变配电运行知识.pptVIP

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2、电网相间短路的方向电流保护电网示意图如图示,提出了方向问题。解决措施是在过电流保护中各加一功率方向元件,构成了方向电流保护。规定短路功率方向从母线流向被保护线路为正。方向电流保护的时限、原理接线如图示。一继电保护的原理与运行3、电网的接地保护中性点直接接地电网发生接地短路,出现大的零序电流,反应零序电流增大而动作的保护叫零序电流保护。接地保护装置通过零序电流滤过器取得零序电流(电缆线路采用零序电流互感器),通过零序电压滤过器取得零序电压。分别见图示。一继电保护的原理与运行(1)中性点直接接地系统的接地保护1)零序电流保护:常采用三段式零序电流保护,即零序电流速断(零序Ⅰ段)、限时零序电流速断(零序Ⅱ段)、零序过电流(零序Ⅲ段)。2)零序方向电流保护:同样三段式零序方向电流保护。(2)中性点不接地系统的接地保护中性点不接地电网发生单相接地时,故障电流小,一般允许继续运行1-2h,保护装置发出信号不跳闸。绝缘监视装置利用单相接地出现零序电压接通信号回路,原理见图示。一继电保护的原理与运行4、电网的距离保护距离保护是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离远近确定动作时间的一种保护装置,又叫阻抗保护。ZK=U/IZKZzd,故障点在保护范围内,保护动作;ZKZzd故障点在保护范围外,保护不动作。(1)三段式距离保护距离I段保护范围为被保护线路全长的80-85%,动作时限为固有动作时间,瞬时动作。一继电保护的原理与运行距离Ⅱ段保护线路全长及下一线路的30-40%,动作时间与下一线路距离I段动作时限配合,多0.5s。距离Ⅲ段为后备保护,保护本线路及下一线路全长甚至更远,动作时限比下一线路距离Ⅱ段多0.5s。如图(2)振荡闭锁、断线闭锁1)并联运行的电力系统或发电厂之间因短路切除太慢或遭受较大冲击出现功率角大范围周期性变化的现象,称为电力系统振荡。此时,系统各点电压、电流、功率大小方向及距离保护测量阻抗都周期性变化,距离保护可能误动。一继电保护的原理与运行2)振荡闭锁系统故障(不可能三相对称)会出现负序分量,且负序电流是突变的;振荡时(三相完全对称无负序分量),负序电流缓慢变化。用负序电流增量元件作振荡闭锁回路的启动元件,区别故障还是振荡。3)电压断线闭锁二次电压回路断线,造成测量阻抗为0假象,阻抗继电器误动。采用负序、零序电流或其增量元件作启动元件,电压断线时,阻抗继电器误动但整套距离保护不动作。设置专用的断线闭锁回路,可发现消除电压断线及误动。一继电保护的原理与运行5、输电线路全线速动保护(1)线路光纤差动保护纵联差动保护是用某种通信通道将线路两端的保护装置纵向连接,把各端电气量传送对端比较,判断故障在线路范围内还是外,决定是否跳闸。1)光纤纵联电流差动保护两端电流相量和作为动作电流,相量差作为制动电流。原理如图:线路内部故障,动作电流很大,等于短路点电流;制动电流较小,小于短路电流,差动继电器动作。线路外部故障,动作电流为0,制动电流为2倍短路电流,差动继电器不动作。一继电保护的原理与运行(2)线路纵联保护纵联保护是用线路两端的电气量在故障、非故障的特征差异,即线路区内、外故障时,两端的电流波形、功率方向、电流相位、测量阻抗有明显差异,可构成不同原理的纵联保护。1)纵联保护分类纵联电流差动保护;方向比较式纵联保护;电流相位比较式纵联保护;纵联距离保护。一继电保护的原理与运行(3)高频闭锁方向保护高频闭锁方向保护是利用高频信号,间接地比较线路两端电气量的方向,以判别是被保护线路内部还是外部故障,决定其是否动作的保护。规定母线指向线路的电流方向为正方向,线路指向母线的电流方向为反方向。高频闭锁方向保护故障原理见两图。当被保护线路内部故障时,两端的短路电流方向皆为正方向,两侧均不发闭锁信号,立即跳闸。当被保护线路外部故障时,近故障点一侧的短路电流方向为反方向,发高频闭锁信号,一方面使该侧不动作,另一方面把高频闭锁信号送到对端。对侧短路电流方向为正方向,但收到对侧送来的高频信号闭锁而不动作。一继电保护的原理与运行(4)相差高频保护相差高频保护是利用高频信号将电流相位传送到对侧,比较被保护线路两侧电流相位。当被保护线路内部故

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