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时间:2021-04-13
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1、220kV线路保护内容第一部分:220kV线路保护配置第二部分:220kV线路主保护第三部分:距离保护第四部分:零序电流保护保护第五部分:各厂家保护配置第一部分220kV线路保护配置配置原理电力线载波由于其固有的弱点:通道干扰大、信息量小,再加上我们设备水平、管理维护等方面造成的稳定性差、故障率高等不足,已显得不能适应现代电网对通信多方面、多功能的要求。电力载波高频通道:电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。电力载波高频通道局限性遭淘汰1、三相电力线间有很大信号损失(10dB-
2、30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;2、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用;3、电力线存在本身固有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,其周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因此干扰必须加以处理。4、、电力线
3、对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。纵联光纤电流差动保护一般分为:分相电流差动和零序电流差动。原理电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器、稳态相差动继电器和零序差动继电器(高过渡电阻)。原理说明:在线路的M和N两侧装设特性和变比完全相同的电流互感器,两侧电流互感器的一次回路的正极性均置于靠近母线的一侧,二次回路的同极性端子连接,差动继电器KD则并连接在电流互感器的二次端子上。当线路外部发生短路(如k1点)时,电流互感器一次和二次电流的方向与正常工作的情况相同,流入差动继电器的电流
4、仍为不平衡电流,但因为此时一次侧电流为短路电流,比正常时的负荷电流大得多,所以此时的不平衡电流要大得多。当线路内部发生短路(如k2点)时,M两侧的电流均为正。这时N侧的I2将反向,此时流入差动继电器的电流为:原理说明:内部短路时流入差动继电器的电流为故障点总电流的二次值,且远大于正常运行和外部短路时流入差动继电器的不平衡电流。当差动继电器为反映电流过量动作时,线路内部短路时,它就动作,即向被保护线路两侧送出跳闸信号,而正常运行和外部短路时,差动继电器不动作。区内故障:两侧电流同相位,和电流大于门槛值,保护动作;区外故障:两侧电流相位相差180
5、°,和电流为0,保护不动作。电流差动相位比较1、分相电流差动保护元件判据:两段比率差动特性曲线:2、零序电流差动保护元件判据:I0CD应躲过正常运行时的最大不平衡零序电流3、突变量电流差动保护元件判据:ΔICD为分相差动突变量电流定值原理差动保护5、纵联保护的通道连接方式专用通道方式不需附加其他设备,可靠性高,不涉及通信调度,管理比较方便。但收到发收功率和光纤衰耗的限制,专的通信距离一般在100km以内。光纤差动专用通道纵联方向或纵联距离保护专用通道复用通道方式复用通道方式则是利用数字PCM复接技术,利用现有的光纤通道和微波通道,对继电保护的
6、信息进行传输。复用通道方式主要用于长距线路的保护。高频保护原理一、载波通道的构成原理目前应用比较广泛的载波通道是“导线一大地”制。1.高频阻波器高频阻波器是由电感线圈和可调电容组成,当通过载波频率时,它所呈现的阻抗最大。对工频电流而言,阻抗较小,因而工频电流可畅通无阻,不会影响输电线路正常传输。2.结合电容器它是一个高压电容器,电容很小,对工频电压呈现很大的阻抗,使收发信机与高压输电线路绝缘,载频信号顺利通过。结合电容器2与连接滤波器3组成带通滤波器,对载频进行滤波。3.连接滤波器它是一个可调节的空心变压器,与结合电容器共同组成带通滤波器,连
7、接滤波器起着阻抗匹配的作用,并减少高频信号的损耗,增加输出功率。闭锁保护动作于跳闸的信号允许保护动作跳闸的信号,直接引起跳闸的信号三、高频信号的利用方式闭锁信号:允许信号:传送跳闸信号:二、高频信号的利用方式按高频通道的工作方式分成在这两种工作方式中,按传送的信号性质,又可以分为传送闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种类型。经常有高频电流经常无高频电流闭锁式纵联保护的优点是发生区内故障时,如果同时通道损坏了(比如发生三相接障时),闭锁式纵联保护不会因为通道中断而导致拒动。缺点:如果正方向区外故障,通道没有正确传输信号,纵联保护可能误动。允许式纵联
8、保护的优点是平常通道一直在交换导频信号,通道损坏后会立刻告警;缺点:区内故障时,如果同时通道损坏了,允许式纵联保护会因为通道中断而导致拒动。我国将接收到的跳闸信号与
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