大学课件 电力系统继电保护 方向比较式纵联保护.ppt
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1、4.3 方向比较式纵联保护 4.3.1 工频故障分量的方向元件 方向元件的作用是判断故障的方向,应满足以下要求: (1)正确反映所有类型故障时故障点的方向且无死区; (2)不受负荷的影响,正常负荷状态下不起动; (3)不受系统振荡影响,振荡无故障时不误动,振荡中再故 障时仍能正确判定故障点的方向; (4)在两相运行中又发生短路时仍能正确判定故障点的方向。,1 故障分量判据 根据3.8节对工频故障分量的分析,对于双端电源的输电线 路,按照规定的电压、电流正方向,在保护的正方向短路时, 保护安装处电压、电流关系为:,反向短路时,有:,设Zr、ZS及ZS的阻抗角相等,实际使用的正向故障判据为:,实际
2、使用的反向故障判据为:,U、I-保护安装处工频故障分量电压、电流; ZS-保护安装处母线上等效电源的阻抗; ZS-线路阻抗和对侧母线上等效电源阻抗之和; Zr-模拟阻抗;,2 负序、零序分量故障判据 对于负序、零序分量, 正方向故障时,有: 反方向故障时,有: 正向故障判据为: 反向故障判据为:,ZS、Z0S-分别为保护安装处母线上等效电源的负序及零序阻抗; ZS、Z0S-分别为线路和对侧母线上等效电源的负序及零序阻抗之和。,Z2r、Z0.r-元件中的模拟阻抗,其相角分别与电源的负序及零序阻抗角相等。,4.3.2 闭锁式方向纵联保护 1 闭锁式方向纵联保护的工作原理 闭锁式方向纵联保护-此闭锁
3、信号由功率方向为负的一侧发出,被两端的收信机接收,闭锁两端的保护,其工作原理如下图所示: 这种保护的优点-利用了非故障线路一端的闭锁信号,闭锁非故障线路不跳闸。而对于故障线路跳闸则不需要闭锁信号,这样在内部故障伴随有通道破坏(例如通道相接地或断线)时,两端保护仍能可靠跳闸。这是这种保护得到广泛应用的主要原因。,2 闭锁式方向纵联保护的构成 下图保护动作逻辑图为线路一侧的装置原理框图,另一侧与此完全相同。,KW+-功率正方向元件 KA2-高定值电流起动停信元件 KA1-低定值电流起动发信元件 t1-瞬时动作延时返回元件;t2-延时动作瞬时返回元件。,区外短路: A端保护1: B端保护2: 区内短
4、路: 两端供电线路内部短路(以保护3、4为例): 单端供电线路内部短路(设D母线电源停运,以保护3、4为例),KA1启动,发闭锁信号,KW+、KA2随后启动,Y1有输出,停止发信,KA1启动,发闭锁信号,KW+不启动,Y1不动作,发信机不停信,保护2不跳闸,保护1一直收到保护2送来的闭锁信号,保护1的Y2不动作,保护1不跳闸,两端KA1都起动发信,两侧KW+随后启动,准备了跳闸回路并停止发信,经t2延时两侧跳闸,保护4不起动,不发闭锁信号,保护3收不到闭锁信号且本侧跳闸条件满足,保护3跳闸,t1、 t2的作用: t2大于对侧信号传送至本侧所需的时间,保证外部故障时,功率方向为正的一侧保护不误动
5、。 t1当区外故障切除后,防止功率方向为正一侧方向元件延迟返回,同时又收不到闭锁信号而误动,此时要求对侧在KA2返回后再延时100ms,即对侧再发100ms信号,这样该侧保护不会误动。,需要延时 需要一个启动发信元件(KA1)和一个停信元件(KA2),而且要求KA1的灵敏度比两侧的KA2的灵敏度高,近故障点侧KA1一定不能拒动。这样两侧的KA1都不能拒动,否则会引起区外故障的误动。 对于利用故障分量构成的功率方向元件在振荡中不会误动作。,4.3.3 闭锁式距离纵联保护的原理 闭锁式距离纵联保护-把方向比较式纵联保护和距离保护结合起来构成闭锁式纵联保护,可使内部故障时能够瞬时动作,外部故障时则具
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