继电资料
继电保护复习资料

继电保护复习资料1. 继电保护装置是当电⼒系统中发⽣故障或出现异常状态时能⾃动、迅速⽽有选择地切除故障设备或发出告警信号的⼀种专门的反事故⽤⾃动装置。
2.继电保护装置⼀般由测量⽐较元件、逻辑判断元件、执⾏输出元件三部分组成。
3.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。
4.所谓灵敏性是指对保护范围内发⽣故障的反应能⼒。
5.电⼒系统发⽣故障时,继电保护装置应将故障部分切除,电⼒系统出现不正常⼯作时,继电保护装置⼀般应发出信号。
6.继电器的返回参数与动作参数之⽐,称为返回系数。
7. 三段式电流保护中,保护范围最⼩的是瞬时电流速断保护。
8. 过电流⽅向保护是在过电流保护的基础上,加装⼀个⽅向元件⽽组成的装置。
9.继电保护的灵敏系数K要求。
sen11.定时限过电流保护的动作时限是按阶梯原则来选择的。
12.电流速断保护定值不能保证选择性时,则电流速断保护要误动作,需要加装⽅向元件。
13.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越⼤,动作时限越长。
14. 微机保护装置的功能特性主要是由软件决定的。
15. 对1kV及以上的架空线路和电缆与架空线的混合线路,当其上有断路器时,就应装设⾃动重回闸。
16. 变压器的主保护通常采⽤差动保护和⽡斯保护。
17. 距离保护是反应故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的—种保护。
18.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以⼀个⼩于1的可靠系数,⽬的是为了保证保护动作的选择性。
19.断路器失灵保护属于近后备保护。
20.数字式保护装置中适合存放保护定值的是存储器芯⽚。
21. 对于发电机定⼦绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装纵差动保护。
22. 电流保护I段的灵敏系数通常⽤保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越灵敏。
23.电⼒系统发⽣短路故障时,通常伴有电流增⼤,电压电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。
24.对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
继电保护复习资料

一、继电保护的任务:(1)、当电力系统出现故障时,给控制主设备(如输电线路、发电机、变压器等)的断路器发出跳闸信号,将发生故障的主设备从系统中切除,保证无故障部分继续运行;(2)、当电力系统出现不正常工作状态时继电保护发出信号,运行人员根据继电保护发出的信号对不正常的工作状态进行处理,防止不正常工作状态发展成故障而造成事故。
二、继电保护的四项基本要求:选择性、迅速性、灵敏性、可靠性。
三、继电保护装置一般由三部分组成,即测量部分、逻辑部分和执行部分。
四、动合触点:也叫常开触点。
指线圈不带电或带电不足时触点处于断开状态的这一类触点。
反之带上足够大电时该触点就闭合。
动断触点:也叫常闭触点。
指线圈不带电或带电不足时触点处于闭合状态的这一类触点。
反之带上足够大电时该触点就断开。
五、后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。
定时限过电流保护(电流Ⅲ段保护)就是后备保护。
后备保护分为远后备、近后备两种方式。
近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现的后备保护。
远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备。
六、电流互感器(TA )减极性原则:一次侧电流从极性端流入,则二次侧电流从极性端流出。
七、电量变换。
将互感器二次侧电压(额定 100V)、电流(额定5A 或1A),转换成弱电压,以适应弱电元件的要求。
电压变换器(UV):将TV 二次值进一步变成小电压。
电流变换器(UA):将TA 二次值进一步变成小电压。
电抗变换器(UX):将TA 二次值进一步变成小电压。
八、电流继电器:①动作电流:使电流继电器刚好动作的最小电流值,称为继电器的动作电流,记作 ②返回电流:使电流继电器刚好返回的最大电流值,称为继电器的返回电流,记作③返回系数:返回系数越大,灵敏度越高,一般为0.85~0.9④动作电流的调整方法:a.改变继电器线圈的连接:同一刻度下,并联时的动作电流为串联时的2倍。
继电保护基本知识培训资料PPT课件

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比率差动保护用以躲过穿越型故障而设 置。变压器外部设备故障时,流入变压 器的电流包括负荷电流和故障电流,这 个电流称为穿越性电流,此时,变压器 的差动动作电流会随着穿越电流的大小 成比率变化,躲过穿越电流的冲击,防 止变压器误动作。
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三、灵敏性
灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内 发生金属性短路时,保护装置应具有必要 的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在 规程中有具体规定。 选择性和灵敏性的要 求,通过继电保护的整定实现。
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四、速动性
速动性是指保护装置应尽快地切除短路故 障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障 设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范 围,提高自动重合闸和备用电源或备用设 备自动投入的效果等。一般从装设速动保 护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零 序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、 减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时 间等方面入手来提高速动性。
元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续 运行。
2、 对不正常运行状态,为保证选择性,一般要 求保护经过一定的延时,并根据运行维护条件(如有 无经常值班人员),而动作于发出信号(减负荷或跳 闸),且能与自动重合闸相配合。
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第二节 继电保护的基本原理和保护 装置的组成
一、继电保护的基本原理
2019年11月
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第一章 继电保护的基本概念
第一节 电力系统继电保护的作用 第二节 继电保护的基本原理和保护装
置的组成 第三节 对继电保护装置的基本要求
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第一节 电力系统继电保护的作用
(完整版)线路继电保护知识

线路继电保护知识一、什么是继电保护装置继电保护装置用满足哪些基本要求?继电保护装置是能反映电力系统中任一元件发生故障或不正常的工作状态.如过负荷、过电压、中性点非直接地系统中的单相接地等,并作用于断路器的传动机构去断开故障回路或发出信号的一种保护装置.它由继电器及二次线等组成。
继电保护装置必须满足下列基本要求。
1、快速性:当发生短路故障时,必须快速切除故障回路。
2、可靠性:在元件发生故障或不正常个工作状态时,要求继电保护装置不应拒动或误动。
3、灵敏性:继电保护装置应能很快地反映故障或不正常个工作状态,以减少故障对整个系统的影响。
4、选择性:当电力系统发生故障时,继电保护装置断开的只是故障回路,而其它非故障元件仍能保持安全运行。
二、为什么架空电力线路要装设继电保护装置架空电力线路运行中,由于风大、冰雪、雷击、鸟害、外力损坏及绝缘损坏等原因,可能引起故障或不正常的工作状态。
例如发生短路故障时、电流将会显著增加、电压将会大量下降,这样就可能烧坏线路元件或发、变电设备,同时会使故障电流通过的设备产生很大的热效应和电动力,导致设备损坏或缩短使用寿命.由于电压的下降,会使用户的生产和正常工作受到影响。
为了尽快的切除故障线路,保证非故障线路的正常运行,所以架空电力线路要装设继电保护装置。
10~110KV架空电力线路一般装设哪些继电保护和自动装置以及其的范围按照继电保护装置的功能。
分为主保护、后备保护和辅助保护三种。
主保护用于快递、并有选择性地切除被保护区内的故障。
后备保护用于在主保护或断路器拒绝动作时切除故障。
辅助保护用于加速切除故障或消除方向元件的死区.10~110KV架空电力线路一般装有下列继电保护装置电流保护装置,线路发生短路故障时电流显著增大。
故障点距电源越近,短路电流越大.当短路电流值达到继电器的整定值时.保护装置动作使线路断路器跳闸,迅速切除故障线路。
三、如何根据继电保护和自动装置的动作特点来粗略判断故障性质及故障地段线路故障跳闸后,应根据发电厂、变电所继电保护和自动装置的动作情况来粗略判断故障性质及地段、以便尽快地查出故障点.一般情况下,如果线路跳闸后自动重合闸重合成功。
电力系统继电保护复习资料

电力系统继电保护一.选择填空题1.高压电网中,单相接地短路次数占所有短路次数的85%以上。
2.继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成。
3.每个重要的电力元件配备两套保护,既是主保护和后备保护,后备保护包括远后备和近后备保护。
4.对继电保护的四个基本要求:可靠性、选择性、速动性和灵敏性。
(故障切除时间等于保护装置和断路器动作时间的总和)5.返回电流与启动电流的比值称为继电保护的返回系数,可表示为K re=I re/I op,返回系数恒小于1。
6.整定原则按躲开下一条线路出口短路的条件整定。
7.三段保护范围最大,一段保护灵敏性最强。
8.电流保护的接线方式有三相星形接法和两相星形接法两种方式。
9.在两相星形接线的中性点上再接入一个继电器,利用这个继电器能提高灵敏系数。
10.潜动是指在只加入电流信号或只加入电压信号的情况下,继电器就能够动作的现象。
发生潜动的最大危害是在反方向出口处三相短路时,此时U r≈0,而I r很大,方向元件本应将保护装置闭锁,如果此时出现了潜动,就有可能使保护装置失去方向性而误动作。
造成潜动的原因主要是形成方波开环运算放大器的零点漂移。
11.消弧线圈有完全补偿(容易引起震荡)、欠补偿(容易引起电压谐波)及过补偿三种补偿(使用最多)。
12.测量阻抗用Z m来表示,它定义为保护安装处测量电压U m与测量电流I m之比,即Z m=U m/I m13.距离保护一般由启动、测量、震荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。
14.并联运行的电力系统或发电厂之前出现功率角范围周期性变化的现象,称为电力系统震荡。
15.电力系统的失步震荡属于严重的不正常运行状态,而不是故障状态,大多数情况下能够通过自动装置的调节自行恢复同步,或者在预订的地点由专门的震荡解列装置动作解开已经失步的系统。
用来防止系统震荡时保护误动的措施,就称为震荡闭锁。
16.电力系统震荡时,电压最低的这一点称为震荡中心。
继电保护基础知识

第一节继电保护基础知识1.什么是继电保护装置和安全自动装置?答:当电力系统中的电力元件或电力系统本身发生了故障或危及安全运行的事件时,能自动向值班员发出警告信号,或向所控制的断路器发跳闸指令,以终止事件的发展。
实现这种自动化措施的设备,用于保护电力元件的,称为继电保护装置;用于保护电力系统的,称为电力系统安全自动装置。
2.继电保护在电力系统中的任务是什么?答:(1) 当被保护的电力元件发生故障时,继电保护装置迅速地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中隔离,最大限度的维护系统稳定,降低元件损坏程度。
(2) 反映电气设备的不正常工作情况,及时发出信号,以便值班人员处理,或由安全自动装置及时调整,恢复系统正常运行。
3.电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:继电保护装置必须满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性四个要求,具体分述如下:(1) 可靠性。
保护装置的可靠性是指当被保护设备区内发生故障时,保护装置应可靠动作;被保护设备区外发生故障时,保护装置不发生误动作。
(2) 选择性。
保护装置的选择性是指电力系统发生故障时,首先由故障设备的保护切除故障;如故障设备的保护或断路器拒动时,由相邻设备的保护动作,将故障切除。
尽量缩小切除故障的停电范围。
(3) 灵敏性。
保护装置的灵敏性是指保护装置对其动作区内的故障能可靠反映的能力。
一般用灵敏系数来衡量,反映故障时数值参量增加的保护装置的灵敏系数为:Klm=保护区末端金属性短路故障时的最小参量/保护的整定动作值反映故障时数值参量减少的保护装置的灵敏系数为Klm=保护的整定动作值/保护区末端金属性短路故障时的最大参量(4) 速动性。
保护装置的速动性是指保护装置应以允许的尽可能快的速度切除故障,减轻故障对设备损坏程度,提高尽快恢复电力系统稳定运行的能力。
4.什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?答:主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护线路和设备的保护。
继电保护最全面的知识

继电保护最全面的知识一、基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:1)电流增大短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
2)电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
3)电流与电压之间的相位角改变正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85。
)。
4)测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。
正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。
这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。
二、基本要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。
1、选择性选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。
《继电保护培训资料》课件

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数字化变电站技术的发展
数字化变电站技术是指利用先进的传感器、通信、信息处理等技 术,实现对变电站设备的实时监测、控制和智能化管理。
随着数字化技术的不断发展,数字化变电站已成为未来变电站发 展的趋势,对继电保护技术提出了更高的要求。
智能电网对继电保护的影响
01
智能电网是指利用先进的信息、 通信和控制技术,构建一个高度 自动化的电力系统,实现电力的 高效、安全和可靠供应。
继电保护装置
继电保护装置是实现继电保护功能的设备,当电力系统发生故障 时,它能自动、迅速、有选择地将故障部分从系统中切除,保证 非故障部分继续运行。
继电保护的重要性
保障电力系统安全稳定运行
继电保护能够快速检测和隔离电力系统中的故障, 防止故障扩大,保障电力系统的安全稳定运行。
提高供电可靠性
继电保护能够减少停电时间,提高供电的可靠性, 保证电力系统的连续供电。
80%
测量元件
用于测量被保护设备的电气参数 ,如电流、电压等。
100%
逻辑元件
根据测量元件提供的信号,按照 设定的逻辑关系判断是否发生故 障。
80%
执行元件
在逻辑元件判断出故障后,执行 相应的动作,如跳闸或报警。
继电保护装置的分类
02
01
03
按被保护对象分类
可分为发电机保护、变压器保护、输电线路保护等。
距离保护
距离保护是利用阻抗的变化来 判断是否发生故障,当阻抗超 过设定值时,保护装置动作, 将故障部分从系统中切除。
差动保护
差动保护是利用比较线路两端 电流的大小和相位来判断是否 发生故障,当电流超过设定值 或相位不正确时,保护装置动 作,将故障部分从系统中切除 。
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第三章电网距离保护1.距离保护的定义和基本原理距离保护:是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反映故障点与保护安装处的距离而工作的保护。
基本原理:按照几点保护选择性的要求,安装在线路两端的距离保护仅在线路MN内部故障时,保护装置才应立即动作,将相应的断路器跳开,而在保护区的反方向或本线路之外的正方向短路时,保护装置不应动作。
与电流速断保护一样,为了保证在下级线路出口处短路时保护不误动作,在保护区的正方向(对于线路MN的M侧保护来说,正方向就是由M指向N的方向)上设定一个小于线路全长的保护范围,用整定距离Lset表示。
当系统发生故障时,首先判断故障的方向,若故障位于保护区的正方向上,则设法测出故障点到保护安装处的距离L k,并将L k与Lset比较,若L k小于Lset,说明故障发生在保护范围以内,这时保护应立即动作,跳开相应的断路器;若L k大于Lset,说明故障发生在保护范围之外,保护不应动作,对应的断路器不会跳开。
若故障位于保护区的反方向上,则无需进行比较和测量,直接判断为区外故障而不动作。
通常情况下,距离保护可以通过测量短路阻抗的方法来间接测量和判断故障距离。
2.几种继电器的方式:苹果特性:有较高的耐受过渡电阻的能力,耐受过负荷的能力比较差;橄榄特性正好相反。
电抗特性:动作情况只与测量阻抗中的阻抗分量有关,因而它有很强的耐受过渡电阻的能力。
但是它本身不具方向性,且在负荷阻抗下也可能动作,所以通常它不能独立应用,而是与其它特性复合,形成具有复合特性的阻抗元件。
电阻特性:通常也与其它特性复合,形成具有复合特性的阻抗元件。
多边形特性:能同时兼顾耐受电阻的能力和躲负荷的能力。
3.测量阻抗:Zm定义为保护安装处测量电压与测量电流的比值。
动作阻抗:是阻抗元件处于临界动作状态对应的阻抗Zop。
Zset的阻抗角称为最灵敏角。
最灵敏角一般取为被保护线路的阻抗角。
短路阻抗:单位长度线路的复阻抗与短路距离的乘积。
整定阻抗:Zset=Z1*Lset。
负荷阻抗:电力系统正常运行时,Um近似为额定电压,Im近似为额定电流,Zm为负荷阻抗。
4.负荷阻抗与短路阻抗的区别:负荷阻抗的量值较大,其阻抗角为数值较小的功率因数角,阻抗特性以电阻性为主。
短路阻抗的阻抗角就等于输电线路的阻抗角,数值较大,阻抗特性以电感特性为主。
5.测量电压的选取和测量电流的选取:要取故障环路上的电压、电流。
为保护接地短路,取接地短路的故障环路为相—地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压,测量电流为带有零序电流补偿的故障相电流,由它们算出的测量阻抗能准确反映单相接地故障、两相接地故障和三相接地短路情况下的故障距离,称为接地距离保护接线方式。
对于相见短路,故障环路为相相故障环路,取测量电压为保护安装处两故障相的电压差,测量电流为两故障相的电流差,有它们算出的测量阻抗能够准确地反映两相短路、三相短路和两相短路接地情况下的故障距离,称为相见距离保护接线方式。
6.距离保护的构成和各部分的作用:距离保护一般有启动、测量、振荡闭锁、电压回路短线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。
①启动部分:用来判别系统是否发生故障②测量部分:是距离保护的核心,对它的要求是在系统故障的情况下,快速准确地测量出故障的方向和距离,并与预先设定的保护范围相比较,在区内故障时给出动作信号,区外故障时不动作。
③振荡闭锁部分:在电力系统发生振荡时,因为不是短路,距离保护不应动作。
但是振荡时的电压、电流幅值周期性的变化,有可能导致距离保护误动作。
为防止保护误动作,要求该元件准确判别系统振荡,并将保护闭锁。
④电压回路断线部分:电压回路断线时,将会造成保护测量的电压消失,从而可能使距离保护的测量部分出现误判断,这种情况下应该要求各部分将保护闭锁,以防止出现不必要的误动作。
⑤配合逻辑部分:该部分用来时限距离保护各个部分之间的逻辑配合以及三段式距离保护中各段之间的时限配合。
⑥出口部分:包括跳闸出口和信号出口,在保护动作接通跳闸回路并发出相应的信号。
7.电力系统的振荡:指并联运行的电力系统或发电厂之间出现功率角大范围周期性变化的现象。
电力系统的失步振荡属于严重的不正常运行状态,而不是故障状态。
8.振荡与短路的差异:负序、零序分量:振荡时——三相完全对称,没有负序和零序分量出现;短路时——长时(不对称短路)或瞬间(在三相短路开始时)出现零序或负序分量。
电气量变化速度:振荡时——电气量呈周期性变化,其变化速度和功角的变化速度一致,比较慢,当两侧功角摆开180°时相当于在振荡中心发生三相短路;短路时——从短路前到短路后其值突然变化,速度很快,而短路后短路电流、各点的残余电压和测量阻抗不计衰减时事不变的。
保护误动作情况:振荡时——电气量呈现周期性变化,若阻抗测量元件误动作,在一个周期内误动和返回各一次;短路时——阻抗元件可能动作(区内短路),可能不动作(区外短路)。
9.振荡闭锁的措施:1)利用短路时的负序、零序分量或电流突然变化时短时开放保护实现振荡闭锁2)利用阻抗变化率的不同来实现振荡闭锁3)利用动作的延时来实现振荡比说10.过渡电阻的性质:(非线性)指当接地短路或相见短路时,短路点电流由经相导线流入大地流回中性点或由一相流入另一相的途径中所通过物质的电阻,包括电弧电阻,中间物质的电阻,相导线与大地之间的接触电阻,金属杆塔的接地电阻等。
过渡电阻对距离保护的影响:单电源——(Zm=Zk+Rg)Rg 使继电器的阻抗值增大,阻抗角减小,是保护距离范围缩短(保护装置距离短路点越近,受到过渡电阻影响越大,同时,保护装置的整定阻抗越小,受到过渡电阻的影响越大);双电源——(Zm=(Zk+Rg)+(Ik''/Ik')Rg)Rg对测量阻抗的影响,取决于对策电源提供的短路电流大小及(Ik''/Ik')Rg之间的相位关系。
若故障前,M端为送端,N侧为受端,Ik'的相位超前Ik'',则(Ik''/Ik')Rg表现为容性电抗,则总的测量阻抗变小,严重时可使I段误动;若故障前M端为受端,N侧为送端,Ik'相位滞后于Ik'',则(Ik''/Ik')Rg表现为感性的阻抗,则总的测量阻抗变大,严重时可使II段拒动。
克服过渡电阻的措施:采用能容许较大的过渡电阻而不至于拒动的测量元件动作特性,是客服过渡电阻的主要措施。
1)偏移动作特性在+R轴方向上所占的面积比方向阻抗动作特性大,耐受过渡电阻能力强,若在+R方向上偏移一个角度,则面积更大,耐受过渡电阻能力更强。
2)四边形特性测量元件有较好的耐受过渡电阻能力,上边适当的向下倾斜一个角度可有效避免稳态超越问题。
3)利用不同动作特性进行复合,可以获得较好的抗过渡电阻动作特性。
4)工频故障分量。
11.线路串补电容对距离保护的影响:串联补偿电容后,短路阻抗与短路距离之间不再成线性正比关系,此线性关系被破坏,将使距离保护无法正常测量故障距离,对其正常工作产生不利影响。
减小其影响的措施:①采用直线型动作特性克服反方向误动;②用负序功率方向元件闭锁误动的距离保护;③选取故障前的记忆电压作为参考电压克服串联补偿电容的影响;④通过整定计算来减小串联补偿电容的影响。
12.影响距离保护正常工作的因素:(接地点的过渡电流——影响最大;系统震荡,电流互感器)系统震荡;短路点过渡电阻;线路串联补偿电容;短路电压、电流的非工频分量。
13.工频故障分量的概念:故障分量的特点:故障分量仅在故障后存在,非故障状态下不存在故障分量;故障点的故障电压最大、系统中性点的故障分量电压为零;保护安装处的故障分量电压、电流间相位关系由保护安装出到被测系统中性点间的阻抗决定,且不受系统电动势和短路点过渡电阻的影响;故障分量独立于非故障状态,但仍受非故障状态运行方式的影响。
正方向故障动作特性:在正方向故障时,特性圆的直径很大,有很强的运行过渡电阻能力。
此外,尽管过渡电阻仍影响保护的动作范围,但由于△I'一般与△I同相位,过渡电阻呈电阻性,与R轴平行,不存在由于对侧电流助增引起的稳态超越问题。
反方向故障动作特性:由于动作的区域在第一象限而测量阻抗—Zm位于第三象限,所以继电器不可能动作,具有明确的方向性。
14.工频故障分量距离保护又称为工频变化量距离保护,是一种通过反映工频故障分量电压电流而工作的距离保护。
工频故障分量距离保护的特点:①阻抗继电器以电力系统故障引起的故障电压、电流为测量信号,不反应故障前的负荷量和系统震荡,动作特性基本上不受非故障状态的影响,无需加振荡闭锁;②阻抗继电器仅反映故障中的工频稳态量,不反应其中的暂态分量,动作性能较稳定;③阻抗继电器的动作判据简单,因为实现方便,动作速度较快;④阻抗继电器具有明确的方向性,因为既可以作为距离保护又可以作为方向元件使用;⑤阻抗继电器本身具有较好的选相能力。
应用:鉴于以上特点,工频故障分量距离保护可以作为快速距离保护的I段,用来快速地切除I段范围内的故障。
此外,它还可以与四边形特性阻抗继电器复合组成复合继电器,作为纵联保护的方向元件。
(它不能用于后备保护)第四章输电线路纵联保护1.纵联保护基本原理保护装置通过TV获得本端电压:保护装置通过TA获得本端电流→形成或提取电气量特征→将本端电气量传送到对端;接受对端发送来的电气量→比较两端电气量特征→符合条件则跳开本端断路器并告知对端;不符合则不动作。
2.通信方式:导引线通信;电力线载波通信,微波通信,光线通信。
3.按照动作原理分类:方向比较式纵联保护;纵联电流差动保护。
方向比较式纵联保护:两侧保护装置将本侧的功率方向,测量阻抗是否在规定方向内、区段内的判别结果传到对侧,每侧保护装置根据两侧的判别结果区分是区内还是区外故障。
这类保护在通道中传输的是逻辑信号,而不是电气量本身,传送的信息量较少,但对信息可靠性要求很高。
按保护判别方向所用的原理分为方向纵联保护和距离纵联保护。
纵联差动保护:利用通道本侧电流的波形或代表电流相位的信号传到对侧,每侧保护根据两侧电流的幅值和相位比较的结果来区分是区内还是区外故障。
这类保护每侧都直接比较两侧的电气量,信息传输量大,并且要求两侧信息采集的同步,实现技术要求高。
4.电力线载波通信的构成输电线路(三相输电线路都可以用来传递高频信号,任意一相与大地间都可以组成相地回路);阻波器(为了使高频载波信号仅在本线路中传输而不穿越到相邻线路上去,采用了电感线圈与可调电感线圈组成的并联谐振回路。
当其谐振频率为载波信号所选定的载波频率时,对载波电流呈现极高的阻抗,从而将高频电流阻挡在本线路以内。