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文檔簡介
2電網電流保護2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式對功率方向判別元件接線方式的要求①適應不同故障類型:正方向任何類型的短路故障均能正確動作②最大靈敏角應接近線路阻抗角:保證金屬性短路方向元件工作在最靈敏狀態③減小方向元件死區:輸入方向繼電器的電流電壓在故障后應盡可能大一些,以消除方向死區。
2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式功率方向元件的接線方式分析常見接線方式之一:0°接線A相功率方向元件:B相功率方向元件:C相功率方向元件:動作方程:2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式功率方向元件的接線方式分析常見接線方式之一:0°接線0°接線評價:遠端各種相間短路,出口兩相短路可以滿足方向元件要求出口三相短路及兩相短路接地故障時存在方向死區工程上很少使用,僅具有理論意義2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式功率方向元件的接線方式分析常見接線方式之二:90°接線(引入非故障相電壓)A相功率方向元件:B相功率方向元件:C相功率方向元件:動作方程:2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式90°接線功率方向元件分析(內角的取值分析)CASE1:三相短路(對稱性不變)動作方程:繼電器最靈敏,則內角α取值范圍?2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式90°接線功率方向元件分析(內角的取值分析)CASE2:出口兩相短路(?)(以BC故障為例)動作方程:α取值范圍B相:C相:2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式90°接線功率方向元件分析(內角的取值分析)CASE3:遠端兩相短路(?)(以BC故障為例)動作方程:α取值范圍B相:C相:2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式功率方向元件的接線方式分析90°接線評價:遠端各種相間短路,出口兩相短路可以滿足方向元件要求出口三相短路存在方向死區工程上應用較廣,配合記憶電壓可消除出口三相短路方向死區2.2.4相間短路功率方向判別元件的接線方式功率方向繼電器接線實例2.2.5方向電流保護的應用
方向電流保護的總體評價優點:方向元件配合電流元件可以保證多電源網絡中電流保護的選擇性缺點:保護復雜化,降低了可靠性2.2.5方向電流保護的應用
功率方向繼電器應用原則應用原則:若不用方向元件就可以滿足選擇性要求,則盡可能的不用方向元件在應用中根據電網實際情況,電流保護定值和時間定值情況合理配置方向元件
2.2.5方向電流保護的應用
電流速斷方向元件的配置特點:電流速斷保護范圍小,再考慮出口的電壓死區,可能沒有保護范圍。配置原則:能用電流定值保證選擇性的,盡量不加方向元件能在一端裝設方向元件后滿足選擇性要求的,只在一端裝設(一般裝于弱電源側)2.2.5方向電流保護的應用
電流速斷方向元件的配置整定方法:優先保證區外不誤動,并有足夠的靈敏度對于保護1、2而言,d1和d2的故障均應可靠不動作,其定值為2.2.5方向電流保護的應用
電流速斷方向元件的配置整定方法:優先保證區外不誤動,并有足夠的靈敏度若此時弱電源側保護靈敏度不足,則其定值按下式整定,并加裝方向元件2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置總體原則:方向元件是否配置取決于限時電流速斷動作電流和時限能否保證選擇性。整定原則:電流定值整定原則與無方向元件時相同,即不超過相鄰線路配合段的保護范圍末端由于多個電源或環網的存在,限時電流速斷與相鄰線路配合時,本線路測量電流可能與相鄰線路測量電流不同,在這種情況下如何滿足整定原則
2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE1:助增電流影響由于在本線路和與之配合的相鄰線路間存在其他電源支路,導致相鄰線路故障時,故障線路電流大于本保護安裝處測量電流的現象,稱為助增現象2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE1:助增電流影響(降低靈敏度)2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE1:助增電流影響分支系數的定義顯然,對于助增現象,有Kb>12.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE1:助增電流影響整定方法:根據限時電流速斷的整定原則,本保護的保護范圍末端應不超過下一級線路配合段的保護范圍末端,因此其電流定值應略大于下一級線路配合段末端故障時,本保護的測量電流值保護2的限時電流速斷,在有助增情況下,定值應按下式整定(本質是電流折算到保護安裝的線路上)2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE2:外汲電流影響由于與本線路配合的相鄰線路存在并聯支路,導致下一級線路故障時,故障線路電流小于保護安裝處測量電流的現象,稱為外汲現象2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE2:外汲電流影響(引起選擇性問題)2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE2:外汲電流影響保護2的限時電流速斷,在有外汲電流影響情況下,定值應按下式整定(本質是電流折算到保護安裝的線路上)顯然對于有外汲電流情況,Kb<12.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE3:一般情況可能同時存在助增電流和外汲電流(既有并聯之路,又有注入電源)定值整定公式:問題:Kb與運行方式有關,并不是固定值,如何選取?2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置CASE3:一般情況分支系數的選取原則依據:整定原則。具體應用:限時電流速斷的最大保護范圍不能超過相鄰線配合段保護范圍末端。對于限時速斷啟動電流而言,其最大保護范圍出現在分支系數最小的運行方式下。此時保護最靈敏。結論:應按可能出現的最小分支系數整定電流定值2.2.5方向電流保護的應用
限時電流速斷方向元件的配置限時電流速斷靈敏度的校驗由于限時電流速斷保護范圍為線路全長,其靈敏度校驗點與單電源網絡相同。因此其靈敏度校驗方法不變。具體方法:最小運行方式,線路末端,兩相金屬性短路情況下,計算靈敏度,看其是否滿足要求2.2.5方向電流保護的應用
過電流保護方向元件的配置特點:動作定值無法保證選擇性,靠動作時限滿足選擇性要求配置方法:同一母線上安裝的所有過電流保護,其動作實現最長的,無需安裝方向元件;其余均須裝設方向元件動作定值的整定方法,同單電源網絡2.2.5方向電流保護的應用
方向過電流保護的整定動作定值整定原則同單電源網絡,躲過可能出現的最大負荷電流(考慮潮流的可能變化)靈敏度的校驗的一般原則按保護范圍末端故障時,最不利于保護動作(靈敏度最低的)情況進行校驗2.2.5方向電流保護的應用
方向過電流保護的整定校驗方法:本級線路的近后備時,校驗方法同單電源輻射型網絡。即最小運行方式,線路末端,兩相金屬性短路情況下,計算靈敏度,看其是否滿足要求作為相鄰線路的遠后備時,校驗靈敏度要考慮分支系數的影響。根據校驗原則選取最小運行方式下,相鄰線路末端發生兩相金屬性短路且分支系數最大的情況進行校驗
2.2.5方向電流
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