保护调试指导原理.
电网保护调试实验报告

一、实验目的1. 了解电网保护的基本原理和组成。
2. 掌握电网保护调试的基本方法和步骤。
3. 熟悉各类电网保护装置的功能和调试方法。
4. 提高对电网保护装置的故障排除能力。
二、实验设备1. 电网保护装置:继电保护装置、自动化装置、测控装置等。
2. 实验台架:模拟电网运行环境。
3. 测试仪器:电流表、电压表、频率表、万用表等。
三、实验原理电网保护是确保电力系统安全稳定运行的重要措施。
本实验通过模拟电网运行环境,对各类电网保护装置进行调试,验证其功能是否正常,并学会故障排除方法。
四、实验内容1. 继电保护装置调试(1)了解继电保护装置的组成和原理。
(2)根据实验要求,对继电保护装置进行接线。
(3)设置保护装置的参数,如整定值、时间等。
(4)进行模拟故障试验,观察保护装置的动作情况。
(5)分析保护装置的动作情况,判断是否存在故障。
2. 自动化装置调试(1)了解自动化装置的组成和原理。
(2)根据实验要求,对自动化装置进行接线。
(3)设置自动化装置的参数,如控制逻辑、通信等。
(4)进行模拟故障试验,观察自动化装置的动作情况。
(5)分析自动化装置的动作情况,判断是否存在故障。
3. 测控装置调试(1)了解测控装置的组成和原理。
(2)根据实验要求,对测控装置进行接线。
(3)设置测控装置的参数,如采样频率、报警阈值等。
(4)进行模拟故障试验,观察测控装置的动作情况。
(5)分析测控装置的动作情况,判断是否存在故障。
4. 故障排除训练(1)了解故障排除的基本方法。
(2)根据实验要求,对电网保护装置进行故障设置。
(3)观察故障现象,分析故障原因。
(4)进行故障排除操作,恢复电网保护装置的正常运行。
五、实验结果与分析1. 继电保护装置调试结果继电保护装置在模拟故障试验中,能够正确地动作,实现保护功能。
但在部分试验中,存在保护装置动作时间过长、动作不灵敏等问题。
经分析,发现部分继电保护装置的整定值设置不合理,导致保护装置动作时间过长;部分保护装置的继电器接触不良,导致动作不灵敏。
主变保护原理及调试方法

主变保护原理及调试方法主变保护是电力系统中最重要的保护之一,主要用于保护主变电站及其上下级设备的安全稳定运行。
主变保护的原理是在保证主变电站稳定运行的基础上,对主变及其连接线路的故障进行快速鉴别和切除,以防止更广泛的故障扩展。
调试主变保护的方法主要有以下三个方面:一、检查主变保护装置的配置和设置1.确认主变保护装置的型号和版本,检查是否与设计要求一致;2.检查主变保护装置的通信设置,包括通信接口、通信地址等是否正确;3.检查主变保护装置的保护定值设置,包括过流保护定值、间歇动作时间、时间限制定值等是否合理;4.检查主变保护装置的故障录波设置,确保能够记录故障发生前的电流、电压等信息。
二、进行保护信号的测试和验证1.对主变保护的各个元件进行测试,包括电压互感器、电流互感器、保护开关等,确保信号的正确输出;2.对保护信号进行验证,与实际电网数据进行对比,确保保护装置能够正确鉴别故障;3.对主变保护的各个功能进行测试,包括过流保护、差动保护、方向保护、欠频保护等,确保各功能齐全且工作正常。
三、进行系统联动和自动化测试1.对主变保护与其他保护装置进行联动测试,包括电网侧保护、变压器侧保护等,确保保护装置之间的协调动作;2.对自动化功能进行测试,包括自动重合闸、自动调压、自动开关等,确保自动化功能正常工作;3.进行应急停电和恢复供电测试,模拟实际故障情况,验证保护装置的响应速度和过程控制能力。
除了上述方法,还应注意以下几个调试要点:1.检查保护回路的接线和接地,确保保护信号传输的可靠性;2.定期对保护装置进行校准和维护,保证其工作的可靠性和准确性;3.在调试过程中,注意保护装置的动作记录和故障录波分析,找出问题所在,并进行相应调整;4.保护设置要符合实际运行情况,对于特殊情况或系统变动,要及时调整保护定值;5.保持与设备厂家和运维人员的沟通交流,及时了解新技术和装置。
总之,主变保护的调试是一个复杂而细致的过程,需要运用多种方法和手段来保证保护装置的正确配置和可靠性。
失步保护原理及调试方法

• 3是滑极次数到达一定值时,则动作 出口。
对失步保护的要求
• 采用正序电压,正序电流计算阻抗,能区 分短路故障和失步
• 能区分振荡中心在发变组内部或外部 • 能区分加速失步或减速失步 • 当电流小于出口断路器跳闸允许电流时出
失步保护原理及调试方法
为何要装设失步保护
• (1) 发电机失步振荡时厂用辅机工作稳定性遭 到破坏,甚至导致全厂停机、停电的重大事故。
• (2)失步运行时,当发电机电势与系统等效电势 的相位差为180°的瞬间,振荡电流的幅值接 近机端三相短路时流经发电机的电流。振荡电 流在较长时间内反复出现,使定子绕组遭受热 损伤或端部遭受机械损伤。
口 • 能记录滑极次数,跳闸滑极次数可分别整
定
失步保护三元件失步继电器动作特 性
失步保护定值
失步保护调试方法
• 详见调试手册
• (3)振荡过程中产生对轴系的周期性扭力,可能 造成大轴严重机械损伤。
• (4)振荡过程中由于周期性转差变化在转子绕组 中引起感生电流,引起转子绕组发热。
• (5)大型机组与系统失步,还可能导致电力系统 解列甚至崩溃事故。
ห้องสมุดไป่ตู้
失步保护基本原理
• 发电机失步保护基本原理主要是通过 测量阻抗的轨迹变化情况来检测发电 机是否失步。判断依据有三点:
主变保护的原理和调试

2、输入接点检查
在液晶主界面的数字量显示的子菜单, 对屏上"投差动保护"压板进行投退试验, 检查液晶上对应的开关量是否由"0"→"1", 同样进行别的开入实验如:置检修状态 等.
3、整组实验
• 差动速断保护:投入差动保护压板,在 变压器保护定值中整定差动速断"的控制 字为"1",比率差动控制字为"0",根据逻辑 框图的条件加量进行实验
•在保护屏端子上加入额定电压及额定电流,在面板液晶 上显示保护的采样值与实际加入量应相等,其误差应小 于±5% .
2、输入接点检查
在装置液晶的子菜单,按照液晶上显示 的顺序逐个进行屏上投退压板的断开和 连通,检查液晶上对应的开关量是否变位.
3、整组实验
• 复合电压闭锁<方向>过流保护:投入 复合电压闭锁〔方向过流保护压板,在后 备保护定值单中整定复合电压闭锁过流 保护的控制字为"1",
• 检测零序〔方向过流保护的各段动作时间
• 不接地零序保护,投入不接地零序保护压板, 在后备保护定值单中整定间隙零序过流保护、 零序过电压保护的控制字为"1",加入PT开口三 角零序电压和间隙零序电流I0g
• 间隙零序过流保护:检测间隙零序过流保 护的电流定值和动作时间时间.
• 过负荷、启动风冷、过载闭锁有载调压
4、开关传动试验 投入后备保护出口跳闸压板,模拟相应故障.进行开关传动试验. 5、变压器带负荷试验
变压器空投成功带负荷运行后,在保护状态菜单中查看 保护的采样值及相位关系等是否正确.
谢谢!
知识回顾 Knowledge Review
• 在满足复合电压的条件下,检测保沪 的过流定值.误差应在5%范围以内.
线路距离保护原理与调试方法

(二)距离保护的基本原理
3、距离保护的基本原理
EA
A
K3
1
Ik K1
K2
Zk1
Zset
Zk2
Z set
Zk1
A k
Zk3
L
B EB
2
ZL R
(二)距离保护的基本原理
4、距离保护的特点
1)它是反应输电线路一端电气量变化的保护; 2)保护范围内金属性短路时,距离保护Ⅰ段的保护 范围比较稳定,完全不受运行方式的影响,同时,还 具备判别短路点方向的功能; 3)距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上, 在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装 处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将 受运行方式变化的影响; 4)短路点越近,保护动作速度越快;反之,越慢。
(三)保护安装处电压计算一般公式及阻抗 继电器接线方式
2、阻抗继电器接线方式
接地阻抗继电器
•
U
•
•:
I K 3 I0
•
UA
•
•
IA K 3 I0
•
•
UB
UC
,•
•, •
•
IB K 3 I0 IC K 3 I0
相间阻抗继电器
•
U
•:
I
•
(一)概述
灵敏性
继电保护灵敏性是指继电保护对设计要求动作 的故障及异常状态能够可靠动作的能力。故障 时通入装置的故障量与给定装置启动值之比, 称为继电保护的灵敏系数。
(一)概述
2、电流保护的基本回顾
• 线路电流保护在继电保护四性方面表现如何?
• 电流保护是一种结构较简单的保护,但在实现继电保护功能 上已考虑的较为周到。
负序功率方向保护调试方法

负序功率方向保护调试方法摘要:一、引言二、负序功率方向保护的原理1.负序功率的定义2.负序功率方向保护的重要性三、负序功率方向保护的调试方法1.调试前的准备工作2.调试步骤及注意事项3.调试结果的评估与分析四、负序功率方向保护的实用意义1.提高系统稳定性2.减少故障损失五、结论正文:一、引言随着电力系统的快速发展,对电力系统稳定性的要求越来越高。
负序功率方向保护作为一种有效的保护措施,在电力系统中得到了广泛的应用。
本文将详细介绍负序功率方向保护的调试方法,以期为电力系统运行维护提供参考。
二、负序功率方向保护的原理1.负序功率的定义负序功率是指三相电力系统中,负序分量所对应的功率。
负序分量是由于系统中的不对称故障(如断线、接地故障等)引起的。
2.负序功率方向保护的重要性负序功率方向保护的作用在于及时检测系统中的不对称故障,并采取相应的保护措施,以防止故障扩大和系统崩溃。
负序功率方向保护具有较高的灵敏度和可靠性,可以有效降低故障损失。
三、负序功率方向保护的调试方法1.调试前的准备工作在进行负序功率方向保护调试前,应确保以下准备工作已完成:(1)设备及保护装置的检查和试验(2)保护定值的整定(3)相关人员的安全培训和技术交底2.调试步骤及注意事项(1)检查保护装置的接线正确无误,各元件功能正常。
(2)进行模拟试验,验证保护装置的动作性能。
(3)在实际运行中,观察保护装置的动作情况,确保其可靠性和准确性。
(4)如发现异常,应及时分析原因,并进行相应的调整和处理。
3.调试结果的评估与分析(1)保护装置的动作时间是否满足要求。
(2)保护装置的动作准确性是否达到预期。
(3)系统在故障模拟条件下的稳定性表现。
四、负序功率方向保护的实用意义1.提高系统稳定性负序功率方向保护能够及时发现和切除系统中的不对称故障,有效降低故障对系统稳定性的影响。
2.减少故障损失负序功率方向保护可以快速切除故障设备,减小故障范围,降低故障损失。
线路光纤纵差保护原理及调试方法
线路光纤纵差保护原理及调试方法摘要:随着时间的进步,电力改革和进步不断推进,以光纤为基础的全国通信系统建设已成为良好电网通信数的基础。
不同电网运行状态反馈的光纤纵向差异发展的差异也使我们有可能形成基于光纤纵向差模的网络保护。
在实际施工过程中,采用光纤纵差信号传输速度比较快,可以为电网保护线路提供缓冲空间。
因此,基于光纤的多维切换是未来电网保护中长期存在的模式。
关键词:线路光纤纵差;保护原理;调试方法引言输电线路作为电力网络的组成部分,承担着传输和分配电能的重要任务,其正常运行对于保障电能可靠传输,维持电网同步稳定具有重要意义。
输电线路发生的各种短路、接地、断线等故障,如无相应的保护装置快速切除隔离,将会导致事故范围扩大,电气设备损坏,甚至造成电网解列等严重后果。
光纤纵联保护利用光纤通道作为传输介质,能够识别线路本段、线路末端、对侧母线及下级线路出口故障等,从而实现全线速动的一种线路保护方式。
光纤纵联保护能够实现线路两端被保护元件电气量的传输与比较,从而判断故障在本线路保护区内或是区外,区内故障保护装置将可靠快速动作切除故障,区外故障和正常运行情况下保护装置不误动。
1光纤通信系统光纤纵差保护是用光导纤维作为通信通道的一-种高压输电线路纵联保护,由于光纤具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点,所以被用作线路光纤纵差保护的通道介质。
通常,光纤通信系统分为以下几个部分。
(1)光发信机。
光发信机是实现电/光转换的光端机。
其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。
(2)光收信机。
光收信机是实现光/电转换的光端机。
其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端机去。
(3)光纤或光缆。
光纤或光缆构成光的传输通路,其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。
主变保护的原理及调试
主变保护的原理及调试主变保护是电力系统中关键的保护之一,它主要用于对主变压器进行保护,以防止主变压器由于外界故障或内部故障引起的损坏。
主变保护主要包括差动保护、过流保护和继电保护。
1.差动保护:差动保护是主变保护的最主要的保护方式。
它基于主变压器两侧电流的差值来判断是否有故障发生。
差动保护装置通过将主变压器两侧的电流进行比较,如果两侧电流之差超过设定值,就会判定为故障,从而触发保护动作。
差动保护装置一般由差动电流继电器和判据继电器组成。
差动电流继电器通过测量主变压器两侧电流来判断是否有故障,而判据继电器用来对差动电流继电器的输出信号进行判别,并进行相应的动作信号输出。
2.过流保护:过流保护是为了防止主变压器由于过电流引起的损坏。
过流保护一般采用了方向性元件来判别过电流的方向,从而确定保护方向。
过流保护装置通过测量主变压器的电流,并与设定的电流值进行比较。
如果测量到的电流超过设定值,就判定为过电流,触发保护动作。
过流保护装置一般由过流继电器和方向继电器组成,过流继电器进行电流测量和保护判别,方向继电器用于判断过电流的方向。
3.继电保护:继电保护用于检测主变压器的各种参数是否在正常范围内,如温度、压力、流量等。
继电保护装置一般由继电器和传感器组成,传感器用于检测各种参数,继电器用于进行保护判别并输出保护信号。
1.校验设备:首先需要校验主变保护装置和相关设备的准确性和完好性。
包括校验差动电流继电器和过流继电器的准确性,以及校验方向继电器和传感器的准确性。
2.参数设置:根据实际情况,设置差动保护和过流保护的参数,包括差动电流继电器的设定值、过流继电器的设定值和方向继电器的设置。
3.动作测试:对主变保护系统进行动作测试,以测试保护装置的可靠性和动作速度。
动作测试可以通过人工模拟故障来实现,如短路和过电流。
4.定期检查:需要定期对主变保护系统进行检查,包括对差动电流继电器和过流继电器的检查,以及传感器的检查。
主变保护的原理及调试
动作于跳闸或告警
当检测到零序电流异常时,保护 装置会迅速动作于跳闸或发出告 警信号,提醒运行人员及时处理 故障。
03 主变保护装置
装置组成及功能
装置的主要功能包括
监测电网状态、判断故障类型、执行 保护动作等。
保护动作包括
跳闸、发出告警信号等,以防止故障 扩大,保护电力系统的安全稳定运行 。
装置硬件结构
01
02
03
04
主变保护装置的硬件结构主要 包括:输入电路、输出电路、 微处理器、存储器等部分。
输入电路负责采集电网的电流 、电压等信号,并将其转换为
装置可处理的数字信号。
微处理器是装置的核心部件, 负责进行信号处理、逻辑运算
、保护判断等功能。
输出电路则根据保护判断结果 ,执行相应的保护动作,如跳
闸、告警等。
信号传输不畅
检查信号线路是否畅通,信号指示灯是否正常工作,对损坏的信号线 路或指示灯进行更换。
05 主变保护运行与维护
运行中的注意事项
01
监控主变保护装置的运 行状态,确保其正常工 作。
02
注意主变保护装置的报 警信息,及时处理异常 情况。
03
定期对主变保护装置进 行巡视检查,记录运行 数据。
04
主变保护的重要性
保障设备安全
主变是电力系统中的关键设备,其故障 可能导致系统瓦解和大面积停电,因此 主变保护对于保障设备安全至关重要。
提高供电可靠性
维护系统稳定
主变保护作为电力系统的第一道防线, 能够有效地维护系统的稳定,防止连 锁反应和扩大事故。
主变保护能够迅速切除故障,减少停 电时间和范围,提高供电可靠性。
保护的主流形式,其具有强大的数据处理能力和通信功能,能够实现更
发电厂发变组保护原理与调试技术分析
发电厂发变组保护原理与调试技术分析柴勇权1兰蕾2(1.国家能源集团广东电力有限公司 广东广州 510799;2.国能(肇庆)热电有限公司 广东肇庆 526299)摘要:通过深入分析发变组保护的策略与逻辑,包括故障检测与判别、保护动作决策与执行等方面,旨在探讨发电厂发变组保护的原理与调试技术。
针对调试技术与方法,提供了发变组保护装置调试的具体流程,并探讨了故障排除与性能优化,涵盖常见故障案例分析和性能评估与优化建议。
最后,结合某发电厂发变组保护系统的实例分析,展示了发电厂发变组保护的原理与调试技术的实际应用及效果评估。
关键词:发电厂 发变组保护 保护原理 调试技术 故障排除中图分类号:TM62文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)24-0079-03 Analysis of Protection Principle and Debugging technology of Power Plant Generator-transformer Unit ProtectionCHAI Yongquan1LAN Lei2(1.Chn Energy Guangdong Power Co.,Ltd., Guangzhou,Guangdong Province, 510799 China; 2.Chn Energy(Zhaoqing)Co-Generation Co.,Ltd, Zhaoqing, Guangdong Province, 526299 China)Abstract:This paper discusses the principle and debugging technology of generator group protection in power plant by analyzing the strategy and logic of generator group protection, including fault detection and discrimination, decision and execution of protection action. According to the debugging technology and method, the specific pro‐cess of the debugging of the transformer group protection device is provided, and the troubleshooting and perfor‐mance optimization are discussed, including common fault case analysis and performance evaluation and optimiza‐tion suggestions. Finally, combined with the example analysis of a power plant transformer group protection system, the practical application and effect evaluation of the principle and debugging technology of transformer group pro‐tection in power plant are presented.Key Words: Power plant; Generator-transformer unit protection; Protection principle; Debugging technique; Trouble removal随着电力需求的不断增长和电力设备的不断升级,发电厂发变组的保护问题日益显得突出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
保护装置调试原理介绍保护调试中常用的公式,一些关键的原理知识,针对ID 系列变压器、线路、馈线、电容器、备自投等装置及测控、本体、电压切换等的主要保护原理、调试方法进行详细说明,并介绍保护调试中的常见问题及解决方法和注意事项。
一、几种常见的运算与原理1、序分量在故障分析中的应用在进行故障分析中,为了对不对称短路进行计算,通常将A ,B ,C 三相电压和电流都分解为对称分量。
在保护调试中常需要计算正序或负序电压以作为保护动作的条件。
以电压为例UA U0A+U1A+U2A 1 1 1 U0UB = U0B+U1B+U2B = 1 a 2 a U1 UC U0C+U1C+U2C 1 a a 2 U2式中,称 U0,U1,U2为零序,正序,负序电压。
实际是以A 相为参考相的各序电压,由此可推出U0 1 1 1 -1 UAU1 = 1 a 2 a UBU2 1 a a 2 UC即U0 1 1 1 UAU1 =1/3 1 a a 2 UBU2 1 a 2 a UC式中, U0,U1,U2为零序,正序,负序电压。
a =e j120为运算子,具有移相功能,如 a •Ua ,指将A 相电压逆时针旋转1200 而大小不变。
在调试中,模拟故障量时,可通过设定不同的相序产生正,负序或零序电压,如:2、操作回路原理说明重要概念:防跳闭锁、跳位、合位、跳闸、合闸、保护跳闸信号、重合闸信号、手跳、手合、遥跳、遥合。
由于不同操作回路的基本原理相同,这里只做一般性原理说明。
保护装置操作回路基本可分为以下几个主要功能:跳位/合位监视,跳闸/合闸,防跳闭锁,压力低禁止操作,闭锁重合闸等,这里重点说明跳合闸和防跳闭锁原理。
(1)跳位监视:跳位监视并联在合闸回路中,当断路器跳闸后,跳闸回路由导通到断开,合闸回路由断开到导通,此时并接在合闸回路中的跳位监视继电器动作,跳位监视灯被点亮(2)合位监视:合位监视并接在跳闸回路中,当断路器合闸后,合闸回路由导通到断开,跳闸回路由断开到导通,此时并接在跳闸回路中的合位监视继电器动作,合位监视灯被点亮(3)合闸过程(手合/遥控合闸/重合闸):断路器处于跳位时合闸回路导通,此时可以进行合闸操作,当手合/遥控合闸/重合闸时,操作回路正电源通过手合继电器触点或重合闸开出节点引至合闸回路入口,断路器合闸动作,同时通过内部接点将自身回路断开,将跳闸回路导通。
(4)合闸保持:作用是在合闸完成前保证合闸回路一直带电。
一旦合闸动作后,合闸保持继电器(HBJ)动作,其常开触点闭合,在合闸过程完成前使合闸回路一直带电,合闸过程完成后,合闸回路断开,合闸保持继电器(HBJ)返回,其常开触点断开。
(5)跳闸过程(手跳/遥控/保护跳闸):断路器处于合位时跳闸回路导通可以进行跳闸操作,手跳/遥控跳闸时,操作回路正电源通过手跳继电器触点或保护跳闸开出节点引至跳闸回路入口,断路器跳闸动作,同时通过内部接点将自身回路断开,将合闸回路导通。
(6)跳闸保持:原理同(4)合闸保持(7)重合闸:在保护动作或断路器偷跳后,如果没有闭锁条件且有跳位开入时,重合闸动作。
(8)防跳闭锁:目的是在跳闸操作的时候禁止合闸,具体通过防跳继电器的常闭触点串接在合闸回路中实现。
当有跳闸操作时,防跳继电器动作,其串在合闸回路中的常闭触点断开,从而使合闸回路断开,实现了“手跳闭锁重合闸”。
(9)压力异常禁止操作:对于液压操作机构,压力低时禁止相关操作。
(10)手跳、手合是指断路器的操作通过控制开关来完成,遥跳、遥合是指断路器的操作通过测控装置来完成,遥控命令可以从后台系统发到测控,也可以直接在测控装置上操作。
3、重合闸重合方式的分析重要概念:重合闸、瞬时性故障、永久性故障、前加速、后加速、检同期、检无压。
重合闸是指在断路器跳闸之后,能够自动将断路器重新合闸的功能。
重合闸功能主要是为了提高供电的可靠性,保证供电线路在发生瞬时性故障时可以经较短延时自动合闸;如果重合于永久性故障,则保护装置再次跳闸,切除故障。
瞬时性故障是指供电线路的短路等故障在被保护断开之后,短路现象即消失,故障点的绝缘强度可以重新恢复,在断路器重合后可以恢复供电的情况;永久性故障是指在断路器重合以后,故障仍然存在的情况。
前加速指在供电线路故障时由保护瞬时动作予以切除,在断路器跳闸后,再启动重合闸恢复供电,如果重合于永久性故障,则经其它保护的时限动作于跳闸。
前加速的好处在于可以快速切除瞬时性故障,减少其发展成为永久性故障的可能性。
后加速是指在供电线路发生故障时,经保护时限动作,然后进行重合;当重合于永久性故障时,再不经延时而瞬时动作于跳闸。
检同期重合闸是指在母线电压和抽取电压同步运行时,才允许断路器重合。
同期判据主要为两者电压的幅值和相位同步。
检无压重合闸是指在系统检抽取电压无压时,断路器重合。
在检无压投入时,如果抽取电压大于0.7Un,则自动转为检同期(110系列线路保护,转换电压为0.85Un)。
重合闸启动可分为:保护启动和不对应启动两种。
保护启动:保护装置动作后,故障切除,跳位反馈,而且无闭锁信号时,重合闸启动经整定延时后重合闸动作。
重合闸延时计时从跳位反馈开始至重合闸动作结束。
不对应启动:在手动合闸后,断路器处于“合后”位置,若此时断路器处于分位,则不对应启动重合闸。
此做法现在主要应用于220KV及以上的系统中。
偷跳:属于不对应启动重合闸中的一种,指断路器因本身的机构等原因造成跳闸,而此时无手动、遥控、保护动作,自动启动重合闸。
手跳闭锁重合闸:在对断路器进行手跳或遥控跳闸操作的时候,断路器不允许重合闸;手跳闭锁重合闸一般是通过开入回路实现的,如手跳或遥跳操作时通过手跳回路来完成,启动手跳继电器,然后由手跳继电器的节点导通保护的闭锁重合闸开入,实现重合闸闭锁。
在130系列的装置中,现在的产品是将手跳和遥跳回路分开处理的,所以需将手跳节点和遥跳节点并联后,接在闭锁重合闸开入上。
注:重合闸实验中,120系列的馈线装置,同期角和压差幅值采用整定值;而对于110KV的线路保护装置,同期角和压差幅值动作值都为整定值的一半。
如下图是110KV线路保护装置检同期的判据示意图。
△Us:压差幅值θ:同期角说明:扇形区为动作区,左右为角度边界线,上下为电压边界线,由于角度和电压都可正可负所以动作边界值为动作整定值的一半,关于压差幅值与同期角的定义详见说明书图 1.重合闸动作区示意图4、功率方向元件重要概念:功率方向;最大灵敏角;动作区;零序功率方向功率方向的作用时为了防止在双电源供电的情况下,过流保护无选择的动作,以保证在反方向故障时不误动;动作方式为当短路功率方向由母线流向线路时,该元件动作,当短路功率方向由线路流向母线的情况下,该元件不动作。
功率方向元件的判据一般为判别短路时电流、电压的相位关系;在最大灵敏角时,功率方向元件的动作最灵敏。
因为故障相的电压较低,容易导致方向元件不动作,产生电压死区,为了较小和消除死区,电压多采用非故障的相间电压作为参考量来判别电流的相位。
因此,在900接线方式下,通过IA与UBC(或IC与UAB,IB与UCA实现),方向为“-450”指电流超前电压“450”,因为习惯将电压超前电流时规定角度为正值,而电流超前电压时为负。
动作范围指电流与电压以灵敏线(即-450线)为中心左右摆动在动作区/2时,过流动作,如动作区为1800时,动作范围为(450-1800/2,450+1800/2),即(-450,1350),以下示例说明对产生相间功率方向实验方法的建议:(以Ubc 与Ia 产生方向为例)三相电压相位:Ua:900 Ub:3300 Uc:2100则Ubc 为零度,以Ubc 相位(00)为基准,调节Ia 的相位,以此考查Ia 是否在理论的动作区范围内动作。
(Ubc 与Ia ,Uca 与Ib 的原理同上)如,灵敏角为-300时,理论动区1800时动作范围应该为:(-60,0)&&(0,120) Ubc0 图 2.相间功率方向动作区示例零序功率方向零序功率方向中的灵敏角θ指:-3U0超前3I0 θ。
根据前述“序分量在故障分析中的应用”所提供的公式,-3U0= -(UA+UB+UC)3I0= IA+IB+IC在实验中,SBH 变压器保护方向元件采用三相电压、电流的合成,而过流元件为外接的零序电流。
对于SXH-120/130馈线保护方向元件零序电压采用三相电压合成,方向和过流元件的零序电流均采用外接3I0。
SXH-110线路保护采用方向元件的零序电压采用三相电压合成,零序电流采用硬件实现的自产3IO 。
-3U0(-Ua=0)180度动作区以-Ua(0度)为参考向,Ia的动作区为(-45,135)图 3. 零序功率方向动作区示例5、PT断线检测重要概念:PT断线;单相或两相PT断线;三相PT断线PT断线是指现场或保护装置的PT回路发生了断线的情况。
在保护装置,主要是采用软件的形式进行判定是否发生了PT断线,即根据电压、电流进行判别。
因为PT 断线是反应的电压回路的情况,在发生PT断线时,会导致保护装置采集到电压量很小,无法反应现场情况。
所以在与电压有关的一些元器件中,均可能导致无法正确运算的情况。
如过流保护中的功率方向元件和低电压元件;复压过流保护中的复压元件;距离保护;过压、低压保护等等;PT断线对保护的影响在各产品保护中再进行介绍。
它在各种具有电压条件的保护中均有体现。
如120/130系列馈线、电容器保护;100/110系列线路保护;100/110系列变压器保护;备自投等。
以下介绍PT断线在几种保护中的判别条件:120馈线电容器:三相电压均小于10V,某相电流大于0.2A,判为三相PT断线;最大线电压与最小线电压之差大于18V,判为单相或两相PT断线。
130馈线电容器:三相电压均小于10V,某相电流大于0.1In,三相电流均小于过流和反时限过流定值,判为三相PT断线;最大线电压与最小线电压之差大于18V,三相电流均小于过流和反时限过流定值,判为单相或两相PT断线。
100/110线路保护:三相电压绝对值的和小于0.5Un,且任一相电流大于0.08In 或断路器合位,判为对称PT断线;三相电压向量和大于8V,且启动元件没有动作,判为不对称PT断线检测。
100/110变压器保护:正序电压小于30V,任一相电流大于0.1A;负序电压大于8V。
PT断线的检测一般有500ms的延时;在PT断线条件不满足时其信号有两种复归方式,一是延时复归,二是手动复归。
对于作为闭锁条件使用的PT断线,应该为自适应的。
二、几种常规装置的测试1、120/130系列馈线及电容器保护(一)馈线保护1. 三段式电流(方向)保护*方向过流保护中的低电压闭锁元件在90度接线前提下,相间功率方向由(Ia,Ubc)或(Ib,Uca)或(Ic,Uab)产生。