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1)有母线:此类接线方式又可以分为单母线和双母线形式等。 几种常见的母线接线形式: 2)无母线:常见的有单元接线、桥形接线以及多角形接线等。 3、母线保护的重要性 母线是电力系统中非常重要的设备,其可靠运行直接影响到电力系统的安全和稳定,而母线故障是最严重的电气故障之一,因为它与各个电气元件相联,所以装设必要的母线保护装置能够正确迅速切除母线故障,它的拒动或误动将给电力系统带来严重危害。 母线的作用是汇集和分配电能,在电力系统中,如果把母线看成一个节点,根据基尔霍夫电流定律,流进节点的电流等于流出节点的电流,这就是母线保护的保护原理。所谓的差流,是指流进母线的电流和流出母线的电流之差。 基尔霍夫电流定律就是母线保护的基本工作原理。 大差及小差各自的范围: 比率制动式电流差动保护原理 比率制动式电流差动保护原理 差动保护动作逻辑 电压闭锁功能 为了防止由于差动以及失灵出口回路的误碰或出口继电器损坏等原因而导致母线连接元件的误跳闸,母线保护装置都配有电压闭锁功能。电压闭锁元件含母线各相低电压,负序电压,零序电压元件,各元件并行工作,构成或门关系。 完善的电压闭锁解决方案 完善的电压闭锁解决方案 比率制动式电流差动保护及断路器失灵保护,均采用复压闭锁功能(定值单独整定)。双母线(分段母线)接线方式在母线并列运行或其它支路刀闸双跨互联运行时,若某段母线TV出现异常时,能自动实现TV切换。 TA变比的自动调整 母联失灵示意图如右图所示,I母线内部故障,I母差动保护动作,跳母联及I母所有连接元件,若母联断路器失灵,故障依然存在,延时(延时可整定,躲母联断路器跳闸时间),若母联电流越限则跳开非故障母线上所有连接元件,最终切除故障。母线保护、母联充电保护动作时均启动母联失灵保护。 母联死区保护根据母联TA的不同布置分以下情况: 当母联断路器两侧装设两组TA,交叉接线,死区故障两条母线同时跳闸,母线保护不装设死区保护;由于一次的投资情况,大部分地方只在母联一侧装设TA,如图所示: K点发生故障,对II母来说是区外故障,II母差动不动;对I母差动来说是内部故障,I母差动动作,跳开I母所有连接单元和母联,但此时故障仍不能切除,针对这种情况,装置采用I母差动跳母联后检测母联断路器跳位开入,若有跳位开入且母联仍有流则发生的是死区故障,装置跳开健全段母线上所有连接单元,最终切除故障。 若没有把母联跳位引入装置,或保护没有识别到母联跳位开入,则母联死区故障时保护自动按照母联失灵来处理。 双母线双分段接线的母线保护按照两个双母线系统配置,每个双母线系统配置一套母线保护装置。为了实现分段失灵和死区保护,必须将一套保护的分段1或分段2的出口节点接至另一套保护的“启动分段1失灵或充电”开入或“启动分段2失灵或充电”开入,当装置检测到此类开入后启动本装置对应分段单元的失灵和死区保护,然后按照双母线母联失灵或死区保护逻辑判别是否跳该分段所连接的母线。 在双母线运行方式下,装置的动作跳闸逻辑如下: 1)差动保护动作速动跳开运行与故障母线上的所有支路; 2)差动保护动作跳闸后经母联失灵延时判别大差差动电流是否平衡,若不平衡则补跳无刀闸引入(既不在I母也不在II母)的其它支路。 母线运行方式字的识别 在双母线系统中,根据电力系统的运行方式变化的需要,母线山的连接单元需在两条母线间频繁的切换,由此可见双母线的一个特点是操作灵活、多变,但是运行的灵活却给保护的配置带来了一定的困难,因此保护通过引入隔离刀闸辅助触点的方法来动态的跟踪现场的运行工况。 充电保护 充电保护逻辑图 充电保护 手动充电模式:当现场采用手动充电方式时,装置提供手合充电开入,可以满足用户的要求。充电手合时间最大不超过5S。 用户还可以根据充电闭锁母差控制的投退来决定充电保护是否闭锁母差保护,若控制字投入,则在充电保护期间闭锁差动保护。 过流保护 母联三相不一致保护 断路器失灵保护 断路器失灵保护:无电流启动模式 无电流启动的断路器失灵保护,该方式的失灵保护由外部失灵启动装置启动本装置失灵保护,本装置不进行电流判别,保护本身只完成选择元件所在的母线段以及复合电压闭锁功能。断路器失灵保护检查有失灵启动开入且复合电压闭锁元件开放时按如下逻辑出口: (a) 经较短的时间延时跳开母联断路器; (b) 经较长的时间延时跳开与该支路所在同一母线上的所有支路断路器。 断路器失灵保护:有电流启动模式 有电流元件的断路器失灵保
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