差动保护基本原理

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电动机差动保护原理

电动机差动保护原理

电动机差动保护原理
电动机差动保护是一种保护电动机的措施,其原理是通过比较电动机的不同相电流,来检测是否存在故障。

差动保护通常包括两个主要部分:差动电流互感器和差动保护装置。

互感器位于电动机的供电线路中,用于检测电动机的相电流。

它通过感应电流的变化,将电流信号转化为电压信号。

互感器通常由多个线圈组成,其中一部分连接在供电线路的进线侧,另一部分连接在出线侧。

当电动机正常运行时,进线侧和出线侧的电流应该相等,因此互感器的输出电压应该接近零。

差动保护装置比较互感器的输出电压,如果发现有较大的差异,就会发出故障信号,并采取适当的措施来切断供电。

差异可能是由于电动机内部的故障或线路短路引起的。

差动保护装置通常包括了灵敏性调节装置,用于调整差动保护的动作灵敏度。

差动保护可靠性较高,可以有效地保护电动机不受损坏。

然而,差动保护也有一些限制。

例如,在启动电动机或者母线电压发生偏差时,差动保护可能会误动作。

因此,在设计和配置差动保护装置时,需要考虑这些因素,并进行相应的调整和保护配置。

总之,电动机差动保护通过比较电动机的不同相电流来检测故障,并采取措施来切断电源,以保护电动机的安全运行。

光纤分相电流差动保护的基本原理是什么?有什么优缺点?

光纤分相电流差动保护的基本原理是什么?有什么优缺点?

光纤分相电流差动保护的基本原理是什
么?有什么优缺点?
光纤分相电流差动保护的基本原理是借助于光纤通道,实时地向对侧传递每相电流的采样数据,同时接收对侧的电流采样数据,两侧保护利用本地和对侧电流数据经过同步处理后分相进行差电流计算。

当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,线路两侧电流的差电流不再为零,当满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸命令快速将故障相切除。

分相电流差动保护的优点如下。

(1)分相电流差动保护以基尔霍夫电流定律为判断故障的依据,原理简单可靠,动作速度快。

(2)分相电流差动保护具有天然的选相能力。

(3)不受系统振荡、非全相运行的影响,可以反映各种类型的故障,是理想的线路主保护。

分相电流差动保护的缺点如下。

(1)要求保护装置通过光纤通道所传送的信息具有同步性。

(2)对于超高压长距离输电线路,需要考虑电容电流的影响。

(3)线路经大电阻接地或重负荷、长距离输电线路远端故障时,保护的灵敏度会降低。

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理
35kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护方式,其原理
是通过对母线两端电流的差值进行保护。

在35kV电力系统中,母线
是电力输送的关键部件,因此需要对其进行可靠的保护。

母线差动
保护的原理主要包括以下几个方面:
1. 差动保护原理,母线差动保护是一种基于比较保护对象两端
电流的差值来实现保护的方式。

当母线正常运行时,两端电流的差
值应该接近于零,如果出现故障,例如短路或接地故障,两端电流
的差值将会增大,差动保护就会动作,切断故障电流,保护母线和
系统的安全运行。

2. 差动保护装置,差动保护装置通常由主保护装置和备用装置
组成,主要由电流互感器、比率变压器、比较元件、逻辑控制单元
和动作元件等组成。

电流互感器用于采集母线两端的电流信号,比
率变压器用于将信号变换到适合保护装置处理的范围,比较元件用
于计算两端电流的差值,逻辑控制单元用于判断差值是否超过设定值,并控制动作元件进行保护动作。

3. 差动保护特性,母线差动保护具有灵敏、快速、可靠的特点,
能够对母线及其附属设备进行全面的保护。

差动保护的动作不受保护对象的容量大小和运行方式的影响,适用于各种类型的母线。

4. 差动保护的应用范围,母线差动保护广泛应用于各种类型的变电站和电力系统中,特别是在35kV及以上的电压等级的电力系统中,对于保护母线的安全运行起着至关重要的作用。

总的来说,35kV母线差动保护通过对母线两端电流的差值进行监测和比较,实现了对母线的可靠保护,保证了电力系统的安全稳定运行。

线路的差动保护课件

线路的差动保护课件
根据保护对象的不同,差动保护可以分为变压器差动保护、 发电机差动保护、母线差动保护等。
பைடு நூலகம்
差动保护的应用场景
差动保护广泛应用于电力系统的变压器、发电机、母线等 关键设备的保护。
在变压器中,差动保护用于检测和隔离变压器绕组和引线 的短路故障。在发电机中,差动保护用于检测和隔离定子 绕组和转子绕组的短路故障。在母线中,差动保护用于检 测和隔离母线及其连接设备的短路故障。
模拟线路故障情况,测试线路差动保护装置 的故障检测和隔离能力。
现场测试
在电力系统中,对实际运行的线路差动保护 装置进行测试,验证其功能和性能。
耐压测试
对线路差动保护装置进行高电压测试,验证 其在高电压下的性能和稳定性。
线路差动保护的验证过程
功能验证
验证线路差动保护装置的基本功能,如故障 检测、隔离等是否正常。
某500kV超高压输电线路的差动保护测试
经过严格的功能和性能验证,该线路差动保护装置在超高压输电线路中表现出良好的性能和稳定性。
05
线路差动保护的发展趋 势与展望
线路差动保护技术的未来发展方向
数字化发展
利用数字信号处理技术提 高差动保护的可靠性和灵 敏度。
智能化发展
结合人工智能和大数据技 术,实现差动保护的智能 诊断和预警。
缺点
差动保护装置也存在一些缺点。例如,它容易受到电流互感器饱和和涌流的影响,导致误动作或拒动作。此外, 对于小电流接地系统,差动保护装置的应用也受到限制。
线路差动保护的关键技术
01
电流互感器选择
选择合适的电流互感器是差动保护的关键之一。电流互感器应具有高精
度、低饱和、低误差等特点,以保证差动保护的可靠性和准确性。

变压器差动保护的基本原理

变压器差动保护的基本原理

变压器差动保护的基本原理
变压器差动保护是一种常用的电力系统保护方式,主要用于检测变压器的内部故障。

其基本原理如下:
差动保护是通过比较变压器的输入端和输出端的电流差值来实现的。

正常情况下,输入端和输出端的电流应当相等,因为变压器是一个能量转换设备,输入端的电流应当等于输出端的电流(不考虑损耗)。

如果发生内部故障,例如短路或绕组断线,就会导致输入端和输出端的电流不相等。

差动保护系统的基本组成包括电流互感器、比率变压器、差动继电器和保护装置。

电流互感器用于测量输入端和输出端的电流,传输给差动继电器进行比较。

比率变压器用于调整输入端和输出端电流的比例,以匹配差动继电器的输入要求。

当差动继电器检测到输入端和输出端的电流差值超过设定的阈值时,保护装置将触发,切断故障区域的电源,防止进一步损坏。

变压器差动保护的优点是能够快速、准确地检测到内部故障,并迅速采取保护措施,保证电力系统的安全稳定运行。

比率制动式差动保护原理

比率制动式差动保护原理

比率制动式差动保护原理比率制动式差动保护是电力系统中常用的一种保护方式,其原理是根据电力系统中不同位置的电流差值来判断系统中是否存在故障。

本文将从差动保护的基本原理、比率制动式差动保护的工作原理、实际应用中的优点和缺点以及未来的发展方向等方面对比率制动式差动保护原理进行详细阐述。

一、差动保护的基本原理差动保护是一种根据系统不同位置的电流值之差来判断系统中是否存在故障的保护方式。

其基本原理是通过比较系统两个端点的电流值来判断系统中是否存在故障,当电流值之差超过一定的阈值时触发保护动作,以保护系统正常运行。

在电力系统中,通常使用差动保护来保护变压器、发电机和输电线路等重要设备。

差动保护的工作原理是通过测量不同位置的电流值,然后将这些电流值进行比较,当存在差值超出一定范围时,即判断系统中存在故障,并触发相应的保护动作,以确保系统的安全运行。

二、比率制动式差动保护的工作原理比率制动式差动保护是一种常用的差动保护方式,其工作原理是通过测量系统中不同位置的电流值,并根据设定的比率进行差值比较,当电流差值超出设定的范围时,触发保护动作。

比率制动式差动保护可以根据系统的特点和要求进行定制,以满足不同系统的保护需求。

比率制动式差动保护的工作原理主要包括以下几个方面:1.电流测量:比率制动式差动保护通过电流互感器或电流变压器等设备对系统中不同位置的电流进行测量,然后将这些电流值输入到保护装置中进行比较。

2.比率设定:根据系统的特点和要求,设定差动保护的比率范围,当系统中的电流差值超出这一范围时触发保护动作。

3.差动比较:比率制动式差动保护将系统中的电流值进行比较,当存在差值超出设定范围时,即判断系统中存在故障,触发保护动作。

4.动作信号输出:当差动保护判断系统中存在故障时,输出相应的动作信号,触发保护设备进行相应的动作,以保护系统正常运行。

通过以上几个方面的工作原理,比率制动式差动保护可以对系统中的故障进行及时有效的保护,确保电力系统的安全稳定运行。

线路光纤差动保护原理

线路光纤差动保护原理线路光纤差动保护是一种应用于电力系统的保护方式,它能够在电力系统出现故障时,快速准确地切除故障部分,保护系统的安全稳定运行。

本文将介绍线路光纤差动保护的原理及其应用。

一、差动保护原理。

1. 差动保护的基本原理。

差动保护是利用电力系统各部分之间的电流差值来判断系统是否发生故障的一种保护方式。

当系统正常运行时,各部分之间的电流差值应该为零;而当系统出现故障时,故障部分的电流与其他部分的电流就会有差异,通过检测这种差异来实现对故障的快速切除。

2. 光纤差动保护原理。

线路光纤差动保护是利用光纤通信技术将保护装置与被保护设备连接起来,通过光纤传输电流信息,实现对电力系统的差动保护。

光纤差动保护具有传输速度快、抗干扰能力强、适应性好等特点,能够有效应对电力系统的各种故障。

二、线路光纤差动保护的应用。

1. 高压输电线路。

在高压输电线路中,线路光纤差动保护能够实现对线路的快速差动保护,当线路出现短路、接地故障时,能够迅速切除故障部分,保护线路的安全运行。

2. 变电站。

在变电站中,线路光纤差动保护可以应用于母线保护、断路器保护等方面,实现对变电站设备的差动保护,提高变电站的安全可靠性。

3. 其他电力系统。

除了高压输电线路和变电站,线路光纤差动保护还可以应用于其他电力系统,如风电场、光伏电站等,为电力系统提供可靠的差动保护。

三、总结。

线路光纤差动保护是一种先进的电力系统保护方式,它利用光纤通信技术实现对电力系统的快速差动保护,能够有效应对各种故障,提高电力系统的安全可靠性。

随着技术的不断发展,线路光纤差动保护将在电力系统中得到更广泛的应用,为电力系统的稳定运行提供有力保障。

以上就是关于线路光纤差动保护原理的介绍,希望能对您有所帮助。

线路差动保护的原理及作用

线路差动保护的原理及作用线路差动保护是电力系统的一种重要保护方式,它的作用是在电力系统中检测线路故障,保护系统安全稳定运行。

线路差动保护的原理是通过比较电流的差值来判断线路是否有故障,从而实现差动保护的目的。

线路差动保护的原理是基于基尔霍夫电流定律和欧姆定律,根据这两个定律可以推导出线路电流的大小和方向。

线路差动保护装置通过测量线路两端电流的差值,来判断线路是否有故障。

当线路没有故障时,线路两端电流的差值为零,差动保护装置不会动作;当线路发生故障时,线路两端电流的差值会出现异常,差动保护装置会根据设定的动作条件进行动作,切断故障电流,保护电力系统的安全运行。

线路差动保护的作用主要有以下几个方面:1. 检测线路故障。

线路差动保护装置可以检测线路的短路故障、接地故障等故障类型,及时切断故障电流,保护电力系统的安全运行。

2. 提高电力系统的可靠性。

线路差动保护装置可以在故障发生时迅速切断故障电流,避免故障扩大,提高电力系统的可靠性。

3. 缩短故障恢复时间。

线路差动保护装置可以快速切断故障电流,缩短故障恢复时间,减少停电时间,提高电力系统的运行效率。

4. 保护设备安全。

线路差动保护装置可以切断故障电流,保护电力系统设备的安全运行,避免设备受到过电流等损坏。

线路差动保护装置的应用范围非常广泛,可以应用于各种电力系统,如输电线路、配电线路、发电机组等。

在实际应用中,线路差动保护装置还需要与其他保护装置配合使用,如过流保护、接地保护等,形成完整的电力系统保护体系,保障电力系统的安全稳定运行。

线路差动保护是电力系统中非常重要的保护方式,它通过比较电流差值来判断线路是否有故障,保护电力系统的安全稳定运行。

线路差动保护装置的应用范围广泛,可以提高电力系统的可靠性,缩短故障恢复时间,保护设备安全,在电力系统中具有重要的作用。

差动保护基本原理

精心整理差动保护基本原理1、母线差动保护基本原理母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。

因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。

如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。

有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。

如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围2、什么是差动保护?为什么叫差动?这样有什么优点?差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。

主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。

I1与I2之和,即3、现在4、12、变压器差动保护与线路差动保护的区别:由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。

因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。

例如图8-5所示的双绕组变压器,应使1.全线速动保护在高压输电线路上,要求继电保护无时限地切除线路上任一点发生的故障。

2.单侧测量保护无法实现全线速动所谓单侧测量保护是指保护仅测量线路某一侧的母线电压、线路电流等电气量。

单侧测量保护有一个共同的缺点,就是无法快速切除本线路上的所有故障,最长切除时间为0.5秒左右。

由上图可以看出本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下,保护测量到的电流、电压几乎是相同的。

如果为了保证选择性,k2故障时保护不能无时限切除,则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。

可见单侧测量保护无法实现全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差,不能有效地区分本线路末端故障与下线路始端故障。

3.双侧测量保护原理如何实现全线速动为了实现全线速动保护,保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成,进行双侧测量。

发电机差动保护的原理及作用

发电机差动保护的原理及作用1. 前言发电机是电力系统的重要组成部分,其正常运行对于电网的稳定运行至关重要。

然而,发电机也面临各种故障的风险,如短路、过载等。

因此,为了确保发电机的安全运行,差动保护系统被广泛应用。

2. 发电机差动保护的原理发电机差动保护的原理是基于电流差动原理,通过对发电机的入口和出口电流进行比较,以便检测和定位故障的发生。

其基本原理如下:2.1 故障状态下的差动电流当发电机出现故障时,故障点处的电流会发生变化。

这是由于故障造成的电路路径改变,导致了电流的分布变化。

因此,在故障点处的电流与正常工作状态下的电流存在差异。

2.2 电流差动计算发电机差动保护系统会对发电机的入口电流和出口电流进行差动计算。

差动计算可以通过以下公式表示:差动电流 = 入口电流 - 出口电流2.3 差动电流的分析与判断差动电流的大小和方向可以用于分析故障位置和类型。

根据差动电流的方向确定故障点的位置,根据差动电流的大小判断故障的类型(例如短路、接地等)。

3. 发电机差动保护的作用发电机差动保护在电力系统中起着重要的作用,下面从以下几个方面进行探讨:3.1 故障检测与定位发电机差动保护系统能够快速检测到发电机的故障,并确定故障位置。

通过及时准确地定位故障点,可以迅速采取措施进行修复,从而减少故障对电网的影响。

3.2 防止故障扩散当发生发电机故障时,如果不及时采取措施进行保护,故障可能会扩散到其他设备甚至整个电网中。

发电机差动保护系统能够及时切除故障电路,从而防止故障扩散。

3.3 提高电网安全性发电机差动保护系统能够快速、准确地检测故障,并自动采取措施进行保护。

这可以有效降低故障发生后的损失,提高电网的安全性和可靠性。

3.4 减少停电时间发电机故障如果得不到及时处理,可能导致电网停电。

而发电机差动保护系统能够迅速检测到故障,并自动进行切除和保护。

这可以大大减少停电时间,提高用户的供电可靠性。

4. 发电机差动保护的应用发电机差动保护系统广泛应用于各种类型的发电机,如水轮发电机、汽轮发电机等。

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差动保护基本原理(总5页)
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差动保护基本原理
1、
母线差动保护基本原理

母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有
进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有
的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故
障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳
开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围
2、
什么是差动保护为什么叫差动这样有什么优点

差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部
及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器
的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线
侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流
互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障
时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短
路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡
点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改
变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电
器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这
些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在
动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
3、
为什么220KV高压线路保护用电压取母线TV不取线路TV

事实上,两个电压都接入保护装置的,它们的作用各不相同 母线电压,一般用来判别正方向故障和反方
向故障,通过电流与电压之间的夹角来判别 线路电压,一般用来重合闸的时候用,作为线路有压无压的
判据 现在220kV线路保护比较常用的就是一套光纤电流差动以及一套高频距离保护 也有采用两套光纤电
流,两套高频的比较少了

4、
变压器差动保护的基本原理
1、变压器差动保护的工作原理
与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大
小。

2、变压器差动保护与线路差动保护的区别:

由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往
往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感
器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次
电流相等。 例如图8-5所示的双绕组变压器,应
使
1.全线速动保护 在高压输电线路上,要求继电保护无时限地切除线路上任一点
发生的故障。 2.单侧测量保护无法实现全线速动 所谓单侧测量保护是指保护
仅测量线路某一侧的母线电压、线路电流等电气量。单侧测量保护有一个共同
的缺点,就是无法快速切除本线路上的所有故障,最长切除 时间为0.5秒左
右。
4

由上图
可以看出本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下,保护测量到的
电流、电压几乎是相同的。如果为了保证选择性,k2故障时保护不能无时限切
除,则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。可见单侧测量保护无法实现
全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差,不能有效地区分本线
路末端故障与下线路始端故障。 3.双侧测量保护原理如何实现全线速动 为了
实现全线速动保护,保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成,进行
双侧测量。双侧测量时需要相应的保护通道进行信息交换。双侧测量线路保护
的基本原理主要有以下三种: (1)以基尔霍夫电流定律为基础的电流差动测
量; (2)比较线路两侧电流相位关系的相位差动测量; (3)比较两侧线路
保护故障方向判别结果,确定故障点的位置。
5
上图为电流

差动保护原理示意图,保护测量电流为线路两侧电流相量和,也称差动电流。
将线路看成一个广义节点,流入这个节点的总电流为零,正常运行时或外部故
障时 ,线路内部故障时 ,即 。 忽略了线路电容电流后,在下线路始端发生
故障时,差动电流为零;在本线末端发生故障时,差动电流为故障点短路电
流,有明显的区别,可以实现全线速动保护。电流差动原理用于线路纵联差动
保护、线路光纤分相差动保护以及变压器、发电机、母线等元件保护上。
上图为相位差动保护(简称“相差保护”)原理示意图,保护测量的电气量为
线路两侧电流的相位差。 正常运行及外部故障时,流过线路的电流为“穿越性
“的,相位差为1800;内部故障时,线路两侧电流的相位差较小。相位差动保
护以线路两侧电流相位差小于整定值作为内部故障的判据,主要用于相差高频
保护,由于该保 护对通道、收发信机等设备要求较高,技术相对复杂,微机型
线路保护已不采用相差高频保护原理。

图为比
较线路两侧保护对故障方向判别结果的纵联方向保护原理示意图。外部故障时

远故障侧保护判别为正向故障,而近故障侧保护判别为反向故障;如果两侧保
护均判别为正向故障,则故障在本线路上。由于纵联方向保护仅需由通道传输
对侧保护的故障方向判别结果,属于逻辑量,对通道的要求较低,目前广泛应
用于高压线路微机保护上。故障方向的判别既可以采用独立的方向元件(各种
方向纵联保护)也可以利用零序电流保护、距离保护中的零序电流方向元件、
方向阻抗元件完成(纵联零序、纵联距离保护)。 7.1.2纵联保护分类
纵联保护按照通道类型、保护原理、信息含义等有多种分类方法。 1.按通道
类型分类 保护通道类型主要有: (1)导引线,两侧保护电流回路由二次电缆
连接起来,用于线路纵差保护; (2)载波通道,使用电力线路构成载波通
道,用于高频保护; (3)微波通道,用于微波保护; (4)光纤通道,用于
光纤分相差动保护。 2.按保护原理分类 (1)电流差动原理; (2)纵联方向原
理。 3.按通道传送信息含义分类上图(a)约定保护判明故障为反方向时,
发出“闭锁信号”闭锁两侧保护,这就称为“闭锁式”纵联保护; 图(b)则
约定保护判明为正向故障时向对侧发出“允许信号”,保护启动后本侧判别为
正向故障且收到对侧保护的允许信号时说明两侧保护均判别故障为正方向,动
作于跳闸出口,这种方案为“允许式”纵联保护 . 纵联保护还可以在“跳闸信
号“的基础上构成。线路两侧的Ⅰ段保护动作后跳开本侧断路器,同时向对侧
保护发出”跳闸信号“,对侧保护收到跳闸信号后立即跳闸。只要线路两侧的
Ⅰ段保护的保护区有重叠,就可以构成全线速动保护

什么是差动保护
差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,通常讲的差动保护包含了母线差动保
护、变压器差动保护、发电机差动 保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一
致的,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,
差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外
部故障时产生的最大不平衡电流计算整定.
差动又分为横差和纵差;横差:在平行的双回线路上,由于阻抗相等,其电流和相
位也相等,当一回线路故障时,流过两线路的故障电流大小将不等,利用双回线路这
个特点构成的保护。 纵差:比较线路双侧的电气量.

什么是母线完全差动保护什么是母线不完全差动保护

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连
接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进
行补偿,满足ΣI=0。差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 1)、躲开
外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,
以防止电流二次回路断线时误动。 2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源
元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此
在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或
变压器

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