母差保护原理(学术参考)

1概述1.1概述母线保护的基本原理:母线正常运行时:母线发生故障时:母线保护的要求l区外故障绝对不允许误动l区内故障必须快速动作1.2母差保护现中阻抗母差保护l优点:1、动作速度快2、抗TA饱和能力强l缺点:1、需辅助变流器2、调试、维护复杂3、不适应综合自动化的要求微机母差保护目前普遍采用的是比率差动继电器制动系数K直接影响到其抗TA饱和能力。

为提高抗饱和能力必须提高K值,而提高K值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。

1.3母差保护的难点母差保护的难点在于如何兼顾区外故障时的安全性与区内故障时的灵敏度问题。

因此有必要研制一种全新的、不完全依赖于制动系数的抗TA饱和判据,以根本上解决了安全性与灵敏度矛盾的问题。

1.4电流互感器饱和的研究1.4.1电流互感器饱和的研究结论1由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大于10%,它所引起的差流也往往会大于一次电流的10%。

结论2一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到100多倍额定电流,其二次电流也不会为零。

结论3当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足10%误差曲线,但在暂态过程中,尤其是在起始的2~3个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很大的差电流。

结论 4故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于2ms。

图1.4.1为动模实验室实录的母线区内、外故障波形。

图1.4.2 为区外故障,短路支路电流互感器极度饱和的情况下,差动保护也不会误动。

图1.4.3为区内故障伴随电流互感器深度饱和,保护10ms 快速出口(包括出口继电器时间5ms)。

图1.4.4为电流20In,时间常数180ms(89°),电流互感器的波形1.4.2抗电流互感器饱和判据1.4.2.1 RCS-915判据1:反应工频变化量的自适应阻抗加权式差动保护(专利技术)自适应阻抗加权式差动保护:即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。

l当发生母线区内故障时,工频变化量差动元件△BLCD 和工频变化量阻抗元件△Z 与工频变化量电压元件△U 基本同时动作;l而发生母线区外故障时,由于故障起始TA 尚未进入饱和,△BLCD 元件和△Z 元件的动作滞后于工频变化量电压元件。

利用△BLCD 元件、△Z 元件与工频变化量电压元件动作的相对时序关系的特点,我们得到了抗TA 饱和的自适应阻抗加权判据。

由于此判据充分利用了区外故障发生TA 饱和时差流不同于区内故障时差流的特点,具有极强的抗TA 饱和能力,而且区内故障和一般转换性故障(故障由母线区外转至区内)时的动作速度很快。

该保护具有极强的抗TA饱和能力。

在区外故障,TA正确传变时间仅为2ms时也能可靠制动;同时又有很高的灵敏度,即使是在重负荷运行状态下发生区内故障,或经过渡电阻短路时也能可靠动作,且动作速度快,整组动作时间为8~12ms。

判据2:带波形检测的稳态比率差动保护由谐波制动原理构成的TA 饱和检测元件。

这种原理利用了TA 饱和时差流波形畸变和每周波存在线性传变区等特点,根据差流中谐波分量的波形特征检测TA是否发生饱和。

以此原理实现的TA 饱和检测元件同样具有很强抗TA 饱和能力,而且在区外故障TA 饱和后发生同名相转换性故障的极端情况下仍能快速切除母线故障。

1.4.2.2 BP-2B自适应全波暂态监视器:该监视器判别区内故障情况下截然不同于区外故障发生TA饱和情况下元件与元件的动作时序,以及利用了TA饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线形传变区等特点,可以准确检测出饱和发生的时刻,具有极强的抗TA饱和能力。

上述母线差动保护判据从根本上解决了低阻抗母差保护抗TA饱和的问题以及安全性与灵敏度的矛盾,使得抗饱和性能不依赖于比率制动系数。

在性能上有了质的飞跃。

2.BP-2B微机母线保护装置2.1母线保护原理2.1.1母线差动保护2.1.1.1母线差动回路的构成1)由母线大差动和几个各段母线的小差动所组成;母线大差动:除母联断路器和分段断路器以外的母线所有其余支路构成的大差动回路。

作用:判断区内、区外故障。

某段母线小差动:与该段母线相连的各支路电流构成的差动回路,其中包括与该段母线相关联的母联断路器和分段断路器。

作用:选择故障母线段。

TA极性:支路TA极性为母线侧;母联断路器为Ⅱ母侧。

以双母线为例:母线差动回路的逻辑关系:2)差动回路和出口回路:双母线接线以 I1,I2,---,In 表示各元件电流数字量;以 Ilk表示母联电流数字量;以S11,S12,---,S1n表示各元件I母刀闸位置,0表示刀闸分,1表示刀闸合;以S21,S22,---,S2n表示各元件II母刀闸位置;以Slk 表示母线并列运行状态,0表示分列运行,1表示并列运行;各元件TA的极性端必须一致;一般母联只有一侧有TA,装置默认母联TA的极性与II母上的元件一致。

则差流计算公式为:大差电流 Id = I1 + I2 + --- + InI母小差电流 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1 n— Ilk * SlkII母小差电流 Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + In* S 2n + Ilk * Slk以T1,T2,---,Tn表示差动动作于各元件逻辑,0表示不动作,1表示动作;以Tlk 表示差动动作于母联逻辑;以F1,F2 分别表示I母、II母故障,0表示无故障,1表示故障。

则出口逻辑计算公式为:T1 = F1 * S11+ F2* S21T2 = F1 * S12+ F2* S22……Tn = F1 * S1n+ F2* S2nTlk = F1 + F23)母线运行方式的电流校验双母线运行时,各连接元件经常在两段母线之间切换。

母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化,才能保证母线保护的正确动作。

本装置引入隔离刀闸的辅助接点实现对母线运行方式的自适应。

同时用各支路电流和电流分布来校验刀闸辅助接点的正确性。

当发现刀闸辅助接点状态与实际不符,即发出‘开入异常’告警信号,在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点,包括两段母线经两把刀闸双跨(母线互联)。

刀闸辅助接点恢复正确后需复归信号才能解除修正。

如有多个刀闸辅助接点同时出错,则装置可能无法全部修正,需要运行人员操作‘运行方式设置’菜单进行强制设定,直到刀闸辅助接点检修完毕取消强制。

由于大差电流与刀闸辅助接点无关,以及装置具有运行方式电流校验功能,因此双母线倒排操作期间,装置不需运行人员手动干预,可以正确切除故障;刀闸辅助接点出错检修期间不需退出保护;带电拉刀闸,保护可以正确快速动作。

2.1.1.2起动元件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:其中为和电流瞬时值比前一周波的突变量;为突变量门坎定值。

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:其中为分相大差动电流;为差电流门坎定值。

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该元件何时返回。

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。

其表达式为:‘和电流’是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和;‘差电流’是指所有连接元件电流和的绝对值, Ij为母线上第j个连接元件的电流。

2.1.1.3复式比率差动判据1)复式比率差动判据动作表达式:其中Id为母线上各元件的矢量和,即差电流。

Ir为母线上各元件的标量和,即和电流。

Idset为差电流门坎定值;Kr为复式比率系数(制动系数)2)复式比率差动元件动作特性3)复式比率差动判据的优点若忽略CT误差和流出电流的影响,在区外故障时,Id = 0,0/Ir 为0;在区内故障时,Id = Ir,Id/0为∞。

由此可见,复式比率差动继电器能非常明确地区分区内和区外故障,Kr值的选取范围达到最大,即从0到∞。

复式比率差动判据由于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很强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确的区分区外故障和区内故障。

4)影响Kr的因素a若考虑区内故障时有Ext%的总故障电流流出母线,则此时的比率制动系数为:Kr= Id/ ( Id+Ext%Id+Ext%Id-Id )=1/(2Ext%)b若考虑区外故障时故障支路的CT误差达到δ,而其余支路的CT 误差忽略不计,则此时的比率制动系数为:若令总流入电流为1,则总流出电流为1-δ,差电流为δ所以:Kr=δ/(1+1-δ-δ)=δ/(2-2δ)Kr Ext(%)δ(%)14067220803158541288C母线分列运行时:Kr自动由高值降为低值。

2.1.1.4故障分量复式比率差动判据1)故障分量复式比率差动判据其中为第j个连接元件的电流故障分量,为故障分量差电流门坎,由推得;为复式比率系数(制动系数)。

故障分量的提取有多种方案,本保护采用的数字算法如下:式中为当前电流采样值;为一个周波前的的采样值。

在故障发生后的一个周波内,其输出能较为准确地反映包括各种谐波分量在内的故障分量。

‘故障分量差电流’;‘故障分量和电流’2)常规保护反映的是故障前的工频分量和故障中的工频分量,可靠性高,动作速度慢;行波保护:反映故障分量,包括工频分量和暂态分量,动作速度比较快,但可靠性比较差;工频变化量:反映故障分量中的工频分量,动作快且可靠。

3)采用故障分量比率差动的作用:采用电流故障分量分相差动构成复式比率差动判据。

为有效减少负荷电流对差动保护灵敏度的影响,进一步减少故障前系统电源功角关系对保护动作特性的影响,提高保护切除过渡电阻接地故障的能力,故障分量为当前电流采样值减一周波前的采样值。

4)由于电流故障分量的暂态特性,故障分量复式比率差动判据仅在和电流突变起动后的第一个周波投入,并受使用低制动系数(0.5)的复式比率差动判据闭锁。

2.1.1.5 TA饱和检测元件——自适应全波暂态监视器该监视器判别区内故障情况下截然不同于区外故障发生TA饱和情况下元件与元件的动作时序,以及利用了TA饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线形传变区等特点,可以准确检测出饱和发生的时刻,具有极强的抗TA饱和能力。

1)在区外故障时:流过最大穿越性电流的TA可能会严重饱和,使差动保护误动。

故障发生的初始和线路电流过零点附近有一线性传变区,差动保护不动作即差动保护动作滞后一个时间。

比慢2)区内故障时:差电流是故障电流的实际反映,所以差动保护动作与实际故障是同步发生的,即与同时出现。

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母差工作原理范文

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

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。

双母线接线方式下母差死区保护分析

双母线接线方式下母差死区保护分析

2013第十四届全国保护和控制学术研讨会1双母线接线方式下母差死区保护分析傅进,周冰(嘉兴电力局,浙江嘉兴314033)摘要:双母线接线方式下,母联断路器与母联电流互感器之间的死区故障一直以来都是电力系统继电保护所研究的难题。

笔者经过多年的现场实践经验的积累,通过对多种220kV母差保护的校验和分析,提出多项防范与改进措施。

关键词:继电保护;母差保护;死区0 引言母线对一个变电所而言,是最重要的设备之一。

母线若发生故障对电力系统的危害是巨大的,不但影响范围广,而且可能造成大面积停电事故,因此正确配置母线保护显得尤为重要。

在220kV及110kV电压等级系统中,普遍采用双母线的接线方式。

在微机母差出现以前,曾采用过多种原理的母差保护,如固定连接式、母联电流相位比较式、中阻抗等。

随着科技的不断进步,各种类型的母差保护优胜劣汰,目前普遍采用的是以微机型母差保护,部分地区还保留中阻抗母差保护。

微机型母差保护的出现不仅提高了母差保护的各项功能,而且也增强了母差保护对一次设备状态变化的适应能力。

特别是对本文所探讨的双母线接线方式下母联死区故障,微机母差保护具有绝对的优势。

然而,微机型母差保护仍不能彻底解决死区故障时故障母线的选择问题。

本文通过对死区故障的分析,并对母联断路器位置开入出错和电压回路断线等情况的分析,总结出多项防范与改进措施。

2 死区故障时母差保护动作行为分析本文以目前在220kV系统双母接线常用母差保护,南京南瑞的RSC-915和深圳南瑞的BP-2B为例,分析当母线死区故障时的动作行为。

笔者对该两套母差保护进行模拟实际系统中可能出现的运行方式,根据动作结果比较各自的优缺点。

1)当母联断路器在合闸位置,此时发生死区故障时的保护动作行为。

如图1所示,L1、L3线路正母运行,L2、L4线路副母运行,母联断路器处于合闸位置。

此时若在母联断路器与母联电流互感器之间发生接地故障时,首先正母差动动作,跳开母联与正母上所有间隔,而此时故障点还没有切除。

浅述母差保护基本原理

浅述母差保护基本原理

浅述母差保护基本原理发表时间:2018-11-07T09:38:58.897Z 来源:《防护工程》2018年第18期作者:安娜姗[导读] 在电力运行中,母差保护对于电力运行的稳定性具有重要意义。

在这一基础上,本文将分析母差保护的基本原理安娜姗国网四川省电力公司凉山供电公司四川西昌 615000摘要:在电力运行中,母差保护对于电力运行的稳定性具有重要意义。

在这一基础上,本文将分析母差保护的基本原理,同时从不同的角度,探究母差保护压板与母差保护方式的配合,并以电力事故案例切入点,阐述参数母差保护原理的应用。

通过本文的分析,其主要的目的就是发挥母差保护的价值,提高电力运行的稳定性,以期为相关人员提供参考。

关键词:母差保护;“互联压板”;“分列压板”;母线分列运行前言:在母差保护中,分类运行压板与双母线分列运行状态,是相互对应的。

一旦在运行中,其状态发生变化,就会通过母差保护将分列运行压板退出,避免引发更加严重的电力事故。

由此能够发现,母差保护在电力运行中的重要性,也正因如此,需要基母差保护的原理,将其合理的应用在电力系统中,在根本上发挥其有效性,强化供电的质量,满足用户的需求。

一、母差保护基本原理分析(一)原理概述在母差保护中,其主要采用分相电流差动原理,对母线进行保护的,并以分相瞬时值复式比率差动元件,构成完整的电流差动保护。

其中,在母差保护中,分为大差、小差,大差即为CJ,就是除了母联之外的,所有支路电流所构成的差动回路,主要就是用于判断内部、外部的故障。

在返回时,动作后就会自动展宽、并持续保持40ms,再确定一相差电流小于定值75%的情况下,完成返回动作。

另外,小差就是在母线的,包括母联在内的所有支路,其电流所形成的差动回路,并将其用于判断母线的故障[1]。

在这一过程中,需要注意以下几点:(1)差电流正常,就不会产生差动保护的现象;(2)在平时的工作中,应该定期对大差、小差电流进行检查,一旦发现其中存在问题,就很可能在回路中,发生了断线或者其他等现象。

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理
35kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护方式,其原理
是通过对母线两端电流的差值进行保护。

在35kV电力系统中,母线
是电力输送的关键部件,因此需要对其进行可靠的保护。

母线差动
保护的原理主要包括以下几个方面:
1. 差动保护原理,母线差动保护是一种基于比较保护对象两端
电流的差值来实现保护的方式。

当母线正常运行时,两端电流的差
值应该接近于零,如果出现故障,例如短路或接地故障,两端电流
的差值将会增大,差动保护就会动作,切断故障电流,保护母线和
系统的安全运行。

2. 差动保护装置,差动保护装置通常由主保护装置和备用装置
组成,主要由电流互感器、比率变压器、比较元件、逻辑控制单元
和动作元件等组成。

电流互感器用于采集母线两端的电流信号,比
率变压器用于将信号变换到适合保护装置处理的范围,比较元件用
于计算两端电流的差值,逻辑控制单元用于判断差值是否超过设定值,并控制动作元件进行保护动作。

3. 差动保护特性,母线差动保护具有灵敏、快速、可靠的特点,
能够对母线及其附属设备进行全面的保护。

差动保护的动作不受保护对象的容量大小和运行方式的影响,适用于各种类型的母线。

4. 差动保护的应用范围,母线差动保护广泛应用于各种类型的变电站和电力系统中,特别是在35kV及以上的电压等级的电力系统中,对于保护母线的安全运行起着至关重要的作用。

总的来说,35kV母线差动保护通过对母线两端电流的差值进行监测和比较,实现了对母线的可靠保护,保证了电力系统的安全稳定运行。

浅析母差保护在应用中存在的问题

浅析母差保护在应用中存在的问题

2母差保护在 应用 中存在的 问题及解决对
策
母 差 保 护 的应 用过 程 中 可能 会 出 现 各 种 问 题 , 面 笔 者 就 可能 出 现 的 两 种 问题 下 进 行 了 分 析 并 提 出 了 解 决 这 些 问 题 的 方 性 连 接 到 差 动 回 路 , 流 互 感 器 的 特 性 与 案 。 电 变比均应相 同。 2 1 “ T 线告 警” . C 断 母 差 保 护 的 原 理 : 入母 线 上 的 所 有 引 在 进 行 母 联 带 负 荷 测 试 母 羞 差流 的时 支 路 ( 括 母 联 和 分 段 ) A、 C 相 电流 候 , 往 会 启 动 C 包 的 B、 三 往 T断 线 , 且 有 迹 象 表 明 , 而 构 成 了分 相 电 流 差 动 保 护 , 各 支 路 同相 2 0 V母联 接 入 母差 后 , 差 保护 的 差 动 回 将 2k 母 电流的和绝对值作为差动量 : 每 , ] 路 存 在 差 流 。 生 这 种 情 况 后 必 须 暂 时 停 其错 误 。 一 副 = 闸 仍 引入 一 对 辅 助 接 点 , 发 != \j 1 +… i \ +j 瞬 根 止 启 动 , 出 原 因 , 决 该 问 题 后 在继 续 投 由 微 机 实 时 计 算 电流 的 时 值 , 据 电流 找 解 进 行判 断 , 稳 态 和 暂态 判 断 结 合 起 来 , 使 实 ( 代 表 母 线 J 所 有 的 支路 数 量 ) 同时 运 ( 1 表 差 回路 原 理 示 意 图 ) n 二 , 图 代 。 这 将 各 支 路 同 相 电 流 的 绝 对 值 的 和 为 制 动 调 试 人 员应 该 首 先 从 本 期 接 入 2 0 V 2 k 时 发 现 并 改 正 辅 助 接 点上 的 错 误 , 种 方 量: 母 差 保 护 的 回路 开 始 检 查 , 查 外 部 回路 案要 求 微 机 保 护 平 台 能 够 进 行小 差 电流 瞬 检 能 I +l + I ‘l ‘I … ‘l 是 否 与 厂 家 资 料 完 全一 致 , 流 极性 , 入 时 值 , 够 在 完 成 差 动 保 护 计 算 量 的 同 时 电 接 当 > ( 代表 制 动 系数) , 动保 护 单 元 的 对 应 性 都 必 须 符 合 厂 家 要 求 ; 须 完 成 判 断 过 稃 。 k 时 差 必

母差保护原理介绍.ppt


Ubs
& ≥1
跳I母
母线运行方式变化时的自适应调整
• 利用各连接元件隔离刀闸的辅助接点作 为开入量输入装置。装置根据该开入量 的情况,将该连接元件的电流自动切换 到相应的小差的电流计算中去。所以当 母线运行方式变化时不必在二次回路中 进行任何工作,装置能自动调整。当母 线上发生短路时只切除故障母线。
⑤ 在充电保护300ms的I ch开g 放期间,若母联任一相电流大于 充电保护整定电流 。
• 母联充电保护不经复合电压闭锁。
• 母联充电保护动作是否需闭锁母差保护可由控制字选择
母联过流保护
• 在有些特殊情况下,例如母联断路器经 某一母线带一条输电线路运行(母联代 路)时,需用母联断路器的母联过流保 护临时作为输电线路的保护,当线路上 有故障时由母联过流保护跳母联断路器 切除故障。
母线外短路电流互感器深度饱 和时保护不误动
100
A 相(A)
0
-100
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
100
B 相(A)
0
-100
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
100
C 相(A)
0
-100
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
t (ms)
母线内短路电流互感器深度饱和时保护 10ms快速出口(包括出口继电器时间5ms)
模拟盘的原理
强制 接通
自动
强制 断开
I母刀闸
强制
强制
断开 自动 接通

220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析

220kV母差及失灵保护技改过程中若干问题的分析发布时间:2022-03-17T05:28:31.049Z 来源:《中国电业》2021年23期作者:何开宇[导读] 作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障何开宇广东电网有限责任公司茂名供电局广东省茂名市 525000摘要:作为在电力系统中最主要的组成部件,母线如果发生了故障,很大可能性会发生破坏系统性的状况。

想要防止母线差动保护故障拒动得以减少,这样就会使系统的稳定性遭到破坏,以致于故障的范围逐渐扩大,造成的损失呈上升趋势等现象,同时,我们必须在维修母线差动保护时,要做到其能够防止保护失效,对于220kv以及在这以上的母线就需要运用双重化的保护措施。

另外,想要使电力系统能够处于正常运转,供电必须达到稳定性状态,与相关的规定和要求保持一致性,对网站实施220kV母差双重化和预防失灵的手段做出相应的调整。

因此,本文就是针对的是220kV母差及失灵保护技改过程中所发生的状况做出探究,仅供参考。

关键词:220kV母差;失灵保护;技改过程;若干问题引言作为变电站和电厂电能分配和汇总的重要元件,母线是否能够安全可靠的运行,这对整个电网是否可以正常供电以及供电的电能质量都会有直接的关系。

如果母线突然出现了障碍,母差保护能够根据各个元件或各侧的电流互感器来对故障进行判别,随后就可以直接启动保护动作原件,然后绕开在母线上的每一个断路器,这样就能够在很大程度上去缩小停电的范围,并且同时也减少了由于停电造成的损坏。

1.220kV变电站母差保护双重技改的原则1.1 220kV变电站母差保护双重技改的可靠性在开展220kV变电站母差保护双重技改时,改造后的母差保护在保护装置允许的保护范围内,对于母线故障需进行立即切除,不能拒绝动作;在所有不该发生动作的状况下,改造后的母差保护绝不能发生误动作。

母差保护的可靠性包括保护不误动与保护不拒动两部分。

因为这两部分采用的措施往往是相互矛盾的,所以在改造时要着重关注这两部分。

母差保护原理

1概述1.1概述母线保护的基本原理:母线正常运行时:母线发生故障时:母线保护的要求l区外故障绝对不允许误动l区内故障必须快速动作1.2母差保护现中阻抗母差保护l优点:1、动作速度快2、抗TA饱和能力强l缺点:1、需辅助变流器2、调试、维护复杂3、不适应综合自动化的要求微机母差保护目前普遍采用的是比率差动继电器制动系数K直接影响到其抗TA饱和能力。

为提高抗饱和能力必须提高K值,而提高K值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。

1.3母差保护的难点母差保护的难点在于如何兼顾区外故障时的安全性与区内故障时的灵敏度问题。

因此有必要研制一种全新的、不完全依赖于制动系数的抗TA饱和判据,以根本上解决了安全性与灵敏度矛盾的问题。

1.4电流互感器饱和的研究1.4.1电流互感器饱和的研究结论1由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大于10%,它所引起的差流也往往会大于一次电流的10%。

结论2一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到100多倍额定电流,其二次电流也不会为零。

结论3当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足10%误差曲线,但在暂态过程中,尤其是在起始的2~3个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很大的差电流。

结论 4故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于2m s。

图1.4.1为动模实验室实录的母线区内、外故障波形。

图1.4.2 为区外故障,短路支路电流互感器极度饱和的情况下,差动保护也不会误动。

图1.4.3为区内故障伴随电流互感器深度饱和,保护10ms 快速出口(包括出口继电器时间5ms)。

图1.4.4为电流20In,时间常数180ms(89°),电流互感器的波形1.4.2抗电流互感器饱和判据1.4.2.1 RCS-915判据1:反应工频变化量的自适应阻抗加权式差动保护(专利技术)自适应阻抗加权式差动保护:即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。

母差保护基本原理


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母 联 支 路 3 支 路 4
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断路器失灵保护
• 断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动
作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够 以较短时限切除同一发电厂或变电所内其它有 关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种 后备保护。
• 低电压闭锁(40V)、零序电压闭锁(6V)、负序电压闭锁(4V)、解复压闭锁等逻辑
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母线I故障
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动作
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2.极性要求
为表述方便,课件中约定母线1、2分别为I、II母。主接线示 意图如下,TA极性要求各支路TA同名端必须一致一般在母线侧, 母联TA同名端在母线1(即I母,深瑞BP系列指向II母)侧(装 置内部只认母线的物理位置,与编号无关,如果母线编号的定 义与本示意图不符,母联同名端的朝向以物理位置为准,单母 分段主接线分段TA的极性也以此为原则,可通过保护控制字整 定为单母运行,也可投互联压板强制母线互联,结果等同于将母 线故障选择功能退出)。
2018
母差保护基本原理
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