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时间:2020-09-06
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1、高压线路一.纵联保护,是用某种通信通道将输电线路两端的保护装置纵向联结起来,将本端的电气量传送到对端进行比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路。纵联保护构成了高压线路保护的全线速动主保护纵联保护分类(一)按保护通道形式进行分类1.高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保护;通道连接方式分为“相-相”制通道、“相-地”制通道;专用收发讯机采用“相-地”制通道;复用载波设备采用“相-相”制通道。2.微波保护是以微波通道作为通信通道的纵联保护。3.光纤保护是以光纤通道作为通信通道
2、的纵联保护。4.导引线保护是以辅助导线或导引线为通信通道的纵联保护,目前已基本停止使用。纵联保护分类(二)1.方向纵联保护基本原理为比较线路两端的功率方向,可采用载波通道、微波通道、光纤通道道。2.方向纵联保护包括纵联方向保护及纵联距离保护。常用的方向元件包括工频变化量方向、正序故障分量元件、零序方向元件、方向阻抗元件等。3..纵联差动保护基本原理为比较线路两端各端电流的幅值及相位;采用光纤通道或微波通道。方向纵联保护-工作方式1-专用闭锁式如上图所示,当线路发生区内k2点故障时,两侧纵联保护均启动,通过收发讯机向对
3、侧发闭锁信号;两侧纵联保护在收到闭锁信号(确认时间为5~8ms)后,两侧纵联保护的正方向停信元件均动作,立即停止向对方发送闭锁信号;各侧纵联保护在收不到闭锁信号(确认时间为5~8ms)后,出口跳闸切除区内故障。 如上图所示,当线路发生区内k1点故障时,两侧纵联保护均启动,通过收发讯机向对侧发闭锁信号;两侧纵联保护在收到闭锁信号(确认时间为5~8ms)后,M侧纵联保护的正方向停信元件动作,立即停止向对方发送闭锁信号,但N侧纵联保护的正方向停信元件不会动作,继续向对侧发送闭锁信号;因此区外故障纵联保护不会动作。 •远方启
4、信逻辑保护未起动时,收到对侧闭锁信号,开关合位则立即发信10s;•位置停信:开关处于跳位,收信后停信160ms;•其它保护三跳停信:保护启动,收到开入,停信200ms;•定时通道自检本侧保护启信,200ms后停信。对侧保护在收到高频信号后由远方启信逻辑立即发信10s,本侧保护在收到对侧高频信号5s后再次发信10s,通道试验结束。专用闭锁式工作原理总结:专用闭锁式通道上传输的为闭锁信号;•纵联保护的停信元件为正方向元件,每侧保护必须在收到闭锁信号(确认时间为5~8ms)后才允许停信,本侧停信后要求持续一段时间(5~8m
5、s)收不到闭锁信号才发跳闸命令专用闭锁式优点:可靠性高;即使内部故障使高频通道中断,保护也会正确动作跳闸。专用闭锁式缺点本方式只在故障时发信,正常时不发信;如通道中断可能会 造成区外故障误动;因此,必须每天进行通道检查。保护与收发信机的两种接线方式:•“双接点”方式保护由两副接点控制发信、停信,其它保护三跳停信回路、远方信回路、定时通道自检功能由收发讯机完成;“单接点”方式保护由一副接点控制发信、停信,其它保护三跳停信回路、远方信回路、定时通道自检功能由收发讯机完成;通道方式1-“相地”式高频通道通道方式2-专用光纤
6、通道通道方式2-复用PCM设备纵联保护-工作方式2-复用闭锁式复用闭锁式工作原理复用闭锁式采用反方向元件作为发信元件如上图所示,当线路发生区外k1点故障时,N侧纵联保护反方向动作向对侧发闭锁信号;M侧保护正方向元件动作,但收到对侧的闭锁信号,故区外故障保护不会误动作;当线路发生区内k2点故障时,两侧保护正方向元件均动作且未收到闭锁信号,因此区内故障可靠切除。 复用闭锁式采用反方向元件作为发信元件;纵联保护在本侧正方向元件动作后确认收不到对侧的闭锁信号则出口跳闸;通道确认时间约18ms左右。通道方式1-“相-相”式载波
7、通道通道方式2-其它数字通道保护与通讯设备接线纵联保护-工作方式3-允许式复用允许式采用正方向元件作为发信元件如上图所示,当线路发生区外k1点故障时,M侧保护正方向元动作并向对侧发运信号,N侧保护正方向元件不会动作,因此区外故障不会误动;当线路发生区内k2点故障时,两侧保护正方向元件均动作且均向对侧发允许信号,两侧保护在本侧正方向元件动作后收到允许信号(5ms左右),保护动作切除区内故障。允许式总结:功率方向为正的一端向对端发送允许信号,每端的收信机只能接收对端的信号而不能接收自身的信号,每端的保护必须在方向元件动作
8、,同时又收到对端的允许信号后,才能动作于跳闸。通常采用复用载波机构成允许式保护,一般采用键控移频的方式。正常运行时,收信机经常收到对端发送的频率为fG监频信号,其功率较小,用以监视高频通道的完好性。当正向区内发生故障时,对端方向元件动作,键控发信机停发fG信号而改发频率为fT的跳频信号(或称移频)信号,其功率提升,收信机收到此信号后即允许本端保
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