微机母线保护原理 毕业论文译文

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1、微机母线保护原理摘要:母线保护是当母线发生故障时,迅速切除故障母线的主要保护,根据母线保护构成的原理不同,母线保护可以分为好几种类型。随着科技的不断发展,微机母线保护也被大量应用,其种类越来越多,但是其应用的主要原理还是没有太多的变化,大多还是采用完全电流差动原理构成的母线差动保护。微机母线保护其特点是对不同的一次主接线方式的适应性比较强,在一次运行方式变化时,其差动回路和出口回路有比较科学、合理的方法来跟随一次作相应的调整,本文就母线保护的构成原理和微机母线保护所采用的原理进行简要的阐述,对微机母线保护在不同的主接线方

2、式中的应用进行了详细的应用分析。  1概述  1.1母线保护的一般分类  根据母线差动保护的差动回路构成方式不同,母线保护可分为母线完全差动保护和母线不完全差动保护。由于差动回路构成方式的不一样,各自的特点也不尽相同,其适用范围也有所不同,一般情况下:对于中性点直接接地的电网中,常用母线完全差动保护,而对于中性点非直接接地的电网,则采用母线不完全差动保护。  1.2母线完全差动保护的原理  母线完全差动保护是将母线上所有连接元件上的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路中,其中电流互感器的极性与变比均应相同,如果变比不

3、同时,可以采用补偿变流器进行补偿。这样,在一次侧电流总和为零的情况下,理论上,二次侧电流的总和也应为零,在电流互感器的二次绕组在在母线侧的端子互相连接在一起,线路侧端子互相连接在一起,然后通过差动继电器线圈连接构成差动回路.  当正常和区外故障时,我们可以把母线看成一个节点,根据基尔霍夫定律可知,流入母线与流出母线的一次电流之和为零,即而流入差动继电器的电流为所以差动继电器不会工作。当区外故障时,所有电源的线路都向故障点提供故障电流。从图1可知为故障点的总故障电流,亦是差动电流,差动继电器动作从而跳开母线上所有断路器。在

4、实际的现场中,由于各组电流互感器特性不可能完全一样,所以就必然存在一定的不平衡电流。  1.3母线不完全差动保护的原理  母线不完全差动保护是将有电源的元件上装设特性和变比完全相同的D级电流互感器,只在发电机变压器、分段断路器(母联断路器)上装设电流互感器,且电流互感器只装设在A、C两相上。电路互感器二次绕组母线侧端子互相连接,线路侧端子互相连接,与差动继电器线圈连接组成二次电流差动回路。当正常运行时,由电厂发出的电流为,由于引出线XL1和XL2均没有电流互感器,所以在正常运行时,差动继电器电流为,即差动继电器电流等于没

5、有装设电流互感器的所以元件负荷电流的总和。如果保护的动作值大于此电流值,则差动继电器不会动作。当区内故障时,全部电流流向故障点。由图2可以看出,此时流入差动继电器的电流为全部的短路电流,这个电流值很大,保护装置就能够很灵敏地动作。  1.4根据母线差动保护的判椐不同分类  根据母线差动保护判据的不同,母线差动保护又可以分为由电流差动原理构成的母线差动保护、母联电流相位比较原理构成的母线差动保护、电流相位比较原理构成的母线差动保护。  1.5电流差动原理构成的母线差动保护  对于电流差动原理构成的母线保护而言,它是通过判断

6、母线上各支路电流电流矢量和是否为零或各有源支路的电流矢量和是否大于一定的值来判断母线是否故障。  1.6母联电流相位比较式母线差动保护  母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差流,引入的另一个电流量是流过母联断路器的电流,在正常运行和区外短路是差流很小,方向元件不动作。当母线故障时,不仅差流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性。因此方向元件动作且有选择故障母线的能力,当母联断路器断开时,将失去方向性。  

7、1.7电流相位比较式母线保护  电流相位比较式母线保护是根据母线外部故障或内部故障是连接在改母线上各元件电流相位变化来实现的。当线路正常运行或外部故障是,电流流入母线的电流与流出母线的电流大小相等、方向相反,而当母线上故障时,电流都流向母线。在理想情况下,各支路电流的相位相同。显然,利用比较元件比较各元件电流相位,便可以判断母线是内部故障还是外部故障,从而确定保护的动作情况。  2.微机母线保护常用的原理  在现阶段,微机母线保护的应用比较广泛,其保护原理大多也采用完全电流差动原理构成母线保护,采用这一原理的主要原因在于

8、由电流差动原理构成的母线保护,在不同的母线接线方式下或电网运行方式变化时,以及发生故障的类型、故障点过渡电阻等方面都具有较强的适应性,区外故障时能可靠不动作,区内故障时能可靠动作。从微机母线保护的现场实际运行情况来看,这些优点也得到了很好的验证和体现。  3主接线方式的不同对微机母线保护的影响  3.1主接线方式的不

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