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二、闭锁式方向纵联保护的原理接线图 1、电流起动方式 外部故障(近故障点) 收信 发信 二、闭锁式方向纵联保护的原理接线图 1、电流起动方式 & 延时t2 收信 发信 外部故障(远故障点) 时间的说明: ①若闭锁信号是对端发出的,该信号需经发收信机和高频通道等环节才能传送到本端,会有一定的延时,而本端反向元件的判定是独立完成的,因此两者之间有时间上的配合问题;需经t2延时动作于跳闸。 ②近故障点(功率方向为反方向)一端的保护要及时发出信号并保持发信状态;故障切除后,需经t1延时后再停止发信,即:使远故障点(正方向)一端的方向元件返回慢,也能靠闭锁,防止误动作。 2、方向元件启动方式 方向元件启动的闭锁式方向纵联保护中的正方向元件KW+用于启动跳闸,反方向元件KW-用于启动发闭锁信号。 思考题:为什么采用方向元件启动的闭锁式方向纵联保护,两端正方向启动元件KW+的动作区不允许超过对端反方向启动元件KW-的动作区? 外部故障时启信元件总是能先于停信元件动作,从而可靠将两侧保护闭锁。 方向比较式纵联保护仅反应区内故障而动作,可以快速切除保护范围内部的各种故障,但却不能作为变电站母线和下级相邻线路的后备保护。 闭锁式距离纵联保护区内故障时能瞬时切除故障,而在区外故障时则具有常规距离保护的阶段式配合特性,起到后备保护的作用,从而具有两种保护的优点且简化接线。 高频闭锁距离保护原理接线图 独立跳闸元件 方向判定元件和 停信元件 启动发信元件 延时动作瞬时 返回元件 瞬时动作延时 返回元件 高频闭锁距离保护原理接线图 核心变化:距离II段的跳闸时间元件增加了瞬时动作的与门元件, 实现了纵联保护瞬时切除全线任意点短路的速动功能。 高频闭锁距离保护工作原理 内部故障:两侧ZII动作停信,均收不到闭锁信号,II段快速动作 于跳闸。 外部故障:近故障侧ZII不动作(反方向)、不停信,远故障侧 ZII动作停信,两侧均收到闭锁信号,切断II段瞬时 跳闸回路,只能通过tII延时跳闸,保证了选择性。 电流保护:Ⅰ段保护范围有限 距离保护:Ⅰ段保护范围为线路全长的80-85%,其余线路 故障只能由第二段延时0.5s切除。 一、引言 ☆ 电力系统稳定运行: 重要线路不允许,必须实现线路全长范围内故障的无时限切除! 输电线路纵联保护定义: 一、引言 用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。 内部故障时: 跳闸 外部故障或正常运行时: 不跳闸 二、电流纵差保护基本原理 上述接线只能用于变压器、发电机等重要电气设备和母 线,不能用于输电线路,因为在正常情况下,要求沿线敷 设流过电流互感器的四根导引线(A、B、C三相和中线), 是不经济的。 2. 电流互感器的极性问题。 注意: 1、环流法 跳闸 不动作 ∑I——电流综合器 三、输电线路电流纵差保护的接线 内部故障时: 外部故障或正常负荷时: 在导引线内部形成环流而得名。 2、均压法 内部故障时: GBm 与GBn之间二次侧有电流,GBm、 GBn的原边有较 大电流,起动继电器跳闸 外部故障或正常负荷时: GBm与GBn之间无电流流过,处于电压平衡状态(因此得名),不会起动继电器跳闸 四、影响输电线纵联差动保护正确工作的因素 电流互感器的误差和不平衡电流 导引线的阻抗和分布电容 导引线的故障和感应过电压 光纤通道的延时 差动保护能无延时反应被保护设备内部故障,对发电机、变压器等主设备易实现,对长度在数十公里以上的超高压输电线,一种方法是采用光纤通道;另一种办法将线路两端的电流相位(或功率方向)转变为高频信号,实现各端电流相位(或功率方向)的比较,即高频保护或载波保护。 一、高频保护的基本概念 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护。 用于高压和超高压输电线路,是无时限快速原理保护。按工作 原理的可分为两种:方向高频保护是比较线路两端的功率方向,相差高频保护是比较两端电流的相位。 “导线-大地”制,只需在一相线路上装设通道设备,经济性好。缺点是高频信号的衰耗和受到的干扰都比较大。 二、高频通道的构成原理 我国广泛采用! 1)阻波器:使高频信号只能在载波通道内传输而不能穿越到相邻线路上,其并联谐振频率(50-300kHz)与选定的载波频率相同,对高频信号呈现极大阻抗,对工频信号只表现约0.04Ω小阻抗,不妨碍工频
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