简易母差原理
1.1 低压侧简易母线保护
1.1.1 简易母线保护原理
简易母线保护不是单独的保护装置,由嵌入在变压器后备保护或母联(分段)装置中的动作元件和嵌入在母联(分段)和出线(包括线路、站用变、接地变、电容器、电抗器等,下同)保护装置中的闭锁元件组成。
简易母线保护动作逻辑关系如图所示。
II段动作
简易母线III段动作
图 1.1-1简易母线保护逻辑框图(变低)
简易母线II段动作
图 1.1-2简易母线保护逻辑框图(分段)
注意:上图中的N为可以整定的,和本分段保护相关的小电源的数目。
下文假定N为5。
简易母线保护中默认1-5闭锁信号输入源为小电源出线,现场请将所有的小电源出线对应到这5个输入中。
简易母差第一时限的跳闸出口不设定跳闸控制字,直接通过GOOSE跳开发送闭锁信号的小电源出线(最多为出线1-5)。
母线区外故障时,相关保护能够发出闭锁信号闭锁简易母线保护,母线区内故障时,相关保护
不能发出闭锁信号,简易母线保护可以快速动作切除变压器低压侧开关。
低压侧如果有小电源,母线区内故障,仅收到小电源并网线路的闭锁信号时,简易母线保护经t1延时先跳开低压侧小电源。
1.1.2 解决方案
1. 闭锁信号传递方式
由于简易母线保护需要多个装置之间的传递启动闭锁信号,使得传统方式下各个出线保护和分段保护与简易母线保护之间存在较多硬开入连线,导致了二次回路比较复杂,容易出错,可靠性也不高。
数字化变电站的相关技术已经在国内多个变电站投入应用,并得到较长时间的验证,其中的GOOSE通信机制在部分传统采样变电站也得到了很好的实用验证。
GOOSE的好处在于一旦物理连接确立,只要通道的带宽足够,可以任意增加连接,可扩展性很强。
采用GOOSE通信,完全回避了以往常规接点误碰的问题,并且在GOOSE断链的情况下可以发出报警信号。
2. 出线保护配置要求
输出闭锁GOOSE信号:出线故障,输出接点闭锁相应的变压器低压侧和母联(分段)的母线保护;
在判断到失灵的情况下收回闭锁信号;
3. 变压器低压侧后备保护配置要求
简易母线保护功能(图1.1-1)
变低开关失灵保护,变压器低压侧开关失灵和发生死区故障,在简易母线保护跳开低压侧开关后,故障电流不消失,经延时跳变高开关。
4. 母联(分段)保护配置要求
简易母线保护功能(图1.1-2)
输出闭锁接点:分段过流启动输出GOOSE信号闭锁两侧变压器低压侧后备保护中的简易母线保护保护功能,在分段开关为分位时不发闭锁信号。
在判断到分段失灵的情况下收回闭锁信号;
图1.1-3 简易母差保护系统一次接线图
以Ⅰ母、Ⅱ母故障情况进行说明:
1. 接线说明:
Ⅰ母出线保护输出闭锁接点到#1变压器保护装置、500A分段保护装置;Ⅱ母出线保护输出闭锁接点到#2变压器保护装置、500A分段保护装置;500A分段保护装置输出闭锁接点到1#和2#变压器低压侧保护装置。
2. 动作逻辑
方式1:分段500A打开,1#主变带Ⅰ母:
k1故障:
出线过流启动闭锁1#变压器低压侧简易母线保护和分段500A简易母线保护,经延时出线保护切除故障。
出线保护跳闸后经延时,线路仍有流,收回闭锁信号,1#变压器低压侧简易母线保护开放,动作于变低,作为出线开关的失灵保护;
k2故障:
1#变压器低压侧简易母线保护和分段500A母线保护不受影响,由其他保护切除故障;
k3故障:
出线过流不启动,分段过流不启动,经延时变压器低压侧简易母线保护跳闸;
1#变压器低压侧简易母线保护跳开低压侧开关后,故障电流不消失,经延时跳变高开关,作为变低开关的失灵保护;
k4故障:
1#变压器低压侧简易母线保护和分段500A简易母线保护不受影响,由其他保护切除故障;
k5故障:
1#变压器低压侧简易母线保护跳开低压侧开关后,故障电流不消失,经延时跳变高开关;
k6故障:
在分段500A开关打开时,1#变压器低压侧简易母线保护不动作。
分段500A在分位,不发闭锁信号,2#变压器低压侧简易母线保护直接跳低压侧。
●方式2:分段500A闭合,1#主变带Ⅰ母、Ⅱ母,#2变退出
k1故障:
出线过流启动闭锁1#变压器低压侧简易母线保护和分段简易母线保护,经延时出线保护切除故障;
出线保护跳闸后经延时,线路仍有流,收回闭锁信号,1#变压器低压侧简易母线保护开放,动作于变低,作为出线开关的失灵保护;
k2故障:
出线过流启动闭锁分段500A简易母线保护,分段500A过流启动闭锁1#变压器低压侧简易母线保护,经延时出线保护切除故障;
出线保护跳闸后经延时,线路仍有流,收回闭锁信号,分段500A的简易母线保护重新开放,动作于分段,作为出现开关的失灵保护;1#变低简易母线保护由于分段仍发闭锁信号继续闭锁。
k3故障:
出线、分段500A保护不启动发闭锁信号,经延时1#变压器低压侧母线保护跳闸;
k4故障:
出线不启动,分段500A有流启动闭锁1#变压器低压侧简易母线保护;
出线不发闭锁信号,经延时分段500A简易母线保护动作跳分段;
分段500A保护跳闸后经延时,分段仍有流,收回闭锁信号,1#主变的简易母线保护开放,动作于变低开关。
k5故障,1#变压器低压侧简易母线保护跳开低压侧开关后,故障电流不消失,经延时跳变高开关;
k6故障:
CT靠近II母:分段无流,出线无流,经延时1#变压器低压侧简易母线保护跳闸;
CT靠近I母:分段有流,出线无流,分段500A启动闭锁1#主变低压侧母线保护,经延时分段500A简易母线保护动作跳分段;
死区故障,故障电流不消失,一段时间之后,分段收回闭锁信号,1#变压器低压侧简易母线保护跳开低压侧。
●方式3:10kV侧有小电源并网线路的情况
10kV侧有小电源并网线路时,母线区内故障,小电源并网线路将发GOOSE闭锁信号造成母线保护拒动。
变低母线保护的逻辑分为三段时限:
1) 第一段时限跳发GOOSE闭锁信号的小电源并网线;
2) 第二段时限跳变低开关;
3) 第三时限跳变压器各侧。
分段母线保护的逻辑分为两段时限:
1) 第一段时限跳发GOOSE闭锁信号的小电源并网线;
2) 第二段时限跳分段开关;。
母差工作原理范文
母差工作原理范文母差,也称为母擦或受差动机构,是一种用于减小动力系统传动误差的机构。
它主要是由两个或多个平行轴上的齿轮组成,可将输入轴传递的转动力矩分配到平行轴上的多个输出轴上。
在工程应用中,母差通常用于实现两个或多个分支的功率输出,可广泛应用于机械传动、航空航天、汽车以及其他工业领域。
母差的工作原理可以通过以下几个步骤来描述:第一步,输入轴将输入的转动力矩传递给主驱动齿轮。
主驱动齿轮通过齿轮传动将动力传递给所有的分支输出轴。
主驱动齿轮通常与输入轴直接相连,因此其转速与输入轴相同。
第二步,主驱动齿轮通过它的齿轮副将转动力矩传递给母齿轮。
母齿轮是母差中的核心组件,其具有两个或多个齿轮副,与主驱动齿轮和各个输出轴上的齿轮副相连接。
第三步,母齿轮的齿轮副将转动力矩传递到各个输出轴上的输出齿轮。
母齿轮的齿轮副数量可以根据具体设计需求而变化,决定了母差输出轴的数量。
第四步,输出齿轮将通过齿轮副传递的转动力矩输出到各个输出轴上。
这样,输入轴传递的转动力矩就被平均分配到各个输出轴上。
母差的优点在于其能够平均分配输入轴上的转动力矩到多个输出轴上,减小传动误差,并提高系统的整体稳定性。
在一些应用中,母差还可以实现多个输出轴的不等速转动,以满足特定的工艺需求。
此外,母差还可以通过更换不同规格的输出齿轮来实现不同的输出转速。
然而,母差也存在一些缺点。
例如,由于齿轮副存在摩擦、传动误差和磨损等,因此母差的效率会较低。
此外,由于母差的构造复杂,所以制造和维修成本较高。
此外,由于齿轮的相互作用,母差也会产生一定的噪音和振动。
总之,母差是一种用于减小传动误差的机构,通过将输入轴上的转动力矩分配到平行轴上的多个输出轴上,实现力矩的分支输出。
它具有分配均匀、输出转速可调等优点,但也存在效率低、成本高等缺点。
在工程应用中,我们需要根据具体需求综合考虑母差的优缺点,选择合适的设计方案。
母差保护工作原理
母差保护工作原理宝子,今天咱们来唠唠母差保护这个超有趣的东西。
你想啊,在一个电力系统的大家庭里,母线就像是个大家长,好多线路啊、设备啊都跟它连着呢。
母差保护呢,就是专门来保护这个大家长的小卫士。
母线正常工作的时候啊,电流那是规规矩矩的。
就好比一群小蚂蚁,各自沿着自己的路线走,有进有出的,而且进出的电流在理想状态下是一样多的。
这个时候呢,母差保护就像个悠闲的看门人,看着一切都井井有条。
可是呢,一旦出了状况,比如说某条线路出故障了,电流就开始乱套了。
就像一群调皮的小蚂蚁突然有一部分开始乱跑。
这时候,故障线路所在的母线连接部分,流入和流出的电流就不一样啦。
母差保护这个小机灵鬼呢,就会敏锐地察觉到这个变化。
它就像一个超级敏感的小侦探,一点点电流的差异都逃不过它的眼睛。
母差保护是怎么发现这个差异的呢?它有自己的一套小办法呢。
它会把母线连接的各个支路的电流都给收集起来,然后进行计算。
如果计算出来的结果显示流入和流出母线的电流差值超过了它设定的一个小标准,那它就知道坏事啦,肯定是哪里出故障了。
你知道吗?母差保护还特别的聪明,它能够区分是母线内部故障还是外部故障。
要是外部故障呢,它就不会大惊小怪的。
因为外部故障的时候,虽然电流也会有波动,但是母线整体的流入流出电流还是能保持一种特殊的平衡关系。
就像外面虽然有点小风雨,但是家里还是稳稳当当的。
可是一旦是母线内部故障,那可就像家里进了小偷一样,母差保护就会毫不犹豫地采取行动。
一旦确定是母线内部故障,母差保护就会像一个勇敢的战士一样,迅速地把故障母线给隔离起来。
这就好比发现家里有危险,赶紧把危险的区域给围起来,不让危险蔓延到其他地方。
这样呢,就保护了和母线相连的其他健康的线路和设备,让整个电力系统不至于因为母线故障而崩溃。
母差保护就像一个贴心的小棉袄,时刻守护着母线这个大家长。
它虽然是个小小的保护装置,但是在整个电力系统里的作用可大啦。
没有它的话,母线一旦出问题,那就像大树的树干断了一样,整个电力系统的枝枝叶叶都会受到影响呢。
母差保护的组成,原理,保护范围
大差和小差
接入大差元件的电流为I母、II母所有支路(母联除外)的电流, 目的是为了判断故障是否为母线区内故障;接入小差元件的电 流为接入该段母线的所有支路的电流,目的是为了判断故障具 体发生在哪一条母线上。 以的双母接线图为例,规定母联CT正极性段在I母侧。大差小 差的差动电流和制动电流如下:
复压闭锁元件 如我们开头所说,母差保护极其重要,母差保护误动 后,会误跳大量线路,造成灾难性的后果。所以为了 防止保护出口继电器由于振动或人员误碰等原因误动 作,通常采用复压闭锁元件。复压闭锁元件开放条件 为:
复压闭锁元件 复合电压闭锁元件的接点串接于差动继电器的出口回 路中。现在微机型母线保护通常采用软件闭锁方式。 差动继电器动作后,只有复压闭锁元件也动作,母差 保护才能出口去跳相应开关。逻辑框图如图:
2.2 母联充电保护
母联充电保护也是临时性保护,只有在母线安装投运 前或母线检修后再投入前,利用母联断路器对母线充 电时短时投入。当投运母线有故障时,跳开母联断路 器,切除故障。 充电保护投入后,母联断路器任一相电流大于充电电 流整定值,经整定延时跳开母联断路器。充电保护也 不经复压元件闭锁。逻辑框图如下:
差动保护的动作方程 首先规定CT的正极性端在母线侧,一次电流参考方 向由线路流向母线为正方向。 差动电流:指所有母线上连接元件的电流和的绝对值; 制动电流:指所有母线上链接元件的电流的绝对值之 和。
差动保护的动作方程 以如图的双母接线方式的大差为例。差动电流和制动 电流为:
差动继电器的动作特性一般如下图所示。蓝色区域为 非动作区,红色区域为动作区。这种动作特性称作比 率制动特性。动作逻辑的数学表达式也在图中给出。 此动作方程适用于南瑞继保RCS—915及许继电气 WMH—800A母线保护装置。
母差教材-新
母差保护产品培训一. 母差保护原理 1 母差的主要原理BP 系列母差保护采用一次穿越电流作为制动电流,是分相瞬时值复式比率微机数字处理的电流差动保护。
BP-2B 微机母线保护采用完全电流差动,复式比率差动原理。
在高压电网中得到广泛的应用。
1.1差电流及和电流定义和电流: 是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和 ,公式如下:差电流: 是指所有连接元件电流和的绝对值 ,公式如下:注:差电流与合电流分相计算;差电流与和电流都需经TA 变比折算。
1.2启动及返回条件1.2.1和电流突变量判据:当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时,该相起动元件动作。
其表达式为:Idset i r ∆>∆1.2.2差电流越限判据:当任一相的差电流大于差电流门坎定值时,该相起动元件动作。
其表达式为:Idset Id >1.2.3起动元件返回判据:起动元件一旦动作后自动展宽40ms ,再根据起动元件返回判据决定何时返回。
返回判据:当任一相差电流小于差电流低门坎定值的75%时,该相起动元件返回。
其表达式为:Idset Id 75.0<1.3复式比率差动判据复式比率差动判据动作表达式: )1(I d s e tId > )2()(Id Ir Kr Id -⨯>其中Idset 为差电流门坎定值,Id 为差电流,Ir 为和电流,Kr 为复式比率系数(制动系数),设为高值及低值,分列运行时自动降为低值。
∑==mj Ij Ir 1∑==m j IjId 1复式比率差动判据在制动量的计算中引入了差电流,使其在母线区外故障时有极强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确地区分区外故障和区内故障。
下图表示复式比率差动元件的动作特性:1.4故障分量复式比率差动判据‘故障分量差电流’∑=∆=∆mj IjId1;‘故障分量和电流’∑=∆=∆mjIjIr1动作表达式为:)1(IdsetId∆>∆)2()(IdIrKrId∆-∆⨯>∆)3(I d s e tId>)4()(5.0IdIrId-⨯>其中Ij∆为第j个连接元件的电流故障分量,Idset∆为故障分量差电流门坎,由Idset推得;Kr为复式比率系数(制动系数)。
母差工作原理
母差保护的保护原理、保护范围保护原理:1.大小差由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。
当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。
在母差保护中,如接线方式为单母线分段,运行方式可能为分段或不分段,分段运行时母线I段II段分别有单独的母差保护即为“小差”,不分段时总的为一套母差保护即为“大差”。
有时,可能利用“小差”、“大差”的电流和刀闸辅助接点来判别运行方式。
对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。
保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。
原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
如是母联分段运行说明是单母分段(但并列)的运行方式,I母差动动作就跳I母的所有开关包括母联分段,也就无所谓先跳母联分段了,更不能两段开关全跳;如果单母不分段(母联分段用刀闸直接短接),那是“大差”才两段开关全跳2.死区和失灵一般来讲,母联CT与母联开关之间称为母联死区母联死区就是在满足死区条件后,1母差动跳2母,2母差动跳1母,死区判断分为母联合闸死区和分闸死区对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。
对于双母线或单母线分段系统,如图所示,一般母联(分段)单元只安装一组电流互感器,此时母联(分段)互感器与母联(分段)断路器之间(K点)发生的故障称为死区故障。
母差保护基本原理
PMH-150(RADSS/S) 母差保护 装置运行注意事项
1、刀闸双跨时,有互联关系的母线上的每套母 差自动切换成只有一套Ⅱ母差运行方式,无 选择行,母线故障跳开所连接的所有断路器。 2、母差正常运行时无任何调牌,手动闭锁灯灭, 双位置继电器位置正确。 3、母线互联时将有互连信号和掉牌,互连结束, 掉牌自动复归。 4、母差动作后出口继电器自保持,应在故障处 理中及时复归出口,防止开关合不上。
第五节 微机型母线保护装置
传统电磁继电器式母线保护具有接线复杂, 调试麻烦、运行维护困难、继电器特性离散值 大的弊端。 随着微机保护技术的发展,逐渐发展起来 一批新型的微机母差保护装置,经过最近几年 在系统内的运行,具有可靠性高、接线简单、 调试简单、运行维护简单等诸多优点。我们以 南瑞继保公司出品的RCS-915系列为例说明微 机母差保护的特点。
母联I2>I2BYZ
>=1
母联I0>I0BYZ
在发电厂及重要变电站的高压母线上,一般采 取双母线同时运行(母联开关投入)的方式, 每组母线连接部分(大约1/2)负荷和电源元件。 当一条母线故障时,将只影响到一半的负荷。 此时,必须要求母线保护具有故障选择能力。 根据实现方法不同,分为
· 固定连接方式的母线完全电流差动保护
· 母联电流相位比较式母线差动保护
母差保护的工作框图(以一母为例)
RCS-915A/B型母线保护装置
四、母联充电保护
当任一组母线检修后再投入之前,利用母联 断路器对该母线进行充电试验时可投入母联 充电保护,当被试母线有故障时由充电保护 切除故障。
母联TWJ 两母线均有压
母联IA>0.04In 母联IB>0.04In 母联IC>0.04In
BP-2B母差原理
Id Ij
j 1
‘差电流’与‘和电流’计算特点:
1. 计算与刀闸开入无关,但需考虑CT变比折算。
2. 分相计算。
3
GO TO
保护原理简介—差动起动元件
起动判据
1. 和电流突变量判据:当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时,该
相起动元件动作,表达式如下:
ir Idset
2. 差电流越限判据 :当任一相的差电流大于差电流门坎定值时,该相
互联信号 母联(分段)电流回路正常后,需手动
复归恢复正常运行。由于联络开关的电
联络断路器TA断线逻辑框图
流不计入大差,母联(分段)电流回路 断线时上一判据并不会满足。而此时与
该联络开关相连的两段母线小差电流都
会越限,且大小相等、方向相反。
19
GO TO
电压回路断线告警
• 某一段非空母线失去电压,延时9秒发TV断线告警信号。除了该段母线的复合 电压元件将一直动作外,对保护没有其他影响。
➢母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于 母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时, 经可整延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
18
GO TO
电流回路断线闭锁
Ida>Id-ct Idb>Id-ct Idc>Id-ct
或
延时9S
闭锁母差 TA断线信号
Ida:A相大差电流 Idb:B相大差电流 Idc:C相大差电流 Id-ct:TA断set
3. 起动元件返回判据 :当任一相差电流小于差电流门坎定值的75%时
,该相起动元件返回。
注意事项:
1. 起动元件分相起动,分相返回。
2. 任一起动判据满足条件,差动起动条件满足,另一起动判据不再判断.
母差工作原理
母差工作原理文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]母差保护的保护原理、保护范围保护原理:1.大小差由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。
当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。
在母差保护中,如接线方式为单母线分段,运行方式可能为分段或不分段,分段运行时母线I段II段分别有单独的母差保护即为“小差”,不分段时总的为一套母差保护即为“大差”。
有时,可能利用“小差”、“大差”的电流和刀闸辅助接点来判别运行方式。
对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。
保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。
原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
如是母联分段运行说明是单母分段(但并列)的运行方式,I母差动动作就跳I 母的所有开关包括母联分段,也就无所谓先跳母联分段了,更不能两段开关全跳;如果单母不分段(母联分段用刀闸直接短接),那是“大差”才两段开关全跳2.死区和失灵一般来讲,母联CT与母联开关之间称为母联死区母联死区就是在满足死区条件后,1母差动跳2母,2母差动跳1母,死区判断分为母联合闸死区和分闸死区对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。
(完整word版)母差工作原理(word文档良心出品)
母差保护的保护原理、保护范围保护原理:1.大小差由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。
当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。
在母差保护中,如接线方式为单母线分段,运行方式可能为分段或不分段,分段运行时母线I段II段分别有单独的母差保护即为“小差”,不分段时总的为一套母差保护即为“大差”。
有时,可能利用“小差”、“大差”的电流和刀闸辅助接点来判别运行方式。
对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。
保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。
原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
如是母联分段运行说明是单母分段(但并列)的运行方式,I母差动动作就跳I母的所有开关包括母联分段,也就无所谓先跳母联分段了,更不能两段开关全跳;如果单母不分段(母联分段用刀闸直接短接),那是“大差”才两段开关全跳2.死区和失灵一般来讲,母联CT与母联开关之间称为母联死区母联死区就是在满足死区条件后,1母差动跳2母,2母差动跳1母,死区判断分为母联合闸死区和分闸死区对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。
对于双母线或单母线分段系统,如图所示,一般母联(分段)单元只安装一组电流互感器,此时母联(分段)互感器与母联(分段)断路器之间(K点)发生的故障称为死区故障。
母线BP-2B母差原理详解
母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于 母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时, 经可整延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
18
18
保护原理简介—母联非全相
非全相过流压板投入
与
“非全相投入”控制字投
非全相保护投入
非全相保护投入
非全相位置开入合
与
非全相 过流延时
跳母联
3Ik0 > I0set 或 Ik2 > I2set
17
保护原理简介—过流保护
母联过流保护投入 Ika>Ik Ikc>Ik 3Ik0>3Iok
或
与
母联过流出口延时
跳母联
Ika: 母联A相电流 Ikc: 母联C相电流 3Ik0:母联零序电流 Ik : 母联过流定值 3I0k:母联零序过流定值
母联(分段)过流保护可以作为母线解列保护,也可以作为 线路(变压器)的临时应急保护。
详解BP-2B保护原理
2018年1月
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目
录
母线差动基本原理 死区保护基本原理
硬压板—分列运行[RCS915无]
硬压板—强制互联[RCS915“投单母”]
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BP-2B保护简介
– BP-2B微机母线保护装置,适用于 500kV 及以下电压等 级,包括单母线、单母分段、 双母线 、双母分段以及 3/2接线在内的各种主接线方式。
TA断线逻辑框图
Id≤0.08In Id1≥0.08In
Id2≥0.08In
id1+id2=0
与
延 时 20ms
母线强制互联 互联信号
联络断路器TA断线逻辑框图
20
