母线保护技术交流.pptx
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1、1母线的接线方式母线的接线方式母线保护的重要性母线保护的重要性典型的母线保护方式典型的母线保护方式母线保护与其它保护的配合母线保护与其它保护的配合提高母线保护可靠性的措施提高母线保护可靠性的措施母线保护交流电流二次回路母线保护交流电流二次回路电流互感器的暂态特性电流互感器的暂态特性断路器失灵保护断路器失灵保护提纲第1页/共94页2母线的接线方式 母线是发电厂和变电站重要组成部分。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。在母线上连接着发电厂和变电所的发电机、变压器、输电线路、配电线路和调相设备等。母线的接线方式种类很多。应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位,母线的工作电压,连接元件的数
2、量及和设备投资等条件,选择最适宜的接线方式。第2页/共94页3母线的接线方式单母线和单母分段母线 单母线及单母线分段的接线方式如图所示。单母线及单母线分段接线 在图中:QF1QF4出线断路器;QF5分段断路器。在发电厂或变电站,当母线电压为3566KV、出线数较少时,可采用单母线接线方式;而当出线较多时,可采用单母线分段;对110KV母线,当出线数不大于4回线时,可采用单母线分段。第3页/共94页4母线的接线方式单母线分段兼旁路单母线分段兼旁路单母线旁路兼分段单母线旁路兼分段单母线三分段单母线三分段第4页/共94页5母线的接线方式优缺点优缺点 单母线的接线简单,占地少,投资少,但在母线检修或发
3、生短路故障时将使全厂或全所停电。分段单母线在检修或发生短路时,仍可使大约一半的连接元件继续运行。第5页/共94页6母线的接线方式双母线 在大型发电厂或枢纽变电站,当母线电压为110KV以上,出线在4回以上时,一般采用双母线接线方式,如图所示。双母线 在图中:QF1QF4出线断路器;QF5母联断路器。第6页/共94页7母线的接线方式双母线母联兼旁路双母线母联兼旁路双母线旁路兼母联双母线旁路兼母联第7页/共94页8母线的接线方式双母线母线兼旁路双母线母线兼旁路第8页/共94页9母线的接线方式优缺点优缺点 双母线的操作和运行比较灵活可靠,目前国内的110220KV母线,大部分采用这种接线方式。很多情
4、况下,将双母线作为分段的单母线方式运行,当一组母线发生短路故障时,另一组母线仍可靠继续工作。第9页/共94页10母线的接线方式角形母线 出线回路不多的发电厂,其高压母线可采用角形接线。如图所示。在图中:QF1QF4出线断路器。在多角形母线接线方式中,在设计变压器和线路的继电保护时,通常将母线部分包括在变压器和线路的保护范围内,因此在多角形接线的母线中,一般不装设专门的母线保护。第10页/共94页11母线的接线方式3/2断路器母线 当母线故障时,为减少停电范围,220kV及以上电压等级的母线可采用3/2断路器母线的接线方式。其接线如图1-4所示。图1-4断路器母线接线方式 在图1-4中:QF1Q
5、F6出线断路器。断路器QF1QF3组成一串;断路器QF4QF6组成另一串。QF2、QF5叫串中间断路器。第11页/共94页12母线的接线方式优缺点优缺点 这种母线方式的可靠性高,一次回路操作灵活,任一组母线发生短路故障时不影响变电所的安全运行。但该母线方式所需的一次设备多,造价高,因此主要在超高压变电所中推广使用。第12页/共94页13母线的接线方式多分段母线 在超高压变电所或220kV出线回数较多的变电所中,为在母线发生短路故障时将停电范围限制到最小,采用了多分段母线。如图1-5所示。图1-5四分段双母线接线方式 在图1-5中:QF1QF4出线断路器 QF5QF6母联断路器 QF7QF8分段
6、断路器第13页/共94页14母线的接线方式优缺点优缺点 在任一段母线发生短路时,可将停电范围限制到全部连接元件数的四分之一。但这种母线方式需要的一次设备多,造价较高。第14页/共94页15母线保护的重要性母线的短路故障 母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。据统计,母线短路故障类型的比例与输电线路不同,在输电线路的短路故障中,单相接地故障约占故障总数的80以上。而在母线故障中,大部分故障是由绝缘子对地放电所引起,母线故障开始阶段大多数表现为单相接地故障,而随着短路电弧的移动,故障往往发展为两相和三相接地短路。第15页/共94页16母线保护的重
7、要性 母线发生故障的原因是多方面的,并且与工作环境、运行和维护水平等都有关系。在母线上直接接有断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷针、绝缘子等电气设备,各电气设备的损坏都有可能导致母线发生短路故障。例如:(1)绝缘子表面附着污秽和电解物质等,将使表面绝缘水平下降和漏电流增加。绝缘子表面电位分布不匀后,在雨、雾或污染的大气条件下绝缘子即可发生闪络。(2)由于绝缘老化、套管漏水等原因使电流互感器或电压互感器发生损坏或爆炸,会酿成母线短路故障。(3)由于值班人员误操作,造成带地线合闸或带负载拉开隔离开关等,将会引起母线发生短路故障。统计,由断路器、隔离开关、电流和电压互感器三者故障所占的百分比约
8、占故障总数的60以上。第16页/共94页17母线保护的重要性装设母线保护的必要性 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。对母线保护的要求 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。(1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。(2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区
9、分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。第17页/共94页18母线保护的重要性母线保护的装设原则(1)对发电厂和变电所的35110kV电压的母线,在下列情况下应装设专用的母线保护 110kV双母线。110kV单母线,重要发电厂或110kV以上重要变电所的3566kV母线,需要快速切除母线上的故障时 3566kV电网中,主要变电所的3566kV双母线或分段单母线需要快速而有选择的切除一段或一组母线上故障,以保证系统安全稳定运行和可靠供电时。(2)对220500kV母线,应装设能快速有选择动作地切除故障的母线保护。对一个半断路器接线
10、,每组母线宜装设两套母线保护。(3)对发电厂和主要变电所的310kV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护。在下列情况下,应装设专用的母线保护:需快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂和电网安全 运行和重要负荷的可靠供电时。当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。第18页/共94页19典型的母线保护方式 在母线保护中最主要的是母差保护 母差保护的基本原则为:(1)幅值上看:正常运行和区外故障时,即I 0 母线故障时,Iout0,动作。(2)相位上看:正常运行和区外故障时,流入、流出电流反相位;母线故障时,流入电流同相位。若按母差保护差动
11、回路中的阻抗((从从TATA二次向差动继电器看过来的等效二次向差动继电器看过来的等效电阻电阻)分类,可分为高阻抗母差保护、中阻抗母差保护和低阻抗母差保护。低阻抗母差保护通常叫做电流型母线差动保护。根据动作条件分类,电流型母线差动保护又可分为电流差动式母差保护、母联电流比相式母差保护及电流相位比较式母差保护。第19页/共94页20电流差动式母线保护母线的完全差动保护和不完全差动保护(1)母线的完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足。(2)母线的不完全差动保护只需将连接于母线的各
12、有电源元件上的电流互感器接入差动回路,无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。第20页/共94页21电流差动式母线保护元件固定连接的双母线电流差动保护 为提高供电的稳定性,常采用双母线同时运行的方式。按一定要求将引出线和有电源的支路固定联于两条母线上固定连接母线。任一母线故障时,只切除联于该母线上的元件,另一母线可以继续运行,从而缩小了停电范围,提高了供电可靠性,此时需要母线差动保护具有选择故障母线的能力。构成和作用原理 图1-6 母线区内和区外短路时电流的分布第21页/共94页22元件固定连接的双母线
13、电流差动保护 图1-7 双母线电流差动保护的直流回路 三部分组成:1CT、2CT、6CT和1CJ用于选择母线的故障 3CT、4CT、5CT和2CJ用于选择母线的故障 完全差动保护16CT和3CJ整套保护的启动元件 第22页/共94页23元件固定连接的双母线电流差动保护原理:正常运行或区外故障时 由上图电流分布情况可知:1CJ、2CJ、3CJ中均为不平衡电流,保护不动作 区内故障时,例如母线故障,见上图红色电流分布情况可见:1CJ、3CJ中流入全部短路电流,所以1CJ、3CJ启动,跳开1DL、2DL和5DL;2CJ中为不平衡电流,不动,所以母线仍可继续运行。当母线故障时,分析同上。2CJ、3CJ
14、起动,跳开3DL、4DL、和5DL,母线继续运行。固定连接破坏时母线保护的特点 例线路1由母线切换到母线,因二次回路不能随之切换,所以外部短路时,1CJ、2CJ中有较大的差动电流而误动,但3CJ仍流过不平衡电流,不会误动。区内短路时,1CJ、2CJ都可能动作,3CJ动作,所以两条母线都可能切除。第23页/共94页24元件固定连接的双母线电流差动保护 该保护的优缺点优点:能快速而有选择性的切除母线故障;缺点:当固定连接破坏时,不能选择故障母线,限制了系统运行调度 的灵活性。第24页/共94页25母联电流比相式母线保护 固定连接母线的差动保护的改进。比较母联中电流与总差电流的相位作为故障母线的选择
15、元件。基准量:总差电流,相位不变,同时为故障启动元件。可见,不管母线上元件如何连接,只要母联中有电流流过,则能选择出故障母线,无固定连接的要求。这是它的优点。母线发生故障时,母联中电流方向从母线流向母线 母线发生故障时,母联中电流方向从母线流向母线,两种情况下电流相位变化180。第25页/共94页26母联电流比相式母线保护母联电流比相式保护方式主要缺点若两段母线分列运行时,母线保护将失去选择故障母线的能力。当两段母线发生先后短路时,母线保护将不能切除第二段母线的短路故障。第26页/共94页27电流相位比较式母线保护原理的提出 为提高母线保护运行的灵活性而提出。母线保护的起动元件动作电流必须避越
16、外部短路时的最大不平衡电流。这在电力系统的运行方式变化很大时,往往不能满足灵敏度的要求。如设母线上各连接元件的电流为 、,则正常运行或外部发生短路时,根据基尔霍夫定律可知 在上式中将 ,则有 由此可知,当第n个连接元件发生外部短路时,它的电流 在数值上与第1至n-1个连接元件的联留之和 相等,相位相反。因此利用后一个条件,即利用电流相位的关系,同样可以实现母线保护。第27页/共94页28电流相位比较式母线保护 为提高母线保护运行的灵活性而提出 (a)(b)(c)母线外部和内部短路时电流的分布 正常运行或者故障时(如图b所示):母线故障时(如图c所示):即:利用比相元件比较各元件的相位,便可判断
17、区内、区外故障。第28页/共94页29电流相位比较式母线保护单相方框图 从每个连接元件的CT引出三相电流,经电压形成回路分别送入各相的小母线,每相的小母线分别送至本相的比较回路。延时回路的作用是从时间上躲开外部短路时出现的相位误差,脉冲展宽回路的作用是使出口继电器可靠动作。特点:只与电流相位有关,而与电流的幅值大小无关 不需考虑不平衡电流的影响,提高了灵敏度 不要求采用同型号和同变比的CT,增加了使用的灵活性。第29页/共94页30电流相位比较式母线保护电流相位比较式保护方式主要缺点电流相位比较式保护方式主要缺点在3/2断路器或环形母线接线中,当发生母线短路时,由于某些连接元件的电流可能从母线
18、流向线路,使保护拒动。所以在没有对母线短路电流流出母线采取措施的情况下,不能用电流相位比较式保护方式。母线倒闸操作时若发生母线故障,由于母联开关的电流方向不能确定,有一段母线保护将会发生拒动。采取的措施是当在母线倒闸操作时,要求设一套总差动电流继电器,此时发生区内故障时先跳开母联断路器。第30页/共94页31中阻抗式母线保护 所谓中阻抗母差保护,是指差流回路的阻抗较大的母差保护。该类保护的特点是动作速度快,躲故障时TA饱和的能力强。差动继电器原理接线及工作原理 每一条母线上的中阻抗母差元件,由三个分相差动继电器构成。设某条母线上只有二个出线单元,其一相差动继电器的原理接线如图所示。第31页/共
19、94页32中阻抗式母线保护在图中:T1、T2辅助变流器;TM升流变流器;GLJTA断线告警元件,监视差回路的不平衡电流;Rc差回路附加电阻;RdTM二次动作电流回路电阻;Id动作电流;Ud动作电压;Rs/2制动回路电阻;Us制动电压;Ks启动元件;KD动作元件。第32页/共94页33中阻抗式母线保护 辅助变流器T1及T2的作用是:强弱电隔离、降低电流值及各支路调平衡。强弱电气隔离可提高继电器的抗干扰能力;降低电流值后可使电流回路中各元件的容量及体积减小;当母线各连接单元TA变比不同时,可改变各辅助变流器的变比,使其二次输出电流平衡。TM及Rc共同使差动回路呈现中阻抗。继电器的工作原理如下:在正
20、常工况下或外部故障TA不饱和时,设两出线单元上的电流I1、I2的流向上图所示,则辅助变流器T1二次电流 由T1二次非极性端流出,经升流器TM的一次、GLJ元件、Rc电阻、Rs/2电阻、二极管D1流回T1二次的极性端;辅助变流器T2的二次电流 由T2二次极性端流出,经二极管D2、Rs/2电阻、电阻Rc、GLJ元件、TM一次回到T2的非极性端。此时,由于电流 与 大小相等、方向相反,故差回路的电流等于零,启动元件Ks及动作元件KD不会动作。第33页/共94页34中阻抗式母线保护 当母线上发生故障时,出线单元上电流的流向将发生变化,由流出母线变成流入母线,从而使电流的流向发生变化。此时,与 方向相同
21、,在继电器差回路中出现很大的电流。该电流流过升流器TM,产生动作差流Id及动作电压Ud,从而使启动元件Ks及动作元件KD同时动作,继电器出口及差动保护动作。需要说明的是:启动元件Ks是否动作只由差流Id的大小决定,而动作元件动作情况不但决定于Id的大小,而且还与制动电压Us的大小有关。Id决定于及的向量和,而Us决定于 及 绝对值的和。第34页/共94页35中阻抗式母线保护 动作方程 启动元件的动作方程 动作元件的动作方程式中:Ij 为第j个连接元件的电流;IIop启动元件的动作电流;Ihop动作元件的最小动作电流;S 比率制动系数。第35页/共94页36中阻抗式母线保护 根据以上两式并考虑到
22、不可能大于,绘出的中阻抗保护动作特性如图所示。图中:Id为差电流;S制动系数;Ires制动电流;在图中,直线C为动作元件上限的边界线;直线B为动作元件的动作边界线;直线A为启动元件的动作边界线;阴影部分为动作区。直线C的方程为 =,其斜率等于1。可以看出直线C的上方为无意义区。第36页/共94页37中阻抗式母线保护 影响比率制动系数的因素 所谓动作元件的比率制动系数,指的是曲线B的斜率,即 。由图可以看出,若不计动作元件动作门坎(即最小动作电流Ihop)的影响,KD处于临界动作状态的条件是动作电压制动电压,即Ud=Us。设动作元件处于临界动作时外加电流为IT,则制动电压 而动作电压 式中 NT
23、M 升流变流器的变比 则制动系数 可以看出:制动系数S由继电器回路的参数Rd、Rs及NTM决定。第37页/共94页38中阻抗式母线保护 差动TA饱和的影响(1)区外故障TA饱和 设故障点在图中的K点,线路L1上的差动TA严重饱和。在故障发生的瞬间,TA不会立即饱和,此时的工况与外部故障TA不饱和工况完全相同,差动继电器不会动作。待TA饱和之后,其二次电流及辅助电流互感器T1的二次电流近似等于零。由于线路TA饱和其励磁阻抗很小,致使电流互感器内阻近似等于零,相当于将辅助变流器一次短路,使其内阻也为零。由于差动继电器差动回路串有较大的电阻,辅助变流器T2二次电流的流经变成:由T2极性端出,经二极管
24、D2、RS/2电阻、二极管D1、辅助变流器T1二次极性端、辅助变流器T1非极性端,流回辅助变流器T2非极性端。此时,差动回路无差流,保护不会动作。可以看出,区外故障时差动TA饱和越严重,差动继电器越可靠不动作。第38页/共94页39中阻抗式母线保护 综上所述,中阻抗母差保护抗TA饱和原理是:TA不饱和时,其内阻很大,比差动继电器差回路中的阻抗大得多,其他TA二次电流不会流经不饱和TA的二次;TA饱和时其内阻大大降低,由于差动继电器差回路电阻大,使非饱和TA二次电流的流经发生了变化:不再经差动继电器的差回路流动,而是经饱和TA二次(辅助变流器二次)形成回路,故使差动继电器的差流很小,保护不动作。
25、(2)区内故障TA饱和 中阻抗保护的另一特点是动作速度快,内部故障后35ms之内,动作元件KD及启动元件Ks动作并将动作状态记忆下来,从而确保母差保护可靠跳闸。综上所述,中阻抗母差保护从原理上不受TA饱和的影响。分析表明:若区外故障TA处于某一浅饱和状态或TA二次与辅助TA之间的联系阻抗较大时,差动保护有可能会误动。因此,应注意继电器中各参数的选择。第39页/共94页40中阻抗式母线保护 逻辑框图 为防止差动TA二次回路断线母差保护误动,保护装置中设置有TA断线报警及闭锁差动出口元件;为防止出口中间继电器误动或维护人员误碰中间继电器出口接点致使误跳断路器,装置中设置有快速复合电压闭锁元件。中阻
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