方向电流保护.pptx
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1、在两侧电源辐射形电网及单电源环形在两侧电源辐射形电网及单电源环形电网,须考虑保护的方向性问题。电网,须考虑保护的方向性问题。(a)两侧电源辐射形电网 (b)单侧电源环形电网第1页/共72页(1)、段灵敏度可能下降以P3段为例,整定电流应躲过本线路末端短路时的最大短路电流,除了躲过P母线处短路时A侧电源提供的短路电流,还必须躲过N母线背侧短路时B侧电源提供的短路电流。当两侧电源相差较大且B侧电源强于A侧电源时,可能使整定电流增大,缩短段保护区,严重时丧失保护区;电流保护段时也有类似的问题,除了与P5的段配合,还须与P2的段配合,可能导致灵敏度下降。第2页/共72页(2)无法保证段动作选择性 段动
2、作时限采用“阶梯特性”,保护P2、P3的段动作时限分别为t2、t3,当k1故障时,保护P2、P3的电流段同时启动,按选择性要求应该保护P3动作,即要求t3t2,显然无法同时满足两种情况下后备保护选择性。第3页/共72页原因分析 造成电流保护在双电源线路上应用困难的原因是需要考虑“反向故障”.以上图中保护P3为例.从保护安装处看出去,在“母线指向线路母线指向线路”方方向上发生的故障称为正向故障,反之称为反向向上发生的故障称为正向故障,反之称为反向故障故障。第4页/共72页解决办法解决办法 利用方向元件与电流元件结合就构成了方向电利用方向元件与电流元件结合就构成了方向电流保护。流保护。正方向故障时
3、方向电流保护才可能动作,按正方向分组,图中保护可以分为两组:P1、P3、P5为一组,整定动作电流时考虑A侧电源提供的短路电流;P2、P4、P6为另一组,整定时考虑B侧电源提供的短路电流。第5页/共72页双侧电源电网线路方向过流保护时限特性(a)网络图;(b)保护时限特性第6页/共72页加装了方向元件的电流保护叫做方向电流保护。加装了方向元件的电流保护叫做方向电流保护。这样,当双侧电源网络上的电流保护加装了方向元件后,就可以把它们拆开看成两个单侧电源网络的保护,其中保护13反应于G1供给的短路电流而动作,保护26反应于G2供给的短路电流而动作,这样前面所讲的三段式电流保护的工作原理和整定计算就可
4、应用了。保护1、3、5为一组,保护2、4、6为另一组,各同方向保护间的时限配合仍按阶梯原则来整定。当k1点短路时,保护1、3、4、6因短路功率由母线流向线路,故都能起动,其中按动作方向时限最短的保护3和4动作,跳开QF3、4,将wl2切除,保护1、6返回,保证动作选择性。第7页/共72页方向过流保护原理接线图方向过电流保护主要由方向元件(功率方向方向元件(功率方向继电器)、启动元件(电流继电器)、时间继电器)、启动元件(电流继电器)、时间元件元件组成。第8页/共72页 两相式方向过电流保护接线图(原理图及展开图)第9页/共72页阶段式方向电流保护主要用于双电源辐射形网络和单电源环形网络,作为输
5、电线路相间短路的主保护和后备保护。第10页/共72页4.2 功率方向继电器电压电流相量图(a)正向故障时;(b)反向故障时图中母线电压参考方向为“母线指向大地”,电流参考方向为“母线指向线路”。第11页/共72页正向故障正向故障第12页/共72页反向故障反向故障第13页/共72页利用判别短路功率的方向或电流与电压之间的相位关系,就可以判别故障方向。即用短路功率的正负来判断故障的方向,依此原理构成的继电器称为功率方向继功率方向继电器(电器(方向元件)。k1点短路时k2点短路时 第14页/共72页短路功率所谓短路功率,一般指短路时某点电压与电流相乘所得到的感性功率,在无串联电容也不考虑分布电容的线
6、路上短路时,认为短路功率从电源流向短路点。第15页/共72页由此可见,随着短路电流的方向不同,功率方向继电器感受的功率也不相同。对于正方向的故障,其功率为正值,反方向故障,其功率为负值。因此,根据功率方向继电器的感受功率的正、负来判别短路功率方向即短路电流的方向,并决定保护是否动作于跳闸。这就是功率方向继电器之所以能判别短路电流方向的基本原理。第16页/共72页功率方向继电器的基本要求功率方向继电器的基本要求 应具有明确的方向性,即在正方向发生各应具有明确的方向性,即在正方向发生各种故障(包括故障点有过渡电阻)时能可靠动种故障(包括故障点有过渡电阻)时能可靠动作,而在反方向故障时,可靠不动作。
7、作,而在反方向故障时,可靠不动作。故障时功率方向继电器的动作有足够的灵敏故障时功率方向继电器的动作有足够的灵敏度。度。一般的功率方向继电器当输入电压和电流的幅值不变时,其输出(转矩或电压)随两者间相位差的大小而改变,输出为最大时的相位差称为方向继电器的最大灵敏角。第17页/共72页功率方向继电器动作方程功率方向继电器动作方程第18页/共72页功率方向继电器动作方程功率方向继电器动作方程第19页/共72页未采用90接线方式:采用90接线方式:功率方向继电器比相式动作方程功率方向继电器比相式动作方程第20页/共72页功率方向继电器比幅式动作方程功率方向继电器比幅式动作方程第21页/共72页功率方向
8、继电器的构成功率方向继电器的构成相位比较的两相量为相位比较的两相量为:此时,动作方程为:此时,动作方程为:比较两电气量相位原理构成的功率方向继电比较两电气量相位原理构成的功率方向继电器,称为相位比较式功率方向继电器。器,称为相位比较式功率方向继电器。可按比较两电气量的可按比较两电气量的相位原理来构成相位原理来构成,也可按也可按幅值比较原理幅值比较原理来构成。来构成。第22页/共72页(a)=90动作边界 (b)90不动作相位比较与幅值比较之间的转换关系相位比较与幅值比较之间的转换关系第23页/共72页动作情况动作情况第24页/共72页第25页/共72页相位比较与幅值比较之间的关系相位比较与幅值
9、比较之间的关系相位比较与幅值比较之间具有互换性。相位比较与幅值比较之间具有互换性。条件:条件:均为正弦量。均为正弦量。动作方程满足:动作方程满足:第26页/共72页IC-11IC-11整流型功率方向继电器接线图(幅值比较)整流型功率方向继电器接线图(幅值比较)交流回路图(电压形成)直流回路图(电压比较)第27页/共72页幅值比较回路由整流和滤波、幅值比较、幅值比较回路由整流和滤波、幅值比较、执行元件三个单元组成。常用的有循环执行元件三个单元组成。常用的有循环电流比较式、均压比较式二种。电流比较式、均压比较式二种。幅值比较回路幅值比较回路第28页/共72页循环电流式比较回路接线图循环电流式比较回
10、路接线图第29页/共72页均压式比较回路接线图均压式比较回路接线图第30页/共72页1-铁芯;2-永久磁铁;3-衔铁;4-触点;5-右止档;6-左止档极化继电器原理结构图极化继电器原理结构图第31页/共72页晶体管零指示器晶体管零指示器第32页/共72页*集成电路型功率方向继电器 构成方向继电器的框图滤滤波波滤滤波波方方波波方方波波第33页/共72页相位比较回路(用何种方法实现相位差比较?)第34页/共72页目前广泛使用的相位比较方法之一是测量两个电压瞬时值同时为正(或同时为负)的持续时间来进行的,例如当同相位时,其瞬时值同时为正的时间等于工频的半个周期,对50HZ而言,即为10ms,而当两个
11、电压的相位差增至90时,其瞬时值同时为正的时间减至5ms,因此,比较的相位差,可通过一定的逻辑关系,用测量两个电压量同时为正的时间来实现相位比较,当两者之间的相差90时,其瞬时值同时为正的时间必然5ms,满足这个关系时,继电器应该动作。第35页/共72页(a)临界动作条件(b)动作最灵敏条件第36页/共72页功率方向继电器的动作特性第37页/共72页功率方向继电器的动作特性第38页/共72页功率方向继电器的动作特性第39页/共72页功率方向继电器的动作特性第40页/共72页4.3 4.3 功率方向继电器的接线方式功率方向继电器的接线方式功率方向继电器的接线方式:继电器与电流互感器和电压互感器之
12、间的连接方式继电器与电流互感器和电压互感器之间的连接方式。应满足如下要求:(1)必须保证功率方向继电器具有良好的方向性。即正向发生任何类型的故障都能动作,而反向故障时则不动作。(2)尽量使功率方向继电器在正向故障时具有较高的灵敏度,k接近 sen。第41页/共72页减小电压死区的措施减小电压死区的措施 为减小和消除死区,实际上广泛采用非故为减小和消除死区,实际上广泛采用非故障相的相间电压作为参考量去判别电流的障相的相间电压作为参考量去判别电流的相位相位,如对如对A A相的方向继电器加入电流相的方向继电器加入电流 和电压和电压 。对于相间短路保护用的功率方向继电器为满足上对于相间短路保护用的功率
13、方向继电器为满足上述要求,广泛采用述要求,广泛采用9090接线接线,所谓,所谓9090接线是指接线是指系统三相对称且相电流与相电压又同相(即当系系统三相对称且相电流与相电压又同相(即当系统为纯有功负荷时的功率因数),每个功率方向统为纯有功负荷时的功率因数),每个功率方向继电器的电流之间的相位角都为继电器的电流之间的相位角都为9090,这个定义,这个定义仅是为了称呼,无特别物理意义仅是为了称呼,无特别物理意义。第42页/共72页第43页/共72页第44页/共72页第45页/共72页 功率方向继电器的90o接线 第46页/共72页功率方向继电器90接线方式的相量图和接线图(a)以a相为例的相量图;
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- 方向 电流 保护
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