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时间:2018-12-08
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1、同杆双回线路继电保护原理及工程应用陈童大唐南京发电厂210000摘要:近几年,同杆双回线路在配电网继电保护装置中的广泛应用正体现了电力企业结合现代科技发展所取得的成就。为提高并保障继电保护的运行水平和电网系统的安全性与稳定性,电力企业必须对继电保护装置配置和现有的保护运行情况进行深入的研宄和探讨,进一步提高同杆双回线路在继电保护中的应用效果。关键词:同杆双回线路;继电保护;原理;应用进入二十一世纪以来,电力行业在我国国民经济中的地位明显提高,要想提升我国在国际舞台上的整体竞争力,电力企业还必须而结合世纪发展状况,不断进行电网系统改革和创新,力求为提高我国的国际竞
2、争力提供动力保障。同杆双回线路输电技术兼具输电效率高、输电容量大、投资回报率高三大优点,目前己经在我国电力行业建设中得到较为广泛的应用。同杆双回线路因为导线数量多,运行方式多,双汇线路之间的间距短,增加了线路发生故障时的后期修理难度。木文针对同杆双回线路继电保护的技术特点,简要介绍了其应用效果。一、概述同杆双回线路继电保护技术的特点(一)线间互感效应以及跨线故障互感不单单存在同一线路间,同杆双回线路之间也会产程互感效应。当系统产牛.故障时,电压和电流受线路实际状况的影响,如果不及时采取有效的解决措施,很有可能引发保护装置发生拒动和误动问题。另外,如果线路发生了故
3、障,点气量也会随之发生变化,从而影响继电保护装置的运行。(二)不同运行方式下的保护灵敏度同杆双回线路所釆用的实际运行方式有很多,应用较为广泛的运行方式有:单回线运行、双回线运行、双回线和全相运行、双回线或单回线非全相运行等。在实际应用过程中不同的运行方式将会产生不一样的效益,由于线路之间存在互感效应,如果因为不同的运行方式发生故障,继电保护装置将会呈现出不冋程度的灵敏度。(三)跨线故障的选相方式同杆双冋线路在实际应用中有吋会发生异名跨线故障,这可能是因为保护装置存在误切双冋线的现象,对配电网系统的安全运行造成了较为严重的影响。因此,线路设计人员必须结合实际应用情
4、况,对线路的跨线故障进行探索,通过选择合适的跨线故障保持两侧系统的联系。(四)自动重合闸首先,如果同杆双回线发生跨线故障,其故障往往是永久性的,为了杜绝这种情况需要在实际保护工作将两冋线分开进行处理,避免两冋线重合引起不可挽冋的故障。其次,在两侧的系统实现双冋线联系工作吋,应当选择最合适的重合闸方式,尽量保障准确地切除跨线故障,并确保两侧系统的正常运行,保证配电网系统具有较高的安全性。(五)更高的可靠性要求申冋线路不如同杆双冋线路能够承载更高的传输功率,冋杆双冋线路的两侧系统需要存在较强的联系,才能进一步提高冋杆双冋线路在实际应用过程中的安全性和可靠性。这就要求
5、同杆双冋线路具冇更高的可靠性和安全性,使其0保护装置能够快速又准确地切除故障,并促使原有系统具有更高的稳定性。二、同杆双冋线路继电保护系统的原理与工程应用(一)纵联距离保护纵联距离保护是同杆双冋线路中使用频率最高的保护形式,这种形式可以奋效满足通道条件较差情况下保护动作的实际需求。冋杆双冋线路继电保护系统在运行中存在互感效应,使得双冋线路在纵联距离与纵联方向保护的配置方案变得错综复杂,一旦跨线故障出现,保护系统会立刻出现误动或者错动。为此,应当采用两冋线路的六组的电气量计算出阻抗值,保障保护动作的正常运行。(二)分相电流纵差保护分相电流纵差保护作为同杆双冋线路继
6、电保护系统中能够实现最高效益的保护形式,通常通过比较电路两端电流的幅值和相位,判断动作值的实际范围,判断过程中还可以有效切除系统中的故障问题。分相电流纵差保护中系统负荷及振荡不仅不会对保护系统产生影响,还能准确判断系统中故障的位置,能奋效提高保护系统的实际效益。下图1是分相电流纵差保护结构图。图1:分相电流纵差保护结构图(三)横联差动保护横联差动保护装置是一种不需要依赖额外通信保护装置的,在同一侧使用双冋线电流的装置。横联差动保护根据电流的方向实施判断,一般情况下可分为:横练方向差动保护、电流平衡保护这两大类型。横联差动保护装置必须借助双线路的电气量才能顺利完成
7、保护工作。(四)基于六序分量的保护当同杆双冋线路继电保护系统使用六序分量保护方式吋,可以将双冋线路的对称分量分为同序量与反序量这两个类型。六序分量对改组行的诊断冇严格的先行条件,只有保障六序故障分量发生故障后才能使用六序分量保护形式,这吋冋杆双冋线路的幅值和相位关系是彼此独立的。还应保障保护安装位置的序电压故障分量达到整个线路的保护要求,对于故障分量和序电流故障分量间的关系也要有深刻清楚的了解,保证保护装设位置至系统中性点间的阻抗值符合要求。在此吋选相可提高保护系统灵敏性,使其免受短路点过渡电阻造成的影响。(五)纵联零序保护纵联零序保护是同杆双冋线路在继电保护装
8、置中的主要应用形式之一,
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