线路保护及重合闸装置
线路自动重合闸(一)

线路自动重合闸(一)在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。
对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。
此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。
这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。
由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。
本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。
1、重合闸的利弊显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。
统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。
重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。
(利)当重合于瞬时性故障时:(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。
特别是对单侧电源线路;(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;(弊)当重合于永久性故障时:(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。
2、重合闸的分类理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。
因此我们只讨论线路重合闸。
按重合闸动作次数可分为:一次重合闸、二次(多次)重合闸;重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。
所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。
只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。
按重合闸方式可分为:三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。
这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。
第二章输电线路自动重合闸装置

G
ZCH
概念: 无论发生何种类型的故障,均跳开三相 重合闸启动,经预定时间发重合脉冲,三相断路器一 起合上 若是瞬时性故障,故障已消失,重合成功 若是永久性故障,继电保护再次动作跳开三相,不再 重合闸
(3) 当发生单相接地短路时,如果使用三相重合闸 不能满足稳定性要求而出现大面积停电或重要用 户停电者,应当选用单相重合闸和综合重合闸。
练习
三相重合闸,发生单相接地短路、相间短 路时ZCH的动作过程;
单相重合闸,发生单相接地短路、相间短 路时ZCH的动作过程;
QF
单相接地\二相接地\二相间短路\三 相短路\断线; 瞬时性\永久性 三相重合\单相重合\综合重合
继电保护
ZCH
瞬时性故障
单相故障
单相跳
合单相
恢复供电
相间故障
三相跳
ZCH
合三相
恢复供电
继电保护
停电
三相再跳
继电保护
瞬时性故障 永久性故障
对一个具体的线路,究竟使用何种重合闸方式, 要结合系统的稳定性分析选取,一般遵循下列原 则:
(1) 没有特殊要求的单电源线路,采用一般的三相 重合闸;
(2) 凡是选用简单的三相重合闸能满足要求的线路, 都应选用三相重合闸;
输电线路80%~90%为瞬时性故障;
电力系统运行经验表明,架空线路大多数的故障 都是瞬时性故障(如雷击、风害等),永久性故 障一般不到10%,因此,在继电保护动作切除故 障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路 处的绝缘可以自动恢复。
PCS-921G断路器失灵保护及自动重合闸装置技术和使用说明书

ZL_FZBH5111.0908PCS-921G断路器失灵保护及自动重合闸装置技术和使用说明书符合《线路保护及辅助装置标准化设计规范》标准要求南瑞继保电气有限公司版权所有R1.01本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。
更多产品信息,请访问互联网:版本升级说明:对保护信号的输入输出做了说明,相关定值做了标记。
目录1.概述 (1)1.1应用范围 (1)1.2保护配置 (1)1.3装置特点 (1)2.技术参数 (3)2.1机械及环境参数 (3)2.2额定电气参数 (3)2.3主要技术指标 (3)3.软件工作原理 (5)3.1保护程序结构 (5)3.2正常运行程序 (5)3.3启动元件 (6)3.4断路器失灵保护 (7)3.5死区保护回路 (7)3.6瞬时跟跳回路 (8)3.7断路器三相不一致保护 (8)3.8充电保护 (8)3.9自动重合闸 (8)3.10保护与重合闸逻辑方框图 (10)4.硬件构成 (17)4.1装置硬件框图和配置图 (17)4.2机械结构与安装 (19)4.3面板布置图 (21)4.4背板布置图 (21)4.5输入输出定义 (22)4.6各插件简要说明 (23)5.定值内容及整定说明 (32)5.1通讯参数及整定说明 (32)5.2设备参数定值 (33)5.3保护定值及整定说明 (33)5.4功能软压板定值 (35)5.5GOOSE软压板定值 (36)5.6描述定值 (36)6.使用说明 (38)6.1指示灯说明 (38)6.2液晶显示说明 (38)6.3命令菜单使用说明 (40)6.4装置的运行说明 (43)7.调试大纲 (45)7.1试验注意事项 (45)7.2交流回路校验 (45)7.3输入接点检查 (45)7.4整组试验 (45)7.5输出接点检查 (47)7.6GOOSE调试大纲 (48)11.概述1.1 应用范围本装置适用于220KV 及以上电压等级的211结线与角形结线的断路器,符合国家电网公司颁布的《线路保护及辅助装置标准化设计规范》要求。
关于线路重合闸装置投退管理方式的分析

关于线路重合闸装置投退管理方式的分析关于线路重合闸装置投退管理方式的分析关键词:线路重合闸;分析;误投;操作引言:线路重合闸装置是电网重要的自动装置。
重合闸装置对提高供电可靠性和系统稳定、乃至提高输送功率都很有益处。
在电网调度日常工作中,由于带电作业、事故后强送线路、电网一次接线方式改变、系统稳定要求等原因常常涉及重合闸装置的投入和退出。
如果对线路重合闸装置投退管理方式方法不当,可能对电网运行留下隐患。
因为管理不当导致重合闸装置在事故状态下拒动的现象并不鲜见。
由于重合闸装置的问题还会影响到电网调度人员对事故的正确、快速判断,延误系统的恢复,因此有必要对线路重合闸装置投退管理方式方法进行进一步的分析探讨。
1违章操作导致重合闸拒动典型案例2故障现象:2009年6月10日4时47分,某网220kV大江线因雷击发生A相接地故障,海鹰变侧线路光纤电流差动保护、纵联距离保护快速动作,线路开关A相跳闸重合成功。
铜鼓电厂(终端站)侧线路光纤电流差动保护、纵联距离保护、纵联零序方向保护、距离Ⅰ段、工频变化量阻抗快速动作,线路2051开关三相跳闸不重合,铜鼓电厂4台机组同时与电网解列,甩负荷46MW。
故障分析:铜鼓电厂在中控室监控台完成对220kV大江线2051开关停电操作,进行220kV大江线线线路保护定检试验。
在保护传动试验过程中,对2051开关的合闸操作一直在开关测控柜现地完成。
定检结束后,铜鼓电厂在操作220kV大江线由检修状态转为运行状态过程中,没有将有关二次回路完全恢复到运行状态(2051开关测控柜的“就地、远方”把手仍置于“就地”位置),而是违反电气操作有关规定,在不经防误闭锁装置的条件下,在开关测控柜现地完成2051开关的手动合闸操作,将线路投入运行。
由于现地操作主要用于检修合开关,不能将双位置继电器KKJ置于合后位置,KKJ继电器仍保持在手动跳闸位置,KKJ常闭接点导通闭合,导致线路保护装置的“沟通三跳闭合重合闸”开入一直保持在“1”的导通状态,线路重合闸被闭锁,事故时2051开关三相跳闸不重合。
220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨

220kV线路保护闭锁重合闸功能的探讨发布时间:2021-03-25T01:51:28.976Z 来源:《河南电力》2020年9期作者:高培[导读] 据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。
当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。
(广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000)摘要:闭锁重合闸,是为了防止人为分闸或线路重合于故障时断路器重合,造成人身和设备损害而扩大事故,对于线路保护具有重要意义。
本文主要通过分析某220kV线路主二保护防跳试验的异常情况,对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开探讨,包括双重化配置线路保护之间闭锁重合闸配合、各类型操作箱与保护之间闭锁重合闸的配合等等。
关键词:线路保护;闭锁重合闸;操作箱引言据统计,架空线路故障有90%以上属于瞬时性故障。
当故障清除后,自动重合闸装置能在短时间内闭合断路器、恢复系统正常运行。
闭锁重合闸指的是,在某些情况下,不允许重合闸动作,比如手动分闸、手合于故障、不经重合闸的保护跳闸、保护后加速动作、断路器压力低等等,此时若断路器重合,可能导致系统再次经历事故、造成人身及设备伤害,不利于电力系统的安全性和稳定性,由此可见闭锁重合闸的重要性。
本文从实例出发,通过分析某220kV线路主二保护防跳试验异常现象,发现该闭锁重合闸的操作箱回路存在设计缺陷及运行隐患,由此对220kV线路保护闭锁重合闸功能展开更加全面、深入的探讨,对现场实际工作具有指导意义。
一、实例分析2020年04月28日,继保自动化班在500kV某站进行某220kV线路保护装置定检及相关工作。
该线路主一、主二保护型号均为RCS-931AMMV,采用操作箱防跳,型号为CZX-12R。
继保班进行防跳试验过程中,工作班成员模拟A相距离I段故障(时长0.1S)对主二保护装置加量,并由值班员长期置手合,主二保护装置显示“跳A、重A”,得到录波图如下:(1)异常动作过程:1)A相跳闸后,主二保护装置发出A相重合闸命令,由于A相保护跳闸启动了A相防跳回路,因此A相未重合。
变电运行案例分析题

1、遇有哪些情况应停用线路重合闸装置?(8分)答:(1)装置不能正常工作时。
(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时。
(3)可能造成非同期合闸时。
(4)长期对线路充电时。
(5)断路器遮断容量不允许重合时。
(6)线路上有带电作业要求时。
(7)系统有稳定要求时。
(8)超过断路器跳合闸次数时2、断路器拒分、拒合的原因有哪些?(6分)答:(1)控制电源消失;(2)断路器分、合闸闭锁;(3)断路器操作控制选择小开关置于“就地”位置;(4)控制回路断线;(5)分合闸回路电气元件故障;(6)是否操作程序有误。
3.两台变压器并列运行条件是什么?否则会引起什么后果? (10分)答:两台变压器并列运行条件如下:(1)电压比相同(2分)(2)百分阻抗相等,允许相差不大于10%(2分)(3)接线组别相同(2分)如果电压比不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器出力。
(1分)如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例的分配,阻抗小的变压器带的负荷大,也将影响变压器出力。
(1分)变压器并列运行常常遇到电压比、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用.改变变压器分头的方法来调整变压器阻抗值。
(1分)接线组别必须是一致的,否则会造成短路。
(1分)4、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?(8分)答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如果合不上应将断路器拉开;若是跳开两相,应立即将断路器拉开。
如果断路器三相位置不一致信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡涩,触点是否接触不良,及断路器辅助触点的转换是否正常。
5、变压器过负荷应当如何处理?(10分)答:(1)运行中发现变压器负荷达到相应调压分接头的额定值90%及以上,应立即向调度汇报,并做好记录。
(2)根据变压器允许过负荷情况,及时做好记录,并派专人监视主变的负荷及上层油温和绕组温度(3)按照变压器特殊巡视的要求及巡视项目,对变压器进行特殊巡视。
220kV线路保护重合闸论文

浅谈220kV线路保护重合闸摘要:一般情况下,500kv变电所中220kv出线数目多,保护配置种类繁杂多样,通过对线路保护重合闸装置性能分析,讨论不同厂家装置的相互配合,结合现场运行情况,加强理解重合闸装置,并提出对整定单进行相应修改,更方便合理的适应运行要求,从而提高系统运行的可靠性和安全性。
关键词:220kv出线线路保护重合闸0 引言电力系统的运行经验表明,超高压输电线路故障大都是“瞬时性”的,因此,采取自动重合闸技术措施能够提高输电线路运行的可靠性。
目前,220kv及以上电压等级输电线路线路保护均按照双重化要求进行配置,但是,为了防止二次回路上的混淆,一般都要求仅用一套重合闸装置。
对于500kv变电所中220kv出线较多,不同时期投产的保护配置也不尽相同,两套重合闸装置之间的差异以及配合使用问题变得更加突出,产生许多新的问题,给运行人员日常工作带来了不便。
1 典型保护配置中重合闸的性能1.1 220kv线路保护的重合闸是按照线路配置的目前较常见的典型配置有csl100+rcs900,psl600+rcs900。
重合闸方式一般有单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸以及停用重合闸四种方式,可以通过控制字与切换把手进行相应的投退。
重合闸一般有保护启动或者开关位置不对应启动等,国内各大厂家对此都无太大的差异。
但在重合闸沟三跳回路以及不同厂家装置配合使用方面有一定的不同。
1.2 沟三跳回路的差异由于各种原因不需要选相跳闸时,沟通三跳触点闭合。
沟通三跳之后,任何故障,开关都将三跳不再重合。
有的线路保护本身具有重合闸功能,其重合闸退出并不代表线路重合闸退出,保护仍是选相跳闸的。
要实现线路重合闸停用,需将沟三闭重压板投上,表示沟三跳回路接通,保护不再选相跳闸,其沟三跳逻辑如图1所示:2 现场运行中重合闸相关问题2.1 现场中重合闸操作方法2.1.1 典型装置重合闸跳闸操作方法①重合闸方式开关“单重”位置;重合出口回路压板投入。
线路自动重合闸运行规定办法范本

:作行为规范系列线路自动重合闸运行规定办法(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-66842 线路自动重合闸运行规定办法Regulati ons for automatic reclos ing of lines说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
线路自动重合闸运行规定1重合闸装置无选相元件,选相功能由线路保护完成,重合闸装置均为一次重合闸。
目前线路综合重合闸运行均采用单相重合闸方式(1P)。
2线路速动保护起动重合闸,线路延时段保护、过电压保护、电抗器保护、母线保护、失灵保护、短线保护及远跳收信跳闸闭锁重合闸。
3双母线接线方式线路重合闸运行规定3.1配置一套重合闸的运行规定3.2重合闸采用开关位置不对应起动和保护起动相结合的方式。
线路运行,两侧重合闸均按“单相重合闸”方式运行。
线路停运,两侧重合闸均退出;一侧重合闸装置异常,将异常侧重合闸停用,正常侧重合闸仍按“单相重合闸”方式投入。
3.3配置两套重合闸的运行规定3.3.1两套重合闸只用其中套,一般用第一套保护中的重合闸,两套重合闸均置“单相重合闸”方式,第二套保护中的重合闸合闸出口压板断开。
重合闸停用时,两套重合闸应同时停用。
3.3.2两套重合闸与之对应的保护采用“一对方式。
其中套重合闸装置异常时,将异常重合闸及对应的保护退出,正常重合闸及对应的保护装置投入。
4一个半断路器接线方式线路重合闸的运行规定4.1重合闸装置均按断路器配置,两断路器重合闸按先后顺序重合。
4.2线路重合闸投入是指两台断路器重合闸同时投入或其中台断路器重合闸投入。
对按程序先后进行合闸的重合闸,先合重合闸因故退出时,应将后合重合闸改为先合,以保证投入重合闸正常运行。
对按时间先后进行合闸的重合闸,先合重合闸因故退出时,后合重合闸可正常运行,不作改动。
4.3线路重合闸退出是指两台断路器重合闸同时退出。
GL实用范本| DOCUMENT TEMP LATE4.4线路运行,其中台断路器因故停运,停运断路器的重合闸退出,运行断路器重合闸正常投入。
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110kV线路故障性质判断 110kV线路一般都投三相重合闸,任何故障都跳 三相,重合三相; 故障性质只能从保护报告上或者故障录波器上反 映出来
一般来说微机保护装置报告上都能打印出故障相 别来; 反映接地故障的保护有:零序保护、接地阻抗保 护; 反映相间故障性质的保护有:相间阻抗保护。 部分110kV线路配置有线路电流纵差保护,一般 是在线路较短的线路上。
速断、过流保护受系统运行方式的影响较大, 保护的范围不固定; 能反映各种性质的故障,对于不同的故障保护 范围不同。
零序电流保护 零序电流保护是比较零序电流大小和定值 点的关系; 零序电流只有在接地系统中才会出现 零序电流的保护范围较为稳定,但是受系 统接地点和运行方式的影响较大
220kV线路保护一般都按双重化配置,可靠性 较高。220kV开关一般也装设两组跳闸线圈,并接 至不同的操作电源,防止因线圈断线、短路和操 作电源故障等导致拒动。尽管如此,开关仍然有 拒动的可能,例如SF6压力低闭锁分闸、机构故障 等。 开关拒动不能切除故障,就要靠后备保护切 除故障。110kV及以下开关拒动,一般采用远后备 ,由靠近电源侧的相邻元件保护动作切除故障, 所需时间较长。220kV开关拒动,一般采用近后备 ,即装设开关失灵保护。当发生故障保护动作而 开关拒动时,启动开关失灵保护,跳开连接在同 一母线上的所有开关。
在220kV线路中零序电流保护一般作为 后备保护; 在110kV线路中零序电流保护一般作为 主保护; 零序电流保护只反映接地性质故障。
阻抗保护
阻抗保护的基本原理是:Z=U/I 阻抗保护分为接地阻抗和相间阻抗保护; 接地阻抗保护一般反应各类性质的接地故 障(单相接地和两相接地故障); 相间阻抗一般反应各类性质的相间故障。
纵联保护
输电线路的纵联保护是指用某种通信通道 (简称通道) 将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量 (电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较 ,以判断故障在本线路范围内还是在范围之外,从而决定 是否切断被保护线路。
由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此它可保 证电力系统并列运行的稳定性、提高输送功率、缩小故障 造成的损坏程度以及改善与后备保护的配合性能。
线路保护及重合闸装置
主要内容
一、线路保护的应用
二、自动重合闸装置 三、断路器失灵保护
线路保护顾名思义是保护线路
保护范围是否只限于线路呢? 不是。
线路故障的性质:
1、单相接地故障 2、相间故障(两相短路) 3、两相接地故障 4、三相短路 5、各类性质的开路
故障时电气量的变化
在220kV及以上的线路上,由于线间距离大,其中绝大部分的故障 都是单相接地短路。如果把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合, 而未发生故障的两相仍然继续运行,就能够大大提高供电的可靠性和系 统并列运行的稳定性。如果线路发生的是瞬时性故障,则单相重合闸将 重合成功,即三相恢复正常运行。
停用重合闸时,应先投入沟三跳压板,再停用重合闸出 口压板。为什么? 如果先停用重合闸出口压板,而沟通三跳压板尚未投 入时,当发生线路单相故障,线路开关单相跳闸,不能重 合,则造成非全相运行。
(2)A、C站由于B站高频保护停信,QF1、QF4跳开故障 相,并重合成功。QF2、QF3、QF5由母差保护动作跳闸, 不重合。
220kV两套重合闸的配合
一条线路有两套微机保护时,一般情况下: 两套微机重合闸的选择开关切在单重(或三重、综重) 的位置,合闸出口连接片只投一套。如果将两套重合闸出 口连接片都投人,可能造成断路器短时内两次重合。 220kV线路一般采用单重方式。
重合闸前加速保护
重合闸前加速是指重合闸与继电保护之间的一种配合方 式。重合闸前加速,是指在重合闸动作前,保护将无选择性 地瞬时切除故障;在重合闸重合后,保护将有选择性地延时 切除故障。可见保护在重合闸动作前得到了加速。 前加速主要用于35kV以下由发电厂或重要变电站引出的 直配线路上,以便快速切除故障,保证母线电压。
哪些可以保护全长,哪些可以延伸的其他部分, 哪些只能保护部分线路? 全长:纵联保护 延伸:零序二段、过流二段、距离二段 部分:电流速断(15%~20%以上)、距离保护 的一段(80%~85%)、零序一段
过流保护
故障电流I>Iset,保护动作; 过流保护一般分为一段(速断)、二段(过流) 、三段; 速断的整定范围:躲过线路末端三相短路最大电 流整定; 过流保护按躲过线路最大负荷整定,和下级线路 配合是时间上的配合。
纵联保护中母差跳闸停信和跳闸位置停信
(允许式为起动发信,光纤纵差远跳)
1、母差跳闸停信
(1)当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母 线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线出口动 作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。
接线路保护 接母线保护
纵联保护 动作跳闸
党26
—
答: (1)B母线发生单相接地故障,母线保护动作跳开QF2、 QF3和QF5,重合闸不动作,同时由于母线保护停信回路 动作,使QF2、QF3高频保护停信,QF1、QF4高频保护动 作跳开故障相。
失灵保护
当系统发生故障,断路器因操作失灵拒绝跳闸时,通过 故障元件的保护,作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件 的还可以利用通道,使远端断路器同时跳闸的接线称为失灵 保护。 某500kV变电站失灵保护有远跳出口,另一220kV变电站 失灵保护无远跳出口。* 断路器失灵保护可以与母线保护公用跳闸出口。当母线 所连的某断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提 供一个失灵起动接点给母线保护装置,母线保护装置起动该 段母线失灵跳闸出口。
故障测距 故障测距原理:用线路故障时的正序电压和电流 计算。 故障测距受到线路互感、故障位置、故障类型、 故障过渡电阻等影响。
如果两端的测距都有,相加的结果可能比线路长度 长或短,都存在可能。 长于线路长度:一般故障点应该在两侧测距的重合 部分; 短于线路长度:一般故障点在两侧都不到的部分。
阻抗一段一般保护线路全长的80%; 阻抗二段一般保护线路的全长并且和下级线路的 一段有重合部分; 阻抗三段作为全部线路的后备保护,按躲过最大 负荷阻抗整定。
阻抗保护的特点
保护范围较为稳定,不受负荷电流和系统 方式变化的影响; 能反映各种性质的故障; 阻抗保护带方向。
线路阻抗保护特殊点 不受系统运行方式的影响,但是保护范围受过渡 电阻(短路点的电弧、放电点物体等)的影响较 大。 在特殊线路上的保护范围是有变化的,从系统的 角度考虑可能阻抗一段保护线路的全长。
投入重合闸时,应先投入重合闸出口压板,再停用沟 三跳压板。如果先停用沟三跳压板,重合闸出口压板未投, 线路发生故障时保护可能选相跳闸不重合,造成非全相运 行。
(两套重合闸方式切换开关应在一致的位置,否则投 三重时保护仍将选相跳闸)
重合闸后加速保护
重合闸后加速,是指当线路发生故障后,保护将有选择 性地跳开断路器,然后进行重合闸,若是瞬时性故障,在线 路断路器跳开后故障随即消失,重合闸成功,线路将恢复送 电。若是永久性故障,重合闸后,保护装置的时间元件将被 退出,保护将无选择性地瞬时跳开断路器切除故障。
几种情况说明 阻抗一段动作时,故障一般在本线路内部; 在有特殊整定要求的线路上,线路阻抗一段能保 护线路全长; 阻抗二段动作,故障点一般在本线路末端或者下 一级线路始端。
电流增大 电压降低 电流电压间相角发生变化 电流与电压的比值Z=U/I 电流和 正常I入=I出,短路I入≠I出 出现I2 、I0 序分量 接地故障必然产生零序分量;不对称故障必然产 生负序分量
线路保护的分类及原理
线路保护配置: 1、过流保护 2、阻抗保护 3、零序过流保护 4、纵联保护 5、纵联电流差动保护
图1照所利用信息通道的不同类型可以分为4种: (1)导引线纵联保护; (铺设导引线电缆传送电气量信息,线路较长时不经济,导引线参数电 阻和分布电容直接影响保护性能) (2)电力线载波纵联保护; (利用输电线路构成通道,输电线路故障时通道可能遭到破坏) (3)微波纵联保护; (利用微波通道通信,保护专用微波通道及设备不经济) (4)光纤纵联保护。 (利用光纤通道通信,通道与电力信息系统统一考虑,光信号不受干 扰,近年来广泛采用)