浅谈220kV电网保护配合和高频保护误动

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一起220KV线路光纤纵差保护装置误动原因分析

一起220KV线路光纤纵差保护装置误动原因分析

摘要:文章介绍一起由于单侧电流互感器饱和引起的光纤差动保护误动事故,通过对保护误动原因的查找、分析,给出了几种防止电流互感器饱和的方法,以提高光纤差动保护的正确动作率。

关键词:光纤差动保护;电流互感器;ta饱和;保护误动引言光纤作为继电保护的通道介质,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。

电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行方式的影响。

差动保护本身具有选相能力,而且动作速度快,最适合作为主保护。

因此利用光纤通道构成的电流差动保护具有一系列的优点,得到了广泛的应用。

光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本原理也是基于克希霍夫基本电流定律,是测量两侧电气量的保护,能快速切除被保护线路全线范围内的故障,不受过负荷及系统振荡的影响,灵敏度高。

它的主要缺点是对电流互感器的要求较高,即要求线路两侧光差保护所使用电流互感器的传变特性一致,防止任一侧电流互感器饱和导致保护误动作。

本文通过对光差保护误动原因的查找、分析,给出了几种防止电流互感器饱和的方法,以提高光差保护动作的正确率。

1 故障简介线路ⅰ第一套保护(rcs-931)61ms b相电流差动保护动作、171ms 三相电流差动保护动作、208ms远方起动跳闸,第二套保护(csc103d)216ms远方跳闸出口;133ms断路器b 相跳闸、268ms断路器a、c相跳闸。

线路ⅰ对侧第一套保护(rcs-931)61ms b相电流差动保护动作、173ms远方起动跳闸、188ms 三相电流差动保护动作,第二套保护(csc103d)183ms 远方跳闸出口;110ms断路器b相跳闸、223ms断路器a、c相跳闸。

2 故障分析由于母线保护动作跳开两段母线,各断路器均三相跳开,因此未引起值班人员的重视。

对线路ⅰ两侧保护动作报告提取后,发现rcs-931保护b相电流差动保护动作,断路器b相先于a、c两相跳闸,初步判断为母线故障引起的光纤差动保护误动作。

220kV弱馈线路保护误动原因分析

220kV弱馈线路保护误动原因分析

220kV弱馈线路保护误动原因分析摘要:输电线路的弱电源系统,在线路发生区内故障,纵联方向(距离)保护需采用弱馈识别的逻辑,在弱馈系统中线路发生故障后,接地故障保护装置感受到的电流仅为零序电流,不接地故障保护装置感受不到电流。

依靠电流突变量选相及电流序分量选相将会误选相。

在弱电源侧选用突变量电压及稳态量序分量电压选相。

如果不满足弱馈识别判据为i0>10i2,保护装置依然会误选相。

弱电源侧选相正确与否是保证重合闸合闸成功的关键。

关键词:弱馈;选相;线路保护;纵联保护引言目前包头供电局220 kv电网基本为环网双电源运行方式,但随着电网发展,单电源线路越来越多,由包北变至红塔变220kv线路接线方式如图1。

包北变固北变红塔变包固线固红线图1包北变为电源端,固北变、红塔变为弱馈端,包固线、固红线、两侧保护配置均为为wxh-802纵联距离保护和rcs-931b光纤电流纵差保护。

2009年,固红线发生单相接地故障,弱馈侧红塔变纵联距离选相错误,造成红塔变220kv母线失电。

一、故障情况2009年1月26日,220kv固红线发生b相接地故障,固北变侧保护动作正确,单相跳闸,重合成功;红塔变侧wxh-802保护判为相间故障,三相跳闸,重合闸方式投单重,故重合闸不动作,造成固红线停电,红塔变、望海变220kv母线停电。

1.两侧保护动作过程(1)固北变侧许继wxh-802保护报告如表12.两侧保护动作分析固北变侧wxh-802纵联距离保护动作正确,rcs-931b光纤电流纵差保护动作正确,重合闸动作正确。

红塔变侧wxh-802纵联零序判为bcn故障三跳出口;rcs-931b 光纤电流纵差保护,分相电流差动保护13ms b相动作,因wxh-802保护判为多相故障,收到闭锁重合闸开入信息后,48ms保护abc三相跳闸,因重合闸投单重方式,闭锁重合闸。

wxh-802保护选相错误,造成重合闸动作不正确。

三、通过固红线跳闸暴露出的问题:固北变是电源端,通过固红线向红塔变送电,红塔变无其他电源,为弱电源端,由于 wxh-802纵联距离保护在弱电源侧的选相元件存在缺陷,造成选相错误。

220kV变电站主变保护二次错误接线致误动原因分析

220kV变电站主变保护二次错误接线致误动原因分析

220kV变电站主变保护二次错误接线致误动原因分析摘要:由于大部分220kV变电站所在110kV电网是以一个220kV变电站为电源中心呈辐射状向各负荷变电站供电,为了保持电网零序网络的相对稳定,选择在220kV变电站一台主变220kV侧和110kV侧中性点直接接地,另一台(或两台)主变中性点经间隙接地,110kV电网内其余110kV主变中性点均经间隙接地运行方式,一个供电区域内仅有一个接地点。

一旦110kV系统接地点丢失,在这供电区域内发生接地故障,将产生很高的零序电压,较高的零序电压会将系统内主变中性点间隙击穿,或直接由主变中性点间隙零序过压保护动作,引发一连串的主变跳闸,造成电网大面积停电。

本文就由于线路外力破坏,主变零序保护二次接线错误导致中性点丢失,引起事故扩大进行了分析,并提出了改进措施关键词:主变;二次接线;错误;分析2011年8月5日12时17分10秒546毫秒,某新建220kV变电站1号主变1、2号保护屏间隙过流保护动作,延时2710毫秒后跳开1号主变三侧开关,12时17分15秒256毫秒2#主变间隙过流保护动作,跳开2#主变三侧开关,110kV侧所带两条母线电压为零。

从监控中发现,于此相连的5个110kV变电站9台主变间隙保护动作相继跳闸。

一、设备运行方式1号主变中性点直接接地,110kV侧1019刀闸在合闸位置,2号主变中性点间隙接地,110kV侧1029刀闸在分闸位置,110kV8条出线按正常方式分别运行与Ⅰ#、Ⅱ#母线(见图一)二、设备检查情况事故发生后,经检查站内设备,除1号、2号主变110kV侧中性点放电间隙都有明显放电痕迹外,其他设备未发现明显异常,1号主变中性点接地刀闸接触良好,对1号主变中性点接地刀闸接地引下线进行开挖检查和做直流电阻试验,未发现有断开点。

调取故障录波发现某条110kV线路A相有41.43A的故障电流,零序过流Ⅱ段、距离Ⅱ段保护启动,但未出口(见图二)。

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施

浅谈电力系统继电保护在运行过程中的误动及解决措施摘要:继电保护装置不正确动作的原因是多样的,有技术原因、设备原因、人为原因等。

通过分析保护装置误动,找出其解决措施,对进一步提高保护装置动作的正确率是至关重要的。

关键词:继电保护误动装置元件接线错误Abstract: the incorrect action of relay protection devices are a variety of reasons, there are technical reasons, equipment, human reason. Through the analysis of the protection device malfunction, find out the solutions, which is crucial to further improve the correct rate of protection device action.Keywords: relay misoperation of protection device connection error随着微电子技术的迅速发展,继电保护装置发生了新飞跃,计算机技术、网络技术等高新技术在继电保护应用中得到了广泛采用。

现代的微机保护在继电保护的可靠性上是越来越强,但据国家电网统计,全国还是有2%左右的不正确动作,对电力系统的安全、稳定运行危害很大;尤其是超高压系统的继电保护不正确动作,往往使事故扩大、造成电网稳定性破坏、大面积停电、设备损坏等,对国民经济造成严重损失,教训是沉痛的。

有些不正确动作,多少年来,虽经多次反事故措施,仍不断重复发生,如TV二次回路需在继电保护小室一点接地,至今仍因TV二次回路在升压站、继电保护小室多点接地,造成继电保护不正确动作的事故时有发生。

还有元器件质量、二次回路设计不当等也使继电保护常常不正确动作。

提高继电保护正确动作率需要科研制造、设计、运行单位的共同努力。

高频保护抗干扰问题的探讨

高频保护抗干扰问题的探讨

高频保护抗干扰问题的探讨1引言高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。

当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。

由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。

所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。

2干扰源(1)高压隔离开关和断路器的操作。

这些操作可能在母线或线路上引起含有多种频率分量的衰减震荡波,母线(或电气设备间的连线)相当于天线,将暂态电磁场的能量向周s围空间辐射,同时通过连接在母线或线路上的测量设备直接耦合至二次回路。

断路器操作产生的电磁干扰频率一般为0.1~80mhz,每串电磁干扰波的持续时间为10μs~10ms。

由理论分析和实测数据可得出如下规律:①暂态电磁场的幅值随电压等级的增高而增高,主导频率随电压等级增高而降低。

②与隔离开关操作相比,断路器操作所引起暂态电磁场的幅值小,主导频率高、脉冲总数少。

③快速隔离开关比慢速隔离开关产生的暂态重复频率低、持续时间短。

慢速隔离开关一次操作中可能产生上万个脉冲,而快速隔离开关只产生几十个脉冲。

(2)雷击线路、构架和控制楼。

直接雷击到户外线路或构架,会有大电流流入接地网,二次电缆的屏蔽层在不同的接地点接地时,就会因地网电阻的存在而产生流过屏蔽层的暂态电流,从而在二次电缆的心线中感应出干扰电压,线路感应的过电压也会通过测量设备引入二次回路。

由雷击变电所在二次回路中产生的干扰电压可高达30kv,其频率可达几兆赫。

(3)系统短路故障。

系统短路故障与雷击构架一样会引起地网电位的升高,从而在二次电缆中引起干扰电压。

变电所内高压母线单相接地时,在二次电缆心线上产生的干扰电压可以从几十伏到近万伏,暂态干扰电压的频率约千赫到几百千赫。

(4)靠近高压线路受其工频电磁场作用。

这对于电子束类的显示设备产生电磁干扰是十分明显的。

我厂220KV线路保护配置及原理讲解

我厂220KV线路保护配置及原理讲解

纵联保护原理一、纵联保护:高频保护是利用某种通信设备将输电线路两端或各端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是范围外,从而决定是否切除被保护线路。

二、相差高频保护原理:(已经退出主流,不做解释)相差高频保护作为过去四统一保护来说,占据了很长一段时间的主导地位,随着微机保护的发展,相差高频保护已经退出实际运行。

相差高频保护是直接比较被保护线路两侧电流的相位的一种保护。

如果规定每一侧电流的正方向都是从母线流向线路,则在正常和外部短路故障时,两侧电流的相位差为180°。

在内部故障时,如果忽略两端电动势相量之间的相位差,则两端电流的相位差为零,所以应用高频信号将工频电流的相位关系传送到对侧,装在线路两侧的保护装置,根据所接收到的代表两侧电流相位的高频信号,当相位角为零时,保护装置动作,使两侧断路器同时跳闸,从而达到快速切除故障的目的。

侧电流侧电流侧电流侧电流启动元件:判断系统是否发生故障,发生故障才启动发信并开放比相。

操作元件:将被保护线路工频三相电流变换为单相操作电压,控制收发信机正半波发信,负半波停信。

作为相差高频保护,其启动定值有两个,一个低定值启动发信,另一个高定值启动比相,采取两次比相,延长了保护动作时间。

对高频收发信机调制的操作方波要求较高,区外故障时怕出现比相缺口引起误跳闸,因此被现有的方向高频所取代。

二、闭锁式高频保护原理方向纵联保护是由线路两侧的方向元件分别对故障的方向作出判断,然后通过高频信号作出综合的判断,即对两侧的故障方向进行比较以决定是否跳闸。

一般规定从母线指向线路的方向为正方向,从线路指向母线的方向为反方向。

闭锁式方向纵联保护的工作方式是当任一侧正方向元件判断为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高频信号,对侧收信机接收后就输出脉冲闭锁该侧保护。

在外部故障时是近故障侧的正方向元件判断为反方向故障,所以是近故障侧闭锁远离故障侧;在内部故障时两侧正方向元件都判断为正方向,都不发送高频信号,两侧收信机接收不到高频信号,也就没有输出脉冲去闭锁保护,于是两侧方向元件均作用于跳闸。

220kV输电线路高频信号通道故障处理浅析

220kV输电线路高频信号通道故障处理浅析
2 1 阻波器调 谐 元件 损坏 .
表 1 湛泥线停 电测试高频通道
两 次都是区外故障 , 高频收发信机未收到高频 信号保 沪误动 , 从故障录波 图打 印报告看 A相高频 信号出现间断 , 即未收到对侧 的闭锁信号 , 本侧高频
20 年 7 2 01 月 8日 85 湛泥线 A相高频收发信 : 8 机收信电平低 , 出 3d 告警 , 出湛泥线 A相高 发 B 退 频保护 , 经查为高频通 道衰 耗大引起 , 本侧衰减 1 2 d、 B 对侧衰 减 9d 。 B
保护感受为区内故障 , 高频保护正确启动停信 , 高频 保护误 动出口跳闸。两侧故障录波图看高频信号录
波均正确 , 即湛江电厂侧正确停信 、 坡头站侧正确发 信闭锁 , 但坡头站 的闭锁信号未通过高频通道传 至
湛 江电 厂 。
8 4日湛泥线停 电检修 , 月 线路两侧联合检查 高频通道 , 测试参数如表 1 得 出结论 : 电状态下 , 停
频信号:低。 限 9 5日, 月 更换湛泥线 A相阻波器的调谐装置 ,
护, 高频信号通道是高频保护的信号传输通道 , 高频
通道 的可靠与否直接维系输电的可靠性 、 电网的稳 定性 。它的故障会导致高频保护不能投入运行 、 高 频保护误动等, 势必降低线路保 护的可靠性。本文
就湛江电厂的几次高频通道故障检查处理经过, 简 述常见高频通道故障检测方法以及处理中应重点关
2 6年第 l 期 0 0 O
《 贵州电力技术》
( 总第 8 期) 8

Q、 选频表高阻跨测 、 线路侧 电阻 30Q 测得结合滤 0 ,
该 高频通 道 工作 频率 7 H , 工作 频率 附 近 8k z在 波器输 入阻抗为 9 0Q左右 , 是合 格 的 。

高频保护误动原因分析及改进措施

高频保护误动原因分析及改进措施

上又 停 信 。 由于 此 时 保 护 未 收 到 对 侧 的 高 频 闭 锁 信
号 , 据 高 频保 护 原理 , 护 出 口跳 闸 , 而 导致 保 护 根 保 从
误动 。
安 全 稳定 运行 带 来 极 大 的威 胁 。为 此 , 省 调 继 保 处 在
和 厂 家人 员 的配 合 下 , 有 关 高 频保 护及 所 配 收 发 讯 对 机、 高频 通 道作 了全 面 的检 查 , 本 查 清 了保 护 误 动 基 原 因, 并针 对 有 关 装 置 存 在 的 问 题 提 出 了 改 进 措 施 。
动, 现象 同上 。
路附近发生 区外接地故 障时 , 由于结合 滤波器 和载波
机 两 接 地 点 之 间 产 生 工 频 电 势 差 , 以 在 高频 电缆 中 所
产 生 工 频 电流 , 电 流 较 大 时 , 结 合 滤 波 器 内 部 的 当 使 变 量 器 产 生 饱 和 现 象 , 成 结 合 滤 波 器 的 高频 传 输 衰 造 耗增 大 , 果 高 频 信 号 传 输 产 生 堵 塞 , 保 护 装 置 发 结 使
与 高 频 电缆 芯之 间未 串抗 干扰 电容 , 根 据 国家 电 力 而 调 度 通 信 中心 (982 号 文 明确 要 求 , 其 通 道 的 电 19 ) 1 在
频 方 向保 护 和 一 套 L P一9 2高 频 距 离 保 护 , 发 讯 F 0 收
机 均 为 L P一9 2型 。 F 1
维普资讯
试 验 也 正 常 , 装 置 之 间 回路 连 线 及 时 间 配合 也 未 发 两 现 问 题 。为 此 分 析认 为 : 静 态 情 况 下 检 查 高频 保 护 在 及 收 发 讯 机 是 很难 查 到 保 护 误 动 原 因 , 对 高频 通 道 应 作 一 次 全 面检 查 。 在 开关 场 的结 合 滤波 器 处 , 查 发 现 结合 滤 波 器 检
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浅谈220kV电网保护配合和高频保护误动内容摘要近年来220kV电网已经开始环网化、分区化,开始成为地区的主供电网。

220kV 系统的继电保护也越来越凸显其重要性。

而随着220kV电网结构日益复杂,如何通过合理的保护配合,更准确、更快、更可靠地切除故障以及降低高频保护误动的可能性,从而保证电网安全、优质、经济运行,成为众人所关心的课题。

本文详细分析了220kV电网中一些特殊故障时各种保护的配合动作行为、效果及原理,通过实例对复杂故障时保护的动作行为进行分析和220kV线路高频保护的配置和动作情况,分析了造成高频保护不正确动作的主要原因。

指出了其中存在的一些问题,并提出了改进建议,提高电网继电保护管理水平、确保电网安全稳定运行。

关键词:220kV;保护;配合;高频;误动目录内容摘要 (I)1 绪论 (1)1.1 课题的背景及意义 (1)1.2 国内发展现状 (1)1.2.1 国内线路保护发展现状 .................................. 错误!未定义书签。

1.2.2 国内母线保护发展现状 (1)1.2.3 国内主变保护发展现状 (1)1.3 本文的主要内容 (2)2 失灵电保护概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。

2.1线路保护(或主变保护)动作开关失灵 ..................... 错误!未定义书签。

2.2母差动作开关失灵 (4)3 220kV系统继电保护动作情况分析 (7)3.1 220kV系统各点故障时保护动作情况的分析 (7)3.2 实例列举和分析 (9)3.3 保护配合存在的问题 (10)3.4 改进对策 (10)4 220kV线路高频保护误动的研究 (11)4.1 高频保护概述 (11)4.2 高频保护存在的问题 (11)4.3 提高高频保护动作正确率的改进对策 (14)5 结论 (16)参考文献 (17)1 绪论1.1 课题的背景及意义继电保护的主要任务是自动、迅速地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它部分迅速恢复运行。

继电保护对电力系统的安全运行具有重要意义。

近年来电网飞速发展,220kV电网已经开始环网化、分区化,开始成为地区的主供电网。

220kV电网是否坚实可靠,决定了一个地区的供电能力以及供电可靠性水平。

故此,220kV系统的继电保护也越来越凸显其重要性。

而随着220kV电网结构日益复杂,如何通过合理的保护配合,更准确、更快、更可靠地切除故障,保证电网安全、优质、经济运行,成为众人所关心的课题1.2 国内发展现状我国220kV电网保护发展现状,本文仅分析华东地区目前220kV系统的保护配置和保护范围1.2.1线路保护正常采用两套不同厂家不同原理的微机保护,两套保护互为近后备,主要保护线路全长(线路开关流变之间);并配备了一套开关保护,其主要保护为开关失灵保护,作用是线路保护动作后开关未跳开,故障未切除时启动上一级保护切除故障。

现在本地区大部分220kV线路主保护主要是光纤纵差保护和高频允许式保护,比如南瑞的RCS931、南自厂的PSL603、PSL602等;还有极少数是老的比较落后的和高频距离保护(高频闭锁式距离零序方向保护),比如南瑞的RCS901、南自的11保护等;而开关保护一般与一套线路保护配套,安装于同一保护屏,比如PSL603、PSL602都配有PSL631保护。

1.2.2母线保护采用一套母线差动保护。

保护范围是220kV母线(母线上各开关流变以内),现220kV母线大多为双母方式,母差保护可根据需要选择单母或双母方式。

需要说明的是,如有旁路母线及开关,旁路母线不在母差保护范围之内,它靠旁路开关配置的线路保护来切除故障。

1.2.3主变保护采用两套主变差动保护,以及相应后备保护,另外配有非电量保护;主变220kV 侧开关失灵保护也在主变保护中。

其保护范围是主变本体(各差动流变范围之内)。

1.3 本文的主要内容正常部位的故障,都能通过单纯的主保护切除,跳闸开关非常明了。

而对于一些特殊故障,就往往需要通过各保护之间的配合来切除故障,跳闸的开关及失电范围往往也比较复杂。

本文主要通过介绍了220kV电网中线路保护(或主变保护)动作开关失灵;母差动作开关失灵的原理。

通过对220kV电网标准的接线各个可能的故障点发生故障时保护动作情况进行全面的分析,并结合实际生产中的事故案例分析出三者保护间配合存在的一些问题。

另外通过220kV线路高频保护的配置和动作情况,分析了造成高频保护不正确动作的主要原因,并对220kV系统保护配合和主保护误动情况提出了改进建议,对提高电网继电保护管理水平、确保电网安全稳定运行工作中有一定的实际参考作用。

2 220kV系统失灵继电保护概况2.1线路保护(或主变保护)动作开关失灵2.1.1原理分析这个过程可分为两部分,先是线路保护(或主变保护)启动失灵保护过程,而后失灵保护启动母差保护过程。

1)线路保护(或主变保护)启动失灵保护线路(或主变220kV侧)开关的失灵保护由线路保护(对于主变220kV侧开关失灵保护则由主变电气量保护)跳闸出口启动,经失灵保护相应的电流继电器判别(电流是否大于失灵启动电流定值),若相应电流继电器同时动作,则判断为开关动作失灵,失灵保护随即动作,用于启动母线差动保护的失灵出口(或直接出口跳主变其他侧开关)。

以PSL631线路保护为例,一般线路开关的失灵启动逻辑如图2.1所示:图2.1 线路开关失灵保护启动逻辑为了增加启动失灵的可靠性,失灵保护装置还会采用一些其他措施。

如PSL631就加入了零序启动元件和突变量启动元件作为失灵启动的条件之一。

主变220kV侧失灵的判断条件是主变电气量保护动作,并经失灵电流继电器判别后启动母差。

原理和线路保护类似,不作图解释。

2)失灵保护启动启动母差线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。

只是对于主变220kV侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。

其逻辑(以BP2B母差保护为例)如图2.2所示:图2.2母差失灵出口逻辑3)失灵保护启动启动母差和接线配置220kV线路正常采用两套不同厂家不同原理的微机保护,而失灵保护要借助母差保护的出口去跳开故障出线所在母线上的开关。

通常220kV只配一套母线保护,两套保护的失灵正常分别各自有A相、B相、C相失灵三块压板并联再经一块总压板去母线保护。

2.2母差动作开关失灵2.2.1母差动作线路开关失灵原理分析:220kV线路开关的失灵保护只有启动母差的回路,而母差动作,线路开关拒动时,失灵保护不起作用。

此时,跳开对侧开关需要靠保护本身的逻辑。

对于各种保护来讲,这一逻辑又并不相同,这几个典型典型保护为例进行分析。

对于高频闭锁式保护及高频允许式保护,以602保护为例,它是通过“其他保护动作停信(发信)”(高频闭锁为“停信”,高频允许为“发信”)来实现,当母差保护动作时,高频保护“其他保护动作停信(发信)”,在对侧收到停信(发信)信息后,再加上本侧的保护启动条件、正方向原件启动原件的判别,使本侧保护动作,开关跳闸,从而切除故障点。

其逻辑如图2.3所示:图2.3 线路保护为高频闭锁(允许)式保护时母差动作开关拒动逻辑对于光差保护,我们以PSL603保护为例。

母差保护动作后,本侧线路保护即向对侧发远跳信号,对侧603保护控制字“远跳经本地启动”为“1”时,其保护启动后,并收到远跳信号后永跳其开关;对侧603保护控制字“远跳经本地启动”为“0”时,其保护收到远跳信号后直接跳开关。

其逻辑如图2.4所示。

图2.4 线路保护为光差保护时母差保护动作开关拒动逻辑2.2.2母差动作母联开关失灵原理分析:对于母联(分段)开关的失灵保护,由故障母线的差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,启动另一条母线的母差,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。

以BP-2B母线查动保护为例,其启动另一条母差的方法是封母联TA,逻辑如图2.5所示:图2.5 母联(分段)开关失灵逻辑2.2.3母差动作主变开关失灵原理分析:主变开关(220kV侧)失灵保护与线路开关的失灵保护不同,除主变电气量保护动作启动母差外,还有母线差动保护动作启动主变差动。

所以当母差动作,主变220kV侧开关失灵时,就不像线路开关那样需要通过强迫停信或者启动远跳来跳主变其他侧开关,而是通过母差动作启动失灵后启动主变保护。

母差动作后,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动启动跳主变其他侧开关。

该逻辑关系如图2.6所示:图2.6 主变220kV侧开关失灵保护启动逻辑同样为了增加启动失灵的可靠性,如图2.6所示主变220kV侧开关失灵出口可以增加零序电流作3 220kV系统继电保护动作情况分析3.1 220kV系统各点故障时保护动作情况的分析我们以典型的双母线接线方式为例如图3.1所示,220kV变电站220kV部分典型接线正常包括双母线、出线、主变、母联开关部分,我们通过分7种故障情况来分析220kV系统中保护动作和开关跳闸情况。

图3.1 220kV变电站220kV部分典型接线故障分析一当图3.1中出现⑴故障时,出线A开关又发生拒动时,即线路故障时一侧开关拒动。

根据上述线路失灵保护动作原理,这时A线路保护动作后A开关未跳开,系统继续向线路A提供故障电流,满足了线路失灵动作条件。

那么故障⑴动作过程分析如下:先是线路保护动作,B侧保护动作跳开B开关,线路B侧故障电流被切除,A侧保护跳A开关,因A开关本身有故障拒动未跳,220kV系统从A侧开关继续向线路提供故障电流,经失灵延时,线路A失灵启动220kVⅠ母差动,跳开变电站220kV Ⅰ段母线上所有开关;变电站220kV Ⅰ段母线失电,X线路失电,这时故障⑴被完全从系统中切除。

当图3.1中出现⑹故障时,主变220kV侧开关又发生拒动时,即220kV主变范围内发生故障时,主变高压侧开关拒动。

根据上述主变失灵保护动作原理,这时主变失灵应动作切除主变故障,以免主变受到损坏。

那么故障⑹的动作过程分析如下:先是主变主保护动作,跳开主变三侧开关,中、低压侧开关跳开,高压侧开关因本身故障拒动未跳,220kV系统从主变高压侧开关继续向故障点⑹提供故障电流,主变高压侧开关失灵启动母差,经延时跳开变电站220kV Ⅱ段母线所有开关;变电站变电站220kV Ⅱ段母线及主变失电,故障⑹从系统中切除。

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