线路保护原理之距离保护.ppt

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方向阻抗继电器的动作方程 三、阻抗继电器的特性 对两个电气量的幅值进行比较——比幅式 动作 临界动作 不动作 方向阻抗继电器的动作方程 三、阻抗继电器的特性 对两个电气量的相位进行比较——比相式 令 方向阻抗继电器有方向性、也有死区 动作 不动作 临界动作 方向阻抗继电器的保护距离 三、阻抗继电器的特性 偏移阻抗继电器的动作特性 三、阻抗继电器的特性 偏移特性阻抗继电器的动作特性如下图所示。继电器的动作特性是当正方向整定阻抗为Zset时,同时向反方向偏移一个阻抗Z,0Z Zset 。 偏移阻抗 测量阻抗1 动作 测量阻抗2 临界动作 测量阻抗3 不动作 R jX 整定阻抗 偏移阻抗继电器的动作方程 三、阻抗继电器的特性 对两个电气量的幅值进行比较——比幅式 动作 不动作 临界动作 偏移阻抗继电器的动作方程 三、阻抗继电器的特性 对两个电气量的相位进行比较——比相式 令 方向阻抗继电器有一定的方向性、没有死区 动作 不动作 临界动作 偏移阻抗继电器的保护范围 三、阻抗继电器的特性 三种阻抗的定义 三、阻抗继电器的特性 测量阻抗: 由加入继电器的电压与电流的比值确定。其阻抗角就是电压与电流的相位差 整定阻抗: 按照整定计算的原则,人为规定的阻抗。其阻抗角为被保护线路的阻抗角。 启动阻抗: 它表示当继电器刚好动作时,加入继电器的电压与电流的比值。其幅值随电压、电流夹角的变化而变化 R jX 距离保护的整定计算 四、阶段式距离保护 C A B D R jX 保护为三段式: I、II段:方向特性 III段:偏移特性 距离保护的整定计算 四、阶段式距离保护 1). 距离保护I段: 按躲过线路末端短路整定。 其中 距离保护的整定计算 四、阶段式距离保护 距离保护II段: 与相邻线路的距离I段配合(不超过下一条线路距离I段的保护范围,同时高出一个时限) 其中 灵敏度校验: 若灵敏度不满足要求,则与相邻线路距离保护II段配合。 距离保护的整定计算 四、阶段式距离保护 距离保护III段: 本线路的近后备,相邻线路远后备。 按躲过正常运行最小负荷阻抗整定 定值计算: 影响因素 故障点过渡电阻 分支电流 电压互感器二次回路断线 系统振荡 测量阻抗的影响因素 电流、电压互感器的误差 五、影响距离保护正常工作的因素 分布电容的影响 五、影响距离保护正常工作的因素 分支电流的影响 测量阻抗增大,实际保护距离变小 具有助增电流的网络 五、影响距离保护正常工作的因素 分支电流的影响 测量阻抗减小,实际保护距离变大,可能导致选择性问题 具有汲出电流的网络 五、影响距离保护正常工作的因素 过渡电阻的影响 因为短路一般是非金属性的,即存在过渡电阻。它使得测量阻抗变化,保护范围可能缩短,可能超范围或反方向误动。 过渡电阻的性质; Z M N 呈电阻电感性 呈电阻电容性 单侧电源线路的影响 五、影响距离保护正常工作的因素 jX jX R R A B C 短路点距保护安装处越近,影响越大,反之影响越小。 保护装置整定值越小,相对的受过渡电阻影响越大 BC线路出口处经过渡电阻短路 显然,保护1第二段误动,保护2第一段拒动,第二段误动,而且因为保护1.2之间没有时间配合,所以很可能发生选择性问题。 Rg 双侧电源线路的影响 五、影响距离保护正常工作的因素 jX jX R R A B C 一般而言,阻抗继电器的动作特性在+R轴 方向上所占面积越大,受过渡电阻的影响越小 BC线路出口处经过渡电阻短路 显然,保护1第一段误动,保护2第一段误动,保护3第一段拒动。没有选择性 当 解决方法:采用受过渡电阻影响小的继电器;采用具有自适应特性的阻抗继电器 五、影响距离保护正常工作的因素 系统振荡的影响 传输功率超过静稳极限、无功不足 引起电压下降、故障切除时间过长、非同期重合闸 功角 从00到3600之间变化一周的 时间,通常为0.25~2.5s。 指并联运行的电力系统或发电厂之间出 现的功角 周期性变化的现象。 1、基本概念 ① 振荡: ② 振荡周期: ③ 振荡原因: 系统振荡时,三相对称,故可只取一相分析 系统中各元件阻抗角均相等,以 表示 不考虑负荷电流的影响 五、影响距离保护正常工作的因素 系统振荡的影响 2、几点假设 五、影响距离保护正常工作的因素 振荡电流与电压 五、影响距离保护正常工作的因素 克服方法 振荡闭锁的原理 振荡时,电流和各点电压的幅值呈周期性变化,而短路后电压电流

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