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时间:2019-01-17
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1、220kv及以上线路保护检验与调试指导书审核编写:陈敏本培训手册中不可避免会有-些错误之处,欢迎提出改进的意见。联系方式:02551183491第一节保护装置主保护介绍超高压线路主保护主要由全线速动主保护及快速独立主保护构成,全线速动主保护为了能够达到在本线路任何一点故障快速动作必须将线路两侧的电气量信息进行比较才能达到快速、正确区分区内外故障的目的。目前主要包括纵联距离(方向)保护,纵联零序保护和纵联电流差动保护。1、纵联距离(方向)保护,纵联零序保护纵联保护是在故障时由线路两侧的纵联保护对本侧的电气量进行测量计算得到
2、故障性质(如故障方向、故障范围等),并将判断结果(以某种信号的方式,闭锁式或允许式)通过某种通道(载波通道、光纤通道等)传到对侧进行允许或闭锁信号,及接收对侧信号来判断故障是否在本线路,是否两侧同吋跳闸。根据信号的类型可分为:闭锁式、允许式和直接跳闸式。根据信号传送的通道类型可分为:高频载波通道、专用光纤通道等。根据构成原理可分为:纵联方向、纵联零序方向、纵联距离等。(1)高频载波通道概述及专用光纤通道概述高频载波通道概述:I.胡波hh2^纳仆电界;Hh玉连按施波iteh4;為軸电勲匸乐為帧收发仙林匕介、刀M高频载波通道
3、是高频保护的重要部分,直接关系着高频保护能否正确动作。高频通道由阻波器、结合电容器、连接滤波器、高频电缆、高频收发信机、刀闸及高压线路组成。高频信号可通过一相和大地或两相Z间进行耦合形成“相地制”或“相相制”的工作方式。一般220kV线路采用相地耦合方式的专用载波通道,用单频制工作;而500kV大多采用相相制,且由于通道少只能和其它通信通道进行合用通道形成复用载波通道。高频阻波器是一个由电感和电容构成的并联谐振回路,其并联后的阻抗Z与频率的关系如图2所示,fL即为每条线路所配的收发信机的频率,使收发信机工作频率的高频信号
4、限定在本线路传输。而对于50HZ的供品电流而言,阻波器基本仅仅呈现电感线圈的阻抗,数值很小,并不影响她的传输。结合电容器将高频信号耦合到高压线路上,隔离工频高电压。连接滤波器与结合电容器共同组成带通滤波器,使所需的频带电流的高频信号电流可以通过。专用光纤通道:两侧光纤互相对接。传输动作信号。(2)纵联方向保护原理下边以常见的闭锁式纵联方向保护为例说明其原理:图3闭锁式纵联方向保护原理示意图闭锁式纵联方向保护由启动元件、方向元件配合收发信机进行工作。在通道屮传送的是闭锁信号,当两侧任一侧收到闭锁信号时闭锁保护动作于跳闸,因
5、此闭锁式纵联保护若要动作出口的必耍条件是收不到闭锁信号。传送闭锁信号的通道大多数是专用载波通道,也可用光纤通道来传送。闭锁式工作的基本原理如下:正常时保护启动元件不启动,保护不动作;区外故障时(如NP线路故障),MN两侧保护首先同时发信(约8ms左右)防止误动,然后M侧保护方向元件判为正方向停止发信,N侧保护2判为反方向继续发信使M侧保护闭锁,从而不会误动;区内故障时(NP线路故障),NP两侧保护仍然首先同时发信防止信号未及时送到对侧而误动,然后两侧方向元件均判为正方向而停信,两侧均判为正反向都收不到闭锁信号从而快速跳闸
6、切除故障。实际构成时许多厂家的纵联方向保护同时设置了反方向元件并和正方向元件一起配合工作使保护装置更可靠,如图3保护判为正方向需F+动作且F■不动作。当用于专用闭锁式时,通道逻辑完全由保护实现,收发信机的停信和发信完全由保护控制。为了防止通道上的干扰,保护中设置了信号确认时间,分为两级延时,一是保护必须在收到闭锁信号5ms后才允许停信,二是保护停信后要连续5ms或8ms(通过控制字可选择,建议光纤通道为5n)s,载波通道为8ms)收不到闭锁信号才动作出口。优点:在区内发生故障时,即便同时发生通道故障导致通道中断而不会引起
7、闭锁式纵联保护拒动。缺点:闭锁式纵联方向保护需要在区外故障时由反方向一侧发闭锁信号闭锁正方向一侧的保护,此时若通道由于各种原因未能正确传输信号将可能导致纵联保护误动。在闭锁式纵联保护工作过程中,保护和收发信机需要进行配合,一般收发信机的收发信及通道检查等均由保护控制。主要包扌舌下面几个内容:保护发信逻辑、远方起动发信逻辑、通道检查逻辑及停信逻辑。(1)保护发信:保护起动后将会发信,保护收到信号后闭锁收发信接点停止发信。(2)远方起动发信:为了提髙被保护线路两侧闭锁式纵联保护装置配合工作的可靠性,防止保护误动及方便闭锁式通
8、道的检查设置了远方起动发信逻辑。所谓远方起动发信指收发信机在收到信号后将口身的收发信机也起动起来并实现自保持,这样会造成远方起动发信后就一直发信,因此设置了10s后自动解环的措施(解除发信自保持)。(3)闭锁式通道检查逻辑:闭锁式高频通道由于正常时不发信所以不能时刻监视通道是否正常,为了能定时监视通道,通过按通道试验
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