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电流相位比较式纵联保护的原理,由于中、短距离线路的分布电容较小.本线路正常运行与外部故障时两端相应的工频电流反相(规定以由母线流向线路的电流为正方向)。而当发生内部故障时两端工频电流接近于同相。据此,以两端相应的工频电流间最大相位差为电流相位比较式纵联保护的动作判据,小于一定值时判定为本线路故体,否则为外部故库。该定值按考虑大于本线路两端电流互感器与保护装置间在外部故障时可能出现的最大角误差选定。
以规定的两端同一工频电流的同一半波(正或负)相互重登时何表征两工频电流间的相位差。对于同一半波的两工频电流,在50Hz系统情况,当重叠时间为10ms(60Hz系统时为6. 7 ms)时表征两端电流同相;0ms时则表征相位差为180°。在电流相位比较式纵联保护中,将规定的电流半波整形为方波,由通信设备经通道将有无信息传输至对端,检测本端与对端两方波重叠时间,作出动作与否的判断。
以双电源线路为例,当正常运行以及外部故障时A, B两端电流反相,故重叠时间为0。保护不动作;在内部故障时两端电流同相,重叠时间为10ms。大于整定值,保护动作 。
电流相位比较式纵联保护的组成主要有相位比较(比相)元件与起动元件。
(1)比相元件。
用以判别内外部故障。机电型比相元件是采用重叠时间输出方波后经平均值检波而工作,具有反时限动作特性。在分立元件与模拟集成电路的元件中采用电容积分式计时电路。比相应以本线路两端同一时刻的电流波形为准,如果选择窄带收信滤波器以减少干扰,将使收到的信号发生延迟,必要时需采取相应的补偿措施。以保证比相元件的正确反应。
(2)起动元件。
用以反应电力网发生了故障。只有它动作后,才允许比相元件输出结果。以增加保护的安全性。常用的起动量均为电流量,有负序与零序的综合相序电流、相电流以及故障分量电流(突变量)等。
电流相位比较式纵联保护主要类型可按比相方式或参与比较的电流量分类。
(1)按比相方式分类。用同一半波重叠时间的比相方式共有:
①半波比相。
②正负半波分别比相的或/与方式。按比相次数又有一次比相与二相比相等方式。
(2)按参与比较的电流量分类。
①综合相序电流相位比较。将输入的三相电流变成单一的综合相序电流。由于只需一个通信频道,特别适用于电力线载波通道。
②电流分相相位比较。每相电流各需一个通信频道。因为兼有独立选择故障相的功能,用在500kw及以上特高压传送重负荷的同杆双回线路上时更具有优点。一般与微波通信设备复用。
一般纵联保护是指可以全线速动的主保护,如你上面说的,RCS-931和RCS-902。RCS-925因为涉及与对侧交换信息、远跳对侧断路器,所以考虑了使用光纤通道保证信号能快速传输到对侧。500kV线路...
1、闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之,无闭锁信号是保护作用于跳 闸必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。2、允许信号。它是允许保护动...
在交流电路中,电压、电流有相位关系。在纯电阻电路中,电压与电流总是同相位的。电阻两端的电压、电流同相位。在电感上,电压总是超前电流90度;在电容器上,电压总是滞后电流90度。
电流相位比较式纵联保护的用途,由于只用两端电流量比相,工作原理与装置结构简单,是应用较为广泛的超高压中、短线路的主要保护装置,但较少用于长距离线路 。2100433B
浅谈输电线路的纵联保护
电力系统的稳定性、良好的电能质量直接影响人们的生活质量.目前输电线路的继电保护的最好方式就是纵联保护差动保护,它的优点是可以实现全线速动保护,传统上的单侧测量保护(例如三段式电流保护、三段式距离保护、多段式零序电流保护纯在不能实现全线速动的缺点,然而我国的特高压交流输电1000kV和特高压直流输电±800kV电压均在220kV以上,需要进行全线速动的保护,因此纵联保护得到广泛的应用.
VSC-HVDC直流电缆线路电流突变量极性纵联保护适用性研究
通过分析指出直流输电线路的电流突变特性保护与交流线路的行波电流极性保护本质上是一致的,利用电流突变量极性,结合突变量保护判据,可实现VSC-HVDC直流电缆线路纵联保护。针对该保护原理应用于VSC-HVDC直流电缆线路时存在的近端故障拒动、故障极选择等问题,进行了研究并给出解决措施。在PSCAD中搭建的VSC-HVDC系统上进行了仿真,输电线路模型采用频变参数电缆线路。仿真结果表明,该保护原理仅利用两端电流、所需采样率低、简单可靠、实用性强、具有绝对的选择性。
【学员问题】静态电流相位比较式纵联保护装置功率消耗规定?
【解答】交流电压回路在额定电压下每相功率消耗不大于:5VA,1VA.
1、交流电流回路在额定电流下每相(包括零线回路)功率消耗不大于:5VA,2VA.
2、直流电源回路在额定电压下的功率消耗不大于:60W,40W.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
国内110—220千伏系统原有的双母线差动保护,多采用固定联接方式的完全差动保护,当系统调度操作在元件联接方式改变的情况下运行时,如果保护的电流二次回路不作相应的切换,保护装置的选择元件将无法保证动作的选择性。为此,在改变元件固定联接方式时,通常把选择元件解除工作,当任一组母线上发生故障时,由起动元件同时把两组母线切除,这种用降低保护性能的办法,来适应某些运行方式的要求,显然是不合理的。在大电力系统中,破坏固定联接方式在实际运行中是经常出现的。虽然在元件固定联接方式变化时,为了保证选择元件的选择性,可以相应地切换该元件的电流二次回路,但这不仅引起运行维护工作的不便,且易于发生人为的误操作事故。
在二十世纪初110—220千伏电力系统中已被广泛采用的电流相位比较式母线差动保护,可以克服元件固定联接的双母线差动保护装置缺乏必要灵活性的缺点,它适用于母线联接元件经常变化运行方式的情况,并具有较高的工作可靠性和动作的选择性。 2100433B
电流相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。