高压相电流纵差保护的研究

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1、第26卷第11期电力建设Vol.26No.112005年11月ElectricPowerConstructionNov,2005·37·高压相电流纵差保护的研究苏理(南京理工大学,南京市,210094)[摘要]基于故障分量采样值的差动保护判据,不受负荷分量的影响,灵敏度、可靠性高;又由于基于瞬时采样值判定,故速动性好。该保护弥补了高压线路常规相电流差动保护判据及采样值电流差动保护判据的不足,并将二者的优点合二而一,较好地满足了高压输电线路继电保护的要求。选择光纤作为保护通道,是因为光纤通道的抗电磁干扰能力强,传输容量和传输速率远远优于电力线载波通道。[关键词]电流差动保护采样值故障分量电流采

2、样同步+中图分类号:TU471.12文献标识码:B文章编号:1000-7229(2005)11-0037-04StudyonPhaseCurrentDifferentialProtectionforHVTransmissionLineSuLi(NanjingUniversityofScienceandTechnology,NanjingCity,210094)[Keywords]currentdifferentialprotection;sampledvalue;faultcomponent;synchronoussamplingofcurrent随着电力系统的迅速发展,同杆并架双回线路分相

3、电流差动保护原理仅需测量被保护线路的各端和远距离重负荷线路不断增多,对高压和超高压线电流,不需要测量电压,测量简单方便,不受TV断路继电保护性能的要求越来越高,要求保护动作时线影响;消除了被保护线路的非故障状态下的电流,间在30ms以内有高度的可靠性、选择性和足够的能适应电力系统的振荡及线路的非全相运行等各种[1]灵敏度。于是对高压线路保护判据和保护通道提复杂的运行状态;具有天然的选相能力和良好的网出了较高的要求。络拓扑适应能力,可以非常容易地完成同杆并架双回线路发生跨异名单相跨线故障时所要求的选相跳1保护判据分析闸任务,以及多端线路保护配置困难和短距离线路为快速切除线路上任一点故障,高压线

4、路主保保护整定困难等问题;还能较好的适应架空线路与[2,3]护一般采用双端量的纵联保护,即方向纵联保地下电缆混合输电系统等,这对提高电力系统稳定护、电流差动保护和相位差动保护。方向纵联保护性和提高输配电系统的运行灵活性有重要的意义。是采用方向阻抗或其他方向元件来判别故障方向,高压输电线路采用常规相电流差动原理进行保[4]然后经过通道来获取对端信息,经逻辑处理后发跳护,可提高电力系统的稳定性和供电的可靠性。闸脉冲;这种原理的保护在TV断线时将失去保护但传统相电流差动保护的灵敏度受TA饱和、负荷功能。相位差动保护是通过比较两端故障电流相位电流、接地故障过渡电阻以及高压、超高压线路的分的方法进行故

5、障判别的,线路正常运行及外部故障布电容电流的影响很大。同时随着电力市场环境的时两端电流相位相反,而内部故障时,两端电流相位变化和大联网的逐渐形成,对继电保护提出了更高相同,但由于线路分布电容电流、故障点过渡电阻、的要求,因此需要采用新型的电流差动保护来实现TA饱和等的影响,以上关系不再成立,故这种原理故障的判断,以提高保护动作的可靠性、选择性、灵的保护不能满足高压线路的速动性要求。电流差动敏性及速动性。[5]保护原理是一种最为理想的判据,已被广泛应用于基于瞬时采样值的电流差动保护,它是根据发电机、变压器、母线等诸多重要电气设备的保护之电流瞬时采样值进行保护判断的,连续R个采样中。在高压线路保

6、护中,基于基尔霍夫电流定律的中有S个采样值满足制动方程时则保护出口动作,收稿日期:2005-06-13·38·电力建设第26卷因此动作速度比较快。为了达到和相电流差动保护高压输电线路,其电流纵差保护所依赖的通信通道,相同的效果,利用瞬时采样值的电流差动保护,理论只能是微波或光纤构成的数字通道。目前,可供分上只需1/4周期的数据窗时间,就能判断是否发生相电流纵差保护装置所采用的通信媒介主要有3保护区内故障,但是采样值差动保护是利用每一点种:微波通道、复用光纤通信系统和短距离的专用光的采样数据作判据,由于采样初始时刻的随机性,以缆。微波通道是一种多路通信系统,可以提供足够及每一采样点的制动和动作

7、特性的差异性,会使采的通道,彻底解决通道的拥挤问题。微波通信具有样值差动保护的动作边界不固定,存在模糊动作区。很宽的频带,线路故障时不会影响信号系统,信号不故障时的输电网络可以认为是由正常运行时的会中断,并可以传送交流电流的波形。采用脉冲编[2]网络和附加故障分量网络叠加而成的,故障分量码调制(PCM)方式可以进一步扩大信息传输量,提有两大特点:(1)故障分量仅在故障时出现,正常时高抗干扰能力,也更适合于数字

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