第2章电网的电流电压保护PPT讲稿.ppt
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1、第2章电网的电流电压保护第1页,共120页,编辑于2022年,星期一o第三节第三节 大接地电流系统的零序保护大接地电流系统的零序保护n零序电压过滤器零序电压过滤器n零序电流过滤器零序电流过滤器n零序电流速断(零序零序电流速断(零序I I 段)保护段)保护n零序过电流(零序零序过电流(零序段)保护段)保护n方向性零序电流保护方向性零序电流保护n对零序电流保护的评价对零序电流保护的评价o第四节第四节 小接地电流系统的零序保护小接地电流系统的零序保护n中性点不直接接地电网中单相接地故障的特点中性点不直接接地电网中单相接地故障的特点n中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障的特点中性点经消弧线圈接地电网
2、中单相接地故障的特点n中性点不接地电网中单相接地的保护中性点不接地电网中单相接地的保护第2页,共120页,编辑于2022年,星期一 1 1、电磁型电流继电器、电磁型电流继电器 电磁型电流继电器的工作原理可用图电磁型电流继电器的工作原理可用图2 2 一一1 1 说明。在线说明。在线圈圈1 1 中的电流中的电流I I,产生磁通,产生磁通,它将通过由铁心、空气隙和,它将通过由铁心、空气隙和可动舌片组成的磁路。舌片被磁化后,即与铁心的磁极产可动舌片组成的磁路。舌片被磁化后,即与铁心的磁极产生电磁吸力,企图吸引舌片向左转动,在它上面装有继电生电磁吸力,企图吸引舌片向左转动,在它上面装有继电器的可动触点器
3、的可动触点5 5,当电磁吸力足够大时,即可吸动舌片并使,当电磁吸力足够大时,即可吸动舌片并使触点接通,称为继电器触点接通,称为继电器“动作动作”。图图22 示出的电网中实际使用了半个世纪的电磁型电流示出的电网中实际使用了半个世纪的电磁型电流继电器的结构。继电器的结构。第第1 1节节 单侧电源网络相间短路的电流、电压保护单侧电源网络相间短路的电流、电压保护第3页,共120页,编辑于2022年,星期一图图2 一一1 电磁型电流继电器的原理结构电磁型电流继电器的原理结构 第4页,共120页,编辑于2022年,星期一第5页,共120页,编辑于2022年,星期一 电网发生相间短路时,一个明显的特征就是故
4、障相电流突然增大,因此,电网发生相间短路时,一个明显的特征就是故障相电流突然增大,因此,通过检测电流的变化可以判定故障的发生,这就是作为故障测量元件之一的电通过检测电流的变化可以判定故障的发生,这就是作为故障测量元件之一的电流继电器的功能。电流继电器是实现电流保护的基本元件,也是反映一个电气流继电器的功能。电流继电器是实现电流保护的基本元件,也是反映一个电气量而动作的简单继电器的典型。无论何种类型的电流继电器,它们总有一个动量而动作的简单继电器的典型。无论何种类型的电流继电器,它们总有一个动作电流作电流()()和一个返回电流和一个返回电流()()。动作电流动作电流:能使继电器动作的最小电流值。
5、当继电器的输入电流能使继电器动作的最小电流值。当继电器的输入电流 时,继电器根本不动作时,继电器根本不动作;而当而当 时,继电器能够突然迅速地动作。时,继电器能够突然迅速地动作。返回电流返回电流:能使继电器返回原位的最大电流值。在继电器动作以后,当电流能使继电器返回原位的最大电流值。在继电器动作以后,当电流减小到减小到 时,继电器能立即突然地返回原位。无论启动和返回,继电器时,继电器能立即突然地返回原位。无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置。这种特性称之为的动作都是明确干脆的,它不可能停留在某一个中间位置。这种特性称之为“继电继电特性特性”。第6页,共120
6、页,编辑于2022年,星期一 返回系数返回系数:即继电器的返回电流与动作电流的比值。可表示即继电器的返回电流与动作电流的比值。可表示为:为:显然,反映电气量增长而动作的继电器(如电流继电器)的显然,反映电气量增长而动作的继电器(如电流继电器)的K Krere小于小于1 1,而反映电气,而反映电气量降低而动作的继电器(如低电压继电器),其量降低而动作的继电器(如低电压继电器),其K K re re必大于必大于1 1。在实际应用中,常常要求电流继电器有较高的返回系数,如在实际应用中,常常要求电流继电器有较高的返回系数,如0.80.90.80.9。第7页,共120页,编辑于2022年,星期一2、无时
7、限电流速断保护、无时限电流速断保护 无时限电流速断保护又称为无时限电流速断保护又称为 段电流保护或瞬时电流速断保护。根据对继电保段电流保护或瞬时电流速断保护。根据对继电保护速动性的要求,保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电护速动性的要求,保护装置动作切除故障的时间,必须满足系统稳定和保证重要用户供电可靠性、在简单、可靠和保证选择性的前提下,原则上总是越快越好。因此,应力求装设可靠性、在简单、可靠和保证选择性的前提下,原则上总是越快越好。因此,应力求装设快速动作的继电保护,无时限电流速断保护就是这样的保护。它是反映电流增大而瞬时动快速动作的继电保护,无时限电流速断保护就
8、是这样的保护。它是反映电流增大而瞬时动作的电流保护,故又简称为电流速断保护。作的电流保护,故又简称为电流速断保护。以图以图2.32.3所示的单侧电源网络接线为例,假定在每条线路上均装有电流速断保护,则所示的单侧电源网络接线为例,假定在每条线路上均装有电流速断保护,则当线路当线路ABAB上发生故障时,希望保护上发生故障时,希望保护2 2能瞬时动作,而当线路能瞬时动作,而当线路BCBC上故障时,希望上故障时,希望保护保护1 1能瞬时动作,它们的保护范围最好能达到本线路全长的能瞬时动作,它们的保护范围最好能达到本线路全长的100100。但这种希望能否。但这种希望能否实现,还需具体分析实现,还需具体分
9、析.第8页,共120页,编辑于2022年,星期一 图图2.3电流速断保护动作特性的分析电流速断保护动作特性的分析第9页,共120页,编辑于2022年,星期一 由图由图2.32.3所示,以保护所示,以保护2 2为例。当本线路末端为例。当本线路末端K1K1点短路时,希望速断保护点短路时,希望速断保护2 2 能够瞬能够瞬时动作切除故障,而当相邻线路时动作切除故障,而当相邻线路BC BC 出口处(即出口处(即BCBC线路的始端)线路的始端)K2K2点短路时,点短路时,按照选择性的要求,速断保护按照选择性的要求,速断保护2 2就不应该动作,因为该处的故障应由速断保护就不应该动作,因为该处的故障应由速断保
10、护1 1动动作切除。实际上,作切除。实际上,K1K1点和点和K2K2点短路时,从保护点短路时,从保护2 2安装处所流过短路电流的数值几乎安装处所流过短路电流的数值几乎是一样的。因此,希望是一样的。因此,希望K1K1点短路时速断保护点短路时速断保护2 2能动作,而能动作,而K2K2点短路时又不动作的要求点短路时又不动作的要求不可能同时得到满足。同理,保护不可能同时得到满足。同理,保护1 1 也无法区别也无法区别K3K3和和K4K4点的短路,这就产生了矛盾。点的短路,这就产生了矛盾。为解决这个矛盾,可采取为解决这个矛盾,可采取两种办法两种办法:第一,优先保证动作的选择性,即从保护装:第一,优先保证
11、动作的选择性,即从保护装置启动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时保护不启动,在继电保护置启动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时保护不启动,在继电保护技术中,这又称为按躲开下一条线路出口处短路的条件整定;第二,当快速技术中,这又称为按躲开下一条线路出口处短路的条件整定;第二,当快速切除故障为首要条件时,就采用无选择性的电流速断保护,而以自动重合闸切除故障为首要条件时,就采用无选择性的电流速断保护,而以自动重合闸来纠正这种无选择性动作。此处重点介绍优先保证选择性的电流速断保护。来纠正这种无选择性动作。此处重点介绍优先保证选择性的电流速断保护。第10页,共120页,编辑于2022年,星期一
12、根据电力系统短路的分析,当电源电势一定时,短路电流的大小根据电力系统短路的分析,当电源电势一定时,短路电流的大小决定于短路点和电源之间的总阻抗决定于短路点和电源之间的总阻抗 ,三相短路电流可表示为:,三相短路电流可表示为:式中:式中:E系统等效电源的相电势;系统等效电源的相电势;Zk短路点至保护安装处之间的阻抗;短路点至保护安装处之间的阻抗;Zs保护安装处到系统等效电源之间的阻抗保护安装处到系统等效电源之间的阻抗 第11页,共120页,编辑于2022年,星期一 由式(由式(2.2 2.2)可见,在一定的系统运行方式下,)可见,在一定的系统运行方式下,和和Z Zs s是常数,流过保护是常数,流过
13、保护的三相短路电流的三相短路电流 i i 将随将随Z Zk k的增大而减小,因此,可以经计算后绘出的增大而减小,因此,可以经计算后绘出I Ik kf(lf(l)的变)的变化曲线,如图化曲线,如图2.32.3所示。当系统运行方式及故障类型改变时,所示。当系统运行方式及故障类型改变时,I Ik k将随之变化。将随之变化。对每一对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式,称为系统最大运行方式;套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式,称为系统最大运行方式;而短路电流为最小的方式,则称为系统最小运行方式。而短路电流为最小的方式,则称为系统最小运行方式。对于不同安装地点的保护
14、装对于不同安装地点的保护装置,应根据网络接线的实际情况,选取最大和最小运行方式。在系统最大运行方置,应根据网络接线的实际情况,选取最大和最小运行方式。在系统最大运行方式下发生三相短路故障时,通过保护装置的短路电流为最大;在系统最小运行方式下发生三相短路故障时,通过保护装置的短路电流为最大;在系统最小运行方式下发生两相短路时,则短路电流为最小。这两种情况下短路电流的变化如图式下发生两相短路时,则短路电流为最小。这两种情况下短路电流的变化如图2.32.3中的曲线中的曲线和和所示。所示。第12页,共120页,编辑于2022年,星期一 为了保证电流速断保护动作的选择性,对于保护为了保证电流速断保护动作
15、的选择性,对于保护1 1,其启动电流必须整定,其启动电流必须整定得大于得大于K4 K4 点短路时可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下变电所点短路时可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下变电所C C 母线上三相短路时的电流母线上三相短路时的电流,式中:式中:考虑短路电流计算误差、继电器动作电流误差、短路电考虑短路电流计算误差、继电器动作电流误差、短路电流中非周期分量的影响和必要的裕度而引入的大于流中非周期分量的影响和必要的裕度而引入的大于1 1 的系数。的系数。第13页,共120页,编辑于2022年,星期一 对于保护对于保护2 2,按照同样的原则,其启动电流应整定得大于,按照同样的原则
16、,其启动电流应整定得大于K K2 2点短路时的最大短点短路时的最大短路电流,即路电流,即 启动电流与启动电流与Z Zk k无关,即与无关,即与L L无关,所以在图无关,所以在图2.32.3上是直线,它与曲线上是直线,它与曲线和和各各有一个交点。在交点以前短路时,由于短路电流大于启动电流,保护装置有一个交点。在交点以前短路时,由于短路电流大于启动电流,保护装置都能动作;而在交点以后短路时,由于短路电流小于启动电流,保护将不都能动作;而在交点以后短路时,由于短路电流小于启动电流,保护将不能启动。对应这两点,能启动。对应这两点,保护有最大和最小保护范围保护有最大和最小保护范围。由此可见,。由此可见,
17、有选择性的电有选择性的电流速断保护不可能保护线路的全长。流速断保护不可能保护线路的全长。第14页,共120页,编辑于2022年,星期一 因此,速断保护对被保护线路内部故障的反映能力(即灵敏性),只能用保因此,速断保护对被保护线路内部故障的反映能力(即灵敏性),只能用保护范围的大小来衡量,此保护范围通常用线路全长的百分数来表示。由图护范围的大小来衡量,此保护范围通常用线路全长的百分数来表示。由图2.32.3可见,可见,当系统为最大运行方式且发生三相短路故障时,电流速断的保护范围为最大,当出现其他运当系统为最大运行方式且发生三相短路故障时,电流速断的保护范围为最大,当出现其他运行方式或两相短路时,
18、速断的保护范围都要减小,而当出现系统最小运行方式下的两相短路行方式或两相短路时,速断的保护范围都要减小,而当出现系统最小运行方式下的两相短路时,电流速断的保护范围为最小。一般情况下,应按这种运行方式和故障类型来校验其保护时,电流速断的保护范围为最小。一般情况下,应按这种运行方式和故障类型来校验其保护范围。范围。规程规定,最小保护范围不应小于线路全长的规程规定,最小保护范围不应小于线路全长的151520 20。无时限电流速。无时限电流速断保护的单相原理接线如图断保护的单相原理接线如图2.42.4所示。它是由电流继电器(测量元件)所示。它是由电流继电器(测量元件)1 1、中间继电器、中间继电器2
19、2和信号继电器和信号继电器3 3 组成。组成。第15页,共120页,编辑于2022年,星期一 图图2.4 无时限电流速断保护的单相原理接线图无时限电流速断保护的单相原理接线图第16页,共120页,编辑于2022年,星期一 正常运行时,负荷电流流过线路,反映电流继电器中的电流小于正常运行时,负荷电流流过线路,反映电流继电器中的电流小于1的启动电流,的启动电流,1不动不动作,其常开触点是断开的,作,其常开触点是断开的,2常开触点也是断开的,信号继电器常开触点也是断开的,信号继电器3 线圈和断路器线圈和断路器QF跳闸线圈中无电流,断路器主触头闭合处于送电状态。当线路短路时,短路电跳闸线圈中无电流,断
20、路器主触头闭合处于送电状态。当线路短路时,短路电流超过保护装置的启动电流,电流继电器流超过保护装置的启动电流,电流继电器1常开触点闭合启动中间继电器常开触点闭合启动中间继电器2,2常常开触点闭合将正电源接人开触点闭合将正电源接人3的线圈,并通过断路器的常开辅助触点的线圈,并通过断路器的常开辅助触点QFI,接到跳闸,接到跳闸线圈线圈YR构成通路,断路器构成通路,断路器QF执行跳闸动作,执行跳闸动作,QF跳闸后切除故障线路。跳闸后切除故障线路。中间继电器中间继电器2 的作用的作用,一方面是利用,一方面是利用2 的常开触点(大容量)代替电流继电器的常开触点(大容量)代替电流继电器1的的小容量触点,接
21、通小容量触点,接通YR线圈;另一方面是利用带有线圈;另一方面是利用带有0.06 一一0.08s延时的中间继电器,延时的中间继电器,以增大保护的固有动作时间,躲过管型避雷器放电时间(一般放电时间可达以增大保护的固有动作时间,躲过管型避雷器放电时间(一般放电时间可达0.040.06s),以防止避雷器放电引起保护误动作。,以防止避雷器放电引起保护误动作。信号继电器信号继电器3 的作用是用于指示该保护动作,以便运行人员处理和分析故的作用是用于指示该保护动作,以便运行人员处理和分析故障。障。第17页,共120页,编辑于2022年,星期一 无时限电流速断保护的无时限电流速断保护的主要优点是简单可靠,动作迅
22、速,因而获得了广泛的应用。主要优点是简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。它的它的缺点是不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受系统运行方式变化的影响缺点是不可能保护线路的全长,并且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。当系统运行方式变化很大,或者被保护线路的长度很短时,无时限电流速断保护就可能没有当系统运行方式变化很大,或者被保护线路的长度很短时,无时限电流速断保护就可能没有保护范围,因而不能采用。保护范围,因而不能采用。如图如图2.5 所示,当系统运行方式变化很大时,保护所示,当系统运行方式变化很大时,保护2 电流速断按最大运行方式电流速断按最大运行方式下保护选择性的条件整定以后,在最
23、小运行方式下就没有保护范围。下保护选择性的条件整定以后,在最小运行方式下就没有保护范围。图图2.6 所示为被保护线路长短不同的情况。当线路较长时,其始端和末端短路电流的所示为被保护线路长短不同的情况。当线路较长时,其始端和末端短路电流的差别较大,因而短路电流变化曲线比较陡,保护范围比较大,如图(差别较大,因而短路电流变化曲线比较陡,保护范围比较大,如图(a)所示;而当线)所示;而当线路较短时,由于短路电流曲线变化平缓,速断保护的整定值在考虑了可靠系路较短时,由于短路电流曲线变化平缓,速断保护的整定值在考虑了可靠系数以后,其保护范围将很小,甚至等于零,如图(数以后,其保护范围将很小,甚至等于零,
24、如图(b)所示。)所示。第18页,共120页,编辑于2022年,星期一 图图2.5系统运行方式的变化对电流速断保护的影响系统运行方式的变化对电流速断保护的影响第19页,共120页,编辑于2022年,星期一 图图2.6被保护线路长短不同对电流速断保护的影响被保护线路长短不同对电流速断保护的影响 第20页,共120页,编辑于2022年,星期一 在个别情况下,有选择地电流速断也可以保护线路的全长,例如,当电网的终端在个别情况下,有选择地电流速断也可以保护线路的全长,例如,当电网的终端线路上采用线路一变压器组的接线方式时(如图线路上采用线路一变压器组的接线方式时(如图2.72.7所示),由于线路和变压
25、器可所示),由于线路和变压器可以看成一个元件,而速断保护就可以按照躲开变压器低压侧出口处以看成一个元件,而速断保护就可以按照躲开变压器低压侧出口处K1K1点的短点的短路来整定,由于变压器的阻抗一般较大,因此,路来整定,由于变压器的阻抗一般较大,因此,K K1 1点的短路电流就大为减小,这点的短路电流就大为减小,这样整定之后,电流速断就可以保护线路样整定之后,电流速断就可以保护线路ABAB的全长,并能保护变压器的一部分。的全长,并能保护变压器的一部分。当系统运行方式变化很大时,无时限电流速断保护的保护范围可能很小,甚当系统运行方式变化很大时,无时限电流速断保护的保护范围可能很小,甚至没有保护区。
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