第三章 线路的距离保护

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第二节 接地保护阻抗继电器
一、阻抗继电器
阻抗继电器功能:测量短路点到保护安装处的距离,并
与整定阻抗比较,以确定保护是否动作。
阻抗继电器按结构的分类: 单相式阻抗继电器—主讲
多相补偿式阻抗继电器—自学
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二、单相式阻抗继电器工作原理
单相式阻抗继电器—加入继电器只有一个电压,Ud (相式线电压)和一个电流Id(相电流或二相电流之
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距离保护的工作过程
正常运行时:起动元件1不起动,保护装置处于被闭锁 状态。 正方向发生故障时:起动元件1和方向元件2动作,距离 保护投入工作。 如果故障点位于第Ⅰ段保护范围内, …… 如果故障点位于距离Ⅰ段之外的距离Ⅱ段保护范围内,…… 如果故障点位于距离Ⅱ段之外的距离Ⅲ段保护范围内,……
•
•
差)的阻抗继电器。

继电器的测量阻抗
Zk
Ud

R jX
Id
可以用复平面分析其动作特性,如图:
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阻抗特性图特点:
(1)整定阻抗角Ψset=Ψk(线路短路阻抗角)。最大保护 点Z所在Zset应在复平面圆角上,且Zset=0.8ZBC处。 (2)正向短路时,测量阻抗Zk在І象限上与R轴夹角为φk 若Zk<Zset继电器动作,若Zk>Zset,表示短路点在保护区 外,继电器不动作。 反向短路时,短路点在Ⅲ象限,不在保护范围内,继 电器不动作。
距离保护的实质是用整定阻抗与被保护线路的测量阻
抗比较。当短路点在保护范围以外时,即 Z cl Z zd 时继电
器不动。当短路点在保护范围内,即 Z cl Z zd 时继电器 动作。因此,距离保护又称为低阻抗保护。 动作阻抗:使距离保护刚能动作的最大测量阻抗。
A B 1 2 Id Zd d(3) Ud=0 C
电力系统继电保护原理
Protection Principle of Power System
主讲教师:周海波
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第三章 电网的距离保护
基本要求
学习内容 习题与思考题
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本章基本要求
了解距离保护的工作原理、主要组成元件及动作时限特性。
重点掌握阻抗继电器的有关问题,其中包括:

绝对值比较法
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3、相位比较方式的阻抗继电保护
特点:设置极化(参考)电压Upo1 要求:①Upo1与Um同相位 ②Upo1≠0
动作要求:Uop与Upo1反相位--判定为保护区内短路故障
Uop与Upo1同相位--判定为保护区外短路故障 U U 或者表述为:继电器90o≤ arg op ≤270o或-90o ≤ arg ≤90o U U po1 • • U1 U
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1、主要优点:
五、对距离保护的评价
(1)能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求。 (2)阻抗继电器是同时反应电压的降低与电流的增大而 动作的,因此距离保护较电流保护有较高的灵敏度。其 中Ⅰ段距离保护基本不受运行方式的影响,而Ⅱ、Ⅲ段 仍受系统运行方式变化的影响,但比电流保护要小些, 保护区域和灵敏度比较稳定。 2、主要缺点: (1)不能实现全线瞬动。对双侧电源线路,将有全线的 30%~40%以第Ⅱ段时限跳闸,这对稳定有较高要求的 超高压远距离输电系统来说是不能接受的。 (2)阻抗继电器本身较复杂,还增设了振荡闭锁装置, 电压断线闭锁装置,因此,距离保护装置调试比较麻烦 ,可靠性也相对低些。
第一节 距离保护概述
一、提出问题
思考:电流、电压保护的主要优点是简单、可靠、经 济,但是,对于容量大、电压高或结构复杂的网络, IL≈Ik导致保护灵敏度难于满足电网对保护的要求。电 流、电压保护一般只适用于35kV及以下电压等级的配 电网。对于110kV及以上电压等级的复杂网,线路保护 采用何种保护方式? 解决方法: 采用一种新的保护方式——距离保护。
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C
在被保护线路任一点发生故障时,测量阻抗为保护
安装地点到短路点的短路阻抗,即
距离保护反应的信息量比反应单一物理量的电流保
U cl U 残 Z cl Zd I cl Id
护灵敏度高。
A B 1 2 Id Zd d(3) Ud=0 C
图1—1单侧电源线路
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(1)在保护末端发生短路: m Z set U op I m ( Z m Z set ) 0 Z (2)在正向保护区外(k1点)短路: Z m Z set U op I m ( Z m Z set ) 0 阻抗保护不动作
(3)在正向保护区内(k2点)短路:
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条件2:与相邻线路变压器配合,按躲过变压器其它侧 短路故障整定: Z set 1 0.85Z AB 0.75K b Z T min (变压器 最小阻抗) 关于分支系数Kb的详细阐述详见P134§3-8
提示:
1、只有助增电源--图3-66
K b1 Kb2
Z SM Z SN Z MN Z SN Z NP1 Z NP 2 Z set Z NP1 Z NP 2
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二、距离保护原理
距离保护:是反应保护安装处至故障点的距离,并根据
距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。 1、距离保护工作原理 距离保护基本理论:Z m
Um Im
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2、相位比较式距离保护原理:
(1)相位比较式结构:
相位比较式阻抗继电器=电压方向元件+阻抗继电器 (起动元件)
Ⅰ段阻抗整定 Z set 1 (0.8~0.85) Z AB
ZAB-保护线路AB的正序阻抗
2、距离保护Ⅱ段
按以下两个条件整定,取最小值作整定值,其时限整定
原则与电流三段类似。
条件1:与相邻线路Ⅰ段配合 Z set 1 0.85Z AB 0.8K b Z set 2
若相邻线路较短,灵敏度可能不满足,则可与保护相 邻段的Ⅱ段配合,整定值为: 0.85Z 0.8K Z Z set 1 AB b set 2
图1—1单侧电源线路
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距离保护也有一个保护范围,短路发生在这一范围
内,保护动作,否则不动作,这个保护范围通常只用给
定阻抗的大小来实现的。 正常运行时保护安装处测量到的线路阻抗为负荷阻抗,即
U cl Z cl Z fh I cl
A B 1 2 Id Zd d(3) Ud=0
(1)与Upo1相似,输入电压Uin不影响继电器阻抗测 量,但 U in 0 (2)继电器比较的是U1和U2幅值,与二者相位无关

--绝对值比较式
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测量保护安装处至故障点的距离,实际上是测量保
护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又称之为阻
抗保护。
A B 1 2 Id Zd d(3) Ud=0 C
(3)由于短路过渡电阻、采集短路信息的电压电流互感 器误差、继电器误差导致测量阻抗Zk。不能与ZBC完全一 致,所以,阻抗继电器动作性不应只是一直线而应是包括 EBC线段在内的阻抗圆一部分面积,通常把阻抗继电器动 作特性扩大为一个方向特性圆,圆内为动作区,圆外为非 动作区。 2013-7-22
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掌握影响距离保护正确工作的因素,主要要求:
•掌握过度电阻对距离保护工作的影响及其防 止措施; •掌握电力系统振荡的影响及其防止措施;
•掌握分支电流的影响及其防止措施;
•了解电压回路断线的影响及其防止措施;
熟练地掌握三段式距离保护的整定计算原则和整定计 算方法。
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按以下两个条件整定:Z set 1 0.85Z AB 0.75K b Z T min
(1)躲过最大负荷电流时的最小阻抗
0.9U N 3I Lmax
set 1 0.85Z AB 0.8K b Z set 2
(2)与相邻线路Ⅱ段配合 Z
作近后备保护校验,要求Ksen≥1.5,充当远后备保护时 要求Ksen≥1.2。
当整定值不满足灵敏度要求时,则可与相邻线路距离Ⅲ Z set 1 0.85Z AB 0.8 K b Z set 2 段配合 动作时限配合与电流Ⅲ 段配合相似。
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注:对于距离三段Zset整定,另有一公式
Z Lmin Z set 1 K re K re K ss cos( k L )
Z m Z set U op I m ( Z m Z set ) 0 阻抗保护动作
(4)在保护背侧(反向侧k3点)短路:
I m I m U op I m ( Z m Z set ) 0 阻抗保护不动作
2013之外或反向区域发生短路
图1—1单侧电源线路
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三、距离保护时限特性
距离保护的动作时间t与保护安装处到故障点之间的距离l的关 系称为距离保护的时限特性,目前获得广泛应用的是三阶梯型时限 特性。
特点:(1)具有阶梯时限特性 (2)具有与电流保护相似的三段式距离保护
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1、距离保护Ⅰ段
距离保护Ⅰ段--瞬时动作跳闸
op po1
U in
•
2
U2
U op
•
•
U op U in U1
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•
•
说明:
(1)极化电压Upo1具有向阻抗继电器提供相位参考电
压作用,不参与阻抗测量,其数值大小理论上也不影响
距离保护结果,但Upo1有正确相位,合适的幅值,继电
器才能正确工作。 (2)Upo1取保护安装电压时,应克服电压互感器二次 侧负荷不对称 在继电器端子上产生的不平衡电压的影 响,防止Upo1反向错乱。 (3)极化电压Upo1有不同构成方式,从而可以获得不 同的保护功能。
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第三章距离保护3-5,6,7,8

第三章距离保护3-5,6,7,8
• 测量电流中有零序分量,判为接地故障:
A相单相接地
B相单相接地 C相单相接地 三个相电流差突变 量的最大值对应两 相为故障相
• 测量电流中无零序分量,判为非接地故障:
AB两相短路故障 BC两相短路故障 CA两相短路故障
m为整定系数,取值范围为4一8
电力系统继电保护原理
3.7 距离保护特殊问题
西南交通大学电气工程学院
不能正确测量有两个方面的含义,一方面是把测量阻抗测大, 反映出故障距离变远,即不动作;另一方面是把测量阻抗测 小,反映出故障距离变近,可能导致在区外故障情况下误动 作。此处,非故障环上的电压、电流算出的阻抗一般是第一 种情况,通常不会动作
•微机保护中,距离保护的硬件接线只有一套,故障环的 选取是由软件实现的,分两种情况:
M
)Z
j
1 2
Zctg
2
振荡过程安装于M侧的保护测量阻抗变化轨迹
jX
N
Zm
(1 2
M
)Z
jห้องสมุดไป่ตู้
1 2
Zctg
2
o
1 Ke 1
δ
o
Zm
1
2Z
M
Ke 1 o
oR
其中
Ke
EM EN
(
1 2
M
)Z
2
Ke 1
图 3-31 测量阻抗的变化轨迹
(三)电力系统振荡对距离保护的影响
1
O’
3
ΨK
M
当测量阻抗位于特性圆以内时, 阻抗继电器误动。
2. 电气量变化速率的差异
振荡时,电气量呈现周期性变化,其变化过程是渐变的,变化范 围大。而故障时电流电压的变化是突变的,且故障后测量电流电 压、阻抗的测量值基本不变。

距离保护的基本原理及应用举例

距离保护的基本原理及应用举例



主要元件为距离继电器,可根据其端子上所加的电压和电 流测知保护安装处至故障点间的阻抗值。距离保护保护范 围通常用整定阻抗 的大小来实现。 Z set
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Lk,并将Lk与Lset相比较,若Lk小于Lset, 说明故障发生在保护范围之内,这时保护应立即动作,跳开 对应的断路器;若Lk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。
方向阻抗继电器特性圆
jX
Z set
1 Z set 2
Z m 1 Z set 2
o
R
1 1 Z m Z set Z set 2 2
全阻抗继电器
特性:全阻抗继电器的动作特性是以保护安
装点为圆心、以整定阻抗Zset为半径所作的一 个圆。圆内为动作区,圆外为非动作区,圆 周是动作边界。 特点: 动作无方向性; 动作阻抗与整定阻抗相等。
的测量阻抗减小,保护范围延长, 可能造成保护无选择动作。 解决:在整定计算中解决,计算 动作电流时引入最小分支系数。
灵敏度校验:
K sen
Z 1.25 Z 12
II ( x) 2
II set
动作时间:t t
t
3、距离III段
整定原则:躲过本线路最小负荷阻抗
III set
5、整定计算举例
【例 3-1】 在图所示110kV网络中,各线路均装有距离保护,已知Z sA.max=20Ω、 Z sA.min=15Ω、Z sB.max=25Ω、Z sB.min=20Ω,线路AB的最大负荷电流 I L.max=600A,功率因数为0.85,各线路每公里阻抗Z 1=0.4Ω/km,线路阻抗角 =70º ,电动机的自起动系数K ast=1.5,保护5三段动作时间=2s,正常时母线最低 工作电压U L,min取等于0.9U N (U N=110kV)。试对其中保护1的相间保护短路Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ段进行整定计算。(各段均采用相间接线的方向阻抗继电器)

第三章距离保护

第三章距离保护

第三章距离保护第三章: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,测量电压与电流的壁纸,反映故障点到保护安装处的距离而工作的保护。

基本原理:按照继电保选择性的要求,安装在线路两端的距离保护仅在下路MN内部故障时,保护装置才应该立即动作,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的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)上设定一个小于本线路全长的保护范围,用整定距离Lset来表示。

当系统发生短路故障时,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Lk,并将Lk与Lset相比较,若Lk小于Lset,说明故障发生在保护范围之内,这时保护应立即动作,跳开相应的断路器;若LK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地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:动作情况至于测量阻抗中的电抗分量有关,与电阻无关,因而它有很强的耐过渡电阻的能力。

但是它本身不具有方向性,且在负荷阻抗情况下也可能动作,所以通常它不能独立应用,而是与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。

电阻特性:通常也与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。

多边形特性:能同时兼顾耐受过渡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Um&与测量电流Im&之比,即Um&/Im& 动作阻抗:使阻抗原件处于临界动作状态对应的阻抗(Zop)。

线路距离保护

线路距离保护

IJ
Zzd R
2. 方向阻抗继电器:以Zzd阻抗为直径过原点的圆 1)比幅值
A
1 2
Z zd
IJ
B
Z J IJ
1 2
Z
zd
IJ
UJ
1 2
Z
zd
IJ
1 2
Z
zd
IJ
2)比相位
C B A U J D U J Z zd IJ
270
tg 1
C D
90
ZKJ具有明确的方向性
jX Zzd
o
R
3. 偏移特性ZKJ:向第四象限偏移α=0.1~0.2 的圆
180 ctg 2
0 ZJ
Z 2
ZM
360
ctg 2
ZJ
( Z 2
ZM
)
j
Z 2
.
系统振荡时测量阻抗的变化规律
ZN N
M
ZM
Zj
系统振荡时测量阻抗的变化规律
ZJ.m
( Z 2
ZM
)
j
Z 2
ctg 2
令Zx代替ZM ,设m Zx / Z
ZJ.m
(1 2
m)
Z 2
j Z 2
ctg 2
1.基本要求:
1) Z J Z D
2)ZJ与故障类型无关
2.类型
继电器 接线方式
0°接线
+30°接线
-30°接线 相电压和具有 3KI0补偿的相 电流接线
J1
UJ U AB U AB U AB
U A
IJ IA IB
IA IB
IA K3I0
J2
J3
UJ
IJ
UJ

继电保护(距离保护)

继电保护(距离保护)

对于相间短路,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,称为相间距离保护接线方式,能够准确反应两相短 路、三相短路和两相接地短路情况下的故障距离。
LINYI UNIVERSITY
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UB = z1 l k B 、 C 相 测 量 I B + K3I 0
LINYI UNIVERSITY
三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
U A = U kA + (I A + K3I 0 )z1 l k U B = U kB + (I B + K3I 0 )z1 lk U = U + (I + K3I )z l kC C 0 1 k C
增大,短路阻抗比正常时测量到的阻抗大大降低。
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二、测量阻抗及其与故障距离的关系
Um Zm = = z1 l k Im Z set = z1 l set
♣ 距离保护反应的信息量测量阻抗在故障前后变化比电流变 化大,因而比反应单一物理量的电流保护灵敏度高。 ♣ 距离保护的实质是用整定阻抗 Zset 与被保护线路的测量阻 抗 Zm 比较: 当短路点在保护范围以内时,Zm<Zset,保护动作; 当短路点在保护范围以外时,Zm>Zset时,保护不动作。 因此,距离保护又称低阻抗保护。
U kA = 0
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三、三相系统中测量电压和测量电流的选取
U A = U kA + (I A + K3I 0 )z1 l k U B = U kB + (I B + K3I 0 )z1 lk U = U + (I + K3I )z l kC C 0 1 k C

第三章距离保护

第三章距离保护

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,测量电压与电流的壁纸,反映故障点到保护安装处的距离而工作的保护。

基本原理:按照继电保选择性的要求,安装在线路两端的距离保护仅在下路MN内部故障时,保护装置才应该立即动作,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的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)上设定一个小于本线路全长的保护范围,用整定距离Lset来表示。

当系统发生短路故障时,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Lk,并将Lk与Lset相比较,若Lk小于Lset,说明故障发生在保护范围之内,这时保护应立即动作,跳开相应的断路器;若LK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地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:动作情况至于测量阻抗中的电抗分量有关,与电阻无关,因而它有很强的耐过渡电阻的能力。

但是它本身不具有方向性,且在负荷阻抗情况下也可能动作,所以通常它不能独立应用,而是与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。

电阻特性:通常也与其他特性复合,形成具有复合特性的阻抗原件。

多边形特性:能同时兼顾耐受过渡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Um&与测量电流Im&之比,即Um&/Im&动作阻抗:使阻抗原件处于临界动作状态对应的阻抗(Zop)。

线路距离保护原理

线路距离保护原理一、引言线路距离保护是电力系统中常见的一种保护方式,它主要用于检测和定位线路故障,以保障电力系统的安全运行。

本文将介绍线路距离保护的原理及其在电力系统中的应用。

二、线路距离保护的基本原理线路距离保护是一种基于线路电压和电流进行测量和比较的保护方式。

其基本原理是通过测量线路的电压和电流,计算出电流通过线路的阻抗,然后与设定的距离保护值进行比较,以判断线路故障的位置。

其工作原理可分为以下几个步骤:1. 电流和电压测量:保护装置通过电流互感器和电压互感器对线路的电流和电压进行测量。

这些测量值将作为后续计算的输入。

2. 阻抗计算:根据测量得到的电流和电压值,保护装置利用复数阻抗计算的原理,计算出电流通过线路的阻抗。

阻抗的计算可以通过复数阻抗测量方法或者相量比较法进行。

3. 距离比较:将计算得到的线路阻抗与设定的距离保护值进行比较。

距离保护值是通过实际测量和系统特性分析得到的,可以根据线路的长度和特性进行调整。

4. 故障判断与定位:如果计算得到的阻抗值超过了设定的距离保护值,就会触发保护装置发出故障信号,并进行故障定位。

故障定位可以通过根据阻抗值与距离保护值的差异计算出故障位置。

三、线路距离保护的优点和应用线路距离保护具有以下优点和广泛的应用:1. 灵敏性高:线路距离保护通过测量电流和电压的相位差,可以准确地检测到线路上的故障,并进行故障定位。

与传统的过电流保护相比,线路距离保护具有更高的灵敏性。

2. 抗干扰能力强:线路距离保护采用的是复数阻抗计算方法,可以有效地抑制电力系统中的干扰信号。

这使得线路距离保护在复杂电力系统中应用更加可靠。

3. 适应性强:线路距离保护可以根据不同线路的特性进行调整,适用于各种不同类型和长度的电力线路。

4. 自动化程度高:线路距离保护装置可以与电力系统的自动化控制系统进行联动,实现对线路的自动保护和自动重合闸。

线路距离保护广泛应用于电力系统中的输电线路和配电线路。

第3章311G说明书

2.5
零序电流保护整定计算复杂,但考虑到它很简单,并为许多用户习惯,因此本装置仍提供四段零序电流保护供用户选用,若某一段不投入运行,可将其定值整定为相邻段定值,而该段的时限整定为最大值10S。
各段方向元件可独立投退,其正方向判据为: 。当不满足正方向判据或者零序电压电流低于门槛时( 或 零序IV段定值),零序反方向元件动作。
2.1.1
式中: 为固定阈值。 应按末端两相短路时最小的负序电流 整定,即 ( 为灵敏度系数)。
在两相和单相短路接地时的 较两相短路时要小,因此,在启动元件中增加了 分量以保证在接地故障时的灵敏度。为此,应计算末端两相和单相短路接地时的最小 和 ,进而决定应当选择的最小 值,使得在两种接地故障时的灵敏度都能满足要求,做到各种不对称故障时灵敏度基本相同。
2.7
弱馈线的电源容量很小,正常自线路吸收功率,线路故障时供出的短路电流小于负荷电流。由于有电源变压器高压侧中性点接地,线路上发生不对称故障时 启动元件能够启动,对称故障启动元件为了避开负荷侧灵敏度不足,为此本装置设突变量电流启动元件 专用来在三相短路时启动保护。
由于电源容量很小,对线路故障可假设无电源进行分析。接地故障时由于变压器中性点接地,可以有相当大的零序电流流过,由于系统容量很小,等值电源的正、负序阻抗远大于变压器的零序阻抗,因而正、负序电流很小,因而可近似认为 ;由于电源容量很小,故障相电压显著下降,变压器的健全相以高压侧为原边,低压侧为副边,而故障相以低压侧为原边,高压侧为副边,短路功率由健全相经低压侧流向故障相,再由故障相高压侧流向故障点,因此,线路保护的故障相距离继电器能正确测量。但BC两相短路接地时,可能出现 , , , ,相间距离继电器变得不灵敏,如果满足 ,则确认为弱电源,用B相或C相零序全阻抗继电器测量。其动作判据为: 或

继电保护 原理 第三章 距离保护


IC − IA
IC
IC
结论:接于故障环路的阻抗继电器可以正确反映保护安装处到故障点之间的线路正序阻 抗。其余两只阻抗继电器的测量阻抗很大,不会动作。这也就是为什么要用三个阻抗继电器 并分别接于不同相间的原因。
3. 中性点直接接地电网的两相接地短路 仍然以 BC 两相接地短路为例
.
.
U Bd = U Cd = 0
.
3I0 ≠ 0
.
.
.
.
.
.
ZJ2
=
U B −UC
..
= (I B − IC )Z1ld
+ k3 I 0 Z1ld
.
.
− k3 I0 Z1ld
= Z1ld
IB− IC
IB − IC
.
.
Z J1
= UA−UB
.
.
> Z1ld
IA− IB
结论:同两相短路。 (三) 接地短路阻抗继电器的接线方式
以 A 相接地短路为例
三﹑阻抗继电器的构成
主要由两大基本部分组成:电压形成路和幅值比较或相位比较回路。
UJ 电
压
形
IJ
成
UA 比 幅
回
UB 路
执行 (输出)
UJ 电
UC
比
压
相
形
回
IJ 成
UD
路
执行 (输出)
交流回路
交流回路
UA﹑UB﹑UC﹑UD 基本上是由 UJ 和 IJZzd 组合而成。而 UJ 可直接从 PT 二次侧取得,必 要时经 YB 变换。而 IJZzd 则经过 DKB 获得。 (一) 方向阻抗继电器交流回路的原理接线
.

第三章距离保护-1解析


B
C
1
2
ZT
D
1. 距离保护I段: 按躲过线路末端短路整定
ZsIet1 KIrel ZAB
其中 KIrel 0.8 ~ 0.85
一、距离保护的整定计算
2. 距离保护II段:
A
B
C
1
2
ZT
D
(1)定值计算: ① 与相邻线路的距离I段配合
ZsIeIt1 KIreI l(ZAB Kb.minZsIet2)
EA A Z K3 1
Ik K1
K2
B EB
2
Zk1
Zset
jX
Zk2
Zset
Zk1
k
ZL
A
L
R
Zk3
3.1 距离保护的基本原理与构成
由三段构成
Ⅰ段 主保护
Ⅱ段
Ⅲ段 后备保护
二、距离保护的时限特性
指距离保护的动作时间 t与保护安装点至短
路点之间的距离 的l关k 系。
3.1 距离保护的基本原理与构成
jX
B A
C
Zset
Zm Zset
Zm
R
3.2 阻抗继电器及其动作特性
二、利用复数平面分析圆特性阻抗继电器
2、方向阻抗继电器
jX
Zset C
B R
Zm A
方向阻抗继电器的特点:
(1)有死区 (2) Zo随p 变m化而不同 (3)有明确的方向性
3.3 阻抗继电器的接线方式
一、基本要求和接线方式
基本要求: (1) 测量阻抗正比于保护安装处到短路点之间
的距离; (2) 继电器的测量阻抗与故障类型无关;
3.3 阻抗继电器的接线方式
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