地市级电网零序电流保护的整定计算分析

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变压器零序电流保护整定计算公式

变压器零序电流保护整定计算公式

变压器零序电流保护整定计算公式一、介绍变压器是电力系统中的重要设备,它承担着电能的传输和分配任务。

在变压器运行过程中,零序电流保护起着非常重要的作用。

通过合理的整定计算公式,能够有效地保护变压器,防止因零序电流问题导致的设备损坏甚至事故发生。

本文将深入探讨变压器零序电流保护整定计算公式,并对其进行全面评估和详细阐述,以帮助读者更好地理解和运用这一重要的保护措施。

二、零序电流保护的重要性在电力系统中,零序电流是指电流的另一种形式,它代表了系统中存在的对称性故障,比如地线故障、对称性短路故障等。

变压器作为电力系统的重要组成部分,一旦发生零序电流问题,将会对系统稳定运行产生不利影响,甚至给设备造成严重损害。

合理设置零序电流保护的整定值就显得尤为重要。

三、零序电流保护整定计算公式的基本原理在变压器保护中,零序电流保护是一项常用的保护手段。

它的基本原理是通过测量各相零序电流,当出现故障时,保护装置能够根据预先设定的整定值,及时地采取保护动作,切断故障点,从而保护设备的安全运行。

而整定计算公式则是用来根据具体的情况,计算出合理的保护整定值。

一般来说,零序电流保护整定计算公式包括定时整定和电流整定两部分。

四、零序电流保护的整定计算公式1. 定时整定在变压器零序电流保护的定时整定中,常用的计算公式为:$t_{Th} = K \times \frac{L}{f} + T_d$其中,$t_{Th}$为定时整定值,$K$为系数,$L$为变压器对称故障电流,$f$为变压器额定频率,$T_d$为延时时间。

2. 电流整定在变压器零序电流保护的电流整定中,常用的计算公式为:$I_0 = K_u \times I_t$其中,$I_0$为电流整定值,$K_u$为系数,$I_t$为变压器零序电流。

五、个人观点和理解零序电流保护的整定计算公式是保护变压器安全运行的重要工具,它能够帮助我们根据实际情况,科学合理地设置保护参数,从而保证设备的安全性和可靠性。

零序电流的计算范文

零序电流的计算范文

零序电流的计算范文
零序电流是指在三相电路中,电力系统中各相线路中的三个相电流之
和为零时的电流分量。

零序电流在电力系统中具有重要的意义,它可以用
来判断电力系统中是否存在接地故障,同时也是设计电力系统的重要参数。

计算零序电流需要考虑电力系统的具体拓扑结构和参数。

以下是计算
零序电流的几个常见方法:
1.对称分量法:零序电流可以通过对三相电流进行对称分量的计算得到。

对称分量是指在三相电路中,电流在正序(A、B、C)和负序(A、C、B)上的分布情况。

其中,I₀表示零序电流,A₀表示零序分量,A₁和A₂分别表示正序和负
序的分量。

2.电流变化比法:零序电流可以通过电流变化比的关系进行计算。


流变化比是指电路中的电流和电压之间的关系。

3. Kirchhoff定律法:零序电流可以通过应用Kirchhoff定律来计算。

Kirchhoff定律是电力系统中的电流和电压之间的基本关系。

其中,I₀表示零序电流,Ii表示系统中各个分支的电流。

4.等效电路法:零序电流可以通过将电力系统转化为等效电路来进行
计算。

等效电路是电力系统中将复杂的电路转化为简单电路进行计算的方法。

其中,V₀表示零序电压,Z₀表示零序阻抗。

以上是一些计算零序电流的常见方法,根据电力系统结构和工程要求,可以选择合适的方法进行计算。

在实际运用中,还需要结合电力系统的实
际参数和设备特性进行精确计算,并且在计算过程中需要考虑系统的非线性特性和对称性等因素。

零序保护整定的计算~

零序保护整定的计算~

零序电流保护的整定计算变压器的零序电抗1、Y/ △联接变压器当变压器 Y 侧有零序电压时,由于三相端子是等电位,同时中性点又不接地,因此变压器绕组中没有零序电流,相当于零序网络在变压器丫侧断开(如图1所示)。

图1: Y/△联接变压器丫侧接地短路时的零序网络2、Y0/ △联接变压器当丫0 侧有零序电压时,虽然改侧三相端子是等电位,但中性点是接地的,因此零序电流可以经过中性点接地回路和变压器绕组。

每相零序电压包括两部分:一部分是变压器丫0侧绕组漏抗上的零序电压降10X1 ,另一部分是变压器丫0侧的零序感应电势 Ilc0X lc0 (Ilc0 为零序励磁电流, X lc0 为零序励磁电抗)。

由于变压器铁芯中有零序磁通,因此△侧绕组产生零序感应电势,在△侧绕组内有零序电流。

由于各相零序电流大小相等,相位相同,在△侧三相绕组内自成回路,因此△侧引出线上没有零序电流,相当于变压器的零序电路与△侧外电路之间是断开的。

所以△侧零序感应电势等于△侧绕组漏抗上的零序电压降I0 ' X HoY0/△联接变压器的零序等值电路如图2所示。

由于零序励磁电抗较绕组漏抗大很多倍,因此零序等值电路又可简化,如图3所示。

在没有实测变压器零序电抗的情况下,这时变压器的零序电抗等于0.8〜1 .0倍正序电抗。

即:X0=(0.8〜1 .0)(X I +X H )= (0.8〜1 .0)X1 o本网主变零序电抗一般取 0.8 X1图3: YO/△联接变压器YO 侧接地短路时的零序网络简化零序电流保护中的不平衡电流实际上电流互感器,由于有励磁电流,总是有误差的。

当发生三相短路时,不平衡电 流可按下式近似地计算:Ibp.js =Kfzq x fwc x ID(3)max式中Kfzq ――考虑短路过程非周期分量影响的系数,当保护动作时间在 0.1S 以下时 取为2;当保护动作时间在0.3S 〜0.1S 时取为1 .5 ;动作时间再长即大于0.3S 时取为1; fwc ――电流互感器的10%^差系数,取为0.1 ;ID(3)max ——外部三相短路时的最大短路电流。

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算

电网中性点的接地方式及零序电流整定计算摘要:我国电网中性点接地方式有两种类型,即中性点直接接地和中性点非直接接地。

通常110KV及以上电压等级电网都采用中性点直接接地方式,在中性点直接接地的电网中,发生单相接地时,将出现很大的故障相电流和零序电流,故又称大接地电流网。

大接地电流网的接地电流的特点、大小、以及零序保护的构成,在此做一些简要分析。

关键词:电网;中性点;接地方式;零序电流1 中性点直接接地1.1 中性点直接接地电网的特点1.1.1 零序电流仅在中性点接地的电网中流通。

变压器中性点不接地或三相接成△接线的电网中无零序电流。

1.1.2 零序电流的大小和分布,主要取决于输电线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗及其所处的位置。

1.1.3 零序电压在故障点最高,离故障点越远,零序电压越低,变压器接地中性点处零序电压为零。

1.2 变压器中性点接地原则1.2.1 每个发电厂或低压侧有电源的变电所至少有一台变压器中性点接地,以防止由于接地短路引起的过电压。

1.2.2 每个电源处有并列运行的变压器时,应将部分变压器的中性点接地。

1.2.3 变压器低压侧无源时,为提高零序保护的灵敏性,变压器应不接地运行。

1.2.4 变压器中性点绝缘较低时,中性点必须接地。

1.3 零序电流的计算直接接地系统中接地短路电流的大小要用复合序网来计算。

当系统发生接地故障时,根据对称分量具有的对立性,将故障网络分成三个独立的序网(正、负、零序)来研究。

1.4 零序保护的整定零序电流保护一般是三段式,有时也可以是四段式。

零序电流Ⅰ段为瞬时电流速断,只保护线路的一部分;零序电流Ⅱ段为限时零序电流速断,可以保护线路全长,并与相邻线路零序电流速断保护相配合,通常带0.5S延时,它与零序过流Ⅰ段共同构成本线路接地故障的主保护;零序过流Ⅲ段为后备段,作为本线路和相邻线路的后备保护。

1.4.1 限时零序电流速断保护的整定由于零序电流速断保护为保证选择性不能保护线路的全长,为快速切除线路其余部分的短路,应装设第二套保护,它的保护范围势必延伸到下一线路。

保护整定值计算

保护整定值计算

保护整定值计算是电力系统继电保护中的重要工作,它决定了系统在出现故障时,保护装置能够正确地动作并切除故障。

以下是一些常用的保护整定值计算方法:
1. 短路电流计算:根据电力系统网络拓扑结构、元件参数以及运行状态,计算短路电流。

常用的短路电
流计算方法有欧姆法、等效电源法等。

2. 保护装置的动作电流:根据保护装置的类型和规格,结合保护对象的运行特性和短路电流计算结果,
计算保护装置的动作电流。

3. 灵敏度校验:根据保护装置的动作电流和短路电流计算结果,计算保护装置的灵敏度。

灵敏度校验是
检验保护装置在系统发生故障时能否正确动作的重要手段。

4. 配合整定值:在多级保护的情况下,需要考虑各级保护装置之间的配合,以避免越级跳闸等误动作。

配合整定值是根据各级保护装置的动作时间和动作电流来计算的。

5. 接地保护整定值:对于中性点接地的变压器,需要计算零序电流和零序电压的整定值。

根据变压器中
性点的接地方式和变压器绕组接线方式,选择合适的零序电流和零序电压保护方案。

在实际应用中,保护整定值计算需要根据具体的系统和设备情况进行调整和优化,以确保保护装置在系统发生故障时能够快速、准确地切除故障,保障电力系统的安全稳定运行。

地市级电网零序电流保护的整定计算分析

地市级电网零序电流保护的整定计算分析

行单相接地和 两相短路 接地的计算 , 从中
选出最小值 。 1 . 2 . 4 动 作时 限 的 整 定
止 两 相 运 行 或 三相 重 合 的 过 程 中 , 因 出 现 整 定 , 计 算 公式 如 上 式 ( 1 ) 。 由非全相运 行引起的零序 电流而误动作 。 零 序 电 流 小 于 区外 故 障 的 最 大 零 序 电流 , 可 只设 一 个 I段 , 其 动 作 电流 按 躲过 区 外 故 障 最 大 零 序 电流 的 三倍 整定 。 重 合 闸前 、 重 合 闸 后 和 两 相 运 行 的 过 程 中 均 瞬 时 动
1 . 3 零序 电流 保护 I I I 段 1 . 3 . 1 零序 电流 保 护 Ⅱ I 段 的使 用 方

与 故 障 线 路 的 零 序 电流 之 比 , 并 取 在 各 种 ( 1 ) 常 见 运 行 方 式 下 计 算 出 分 支 系 数 的 最 大 值
零 序 电流 保 护 Ⅱ I 段 的主 要 作 用 是 为
动力 与 电气工程
S C I E N C E &T E C H N O L O G Y .
皿圆
且 非 全 相 运 行 的 最 大 零序 电 流 小 现 的 最 大 零 序 电 流 的 三 倍来 整 定 , 并 称 此 重 合 闸 , 为 不 灵敏 I段 , 而 定值 较 低 者 , 按 躲过 区 外 于 区 外 故 障 的 最 大 零 序 电 流 时 , 则 应 装 设 故 障 产 生 的 最 大 零 序 电流 的 三 倍 整 定 , 称 两 个 Ⅱ段 保 护 : 灵敏 1 I 段 和 不 灵敏 Ⅱ段 。 其
行, 三 相 重 合 闸时 动 作 应带 短 的 延 时 , 以 防 1 . 2 . 2 动作 电 流的 计 算 公式

线路零序电流定值计算

线路零序电流定值计算

线路零序电流定值计算在电力系统中,线路零序电流是指在三相对称故障或不对称故障时,电力线路中各相零序电流的大小和方向。

线路零序电流的定值计算对于电力系统的稳定运行和故障保护至关重要。

本文将介绍线路零序电流定值计算的相关知识和方法。

一、线路零序电流的概念线路零序电流是指在电力线路中出现的零序电流。

零序电流是指在三相电力系统中,三相电流的矢量和为零时产生的电流。

在电力线路中,零序电流往往由于对称故障或不对称故障引起,它不仅会导致电力系统的烧毁,还会对电力设备造成损坏,甚至会威胁到人们的生命安全。

二、线路零序电流的计算方法线路零序电流的计算方法有多种,根据电力系统的具体情况选择合适的计算方法非常重要。

下面将介绍两种常见的线路零序电流计算方法。

1. 传统方法传统方法是指通过对电力线路参数的测量和计算,利用数学公式来计算线路零序电流的大小和方向。

这种方法需要准确的电力线路参数和复杂的计算过程,对于一般用户来说比较困难。

2. 模拟计算方法模拟计算方法是指通过电力系统的仿真模拟软件来计算线路零序电流。

这种方法不需要准确的线路参数,只需要输入电力系统的拓扑结构和电力设备的参数,然后进行仿真计算即可得到线路零序电流的定值。

三、线路零序电流定值计算的意义线路零序电流定值计算的结果可以用来指导电力系统的运行和故障保护工作。

通过对线路零序电流的定值计算,可以及时发现和解决电力系统中的故障问题,保障电力系统的正常运行。

同时,线路零序电流定值的准确计算还可以提高电力系统的安全性和可靠性,降低故障发生的概率,减少故障对电力设备和人员的损害。

四、线路零序电流定值计算的应用线路零序电流定值计算在电力系统中有着广泛的应用。

它可以用于电力系统的运行和调度,对电力系统的安全性和可靠性进行评估;还可以用于电力设备的选型和故障保护装置的设置,提高电力设备的使用寿命和故障保护的准确性。

此外,线路零序电流定值计算还可以用于电力系统的故障诊断和故障分析,帮助工程师们及时解决电力系统中的故障问题。

电力系统继电保护简易整定值计算方法解析

电力系统继电保护简易整定值计算方法解析

电力系统继电保护简易整定值计算方法解析电力系统继电保护是电力系统中的一项重要保护措施,主要用于检测电力系统中的故障和异常情况,并通过切断电路或采取其他方式,保护电力设备的安全运行。

继电保护的整定值计算是设计一个可靠的保护系统的关键步骤之一。

整定值计算方法分为静态整定和动态整定两种。

静态整定主要是根据电力系统的参数和工作条件,通过经验公式或制定的规则进行计算。

首先需要确定保护的基本参数,包括主开入和主断出电流、动作时间等。

主开入电流是指在故障产生时保护所要划分出的故障区域的最大电流,通常是故障电流的一定倍数。

主断出电流是指断开电路时所能承受的最大电流,通常是负载电流的一定倍数。

这些倍数的选取依赖于系统的特点和保护的要求。

动作时间是指保护在故障发生后必须能够动作的时间,通常有两种方式来确定。

一种是通过对系统特性和故障类型的分析,确定保护的灵敏度和速度要求。

另一种是根据设备的保护特性曲线,通过计算得到。

然后,根据保护的类型和具体要求,选择合适的整定公式进行计算。

对于常用的过电流保护,可以根据不同类型的故障电流进行计算。

如果是短路故障,可以根据系统的短路容量和故障电流的水平,选择合适的整定公式进行计算。

如果是接地故障,可以根据系统的接地电阻和故障电流的水平,选择合适的整定公式进行计算。

对于差动保护,需要根据电流互感器的参数和系统的电流比进行计算。

根据系统的电流比和电流互感器的比率,可以得到保护相应的整定比率。

对于距离保护,可以根据系统的传输线参数和系统的故障距离进行计算。

根据系统的传输线参数,可以得到距离保护的整定值。

动态整定主要是通过模拟电力系统的运行状态,确定保护的整定值。

可以通过电力系统仿真软件进行模拟计算。

根据系统的负荷和故障情况,调整保护的参数,使保护能够在不同负荷和故障条件下正常工作。

整定值计算方法的准确性和合理性对于保护的可靠性和灵敏度起着重要的作用。

在进行整定值计算时,需要充分考虑电力系统的特点和工作条件,并结合经验和实际情况,选择合适的整定方法和计算公式,确保保护系统的可靠性和正确性。

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地市级电网零序电流保护的整定计算分析摘要:本文基于笔者多年从事继电保护相关的研究工作,以地市级电网零序电流保护的整定计算为研究对象,论文首先分析了零序电流保护的整定计算原则,进而探讨了线路互感对零序电流保护整定计算的影响,最后分析了零序电流保护的不足。

关键词:地市级电网零序电流保护整定计算继电保护整定计算是一项与工程实际紧密结合的工作,目前国内地区电网继电保护整定计算一般都遵循国家电力部颁发的《110 kV 电网继电保护装置运行整定规程》及《220~500 kV电网继电保护装置运行整定规程》。

地市级电网配备的后备保护类型主要包括零序电流保护、接地距离保护、相间距离保护及阶段电流保护这几种。

在中性点直接接地的系统中,统计数字表明,接地故障占总故障次数的90%以上,因此接地短路的保护是高压电网中重要的保护之一。

在接地距离保护没有得到普遍应用时,对接地故障,零序电流保护有着其不可替代的作用。

由于零序电流保护的结构与工作原理简单,在系统零序网络基本不变的条件下,其保护范围较稳定,受过渡电阻的影响较小,因此广泛应用于各种电压等级的中性点直接接地系统中。

随着微机保护的普及,地区电网中也实现了部分线路保护微机化,接地距离保护的应用也已经比较普遍。

由于距离保护有着能适应复杂的运行方式、保护范围相对固定的优点,因此,距离保护作为后备保护在电网中发挥着越来越重要的作用。

然而,由于地区电网的结构复杂,各地区电网的结构和保护装置配置又不同,因而使得继电保护整定计算工作具有多样性和特殊性,并且其中还包含各地区继电保护整定计算工作人员的经验性因素,因此,使得地区电网继电保护整定计算风格各异。

正是由于地区电网的整定计算工作的这种特殊性,使得地区电网继电保护整定计算软件难以实现智能化。

并且有些具体实际问题在整定规程中也并未提到,继电保护工作人员在整定计算的时候也没有切实的章程可循,因此,有必要对这样的一些问题进行研究,探讨出合适的解决方案。

针对上述情况,本文主要对地区电网后备保护的配置进行了介绍,详述了零序电流保护的计算方法和实际应用情况。

1 零序电流保护的整定计算原则零序电流保护通常采用带方向的三段式或四段式结构,下面分别进行介绍。

1.1 零序电流保护Ⅰ段1.1.1 零序电流保护Ⅰ段的使用方式零序电流保护Ⅰ段的使用有两种方式。

(1)当非全相运行的最大零序电流大于区外故障零序电流的 1.3倍的情况下,按躲过两相运行或断路器三相不同期合闸时出现的最大零序电流的三倍来整定,并称此为不灵敏Ⅰ段;而定值较低者,按躲过区外故障产生的最大零序电流的三倍整定,称为灵敏Ⅰ段。

不灵敏Ⅰ段无论在线路第一次故障或重合于永久性故障的情况下,均应瞬时动作切除故障。

而灵敏Ⅰ段在第一次故障时瞬时动作,在单相重合闸退出运行,三相重合闸时动作应带短的延时,以防止两相运行或三相重合的过程中,因出现由非全相运行引起的零序电流而误动作。

(2)对于某些短线路,如果非全相运行零序电流小于区外故障的最大零序电流,可只设一个Ⅰ段,其动作电流按躲过区外故障最大零序电流的三倍整定。

重合闸前、重合闸后和两相运行的过程中均瞬时动作。

1.1.2 动作电流的计算公式(1)按躲过非全相运行的三倍零序电流整定,计算公式如下:式中,为可靠系数,当重合过程线路两侧电势角以稳定计算求出的最大摆角为依据时,取等于或大于1.2;当最大摆角按180°计算时,取等于或大于1.1。

为非全相运行(指两相运行或断路器三相不同期合闸)时的最大零序电流。

的选择应比较多种运行方式并取其最大者。

计算时考虑的运行方式有:正常运行方式和在正常运行方式下线路两端相邻线路轮流检修一回线的各种正常检修方式。

(2)按躲过区外接地短路的最大零序电流整定。

式中,为可靠系数,取大于或等于1.3;为区外接地短路故障时,通过保护的最大零序电流。

1.2 零序电流保护Ⅱ段1.2.1 零序电流保护Ⅱ段的使用及设置线路零序电流保护Ⅱ段的装设(指设一个Ⅱ段或两个Ⅱ段)及其在重合闸动作过程中的工作状况(指继续使用或退出运行)与本线路的重合闸方式有关。

零序电流Ⅱ段的定值(动作时限与动作电流的选择),不但与本线路选用的重合闸方式有关,而且还和相邻线路选用的重合闸方式有关。

整定的原则是除了对本线末端接地故障要求有足够的灵敏系数且动作时限满足规定的要求外,还应在本线路重合闸过程中不误动作。

一般情况下,只需装设一个零序Ⅱ段,但当本线路(一般是较短的线路)装有单相重合闸,且非全相运行的最大零序电流小于区外故障的最大零序电流时,则应装设两个Ⅱ段保护:灵敏Ⅱ段和不灵敏Ⅱ段。

其中不灵敏Ⅱ段按躲开非全相运行的最大零序电流整定,并且在单相重合闸的过程中要退出运行。

1.2.2 动作电流的计算公式(1)按躲过非全相运行的三倍零序电流整定,计算公式如上式(1)。

(2)按与相邻线路零序电流保护Ⅰ段配合进行整定:式中,为可靠系数,取大于或等于1.1;为相邻线路零序电流Ⅰ段的动作电流,当相邻线路有两个Ⅰ段时,取不灵敏Ⅰ段的动作电流;为分支系数,它等于相邻线路零序电流Ⅰ段保护范围末端或线路末端接地短路时,流过被保护线路与故障线路的零序电流之比,并取在各种常见运行方式下计算出分支系数的最大值(计算时,线路末端电源及中性接地点应切换为最小方式)。

(3)按照与相邻纵联保护(如双套高频保护)配合进行整定:式中,为可靠系数,其值取等于或大于1.3;为相邻线路末端故障(线路对侧开关可以在闭合状态)流过本保护的最大零序电流。

该值需在各种常见方式下进行计算,比较并取其最大值。

当有多条相邻线路时,应逐个按式(3)或(4)计算,并取其最大值。

如果灵敏系数达不到要求,则与相邻线路零序电流保护的Ⅱ段配合。

(4)如相邻支路为Yn/Yn/d接线的三绕组变压器,应按躲过变压器另一个中性点接地侧的母线接地故障来整定,公式为:式中,为可靠系数,其值取大于或等于 1.3;为相邻变压器另一个中性点接地侧的母线发生接地故障时,流过本保护的最大零序电流。

计算时按各种常见方式进行计算,比较并取其最大值。

(5)按与相邻线路零序电流保护Ⅱ段配合进行整定:式中,为可靠系数,取大于或等于 1.1;为相邻线路零序电流Ⅱ段的动作电流;为分支系数,计算时故障点选择在相邻线的末端,并应取各种常见运行方式下计算得到的最大值。

1.2.3 灵敏系数的计算式中,为在被保护线路末端接地短路时,流过保护的最小零序电流。

计算时运行方式应选择为保护背后的电源及变压器接地的中性点切换为最小方式,相邻支路轮换检修一回线的各种常见运行方式进行单相接地和两相短路接地的计算,从中选出最小值。

1.2.4 动作时限的整定当动作电流按式(5)计算时式中,为相邻线路零序电流保护Ⅱ段的最大动作时限。

当动作电流按其他公式计算时1.3 零序电流保护ⅡⅠ段1.3.1 零序电流保护ⅡⅠ段的使用方式零序电流保护ⅡⅠ段的主要作用是为了保证本线路末端接地短路故障有足够的灵敏系数,通常在零序电流保护Ⅱ段灵敏系数不易满足的情况下设置。

对于零序Ⅱ、ⅡⅠ段保护的配置情况,目前我国各电网实际应用的有以下几种方案。

(1)零序Ⅱ段保护只与相邻线路的瞬动保护段配合,设置零序ⅡⅠ段保护与相邻线零序Ⅱ段保护配合,不满足灵敏系数要求时,再与相邻线的零序ⅡⅠ段保护配合并要求有足够的灵敏系数。

(2)零序Ⅱ段保护与相邻线瞬动保护段配合,如能满足灵敏系数要求则不设置零序ⅡⅠ段保护,否则设置零序ⅡⅠ段保护,其整定要求同上。

有时为了缩短零序ⅡⅠ段保护的动作时限,可以只和0.5秒的零序Ⅱ段保护配合,灵敏系数不够就按保证本线路末端接地短路时有足够灵敏系数计算。

1.3.2 动作电流的计算公式(1)按与相邻线的零序电流Ⅱ段或ⅡⅠ段配合整定:式中,、与式(5)同,为相邻线路零序电流Ⅱ段的动作电流。

与相邻线的零序电流ⅡⅠ段配合时:式中,为相邻线路零序电流ⅡⅠ段的动作电流。

(2)按保证本线路末端接地故障时有足够灵敏系数整定:式中,为本线末端发生接地短路时,流过保护的最小零序电流,其算法与式同,为本线末端发生接地短路时,要求保护装置应具有的灵敏系数。

(3)动作时限的整定。

当动作电流按式(10)计算时:式中,为相邻线路零序电流保护Ⅱ段的最大动作时限。

当动作电流按式(11)计算时:1.4 零序电流保护ⅠV段1.4.1 零序电流保护ⅠV段的使用零序电流保护ⅠV段主要作为本线路和相邻元件接地短路的后备保护。

当本线路零序Ⅰ、Ⅱ(ⅡⅠ)段拒动时,或相邻线路、母线、变压器等元件的保护或开关拒动时,或在线路上精高过渡电阻接地时,由于其他保护不能动作,则最终要靠零序ⅠV段来切除故障。

其定值通常先考虑相邻线路零序ⅡⅠ段配合,若灵敏系数不够则与相邻线路零序ⅠV段配合。

1.4.2 动作电流的计算公式(1)按与相邻线路零序电流ⅡⅠ段或ⅠV段配合整定:与相邻线的零序电流ⅠV段配合时式中,、与式(5)同,为相邻线路零序电流ⅡⅠ段的动作电流;为相邻线路零序电流ⅠV段的动作电流。

2 线路互感对零序电流保护整定计算的影响由于平行线路间的零序互感对零序电流的大小、分布及相位均会产生影响,当具有零序互感的线路发生接地故障时,线路的零序电抗会发生很大变化,对其零序电流会产生很大影响,因此在整定计算时必须予以考虑,防止零序电流保护整定值出错,引起保护误动。

2.1 零序互感对线路零序电抗的影响在平行线路中发生接地故障时,零序互感的存在将使每一回线的零序电抗发生很大的变化。

如图1(a)所示的双回平行线,当末端f点发生接地故障时,通过双回线的零序电流和方向相同。

由于相同方向的零序电流在空间产生的磁场是助增的,因此将会使每回线的零序电抗增加。

在图1(b)中,双回平行线的一回线停电检修且两端接地,此时若运行的线路Ⅰ末端f发生接地短路,故障线路的零序电流将通过互感在两端接地的停电线路Ⅱ中感应一个方向与相反的环流。

此时和在空间产生的磁通互相削弱,因而使线路呈现出的零序电抗减少,零序故障电流(通过运行线路的故障电流)增大。

2.2 线路互感对零序电流保护整定的影响当相邻平行线发生接地短路故障时,有时故障点离本线路保护安装处越远,流过保护的电流反而越大,下面具体的介绍这种情况。

图2(a)中,当线路Ⅱ发生接地短路时,靠近故障点的断路器先跳开,此时非故障线路的零序电流与故障线路的零序电流存在如下关系:式中,和分别为线路的零序自阻抗和互阻抗;和分别为线路两侧电源的零序阻抗;a为短路点到尚未跳闸一侧母线的距离与线路长度之比。

当短路点沿线路Ⅱ变化时,、的变化曲线如图2(b)、(c)所示。

图中,短路点距电源Q愈远,a在0~1的范围内愈大,愈小,但的变化则可能有两种情况:一种是的数值也逐渐减小,如图(b)中的曲线所示;另一种是当的数值较大时,随a的增加在式(17)中,增加的影响大于减小的影响,从而造成反而增大,如图(c)中的曲线所示。

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