大学课件 电力系统继电保护 纵联电流差动保护.ppt
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1、4.4.1 纵联电流差动保护,1 纵联电流差动保护原理,以下图所示线路为例简要说明电流纵联差动保护的基本原理。图中KD为差动电流测量元件(差动继电器),外部短路当线路正常运行以及外部短路时,按规定的电流正方向看,M侧电流为正,N侧电流为负,两侧电流大小相等、方向相反,即 内部短路当线路内部短路时,流经输电线两侧的故障电流均为正向,且 (Ik为k1点短路电流)。,电流差动保护利用被保护元件两侧电流和内部短路与外部短路时一个短路电流很大、一个几乎为零的差异构成的保护。 电流相位差动保护利用两侧在内部短路时几乎同相、外部短路几乎反相的特点,比较两侧电流的相位构成的保护。,不平衡电流由于两个电流互感器
2、总是具有励磁电流,且励磁特性不完全相同,所以在正常运行及外部故障时,流过差动继电器的电流不等于零,此电流称为不平衡电流。 考虑励磁电流的影响,二次侧电流的数值应为: 在正常运行及外部故障时, 因此 流过差动继电器的电流即不平衡电流为:,继电器正确动作时的差动电流 应躲过正常运行及外部故障时的不平衡电流:,分别为两个TA的励磁电流,分别为两个TA的二次电流,两电流互感器的额定变比,理论上不平衡电流的稳态值可按下式计算,为电流互感器的同型系数,当两侧电流互感器的型号相同时取0.5,不同时去1;,为非周期分量系数,外部短路时穿过TA的最大短路电流,在差动继电器的设计中让 起制动作用,称为制动电流;让
3、差动电流 起动作作用,称为动作电流;则电流差动保护的动作方程为:,式中, 为制动系数,根据差动保护原理应用于不同的被保护元件上(线路、变压器、发电机等)选取不同的值。,比率制动方式 采用 计算(制动量是被保护线路两端电流的相量差)或采用 计算(制动量是被保护线路两端电流的标量和)时,统称为比率制动方式。 标积制动方式 采用 计算制动量 是被保护线路两端电流的标积)时,统称为标积制动方式。其中, 为两端电流 、 间的相角差。,2 输电线路纵联电流差动保护特性分析,(1) 不带制动特性的差动继电器特性,其动作方程是:,式中, 为流入差动继电器的电流; 为差动继电器的动作电流整定值,其值通常按以下两
4、个条件来选取:,(1)躲过外部短路时的最大不平衡电流,即,(2)躲过最大负荷电流,即,取以上两个整定值中比较大的一个作为差动继电器的整定值。保护应满足线路在单侧电源运行发生内部短路时有足够的灵敏度:, 最小电源作用且被保护线路末端短路时,流过保护的最小短路电流。,(2) 带有制动线圈的差动继电器特性,制动线圈流过两侧互感器的循环电流 动作线圈流过两侧互感器中的和电流,其电磁型继电器(虚框内)的结构原理和动作特性如下图所示:,继电器的动作方程为:,动作电流 不是定值,而是随制动电流 变化的特性称为制动特性。不仅提高了内部短路时的灵敏性而且提高了在外部短路时不动作的可靠性,因而在电流差动保护中得到
5、广泛应用。K制动系数,可在01之间选择。,4.4.2 两侧电流的同步测量,两侧的“同步数据”指两侧的采样时刻必须严格同时刻和使用两侧相同时刻的采样点进行计算。 常见的同步方法有基于数据通道的同步方法和基于全球定位系统GPS同步时钟的同步方法。,1 基于数据通道的同步方法,采样时刻调整法(应用较多) 采样数据修正法 时钟校正法,如下图所示,线路两侧保护中任意规定一侧为主站,另一侧为从站。两侧固有采样频率相同,采样间隔为Ts,由晶振控制。tm1、tm2、tmj为主站时标采样时刻点;ts1、ts2、tsi为从站时标采样时刻点。,通道延时的测定,正式开始同步采样前,主站在tm1时刻向从站发送一帧信息,
6、该信息包括主站当前时标和计算通道延时td的命令,从站收到命令后延时tm时间将从站当前时标和延时时间送回给主站。由于两个方向的信息传送是通过统一途径,可认为传输延时相同。主站收到返回信息的时刻为tr2,可计算出通道延时: 主站延时 再将计算结果td及延时 送给从站。从站接收到主站再次发来的信息后按照主站相同的方法计算出通道延时 ,并将 与主站计算送来的td进行比较,二者一致表明通信过程正确、通道延时计算无误,则开始采样,否则自动重复上述过程。,主站时标与从站时标的核对,通道延时的测定过程中,主、从站都将各自的时标送给了对端(也可以专门单独发送),从站可以根据主站时标修改自己的时标与主站相同,以主
7、站时标为两侧的时标,这种方式应用较多。也可以两侧都保存两侧的时标,记忆两侧时标的对应关系。,采样时刻的调整,假定采用以主站的时标为两侧时标方式,主站在当前本侧采样时刻tmj将包括通道延时td和采样调整命令在内的一帧信息发送给从站,从站根据收到该信息的时刻tr3以及td可首先确定出tmj所对应本侧的时刻tsi,然后计算出主、从站采样时刻间的误差 为使两站同步采样,从站下次采样时刻应调整为 。为稳定调节,常采用的调整方式为 ,其中2n为稳定调节系数,逐步调整,当两侧稳定同步后,即可向对侧传送采样数据。,2 基于具有统一时钟的同步方法,全球定位系统(GPS)时美国于1993年全面建成的新一代卫星导航
8、和定位系统。它由24颗卫星组成,具有全球覆盖、全天候工作、24h连续实时地为地面上无限个用户提高精度位置和时间信息的能力。GPS传递的时间能在全球范围内与国际标准时钟(UTC)保持高精度同步,是迄今为止最理想的全球共享无线电时钟信号源。,专用定时型GPS接收机由接受天线和接受模块组成,接收机在任意时刻能同时接受其视野范围内里48颗卫星的信息通过对接收到的信息进行解码、运算和处理,能从中提取并输出两种时间信号: 一、秒钟信号1PPS,该脉冲信号上升沿与标准时钟UTC的同步误差不超过1微秒; 二、经串行口输出与1PPS对应的标准时间(年、月、日、时、分、秒)代码。 基于GPS时钟的输电线路纵联差动
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