继电保护(纵联保护).ppt

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1、6.3导引线电流纵联差动保护电流保护:Ⅰ段保护范围有限距离保护:Ⅰ段保护范围为线路全长的80-85%,其余线路故障只能由第二段延时0.5s切除。一、引言☆电力系统稳定运行:重要线路不允许,必须实现线路全长范围内故障的无时限切除!输电线路纵联保护定义:一、引言用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。内部故障时:跳闸外部故障或正常运行时:不跳闸二、电流纵差保护

2、基本原理上述接线只能用于变压器、发电机等重要电气设备和母线,不能用于输电线路,因为在正常情况下,要求沿线敷设流过电流互感器的四根导引线(A、B、C三相和中线),是不经济的。2.电流互感器的极性问题。注意:1、环流法跳闸不动作∑I——电流综合器三、输电线路电流纵差保护的接线内部故障时:外部故障或正常负荷时:在导引线内部形成环流而得名。2、均压法内部故障时:GBm与GBn之间二次侧有电流,GBm、GBn的原边有较大电流,起动继电器跳闸外部故障或正常负荷时:GBm与GBn之间无电流流过,处于电压平衡状态(因

3、此得名),不会起动继电器跳闸四、影响输电线纵联差动保护正确工作的因素电流互感器的误差和不平衡电流导引线的阻抗和分布电容导引线的故障和感应过电压光纤通道的延时6.7输电线路相差纵联高频保护差动保护能无延时反应被保护设备内部故障,对发电机、变压器等主设备易实现,对长度在数十公里以上的超高压输电线,一种方法是采用光纤通道;另一种办法将线路两端的电流相位(或功率方向)转变为高频信号,实现各端电流相位(或功率方向)的比较,即高频保护或载波保护。一、高频保护的基本概念高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保

4、护。用于高压和超高压输电线路,是无时限快速原理保护。按工作原理的可分为两种:方向高频保护是比较线路两端的功率方向,相差高频保护是比较两端电流的相位。“导线-大地”制,只需在一相线路上装设通道设备,经济性好。缺点是高频信号的衰耗和受到的干扰都比较大。二、高频通道的构成原理我国广泛采用!1)阻波器:使高频信号只能在载波通道内传输而不能穿越到相邻线路上,其并联谐振频率(50-300kHz)与选定的载波频率相同,对高频信号呈现极大阻抗,对工频信号只表现约0.04Ω小阻抗,不妨碍工频传输。2)结合电容器:对工频

5、信号呈现非常大的阻抗,使收/发信机与工频高压绝缘,同时使工频对地泄漏电流减到极小。3)连接滤波器可调空心变压器及结合电容器组成带通滤波器,使所需频带的高频电流能通过。两侧输入阻抗分别与与输电线路波阻抗、高频电缆波阻抗匹配,可避免高频信号在传送中发生反射,减少高频能量附加衰耗。4)高频电缆:结合电容器等在高压配电配置现场,而继电保护 装置等在控制室,两者之间有数十米至上百米的距离,需要 专门的高频电缆连接。5)高频收、发信机收信机由继电保护控制,通常在电力系统发生故障时,保护部分起动之后它才发出信号。高

6、频收信机接收由本端和对端所发送的高频信号,经过比较判断之后,再动作于继电保护,使之跳闸或将它闭锁。6)接地刀闸:当检修连接滤波器时,接通接地刀闸,使结合电容器下端可靠接地。三、高频信号的利用方式2、传送高频信号的分类闭锁信号:收不到这种信号是高频保护动作跳闸的必要、条件。当外部故障时,由一端的保护发出高频闭锁信号将两端的保护闭锁,而当内部故障时,两端均不发因而也收不到闭锁信号,保护即可动作于跳闸。1、高频通道工作方式经常无高频电流方式(即故障时发信)☆☆经常有高频电流方式(即长期发信)移频方式(正常与

7、故障发不同频率的信号)允许信号:收到这种信号是高频保护动作跳闸的必要条件。当内部故障时,两端保护应同时向对端发出允许信号,使保 护装置能够动作于跳闸,而当外部故障时,则收不到这种信 号,因而保护不能跳闸。跳闸信号:收到这种信号是高频保护动作跳闸的充要条件。利用装设在每一端的I段保护,当其保护范围内部故障而动作于跳闸的同时,还向对端发出跳闸信号,可以不经过其它控制元件而直接使对端的断路器跳闸。每端发送跳闸信号保护的动作范围小于线路的全长,而两端保护动作范围之和应大于线路的全长。前者是为了保证动作的选择性

8、,后者则是为了保证全线上任一点故障的快速的动作。1、保护原理:比较被保护线路两端短路电流相位。电流给定正方向由母线流向线路。正常运行或外部故障时,两端电流相位相差180°,保护装置不应动作。四、相差动高频保护的基本原理内部故障时,两端电流相位相同,两端保护装置应动作跳闸。四、相差动高频保护的基本原理1、保护原理:比较被保护线路两端短路电流相位。电流给定正方向由母线流向线路。四、相差动高频保护的基本原理为满足以上要求,当采用高频通道经常无电流,而在故障时发

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