32 阻抗继电器及其动作特性.pptVIP

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3.2阻抗继电器及其动作特性——阻抗继电器动作区域的概念——阻抗继电器的动作特性和动作方程——绝对值比较和相位比较的相互转换继电保

前提:Zm与Zset在同一直线上3.2.1阻抗继电器动作区域的概念继电保Zk2Zm与整定阻抗Zset比较j测量故障环路上的Zm确定故障区段 区内故障时动作发生短路zstZk3

精品资料

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阻抗继电器的临界动作边界——为保证区内故障情况下阻抗继电器都能够可靠动作,在阻抗复平面上,其动作的范围应该是一个包括Zset对应线段在内,但在Zset方向上不超过Zset的区域。该区域的边界即为临界动作区。j不动作Zk2Zs动作实际中,考虑到短路点可能有过渡电阻、互感器可能存在误差等因素,测量得到的阻抗Zm的值一般不会严格落在于Zset相同的直线上,而是落在该直线附近的某个区域内。3.2.1阻抗继电器动作区域的概念继电保j

本小节的主要研究的问题是:(1)各种形状的动作区域如何描述?(2)各形状的动作区域在动作特性方面有和特点? 根据要求和侧重点的不同,阻抗继电器的动作区域有多种形状,例如圆形区、四边形区域、苹果型区域、橄榄型区域等。

动作特性——阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状。圆特性——动作区域为圆形;四边形特性——动作区域为四边形。动作方程——描述动作特性的复数数学方程。绝对值(幅值)比较动作方程——比较两个量大小的绝对值比较原理表达式。相位比较动作方程——比较两个量相位的相位比较原理表达式。3.2.2阻抗继电器动作区域和动作方程继电保

(1)偏移圆特性(2)方向圆特性(3)全阻抗圆特性(4)上抛圆与下抛圆特性(5)特性圆的偏移继电1.圆特性阻抗继电器

(1)偏移圆特性圆心位置:(zset1+zset2)/2半径:动作方程:①绝对值比较原理②相位比较原理zm-zw2zset2j

当Zm的阻抗角和Zset1的阻抗角相等时,阻抗继电器最灵敏,所以Zset1的阻抗角也称为最灵敏角,一般取为被保护线路的阻抗角。电偏移特性的阻抗继电器在反方向故障时有一定的动作区,因此通常用作距离保护的后备段(III段)。 最灵敏角(阻抗角)zse2

(2)方向圆特性圆心位置:zd/2半径:动作方程:①绝对值比较原理方向圆在反方向故障(第3相限)时不动作,所以具有方向圆动作特性的阻抗元件其自身动作就带有方向性,一般用于距离保护的主保护(I段、II段)中。zst-zmzm②相位比较原理

(3)全阻抗圆特性圆心位置:原点半径:Z动作方程:①绝对值比较原理具有全阻抗全特性的阻抗器件本身不具备方向性,可以应用于单侧电源的系统中,用于多重电源系统时,应配合方向元件使用。②相位比较原理zst-zm-zs

圆心位置:Z1+Z2)/半径:动作方程:①绝对值比较原理zmzst zset2zm-za2下抛圆特性的阻抗元件通常应用于发电机失磁保护中。(4)上抛圆与下抛圆特性(以上抛圆为例)②相位比较原理

(5)特性圆的偏转上述圆特性阻抗元件的相位比较动作方程中,临界动作的边界都是-90°和90°,动作范围为180°,现在以偏移圆为例,讨论临界边界不是-90°和90°,动作范围仍为180°的情况。特性圆偏转后,直径变大,此时要特别防止故障区外的误动作。α0zset2zset

在前述的相位比较方程中,若动作的范围不等于180°性就不是一个圆。以方向圆特性为例,若动作边界变为相位比较方程变为:2.苹果形特性和橄榄形特性继电保则动作区域的形状就会发生变化。,对应的特,即

β=90°jβ>90°橄榄形特性苹果形特性zsetzst

苹果特性的阻抗元件在R轴方向上的动作

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