220kV线路保护配置及运行方式
220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定实施细则

220kV与110kV变压器中性点接地方式安排与间隙保护配置及整定实施细则一、变压器中性点接地方式安排原则1、110kV~220kV电网变压器中性点接地运行方式安排应满足变压器中性点绝缘承受要求,并尽量保持变电站的零序阻抗基本不变且系统任何短路点的零序综合阻抗不大于正序综合阻抗的三倍。
2、由于变压器结构原理要求必须接地的(如自耦变及电厂的厂用变等)中性点必须接地。
3、220kV变电站应至少有一台变压器中性点直接接地运行。
4、220kV变压器高、中压侧、110kV变压器高压侧中性点,均应装设独立的间隙零序过电压保护和间隙零序过电流保护。
间隙零序过电压、间隙零序过电流保护在中性点接地时停用,在中性点不接地时投入。
中性点绝缘等级为44kV和35kV的变压器,未加装间隙保护的,应接地运行。
5、110kV主变中低压侧无电源的变压器一般不接地。
中低压侧有电源时,变压器至少考虑一台中性点接地。
6、一个变电站有多台变压器,且只考虑一个接地点时,应优先考虑带负荷调压变压器接地。
7、有接地点的厂、站因方式需要分裂成两部分运行时,两部分都要保持接地点。
8、某些发电机、变压器直接连接的电厂,发电机如有全停的可能,在全停时,变压器中性点应有倒挂接地的措施。
9、当接地系统的变压器任一侧的高压开关断开,而变压器仍带电时,断开侧的变压器中性点必须接地,并投入零序过流保护,但是该接地点不列入系统接地点之内。
10、220kV及以上发电厂(不含总调调管)、变电站的变压器中性点接地运行方式由省调安排,未安排的,原则上不要求接地;各地调管辖的110kV变电站中性点接地运行方式由地调安排。
二、变压器中性点间隙零序过流、零序过电压保护配置及整定要求1、间隙零序电压、零序电流各按两时限配置,可分别设置投退;2、间隙零序过电压应取PT开口三角电压,间隙零序电流应取中性点间隙专用CT;3、间隙保护动作逻辑:变压器间隙零序过电压元件单独经时间元件出口;变压器间隙零序过流和零序过电压元件组成“或门”逻辑,经另一时间元件出口;4、变压器间隙零序过电压保护整定要求:1)变压器间隙零序过电压保护动作跳变压器时间应满足变压器中性点绝缘承受能力要求。
线路保护

Ia、Ib Ic、I0 Ua、Ub Uc、UL
TEST HELP
低通 滤波
A/D
DSP 光端机
CPLD
光隔
外部 开入
电源 液晶显示
低通 滤波
A/D
CPU
出口 继电器
QDJ
打印
在具有远方起动的高频闭锁式保护中要设置断路器三 跳停信回路
(1)在发生区内故障时:一侧断路器先跳闸,如果不立即停信, 由于无操作电流,发信机将发生连续的高频信号,对侧收信 机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口,不能跳闸。
(2)当手动或自动重合于永久性故障时:由于对侧没有合闸, 于是经远方起动回路,发出高频连续波,使先合闸的一侧被 闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作, 必须设置断路器三跳停信回路。
2) 易于获得各种附加功能(如事故记录、事故追忆、故 障录波、故障测距等);
3.)保护动作特性和性能得到改善(引入新理论、新算法、 新技术。如承受过渡电阻能力的改善、区分振荡与故障能力的提 高、降低衰减非周期分量的影响、故障分量保护、自适应保护、 状态预测、小波变换应用、模糊控制、神经网络应用等)。
2. 基本要求
选择性
保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中 切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统 中无故障部分继续运行。
快速性
尽快将故障设备从系统中切除,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。
灵敏性
指保护装置在其保护范围内发生故障或不正 常运行时的反应能力。
可靠性
在规定的保护范围内发生故障,保护装置应 可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保 护装置不应误动。
220kV变电站主变中性点运行方式

220kV变电站主变中性点运行方式摘要:220kV主变中性点接地方式与电网结构、绝缘水平、供电可靠性、保护的配置及发生接地故障时的短路电流及分布等方面都有很大的关系。
本文介绍了变压器中性点的几种运行方式及其特点,分析了220kV变电站主变中性点正常情况下的运行方式,及其零序网络。
关键词:主变;运行方式;零序网络引言电网中变压器中性点接地方式的选择,对电网的安全经济运行具有重要的作用。
它与电网的绝缘水平、保护配置、系统的供电可靠性、发生接地故障时的短路电流及分布等关系密切⑴。
一、变压器中性点运行方式三相交流电力系统中,变压器的中性点有三种运行方式:中性点不接地、中性点经阻抗或消弧线圈接地、中性点直接接地。
(一)中性点不接地中性点不接地系统发生单相短路时,故障相电压为零,正常相电压为原来的3倍,中性点电位由零变为相电压 .一,此时的短路电流为电容电流一-,线电压不变。
因此变压器中性点不接地方式运行对变压器的绝缘工频耐压水平要求更高,由于电容电流较小,当发生单相接地故障时,允许系统短时运行,提高了系统的可靠性。
中性点不接地系统中,零序网络没有形成回路,在发生不平衡故障时,系统中没有零序阻抗,也不会产生零序电流。
(二)中性点经消弧线圈接地对于线路较长的系统,输电导线对地电容较大,因而电容电流较大,中性点消弧线圈可以有效补偿电容电流,泄放线路上的过剩电荷来限制过电压。
然而,这种接地方式会使中性点电位升高,对变压器中性点绝缘要求较高。
(三)中性点直接接地当发生单相短路故障时,中性点直接接地系统的故障点短路电流较大,会引起停电,同时对运行人员及设备的安全构成威胁。
但这种运行方式下,中性点电位稳定,接近于零,正常相电压不变,不易引起相间短路。
中性点直接接地方式多见于110kV以上的电网。
因为110 kV以上的电网单相接地的概率比中低压电网小,所以只要提高输电线路的耐雷水平,安装自动重合闸装置,就可以基本实现系统的安全运行[2]。
220kV变电站主接线讲义解析

系统运行方式,调整继电保护定值,投退 保护装置和自动装置,切换二次回路等进 行的操作及执行过程。
220kV操作:仅有一个操作项的电气操作。 (2)倒母线:对双母线接线方式的变电站,
将一组母线上部分或全部线路、变压器倒 换到另一组母线上运行或热备用的操作。 (3)倒负荷:将线路或变压器负荷转移到其 他线路或变压器供电的操作。
220kV变电站主接线方式及运行
二、中性点运行方式 ➢ 按我国电网中性点运行方式规定,110kV及
以上电网采用大电流接地运行方式(中性 点直接接地);35kV及以下电网多采用小 电流接地运行方式,常见的有:中性点不 接地、经消弧线圈接地、自动跟踪消谐线 圈接地等。
220kV变电站主接线方式及运行
由线路构成的闭合网络是电流环网; 由线路与变压器构成的闭合网络是电磁环网。
(7)同期合环:需经同期检测,满足同期条 件进行的合环操作。
(8)解环:将由线路或线路与变压器构成的 闭合网络解开的操作。
220kV变电站主接线方式及运行
(9)充电:使空载电气设备带有额定电压的 操作。
(10)代路:用旁路断路器代替其他断路器 的操作。
备投运前,应先投相关保护;一次设备退 出后,才退出相关保护。 (2)新设备和检修后设备,投运前应检查、 核对保护和自动装置的配置、定值、压板 位置。
220kV变电站主接线方式及运行
(3)电气操作中或一次设备停电后,无特殊 要求,一般不必操作保护或断开压板,但 在下列情况,必须采取措施:
• 电气操作会影响某些保护的工作条件或引 起保护和自动装置误动,则要提前停用相 关装置。如TV停用前,需取电压的保护和 自动装置需先停用或断开出口跳闸压板。
南方电网220kV线路保护技术规范

10.4.13双重化配置的两套保护配置各自独立的电压切换装置。
10.4.14
10.4.15旁路配置一套传输分相命令的纵联距离保护或纵联电流差动保护(包含重合闸功能)、操作箱和电压切换装置。
10.4.16
11保护功能
12
12.1纵联距离(方向)线路保护
12.2
12.2.1功能配置
12.2.2
hh)
ii)手跳、三跳、永跳(TJR、TJF)至故障录波接点;
jj)
kk)手跳至安全自动装置接点
ll)
mm)合后至安全自动装置接点
nn)
oo)事故跳闸接点;
pp)
qq)断路器三相位置不一致接点;
rr)
ss)跳合闸位置接点;
tt)
uu)一、二组控制回路断线信号;
vv)
ww)一、二组电源消失信号;
xx)
8.2
8.3优先通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,以降低对相关回路和设备的依赖。
8.4
8.5优化回路设计,在确保可靠实现继电保护功能的前提下,尽可能减少屏(柜)内装置间以及屏(柜)间的连线。
8.6
9保护配置
10
10.1基本原则
10.2
10.2.1遵循“强化主保护、简化后备保护”的原则。
6.7纵联方向保护
6.8
线路各侧保护由方向元件判别故障方向,并利用通信通道相互传输命令信号,各侧保护根据本侧结果和其它侧命令信号综合判别区内外故障的保护。
6.9纵联零序保护
6.10
线路各侧保护由零序方向元件判别故障方向,并利用通信通道相互传输命令信号,各侧保护根据本侧结果和其它侧命令信号综合判别区内外故障的保护。
220kV及以下继电保护配置及原理

110kV及以下等级中,远后备原则指一般只装设单套保 护,不装设失灵保护。断路器或保护拒动由上一线路的后备 保护切除故障。
一、保护装置
线路保护配置原则
220kV线路保护配置: 1、纵联保护 2、三段相间距离保护 3、三段接地距离保护 4、四段零序保护 5、综合重合闸(投单重)
一、保护装置
线路保护配置原则
一、保护装置
母线保护的保护范围
动动手动动手 指一指指一指
一、保护装置
母差保护范围(差区)示意图
母线故障原因
一、保护装置
母线故障的原因 外力破坏,高大设备倒塌,吊车碰撞母线,断路器 套管因表面污秽而导致的闪络,异物挂飘
与母线连接的电压互感器、电流互感器损坏
倒闸操作时引起断路器或隔离开关绝缘瓷瓶损坏
由于运行人员的误操作,如带负荷拉刀闸 造成弧光短路 GIS设备损坏,气体泄漏
一、保护装置
微机型比率制动式母差保护
大差、小差: 母线差动保护由母线大差动 和各段母线的小差动组成
母线“大差”是指 除母联开关和分段 开关外所有支路电 流所构成的差动回 路,用于判别母线
区内和区外故障。
某段母线的“小差 ”是指该段母线上 所连接的所有支路 (包括母联和分段 开关)电流所构成 的差动回路,作为 故障母线选择元件
一、保护装置
保护范围
220kV 线路保护技术条件
220kV 线路保护技术条件1标准和规范除220kV 线路保护的技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。
凡是注日期的引用标准,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术条件;凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本技术条件。
表1 为220kV 线路保护设计遵循的主要标准。
表1220kV 线路保护设计遵循的主要标准和规范2基本技术条件2.1保护装置的额定值(1)额定交流电压:220V(2)额定直流电压:220V(110V)(3)额定频率:50Hz(4)TA 二次额定电流:1A(5A)(5)TV二次额定电压:100V(线电压),100/ 3 (相电压)2.2保护装置的温度特性保护屏(柜)为室内布置,当室内温度在5~+40℃,装置应能满足规范书所规定的精度;室内温度在-5~+45℃时,装置应能正常工作,不拒动不误动。
2.3耐受过电压的能力保护装置应具有根据IEC 标准所确定的耐受过电压的能力。
2.4互感器的二次回路故障保护装置在电压互感器二次回路断线(包括三相断线)、失压时,应发告警信号,并闭锁有可能误动的保护;保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,并可选择允许保护跳闸。
2.5保护值的整定应能从屏(柜)的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值;具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。
应具备存储8 套以上的保护定值。
2.6暂态电流的影响保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。
2.7直流电源的影响。
(1)在220V(110V)直流电源下,其电压变化范围在80%~115%时,保护装置应正确动作。
(2)直流电源的波纹系数≤5%时,装置应正确动作。
(3)在直流电源切换期间或直流回路断线或接地故障期间,保护不应误动作。
(4)各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。
220KV线路运维实施方案
220KV线路运维实施⽅案项⽬实施⽅案⼀、编制依据全⾯响应《XX公司220KV线路维保项⽬招标⽂件》的各项条款。
遵守国家各项法律法规,贯彻执⾏国家相关⼯程施⼯标准和⾏业相关⼯程施⼯规范的各项要求,规范操作,以满⾜各项⽣产、⽣活需求为⼯作⽬标。
具体⽂件编制依据及相关法律法规⽂件:1、《XX电⼒有限责任公司220KV线路维保项⽬项⽬招标⽂件》2、《中华⼈民共和国电⼒⾏业标准》DL/T 572—95 ;3、《国家电⽹公司电⼒安全⼯作规程》4、《⽤电安全导则》 GB/T 13869-20085、《电⼒安全⼯作规程》(电⼒线路部分) GB26859-20116、《施⼯现场临时⽤电安全技术规范》 JGJ46-20127、《带电作业⼯具基本技术要求与设计导则》 GB/T 18037-20088、中华⼈民共和国电⼒法(中华⼈民共和国主席令第六⼗号)9、电⼒设施保护条例(中华⼈民共和国国务院令第239号)10、电⼒设施保护条例实施细则(中华⼈民共和国国家经济贸易委员会、中华⼈民共和国公安部令第8号)11、《电⼒电缆运⾏规程》12、《电业安全⼯作规程》(电⼒线路部分)DL 409-199113、《交流电⽓装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620-199714、《电⼒建设安全⼯作规程第⼆部分:架空电⼒线路》(DL5009.2-2004)15、《国家电⽹公司电⼒安全⼯作规程(线路部分)》(2009版)16、《盘形悬式绝缘⼦玻璃件外观质量》(JB/T9678-1999)17、《电⼒⾦具通⽤技术条件》(GB T 2314-2008)18、 110~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T 5092以及与本⼯程有关的规程、规范、标准、标准图集编制本施⼯⽅案。
⼆、⼯程概况(1)项⽬名称:220KV线路维保项⽬(2)项⽬施⼯地点:XX(3)项⽬内容:1)220KV线路及其所属的所有电⼒设施进⾏检修维护保运管理。
具体内容为:铁塔、绝缘⼦、⾦具、导线、避雷线、OPGW 线路、接地、通道、基础等⼀切与220KV线路相关的设备、设施。
220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
220~500kV电网继电保护装置运行整定规程中华人民共和国电力工业部1994-12-19批准1995-05-01实施1总则本规程是电力系统继电保护运行整定的基本规定,与电力系统继电保护相关的设计部门和调度运行部门应共同遵守。
2继电保护运行整定的基本原则2.1220kV及以上电网的继电保护,必须满足可靠性、速动性、选择性及灵敏性的基本要求。
可靠性由继电保护装置的合理配置、本身的技术性能和质量以及正常的运行维护来保证;速动性由配置的全线速动保护、相间和接地故障的速断段保护以及电流速断保护取得保证;通过继电保护运行整定,实现选择性和灵敏性的要求,并处理运行中对快速切除故障的特殊要求。
2.4继电保护的可靠性2.4.1任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行;所有运行设备都必须由两套交、直流输入和输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。
当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。
在所有情况下,要求这两套继电保护装置和断路器所取的直流电源都由不同的熔断器供电。
2.4.2对于220kV及以上电力系统的线路继电保护,一般采用近后备保护方式,即当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由相互独立的另一套继电保护装置动作切除故障;而当断路器拒动时,起动断路器失灵保护,断开与故障元件所接入母线相连的所有其他连接电源的断路器。
有条件时可采用远后备保护方式,即故障元件所对应的继电保护装置或断路器拒绝动作时,由电源侧最邻近故障元件的上一级继电保护装置动作切除故障。
2.4.4对于220kV及以上电力系统的母线,母线差动保护是其主保护,变压器或线路后备保护是其后备保护。
如果没有母线差动保护,则必须由对母线故障有灵敏度的变压器后备保护或/及线路后备保护充任母线的主保护及后备保护。
2.5继电保护的速动性2.5.4继电保护在满足选择性的条件下,应尽量加快动作时间和缩短时间级差。
第一篇 220KV系统运行规程
第一篇220KV系统运行规程1 总则1.1 电气系统必须按本公司制定的正常的运行方式运行,如确需改变正常运行方式,必须得到值长或调度的批准。
1.2 运行方式在改变的同时,有关继电保护和自动装置的定值和方式应做相应的改变。
1.3 #6、7机组正常情况下与系统并列运行,并列点为主变高压侧开关,周波允许在49.8~50.2Hz范围内变化,并按省调下达的负荷曲线带负荷。
1.4 运行人员必须熟悉本公司电气系统接线和设备名称、结构、性能、编号及位置,熟悉并掌握电气二次回路及其作用原理,熟悉并掌握各种运行方式及事故处理,了解与本厂系统直接有关的电网接线。
1.5 系统电压一般不得超过额定电压的±5%,最低不应低于额定电压90%。
正常情况下不超过中调下达的电压曲线230KV—235KV。
1.5.1 220 KV系统 Ue:220KV 正常允许范围:219~242KV (-5%—+10%)1.5.2 20 KV系统 Ue:20KV 正常允许范围:19.0~21.0KV (-5%—+5%)1.5.3 6KV系统 Ue:6.3KV 正常允许范围:6.0~6.6KV (-5%—+5%)1.5.4 各级母线电压最低值不应低于:220 KV系统:200KV;20 KV系统:18.0KV;若低于上述规定,则按电压降低事故规定进行处理。
2 220KV系统概述2.1 220KV系统接线方式为:双母线并联运行,母联开关在合。
2.2 220KV母线上连接有:两台发—变组,一台高压启动/备用变压器,两条出线。
2.3 220KV线路均为联络线,除#02起备变腾2202开关外,其余均为同期点。
2.4 220KV系统为大电流接地系统,#6、#7主变中性点装有接地刀闸,#02启备变中性点为固定接地方式。
3 电气设备调度权限划分3.1 中调调动范围:3.1.1 #6、7发电机综合出力。
3.1.2 腾达升压站220千伏母线、腾220、腾226、腾227开关间隔和Ⅰ腾鲲线、Ⅱ腾鲲线及其两端间隔设备由省调调度。
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220kV线路保护配置及运行方式 概况 220kV踏九线线路保护装置由两套独立的、配置相同保护功能的保护装置组成。两套装置配置了光纤差动保护、零序保护、距离保护。两套装置都带有重合闸功能,其中2号保护装置单相重合闸启用。
光纤差动保护
输电线路保护采用光纤通道后由于通信容量很大所以往往做成分相式的电流纵差保护。输电线路分相电流纵差保护本身有选相功能,哪一相纵差保护动作那一相就是故障相。输电线路两侧的电流信号通过编码成码流形式然后转换成光的信号经光纤输出。传送的信号可以是包含了幅值和相位信息在内的该侧电流的瞬时值,保护装置收到输入的光信号后先转换成电信号再与本侧的电流信号构成纵差保护。 纵联电流差动继电器的原理 许继差动特性 四方差动特性 本装置差动保护由故障分量差动、稳态量差动及零序差动保护组成。 差动保护采用每周波96点采样,由于高采样率,差动保护可以进行短窗相量算法实现快速动作,使典型动作时间小于20ms。故障分量差动保护灵敏度高,不受负荷电流的影响,具有很强的耐过渡电阻能力,对于大多数故障都能快速出口;稳态量差动及零序差动则作为故障分量差动保护的补充。 比例制动特性动作方程如下:
CDsetNMIII.. (3)
NMNMIIKII.... (4) ***************************************************************************** 讲解例子 设流过两侧保护的电流MI、NI以母线流向被保护的线路方向规定为其正方向,如图中箭头方向所示。 以两侧电流的相量和作为继电器的动作电流dI,NMdIII。该电流有时也称做差动电
流。另以两侧电流的相量差作为继电器的制动电流rI,NMrIII。纵联电流差动继电器的动作特性一般如图(b)所示,阴影区为动作区,非阴影区为不动作区。这种动作特性称做比率制动特性,是差动继电器(线路、变压器、发电机、母线差动保护中用的差动继电器)常用的动作
特性。图中qdI为起动电流,rK是制动系数。
当差动继电器的动作电流dI和制动电流rI满足两个动作方程时,它们对应的工作点位于阴影区,继电器动作。 当线路内部短路时,如图 (c)所示,两侧电流的方向与规定的正方向相同。此时
KNMdIIII,动作电流等于短路点的电流KI,动作电流很大。而制动电流rI较小,
NKNNMNMrIIIIIIII22,小于短路点的电流KI。如果两侧电流幅值相等的
话,制动电流甚至就为零。因此工作点落在动作特性的动作区,差动继电器动作。当正常运行或线路外部短路时,如图 (d)所示,线路上流的是穿越性电流,N侧流的电流与规定的正方向相反。
如果忽略线路上的电容电流,则KMII、KNII。因而动作电流0IIIIIKKNMd,
制动电流MKKNMrI2IIIII,制动电流是二倍的短路电流,制动电流很大。因此工作点落在动作特性的不动作区,差动继电器不动作。所以这样的差动继电器可以区分内部短路和外部短路(含正常运行)。继电器的保护范围是两侧TA之间的范围。
MSERE
TATA
NM
I
NI
(a) 系统图
dI
rIrKqdI(b) 动作特性
图2-29 纵联电流差动保护原理MSERETATANMINI(c) 内部短路MSE
TATA
NM
I
NI
(d) 外部短路KIKI从上述原理的叙述可以进一步推广得知:只要在线路内部有流出的电流,例如内部短路的短路电流、线路内部的电容电流都会形成动作电流。只要是穿越性的电流,例如外部短路时流过线路的短路电流、负荷电流都只形成制动电流而不会产生动作电流。 TA断线检查 许继判据: 由于差动保护的灵敏性,对TA二次回路的监视应更加严格,其中TA断线可能引起误动。当一侧TA断线时,本侧可能电流突变量启动,但对侧不会突变量启动,且系统电压不会发生变化,因此差动保护不会开放,不会误动作。在两侧装置都不启动的情况下,投入以下TA断线或异常识别判据:
① cnnmIIII15.0 nmII04.0;或 nnII04.0
②. cnnmIIII15.0 式中当电容电流补偿投入或线路参数电纳整定为零时ΔIC=0,否则ΔIC=1.5IC,IC为根据线路电纳参数求得的全线路电容电流,采用以上判据,既具有灵敏性,又能自适应于重负荷运行方式。以上判据①或②满足持续1s后,装置发生告警Ⅱ信号,呼唤值班员进行处理。当判据①满足
nmII04.0时报文为本侧A(B、C)相TA断线,当判据①满足nnII04.0时报文为对侧A
(B、C)相TA断线。判据②满足时,报文为本侧A(B、C)相差流长期存在。装置TA断线后在相应控制字投入情况下,分相闭锁差动保护;当TA断线消失后,差动保护重新投入。差流长期存在时,装置只发告警信号,并不闭锁保护。 后备保护在判断出零序电流持续12s大于零序辅助启动定值I04时,将驱动告警Ⅱ继电器发出本地及中央告警信号,并发出“TA回路异常”告警报告,闭锁保护,装置继续监视零序电流,一旦零序电流消失,保护将自动解除闭锁。 四方判据: a) 装置的零序电流连续12s 大于I04 定值,报“TA 断线告警”, 并闭锁零序各段保护; b) 差动保护TA 断线检测:断线侧的自产3I0 值连续12s 大于max{0.9*min(I04定值、反时限零序电流定值、零差定值),一次240A},而断线相电流小于0.06In(In 为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s 大于0.15In而断线相电流小于0.06In 报“TA 断线告警”。判出TA 断线后,可通过控制字选择闭锁或不闭锁差动保护,如果选择闭锁差动保护,只闭锁断线相差动保护。 零序差动保护与分相差动保护类似
零序电流方向保护 零序电流方向保护及其作用 在中性点直接接地的高压电网中发生接地短路时,将出现零序电流和零序电压。利用上述的特征电气量可构成保护接地短路故障的零序电流方向保护。 统计资料表明,在中性点直接接地的电网中,接地故障点占总故障次数的90%左右,作为接地保护的零序电流方向保护又是高压线路保护中正确动作率最高的一种。在我国中性点直接接地系统不同电压等级电力网线路上,按国家《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,都装设了零序电流方向保护装置。 带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,它主要由零序电流滤过器、电流继电器和零序方向继电器以及与收发信机、重合闸配合使用的逻辑电路所组成。 现今,大接地电流系统中输电线路接地保护方式主要有纵联保护、零序电流方向保护和接地距离保护等。它们都与系统中的零序电流、零序电压及零序阻抗密切相关的。 实践表明零序电流方向保护在高压电网中发挥着重要作用,成为各种电压等级高压电网接地故障的基本保护。即使在装有接地距离保护作为接地故障主要保护的线路上,为了保护经高电阻接地的故障和对相邻线路保护有更好的后备作用,也为了保证选择性,仍然需要装设完整的成套零序电流方向保护作基本保护。 零序方向继电器 CSC-103A/103B 保护装置的零序后备保护配置相同。在全相运行时配置了四段零序方向保护和零序反时限保护,零序Ⅰ段自动带方向,其他各段都可由控制字选择经方向或不经方向元件闭锁。零序Ⅰ段由零序Ⅰ段压板控制投退,其他段由零序其他段压板控制投退,零序反时限保护由零序反时限压板控制投退。非全相时设置了瞬时段,通常称为不灵敏Ⅰ段,固定带方向,不灵敏Ⅰ段由零序Ⅰ段压板投退;另有带延时(T04-500ms)的零序Ⅳ段(接线路TV 时固定不带方向,接母线TV 时经控制字控制投退)和零序反时限保护。突变量启动元件或零序辅助启动元件动作后,转入故障处理程序,全相运行时投入零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段和零序反时限保护。零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段动作后选相跳闸(Ⅱ、Ⅲ段动作也可永跳),零序Ⅳ段动作后永跳或三跳,零序反时限动作后永跳或三跳。非全相运行时,闭锁零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段,投入零序不灵敏Ⅰ段、短时限的零序Ⅳ段和零序反时限保护,动作后永跳或三跳出口。在持续一定的时间内,零序各段和零序辅助启动元件均不动作,保护整组复归。 零序灵敏段与不灵敏段 当线路上采用单相自动重合闸时,在非全相运行状态下又发生系统振荡时,零序电流会很大,而此时保护应该不动作。为了解决这一问题,一般零序电流保护设置灵敏段和不灵敏段。 零序电流保护灵敏段主要任务是对全相运行状态下的接地故障起保护作用,有较大的保护范围和灵敏度,当单相重合闸起动时,灵敏段零序电流保护自动退出;而零序电流保护不灵敏段主要任务是对非全相运行状态下的接地故障起保护作用。正常情况下,全相运行状态时,不灵敏段的保护范围较小。 3 U0 极性问题 保护采用自产3 U0,即由软件将三个相电压相加而获得3 U0,供方向判别用,TV断线时,带方向的零序保护退出,不带方向的零序各段保留。 TA 断线的问题 为防止TA 断线引起灵敏的零序Ⅲ段或Ⅳ段误动作,可利用TA 断线时无零序电压这一特征,使可能误动的段带方向,用零序方向元件实现闭锁。有的情况下,如正常运行时3 U0 的工频不平衡分量较大,怕方向元件闭锁不可靠,装置还设置了一个3 U0 突变量元件,动作门槛固定为2V 有效值,在控制字KG4.8 相应位置“1”时,零序保护各段都经过此3 U0 突变量元件的闭锁。TA 断线时零序电流将长时间存在,保护在零序电流持续12s 大于Ⅳ段整定值I04 时报,并闭锁零序各段。 非全相零序保护逻辑 利用非全相运行中的不灵敏Ⅰ段和零序Ⅳ段(动作时间为T04-500ms)切除非全相运行中的再故障。注意,若TV 在线路侧时,非全相再故障零序电压量不是真正的故障零序电压,所以对于带延时(T04-500ms,要大于单重时间)的零序Ⅳ段固定不带方向。 零序的方向问题 对零序方向继电器的最基本要求是利用比较零序电压和零序电流的相位来区分正、反方向的接地短路。 接地故障时,相电流反应接地故障灵敏度不能满足时,用零序电路构成接地保护。