大电流接地系统与小电流接地系统故障判断分析
大电流接地系统与小电流接地系统

大电流接地系统与小电流接地系统(不接地系统)发生故障的区别,对系统设备运行的影响,处理原则和注意事项。
中性点直接接地(包括经小阻抗接地)得系统,当发生单相接地故障时,接地电流一般都比较大,所以称为大电流接地系统.一般110kv及以上的系统采用大电流接地系统。
中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地短路电流比负荷电流小很多,这种系统称为小电流接地系统。
一般66kv及以下系统常采用这种系统1 中性点不接地电网的接地保护中性点不接地系统的接地保护、接地选线装置(1) 系统接地绝缘监视装置:(陡电6.0KV厂用电系统)绝缘监视装置是利用零序电压的有无来实现对不接地系统的监视。
将变电所母线电压互感器其中一个绕组接成星形,利用电压表监视各相对地电压,另一绕组接成开口三角形,接入过电压继电器,反应接地故障时出现的零序电压。
当发生单相接地故障时,开口三角形出现零序电压,过电压继电器动作,发出接地信号。
该保护只能实现监测出接地故障,并能通过三只电压表判别出接地的相别,但不能判别出是哪条线路的接地。
要想判断故障线路,必须经拉线路试验。
且若发生两条线路以上接地故障时,将更难判别。
装置可能会因电压互感器的铁磁谐振、熔断器的接触不良、直流的接地、回路的接触不良而误发或拒发接地信号。
(2) 零序电流保护:零序电流保护是利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点来实现选择性的保护,如DD-11接地电流继电器和南自厂的RCS-955系列保护。
该保护一般安装在零序电流互感器的线路上,且出线较多的电网中更能保证它的灵敏度和选择性。
但由于零序电流互感器的误差,线路接线复杂,单相接地电容的大小、装置的误差、定值的误差、电缆的导电外皮等的漏电流等影响,发生单相接地故障线路零序电流二次反映不一定比非故障线路大,易发生误判断、误动。
(3) 零序功率保护:零序功率方向保护是利用非故障线路与故障线路的零序电流相差180°来实现有选择性的保护。
小电流接地系统故障分析

二、小电流接地系统接地故障分析(低压系统)
1)电压情况 EA EB EC 单电源不接地系统,接地后,故障点的三相电压为: UAD = 0 UBD = EB – EA UCD = EC – EA U0 = – EA UAD
UCD
UBD
U0 结论 1: K(1)时,全系统接地相对地电压为 0,全系统非故障相对地电压升高为 √3 倍,全系统出现零序电压,大小为相电压。 2)电流情况E1源自Z13RZ2
Z0
3R
由于 3R 远大于各序综合等值阻抗,计算就简化为:I0 = E / 3R 故障相电流 3I0 = E / R ,其中 E 为相电势。
U0
L
U0
C IC IL
显然,故障点 I0 = IL - IC 完全补偿:XC=XL,纵向出现不对称时,串联谐振引起过电压; 补偿方式: 欠补偿:IL<IC,方式变化,仍会导致串联谐振; 过补偿:IL>IC, 5%~10% ; 2) 中性点经高阻接地系统 电弧是电阻性的,易间歇复燃,导致过电压,再一个解决办法是中性点经 高阻接地。由高阻使得电流保持稳定不至于间歇复燃。 3) 中性点经中阻接地系统 事实上,对于现代供电网,规模越来越大,而且电缆越来越多,发生接地 故障,故障点的电流已经很大,本来也是停电,索性使用中阻接地,使接地电 流变大,由接地保护直接跳闸。这种方案使得保护易整定,选择性和灵敏性易 保证。 零序电流的计算:
C IC B IB A IB
UA IB IA UC IC UB UC IC
I0
UB
正常时的电容电流,但无零序 A 相接地时,出现零序 结论 2:K(1)时,出现零序电流,超前零序电压 90 度。 3)对于多出线情况(常见实际情况)
线路 1
2024年小电流接地系统单相接地故障检测技术(2篇)

2024年小电流接地系统单相接地故障检测技术1引言电力系统的接地处理方式主要有直接接地,电抗接地,低阻接地,高阻接地,谐振接地(又称消弧线圈接地)和不接地。
前三种称为大电流接地系统,后三种称为小电流接地系统。
我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,不影响对用户的连续供电,系统可运行1~2h。
但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。
同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除。
2目前的检测方法及存在的问题(1)绝缘监察装置利用接于公用母线的三相五柱式电压互感器,其一次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形。
接成星形的二次线圈供给绝缘监察用的电压表、保护及测量仪表。
接成开口三角形的二次线圈供给绝缘监察继电器。
系统正常时,三相电压正常,三相电压之和为零,开口三角形的二次线圈电压为零,绝缘监察继电器不动作。
当发生单相接地故障时,开口三角形的二次端出现零序电压,电压继电器动作,发出系统接地故障的预告信号。
这是以前常规变电所使用最多、应用最广泛的绝缘监察装置,其优点是投资小,接线简单、操作及维护方便。
其缺点是只发出系统接地的无选择预告信号,不能准确判断发生接地的故障线路,运行人员需要通过推拉分割电网的试验方法才能进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电,不能满足日益发展的城乡经济对供电可靠性的要求。
基于上述原因,我国从50年代末就开始研制小电流接地自动选线装置,提出了多种选线方法,并开发出了相应的各种装置。
(2)各种选线原理分析:①稳态分量法。
稳态分量法又分为零序电流比幅法,零序电流相对相位法,以及群体比幅比相法。
小电流接地系统和大电流接地系统零序方向保护的区别

小电流接地系统零序方向保护和大电流接地系统零序方向保护的区别小电流接地系统必须要有零序CT,自产零序只能用在大电流接地系统中。
小电流接地系统不能用自产零序的原因:小电流接地系统发生单相接地故障时,零序电流的大小为其他非故障线路非故障相电容电流之和。
对于单回路线路来说,其零序电流为零,所以小电流接地系统不能用自产零序。
小电流接地系统的零序电流保护必须要有专用的零序电流互感器,所以装置也必须要有专门的零序电流通道。
大电流接地系统发生单相接地故障时,其零序电流的大小为其他两相电流之和,所以可以用自产零序来作为零序电流保护的动作判据。
对于变压器来说,小电流接地系统中性点是不接地的,所以其中性点没有专门的零序电流互感器,而对于大电流接地系统来说,中性点是直接接地的,所以其中性点可以装专门的零序电流互感器来检测流过中性点的零序电流,因此大电流接地系统有中性点零序电流保护和接地零序电流保护。
对于大电流接地系统来说,其变压器中性点的零序电流保护要注意其极性端的抽取,对于微机保护来说,大电流接地系统的零序方向保护都有两相定值“方向指向母线”和“方向指向变压器”需要设置,其方向定义不同,则零序电流和零序电压的相位关系即不相同:选择“方向指向母线”时零序电压超前零序电流75度左右,选择“方向指向变压器”时零序电流超前零序电压110度左右。
要区分一种装置适用于小电流接地系统还是适用于大电流接地系统,可以从一下方面来判断:1)首先根据动作判据来区分,确定其零序电流使用的是自产零序还是经过专门的零序电流通道的零序电流。
2)根据零序方向保护的动作区间来区分,一般来说小电流接地系统正常时零序电流超前零序电压90度,故障时零序电流滞后零序电压90度,所以其动作区间一般应该为180度—360度;大电流接地系统故障时零序电流超前零序电压110度,其动作区间一般为15度—195度左右。
间隙电流保护的原理传统的保护变压器中性点安全的方法是:将全系统所有变压器的零序过流保护的出口都横向并联在一起,去启动一个公用的出口部件,这个部件叫零序公用中间。
小电流接地系统接地故障分析知识讲解

小电流接地系统单相接地故障分析与检测为了提高供电可靠性,配电网中一般采取变压器中性点不接地或经消弧线圈和高阻抗接地方式,这样当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,因而这种系统被称为小电流接地系统。
小电流接地系统中单相接地故障是一种常见的临时性故障,当该故障发生时,由于故障点的电流很小,且三相之间的线电压仍保持对称,对负荷设备的供电没有影响,所以允许系统内的设备短时运行,一般情况下可运行1-2个小时而不必跳闸,从而提高了供电的可靠性。
但一相发生接地,导致其他两相的对地电压升高为相电压的倍,这样会对设备的绝缘造成威胁,若不及时处理可能会发展为绝缘破坏、两相短路,弧光放电,引起去系统过压。
然而当系统发生单相接地故障时,由于构不成回路,接地电流是分布电容电流,数值比负荷电流小得多,故障特征不明显,因此接地故障检测仍是一项世界难题,很多技术有待克服。
单相接地故障分析当任意两个导体之间隔着绝缘介质时会形成电容,因此在简单电网中,中性,在相电压作用下,点不接地系统正常运行时,各相线路对地有相同的对地电容C每相都有一个超前于相电压900的对地电容电流流入地中,然而由于电容的大小与电容极板面积成正比而与极板距离成反比,所以线路的对地电容,特别是架空线路对地电容很小,容抗很大,对地电容电流很小。
系统正常运行时,如图1,由于三相相电压U A、U B、U C是对称的,三相对地电容电流I co.A、I co.B、I co.C也是平衡的,因此,三相的对地电容电流矢量和为0,没有电流流向大地,每相对地电压就等于相电压。
图1中性点不接地电力系统电路图与矢量图当系统中某一相出现接地故障后,假设C相接地,如图2所示,相当于在C 相的对地电容中并联了一个大电阻,由于故障电流I C没有返回电源的通路,只能通过另外两项非故障A、B相线路的对地电容返回电源。
此时C相线路的对地电压为U C’ = U CD = 0,而A相对地线电压即U A’ = U AD = U AC = -U CA = -U C∠-300 = U B∠-900,而B相对地线电压即U B’ = U BC = U B∠-300,则U A’和U B’相差600。
小电流接地系统接地故障原因分析及对策

小电流接地系统接地故障原因分析及对策引言小电流接地系统是一种用于隔离和保护电气设备的重要电气系统。
然而,在使用过程中,我们可能会遇到接地故障问题,导致系统性能下降甚至无法正常工作。
本文将对小电流接地系统的接地故障原因进行分析,并提出相应的对策措施。
1. 小电流接地系统接地故障原因分析1.1 接地电阻过大接地电阻过大是导致小电流接地系统接地故障的常见原因之一。
当接地电阻过大时,接地系统无法良好地将电流引入地下,导致接地电流不稳定或无法正常流动。
1.2 地线损坏地线作为小电流接地系统的重要组成部分,一旦损坏将导致接地系统无法正常工作。
地线损坏的原因可能包括线路老化、外力破坏等。
1.3 地线与其他金属部件发生短路当地线与其他金属部件发生短路时,会导致接地系统接地电流异常增大,进而影响整个系统的正常运行。
1.4 接地装置安装不当接地装置的安装位置、方式等因素将直接影响接地系统的性能。
如果接地装置安装不当,可能导致接地电阻过大、接地电流不稳定等故障。
2. 小电流接地系统接地故障对策2.1 定期检测接地电阻为了确保小电流接地系统正常工作,应定期对接地电阻进行检测。
一旦发现接地电阻过大,应及时采取相应措施进行修复。
2.2 防止地线损坏为了减少地线损坏的风险,可以采用以下措施:定期检查地线状况,及时更换老化或损坏的地线;保护地线免受外力破坏,例如增加防护罩等。
2.3 隔离地线与其他金属部件为了防止地线与其他金属部件发生短路,可以采取隔离措施,例如增加隔离层,确保地线与其他金属部件之间的绝缘性。
2.4 正确安装接地装置在安装接地装置时,应遵循相关的安装规范。
确保接地装置的位置合理,接地电阻适当,以及接地装置与其他电气设备之间的连接牢固可靠。
结论小电流接地系统接地故障的原因可能包括接地电阻过大、地线损坏、地线与其他金属部件发生短路、接地装置安装不当等。
为了防止接地故障的发生,我们应定期检测接地电阻、防止地线损坏、隔离地线与其他金属部件,以及正确安装接地装置。
小电流接地系统接地故障特征分析

小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统是现代输电系统中一种重要的保护措施,用于限制电网发生接地故障时对系统和用户的影响和损失,提高电网的可靠性和安全性。
但是,在小电流接地系统运行中,难免会发生接地故障,给系统带来不良影响。
因此,对小电流接地系统接地故障特征进行分析,有助于及时发现和处理故障,保证系统的可靠运行和用户的安全用电。
一、小电流接地系统的基本原理小电流接地系统是通过一定的电路装置和保护措施,将接地故障电流限制在很小的范围内,从而保证系统的安全稳定运行。
小电流接地系统通过引入中性点电感器,将出现故障时的接地电流转化为电压信号,经过灵敏地电流互感器和控制器的监测和控制,控制开关从母线中间引出接地电流,并将接地故障电流限制在安全范围内。
二、小电流接地系统接地故障的类型小电流接地系统的故障类型主要有以下几种:1. 单相接地故障:发生单相接地故障时,系统将出现高电压跳闸和过电压;2. 两相接地故障:发生两相接地故障时,电网将出现三相短路电流,电网振荡频率将增大;3. 地间故障:地间故障是指通过地面传递的两相接地故障,会导致电网起伏不定,电网波动,对系统的影响很大;4. 跨越接地故障:跨越接地故障是指线路跨越水域时,水中的导体发生故障导致故障电流通过地面传递时,会对系统带来很大影响。
三、小电流接地系统接地故障特征分析小电流接地系统的接地故障特征主要包括以下几个方面:1. 接地电流的突变:当系统发生接地故障时,接地电流会突然增大,从而引起系统保护动作,产生抢扫现象;2. 中性点电压变化:接地故障会导致中性点电压的变化,如果系统存在悬垂中性点,则可能会引起电压失调;3. 接地微短暂:接地故障微短暂,持续时间一般在毫秒到几十毫秒,往往会被系统快速检测器检测出来;4. 接地电流的波形:接地故障电流一般呈现半波周期,且在接触器和断路器开关时间内,电流的周期变化很明显;5. 接地电阻阻值特征:接地故障电阻的阻值变化会对接地电流的大小产生影响,因此对变化的电阻阻值进行监测有助于快速发现故障。
小电流接地判断方法

小电流接地判断方法一、小电流接地系统简介1.1 小电流接地系统在电力系统中可是相当常见的呢。
简单说,就是中性点不直接接地的系统。
这种系统有它的独特之处,就像一个低调但很有内涵的角色。
在正常运行的时候啊,三相电压那是相对平衡的,相电压基本能保持稳定。
1.2 不过一旦发生单相接地故障,这系统就像一个平时很健康但突然有点小毛病的人一样。
故障相电压会降低,非故障相电压会升高。
这时候可不能掉以轻心,得赶紧判断出接地的情况。
2.1 母线电压法这就像是给系统做个初步的“体检”。
查看母线的三相电压,要是有一相电压明显降低,另外两相升高,那很可能就是单相接地故障了。
这就好比三个人站在一起,突然一个人变矮了,另外两个人变高了,那肯定是有点问题了。
而且啊,这种方法比较直观,就像看一个人的脸色就能大概知道他身体舒不舒服一样。
2.2 绝缘监察装置法这装置可是个得力的“小助手”。
它时刻监视着系统的绝缘情况。
一旦绝缘降低到一定程度,就会发出信号。
就像是一个忠诚的小卫士,一发现有“敌人”入侵(绝缘降低),就赶紧报警。
不过呢,它只能告诉我们有接地故障了,不能精确指出是哪条线路接地,有点像只知道房子里进贼了,但不知道贼在哪个房间。
2.3 零序电流法这个方法就比较高级一点了。
通过检测线路中的零序电流来判断接地情况。
正常情况下,零序电流很小,几乎可以忽略不计。
一旦发生接地故障,就会产生比较大的零序电流。
这就像是平静的湖水里突然泛起了很大的涟漪,那肯定是有东西扰动了湖水。
而且通过比较各条线路的零序电流大小,可以大概判断出是哪条线路接地,这就像顺着脚印找小偷一样。
三、判断时的注意事项3.1 要多方法结合在判断小电流接地的时候啊,可不能只用一种方法就下定论。
这就好比看病不能只看一个症状就开药一样。
要把母线电压法、绝缘监察装置法、零序电流法等结合起来用。
这样才能更准确地判断出接地的情况,做到“万无一失”。
3.2 要考虑特殊情况有时候系统会有一些特殊情况,就像人会有特殊体质一样。
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大电流接地系统与小电流接地系统故障判断分析大电流接地系统与小电流接地系统故障判断、分析我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。
线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。
为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV 线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。
说明,此案例分析以FHS 变电站为主。
本案例分析的知识点:(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。
(2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。
(3)单相瞬时性接地故障的处理方法。
(4)保护动作信号分析。
(5)单相重合闸分析。
(6)单相重合闸动作时限选择分析。
(7)录波图信息分析。
(8)微机打印报告信息分析。
一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念在我国,电力系统中性点接地方式有三种:(1)中性点直接接地方式。
(2)中性点经消弧线圈接地方式。
(3)中性点不接地方式。
110kV 及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。
采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。
大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X 0与正序电抗X 1的比值X 0/X 1。
我国规定:凡是X 0/X 1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X 0/X 1>4~5的系统则属于小接地电流系统。
事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km 。
FT 线路及保护配置三、事故基本情况 2001年5月24日16时42分,FHS 变电站FT 一回线C 相瞬时性故障,C 相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT 一回线(FT为双回线) 线路全长66.76km 四、微机监控系统主要信号 FT 一回SF-500收发信机动作 FT 一回SF-600收发信机动作 FT 一回WXH-11X 保护动作 FT 一回LEP-902A 保护动作 FT 一回C 相断路器跳闸 FT 一回WXH-11X 重合闸动作 FT 一回LEP-902A 重合闸动作 FT 一回WXH-11X 保护呼唤值班员 FT 一回LEP-902A 保护呼唤值班员3号录波器动作 5号录波器动作 1号主变压器中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220kV 母线电压低本站220kV 其他相关线路高频收发信机动作五、继电保护屏保护信号 WXH-11X 型微机保护:跳C 、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。
LFP-902A 型微机保护:TC 、CH 、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。
六、微机打印报告信号(1)WXH-11X保护:WXH-11X 保护动作1次,保护动作报告如表1所示。
WXH-11保护动作报告 CPU 号保护元件时间含义 CPU1 GBIOTX 11ms 高频零序方向停信 GBIOCK 19ms 高频零序方向出口 CPU2 1ZKJCK 27ms 距离Ⅰ段出口 CPU4 T1QDCH 55ms 单跳起动重合闸CHCK 512ms 重合闸出口 CJ=33.5km 测距(2)LFP-902A 保护:LFP-902A 保护动作1次,保护动作报告如表2所示。
表2-2 LFP-902A保护动作报告 CPU 号保护元件时间含义 CPU1 Z++ 27ms 高频距离 0++ 27ms 高频零序方向元件C 27ms C相跳闸 CPU2 CH 890 ms 重合闸时间 CJ=33.6km 测距最大电流(Imax ):2.63×1200(A )零序电流(I 0):2.28×1200(A )七、两侧保护动作情况分析 1.两侧保护的配置情况 FT 线两侧的保护配置如图1所示。
(1)第一套保护。
WXH-11X 型微机线路保护包括由4个CPU 构成,其中CPU1为高频保护包括高闭距离、高闭零序;CPU2距离保护,包括三段式相间距离和三段式接地距离;CPU3零序保护,包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及缩短了△t 的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段;CPU4为重合闸。
(2)第二套保护。
LFP-902A 型线路成套快速保护由2个CPU 组成。
其中CPU1为主保护,由以超范围整定的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全线路快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及重合闸逻辑;CPU3为管理CPU ;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C 型失灵启动及辅助保护装置,CZX-12A 型操作继电器装置。
2.重合闸投入方式 WXH-11X 型微机线路保护重合闸(CPU4)和LFP-902A 型线路成套快速保护装置重合闸(CPU2)均为独立启动,独立出口。
WXH-11X 型微机线路保护重合闸把手在单重位置,出口连接片在停用位置。
LFP-902A 重合闸把手在单重位置,出口连接片在加用位置(双微机保护重合闸一般只投一套)。
3.单相重合闸的动作时间选择原则(1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。
在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。
(2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。
在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。
同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。
(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。
(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。
4.保护通道 220kV 线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。
5.对DZ 的分析由于故障点在线路中间,不在DZ (突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表1、2所示的保护动作属正确。
八、事故分析(F 侧) 1.大电流接地系统单相接地短路特点(1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此故障相电流与大小相等,方向相同。
(2)非故障相短路电流为零。
(3)单相接地短路故障相电压为零。
(4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。
2.保护动作情况分析故障测距反映的故障点位置如图2所示,为线路中间,距F 站66.7km 。
图2 FT 线路故障点第一套保护WXH-11X 动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。
单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。
本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。
第二套保护LFP-902A 动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms 同时动作出口,同时给出保护出口“C相跳闸”信号; 890ms 重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C 相断路器在85ms 完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms 重合成功。
3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。
若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。
4.故障录波图分析故障录波图如图2-3所示。
设备名称:AA5 文件名称:B50 G4213.000 故障时间:2001-05-24 16:42:21.410 时标单位:毫秒启动前2个周波后3个周波有效值通道类型通道名称 1 2 3 4 5 C1 电流 FQ 二回 AI 0.1308 0.1298 0.13390.1395 0.1425 C2 电流 FQ 二回 BI 0.1339 0.1333 0.1144 0.1101 0.1110 C3 电流 FQ 二回 CI 0.1321 0.1256 0.0482 0.08080.0758 C4 电流 FQ 二回 NI 0.0088 0.0109 0.0797 0.1023 0.1021 C5 电流 FH 一回 AI 0.0736 0.0754 0.0859 0.0995 0.0971 C6 电流 FH 一回 BI 0.0738 0.08030.1830 0.2145 0.2185 C7 电流 FH 一回 CI 0.0781 0.0987 0.3911 0.4820 0.4808 C8 电流 FH 一回 NI 0.0087 0.0101 0.1273 0.1624 0.1621 C9 电流 FT 一回 AI 0.1598 0.1627 0.1682 0.1734 0.1819 C10 电流 FT 一回 BI 0.1619 0.1633 0.2734 0.31750.3267 C11 电流 FT 一回 CI 0.1684 0.3162 2.5205 3.18693.171 C12 电流 FT 一回 NI 0.00644 0.1593 2.1797 2.7902 2.7679图3 FT 线C 相接地故障录波图(1)从故障电流可看出,故障相为C 相。
(2)故障时与相位相反。
(3)切除故障时间约为64ms (保护动作时间+断路器固有动作时间+跳闸回路继电器固有动作时间)。
(4)1010ms C相重合闸重合成功(重合闸整定时间0.8s )。
(5)TA 变比1200/1 (6)故障电流折算值(有效值):;(7)故障录波器测量值与微机保护打印报告存在误差。
5.LFP-902A 微机保护报告分析 LFP-902A 微机保护报告如图4所示。
LFP-902A 微机保护报告(1)故障初,保护有发信、收信波形(小于17ms ), 停信后,25ms C相接到跳闸命令,85msC 相完全跳开。