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1继电保护原理
电力系统微机保护 例:如下图所示网络,试对保护1进行电流Ⅰ段整定计算(动作电流、灵敏度校验和整定时间),额定电压取115KV。 例:如下图所示网络,试对保护1进行电流Ⅱ段整定计算(动作电流、灵敏度校验和整定时间),额定电压取115KV。 例:如下图所示网络,试对保护1进行电流Ⅲ段整定计算(动作电流、灵敏度校验和整定时间),额定电压取115KV。 解:(3)保护1电流Ⅲ段整定计算 求动作电流 按躲过本线路可能流过的最大负荷电流来整定 灵敏度校验 作近后备时用最小运行方式下本线路末端发生金属性两相短路时流过保护的电流来校验;作远后备时用最小运行方式下相邻线路末端发生金属性两相短路时流过保护的电流来校验 整定时间 比相邻线路保护的最大整定时间大一个 第○章 继电保护原理 双侧电源网络相间短路时的功率方向 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 假定电流的正方向由母线流向线路为正 假定电压的正方向由高电位指向低电位为正 线路上发生故障时,短路电流均流向故障点 第○章 继电保护原理 双侧电源网络相间短路时的功率方向 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 双侧电源供电线路中,故障线路两侧的电流均由母线流向线路 非故障线路近故障点侧的电流由线路流向母线,远故障点侧由母线流向线路 第○章 继电保护原理 方向性电流保护的基本原理 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 同方向保护相互配合 保护1、3、5的电流Ⅲ段之间差一个时间阶梯 保护2、4、6的电流Ⅲ段之间差一个时间阶梯 第○章 继电保护原理 方向性电流保护的基本原理 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 短路电流由母线流向线路,同时短路电流大于整定值,保护才能启动时间元件 用电流继电器作为测量元件,来反映被保护元件电流大小,用功率方向继电器作为方向元件,来判别短路功率方向,当这两个继电器都动作,保护才动作。 第○章 继电保护原理 方向性电流保护的基本原理 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 定义:用以判别功率方向或测定电压电流相位角的元件,称为功率方向元件或功率方向继电器。 基本要求:具有明确的方向性动作可靠且具有足够的灵敏度 定义: 为线路阻抗角或短路阻抗角 (1)方向元件的工作原理 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 (2)功率方向继电器的最大灵敏角 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 在输入功率方向继电器的电压电流的幅值不变的条件下,改变电压电流的相位夹角,使继电器的输出(转矩或电压)达到最大值,此时,对应的输入电压电流的相位差角为功率方向继电器的最大灵敏角。 如图,当 时,继电器的输出达到最大值 (3)功率方向继电器的动作方程 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 为保证短路点有过渡电阻、 在0°~90°范围内变化情况下正方向故障时,继电器能可靠动作,功率方向元件的动作角度范围通常取: 则,动作方程为: 或: (4)电压死区 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 在保护正方向出口附近短路接地,故障相对地电压过低,方向元件不能动作的区域。 根据动作方程: 为了减小死区影响,采用非故障相间电压作为功率方向元件的电压参考相量。 (5)功率方向继电器的内角 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 为保证继电器的方向性和灵敏性,在继电器内部设置的一个可调参数 习惯上采用: 若使 动作特性最好 则动作方程 可改写为 对A相继电器 (6)功率方向判别元件的框图 第○章 继电保护原理 功率方向判别元件 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 分为:感应型、集成电路型、数字型等 电压 形成 电压 形成 移相 滤波 方波 滤波 方波 ≥1 第○章 继电保护原理 功率方向元件的配置原则 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 瞬时电流速断(电流Ⅰ段): 保护的整定值大于反方向故障时流过保护的短路电流,可以不加方向元件; 第○章 继电保护原理 功率方向元件的配置原则 0.7.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护 保护的动作时限大于同一母线上其它保护的动作时限,可以不加方向元件; 定时限过电流保护(电流Ⅲ段):
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