超过下一级线路的电流Ⅰ段的保护范围,仍与下一级线路的电流Ⅰ段配合。但要考虑保护安装地点与下一级线路短路点之间有电源或线路支路(分支电路)的影响。 (a) 电源支路对限时电流速断保护的影响 (b) 线路支路对限时电流速断保护的影响 A C B 1 2 ES2 XS2 × × × × ES1 XS1 × A B 1 2 C × × × ES1 XS1 × A C B 1 2 ES2 XS2 × × × × ES1 XS1 × A C B 1 2 ES2 XS2 × × × × ES1 XS1 × 如不考虑分支支路,保护2的电流Ⅱ段按上节的方法来整定: 设:M点是保护2的电流Ⅱ段的保护范围的最末端。 考虑分支电路,M点短路流过2的实际电流为: 因为电源支路的助增电流作用 ,所以 对保护2的电流Ⅱ段进行整定计算时必须考虑电源支路的影响。 B 1 2 XS2 XS1 C A 电源支路的影响(助增电流的影响) 曲线 是线路上不同地点短路时,流过线路AB的电流曲线; 曲线 是线路上不同地点短路时,流过线路BC的电流曲线; 由于电源支路 的电流起助增作用,导致 M点是保护2的电流Ⅱ段保护范围的最末端。 所以必须按照流过线路AB段的电流 来整定,这样才能满足电流Ⅱ段的保护范围要求。 有电源支路时,限时电流速断保护的整定(起动电流整定) 电流Ⅱ段保护范围不变:本线路全长,延伸到下一级线路出口(首端)。但不能超过下一级线路电流Ⅰ段的保护范围。 设保护2的电流Ⅱ段保护范围最末端是M点。M点必然位于下一级线路BC段上。 保护2的电流Ⅱ段起动电流整定值应按照M点短路实际流过线路AB段(即保护2)的电流来整定: 所以, 称为分支系数 B 1 2 ES2 XS2 ES1 XS1 C A ① 起动电流整定值 限时电流速断保护2的保护范围不应超过下一级线路保护1的Ⅰ段保护范围。 ② 动作时限 其中, Ⅱ段可靠系数: 分支系数: 以上起动电流整定公式适用于电源和负荷线路支路的情况。 , △t=0.5s 对于电源支路的情况(助增电流): 对于负荷线路支路的情况(外汲电流): 电气工程与自动化学院 School of Electrical Engineering Automation 电气工程技术基础 主讲人:肖朝霞 电气工程与自动化学院(School of Electrical Engineering Automation) 电气工程与自动化学院(School of Electrical Engineering Automation) * * School of Electrical Engineering and Automation * School of Electrical Engineering and Automation 电气工程与自动化学院 School of Electrical Engineering Automation 电力系统继电保护 主讲人:刘雪莉 ~ 2.2.1 双侧电源网络相间短路时的功率方向 不带方向的三段式电流保护一般只应用于单侧电源线路。 4 3 2

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