继电保护 距离保护ppt课件.ppt
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1、第三章电网的距离保护(二),第五节距离保护的振荡闭锁,第四节距离保护的整定计算原则及评价,第六节故障类别判别和故障选相,第七节距离保护特殊问题的分析,第八节 工频故障分量距离保护,第四节 距离保护的整定计算及评价,当距离保护用于双侧电源的电力系统时,为便于配合,一般要求I、II段的测量元件都要具有明确的方向性,即采用具有方向性的测量元件。 第III段为后备段,包括对本线路I、II段保护的近后备、相邻下一级线路保护的远后备和反向母线保护的后备,所以第III段通常采用带有偏移特性的测量元件。,距离保护各段动作区域示意图,R,jX,2,1,3,4,jX,R,C,A,B,D,当各段测量元件均采用圆形动
2、作特性时,它们的动作区域如图,复平面坐标的方向做了旋转,以使各测量元件整定阻抗方向与线路阻抗方向一致,保护A距离段,保护A距离段,保护B距离段,保护A距离段,一、整定计算原则:,A,B,C,1,2,1、距离保护I段的整定 一般按躲开下一条线路出口处短路的原则来整定。 所以其测量元件的整定阻抗,应该按躲过本线路末端短路时的测量阻抗来整定。,(1)动作阻抗,(2)动作时限:,2、距离保护II段的整定(1)动作阻抗(应按以下两点原则来确定),Kb应采用当保护2第I段末端短路时,可能出现的最小值,1)与相邻线路距离保护I段相配合,并考虑分支系数的影响,A,B,C,1,2,当k点短路时,变电所A距离保护
3、1的测量阻抗是:,此时Kb1,由于助增电流的影响,与无分支情况相比,将使保护1处的测量阻抗增大,可能产生拒动。,A,B,C,1,2,此时Kb1,由于外汲电流的影响,Kb1,与无分支情况比,将使测量阻抗变小,若不考虑Kb,则可能产生误动。,为充分保证保护1和保护2之间的选择性,应按Kb为最小的运行方式来确定。保护1的距离II段的整定值,使之不超出保护2距离I段的范围。,2)与相邻变压器的快速保护相配合,躲开线路末端变电所变压器低压侧出口处短路时的阻抗值。,设变压器的阻抗为:则起动阻抗应整定为: 误差较大,取 应采用当k点短路时的最小值。,(2)动作时限,取两个整定值中最小的一个。,距离保护II段
4、的动作时间,应在与之配合的相邻元件保护动作时间的基础上,加上一个时间级差,即:,式中,与本保护配合的相邻元件保护段(x为I或II)的动作时间。,时间级差,其选取方法与阶段式电流保护中时间级差选取方法一样。,(3)灵敏度校验,距离保护的II段,应能保护线路的全长,本线路末端短路时,应有足够的灵敏度。考虑到各种误差因素,要求灵敏系数应满足:,如果Ksen不满足要求,则距离II段应改为与相邻元件的II段保护相配合。,3、距离保护III段的整定,距离保护第III段的整定阻抗,按以下几个原则计算。,(1)III段的整定阻抗,1)按与相邻线路距离保护II或III段配合整定,在与相邻线路距离保护II段配合时
5、,III段的整定阻抗为:,可靠系数的取法与II段整定中类似。,如果与相邻线路距离保护II段配合灵敏系数不满足要求,则应改为与相邻线路距离保护的III段相配合。,2)按与相邻变压器的电流、电压保护配合整定,III段的整定阻抗为:,式中,电流、电压保护的最小保护范围对应的阻抗值。,3)按躲过正常运行时的最小负荷阻抗整定,当线路上的负荷最大时,即线路中的电流为最大负荷电流且母线电压最低时,负荷阻抗最小,其值为:,参照过电流保护的整定原则,考虑到电动机自起动的情况下,保护III段必须立即返回的要求,若采用全阻抗特性,则整定值为:,若采用方向特性,由于负荷阻抗与整定阻抗的阻抗角不同,整定阻抗可由下式给出
6、:,整定阻抗的阻抗角,当第III段采用偏移特性时,反向动作区的大小通常用偏移率来整定,一般情况下,偏移率取为1030。,负荷阻抗的阻抗角,按上述三个原则进行计算,取其中的较小者作为距离III段的整定阻抗。,R,jX,远后备保护时 :,近后备保护时 :,(2)灵敏度校验,距离保护的III段,一方面作为本线路I、II段保护的近后备,另一方面还作为相邻设备保护的远后备,灵敏度应分别进行校验。,按本线路末端短路校验,按相邻设备末端短路校验,相邻设备(线路、变压器等)的阻抗。,相邻设备末端发生金属性短路时保护1可能出现的最大测量阻抗,(3)动作时限 其动作时限较相邻与之配合的元件保护的动作时限增加一个时
7、限阶段:,距离保护III段的动作时间,应在与之配合的相邻元件保护动作时间的基础上,加上一个时间级差t,但考虑到距离III段一般不经振荡闭锁,其动作时间不应小于最大的振荡周期(1.5-2s)。,4. 将整定参数折算到二次侧,为电流互感器变比为电压互感器变比为保护的一次动作阻抗,或,计算中得到的整定阻抗,也可以按照类似的方法换算到二次侧:,5.距离保护的评价 1)主要优点:能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求。阻抗继电器是同时反应电压降低与电流增大而动作,故距离保护较电流保护有较高的灵敏性,且段基本不受运行方式的影响,而、段仍受系统运行方式变化的影响,但比电流保护要小些,保护区域和灵敏性比较
8、稳定。,2)缺点:不能实现全线速动,对双侧电源线路,将有全线3040%以段时限跳闸,这对稳定有较高要求的超高压远距离输电系统来说不能接受。阻抗继电器本身较复杂,还增设各种闭锁装置,调试麻烦,可靠性相对较低 。,例1:图示网络,各线路均装有距离保护。试对其中保护1的相间短路保护、段进行整定计算。已知线路AB的最大负荷电流 =350A,功率因数cos =0.9。各线路每公里阻抗 = 电动机自起动系数 =1,正常时母线最低电压 取等于0.9 ( =110kV)。,1,4,3,2,5,6,9,10,7,8,A,B,C,D,E,M,N,30km,60km,60km,解:各元件阻抗值的计算AB线路的正序阻
9、抗:BC线路的正序阻抗 :变压器的等值阻抗 :距离段的整定 动作阻抗: 动作时限:, 距离段的整定 动作阻抗:按以下两个条件选择,且取其中较小的一个a.与相邻线路BC的保护3(或5)的段配合:,为最小,是在保护3的段末段发生短路时的最小分支系数,1,4,3,2,5,6,9,10,7,8,A,B,C,D,E,M,N,30km,60km,60km,求最小分支系数应IAB取最大,而IBC取最小。即电源M在最大方式,电源N在最小方式。,0.15ZBC,ZAB,0.85ZBC,A,B,İ1,İ2,ZBC,Xs1.min,XS2.max,ZT,İ3,C,该支路电流忽略!,b.按照躲开相邻变压器低压侧出口k
10、2短路整定:,取以上两个中较小的一个数 ,故:,这时并联支路电流可以忽略,最小分支系数应IAB取最大,而I3取最小。,动作时限 与相邻保护3的段配合 则:灵敏性校验:,距离段的整定,动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定。,满足要求,它能同时满足与相邻保护以及与相邻变压器保护配合的要求。,因为继电器取为相间接线方式的方向阻抗继电器,取,b.变压器配合:,(2)灵敏性校验:,a.与线路配合 :,Kb.max取最大值,电源M最小方式,电源N最大方式,线路BC停用。,满足要求,不满足要求,相邻元件末端短路保护可能感受的最大测量阻抗,动作时限:,取其中较长者,变压器: 215MVA 110/6.6kV 例2
11、:已知:线路的正序阻抗 ,线路阻抗角 ;线路AB及BC均装设三段式距离保护,各段测量元件均采用方向阻抗继电器,而且均采用 接线方式,保护用电压互感器变比为110/0.1,电流互感器变比为600/5 ;线路AB、BC的最大负荷电流 ,负荷的功率因数为 ,负荷自起动系数 ;保护2距离段的动作时限求:保护1距离、段的动作阻抗,灵敏系数与动作时限及阻抗继电器的动作阻抗。,解:距离段:,本题 最小的情况是在 ,即电源B的机组已全停,此时 。否则 必大于1,有助增。,距离段 :与保护2距离段配合,为保证选择性,取较小者为距离段的动作阻抗 ,则: 校验灵敏系数:,与变压器的速动保护配合,一种是把两台变压器并
12、联看成一个整体,一种看成两个并联支路,Kb.min=1/2,把两台变压器并联看成一个整体,距离段:按躲过最小负荷阻抗求正常运行时的动作阻抗,即对应于 时的动作阻抗。,距离段采用方向阻抗继电器时对应于 时的动作阻抗,校验灵敏系数 :作线路AB的近后备时:,作相邻线路BC的远后备时:,4.动作时限:,作变压器的远后备时考虑其中一台停用。,5.继电器的动作阻抗:,第五节 距离保护的振荡闭锁,3.5.1.振荡闭锁的概念,并联运行的电力系统或发电厂失去同步的现象,称为电力系统的振荡。,引起电力系统振荡的原因 :,一种是因电力系统受到大的扰动(如短路、大机组或重要联络线的误切除等)而导致暂态稳定破坏。,一
13、种是因为联络线中传输的功率过大而导致静稳定破坏。,(1)系统正常运行时,系统各电源之间同步运行,各电源电势之间的相差角为常数;,(3) 电力系统中发生同步振荡或异步运行时,各点的电压、电流和功率的幅值和相位都将发生周期性的变化。阻抗继电器的测量阻抗 也将周期性的变化,当测量阻抗进入距离保护动作区域时,保护将发生误动作。,(2)当系统短路切除太慢,或遭受较大冲击时,并列运行的各电源之间失去同步,系统发生振荡。系统发生振荡时,各电源电势之间的相差角随时间而变化,系统中出现幅值以一定周期变化的电流称为振荡电流;,因电流保护、电压保护和功率方向保护等一般都只应用在电压等级较低的中低压配电系统,这些系统
14、出现振荡的可能性很小,振荡时保护误动产生的后果也不会太严重,所以一般不需要采取振荡闭锁措施。 距离保护一般用在较高电压等级的电力系统,系统出现振荡的可能性大,保护误动造成的损失严重,所以必须考虑振荡闭锁问题。,联络开关,1、系统振荡的特点:,a. 系统全相运行时发生系统振荡,三相总是对称的。 b. 振荡时,最大振荡电流接近于振荡中心处短路时的短路电流。 c. 振荡的过程是缓慢的(我国电网振荡周期一般为0.8s1.2s左右) 。,3.5.2 电力系统振荡对距离保护测量元件的影响,Z,M,N,设以 为参考,使其相位角为零,则 。在振荡时,可认为N侧系统等值电势 围绕 旋转。因 滞后于 的角度 在0
15、360之间变化, 。,.,I,2、电流、电压的变化规律,此电流滞后于电势差 的角度为系统总阻抗角,由M侧流向N侧的电流为:,振荡时,三相对称,系统中性点电位仍保持为零,故线路两侧母线电压为:,设 阻抗角相同,则 为一标量, 与 具有相同的相位。,换句话说, 落在直线 上。,O,是输电线上的两个端点电压,输电线上各点电压向量的端点沿着直线 移动,从原点与此直线上任一点连线所做成的向量,即代表输电线上该点的电压,从原点作直线 的垂线所得的向量最短,垂足os所代表的输电线上那一点在振荡角度 下的电压最低,该点称为系统在振荡角度为 时的电气中心或振荡中心 。,os,O,随着 的改变,振荡中心在线路上的
16、位置也在变。当系统阻抗角和线路阻抗角相等且两侧电势幅值相等时,电气中心的位置不随 的改变而移动,始终位于系统纵向总阻抗 之中点处。(这就是为什么称其为电气中心),现在假定 I.先看振荡中心电压,当 =0时(或360),线路两端电势相等,没有电流流过,在保护安装处电流跟振荡中心电流一样(同一条线路上)当 =0时,由于I=0,所以,当 =180时,线路两端电势在中点相互抵消,,.再来看在保护安装处电流、电压的变化规律,当 =180时, 而,系统振荡时的电流和电压,(b) 电流有效值变化曲线,(c)电压有效值变化曲线,UM,Uos,o,3,4,(a) 相量图及变化轨迹,UN,从图上可以直观地看出来,
17、当 =180时,在保护安装处U最小而I最大,这时继电器的测量阻抗 ,可能进入保护动作区,.M点保护装置的测量阻抗 当系统振荡时,在变电所M的线路上,振荡电流为:,表示系统总的纵向正序阻抗,M点阻抗继电器的测量阻抗为:,M点的母线电压为:,表示两侧系统电势幅值之比,假定Ke=1,即两系统电势幅值相同,系统和线路的阻抗角也相同,则 随 变化关系是:,把 随 变化的关系画在以保护安装地点M为原点的复阻抗平面上。当全系统所有阻抗角均相同时(Ke=1, ),可见:当 =0时, ;当 =180时,即测量阻抗等于保护安装点到振荡中心的阻抗,当 改变时,不但测量阻抗的大小在改变,而且阻抗角也在变化,其变化范围
18、在( )至( )之间。,当m=1/2时,特性直线通过坐标原点,相当于保护装置安装在振荡中心处;当m1/2时,直线族与-jx相交,此时振荡中心将位于保护范围的反方向。,在系统振荡时,为了求出不同安装地点距离保护测量阻抗的变化规律,令 代替 ,并设 ,m为小于1的变数,则有 ,其中 表示保护安装处X的测量阻抗。,设保护安装在系统的X处,X到电源M的等值阻抗为ZX,当m取不同数值时,测量阻抗变化的轨迹应是平行于 直线的一直线族。,.保护安装在不同安装地点阻抗的变化规律,当两侧系统的电势 ,即 时,由 其轨迹应是位于直线 某一侧的一个圆。,在这种情况下,当 时,由于两侧电势不相等而产生一个环流。因此,
19、测量阻抗不等于 ,而是一个位于圆周上的有限数值。,R,jX,N,M,o,o,1,2,Zm.M,. (两侧系统电势不等),当Ke1, ,轨迹圆位于直线 下面,实质电流由N侧流向M侧,当Ke1, ,轨迹圆位于直线 上面,实质电流由M侧流向N侧,实质电流由N侧流向M侧,实质电流由M侧流向N侧,.振荡对距离保护测量元件的影响,假设M、N两处均装有距离保护,其测量元件均采用圆特性的方向阻抗元件,距离I段的整定阻抗为线路MN阻抗的80。,N,M,1,2,3,4,虚线圆为N侧I段的动作特性。,实线圆为M侧I段的动作特性。,振荡中心落在母线M、N之间的线路上时。当变化时,M、N两处的测量阻抗的末端,都将沿直线
20、 移动。,当在14范围内时,N侧测量阻抗落入动作范围之内,其测量元件动作;,当在23范围内时,M侧测量阻抗也落入动作范围之内,其测量元件也动作。,即当振荡中心落在本线路上时,当变至=1800 左右时,线路两侧保护I段的测量元件都可能动作。,=1800,当振荡中心落在本线路范围之外时,两侧保护的测量阻抗都不会进入其I段的动作区,本线路的距离I段将不受振荡的影响。但由于II段及III段的整定阻抗一般较大,振荡时的测量阻抗比较容易进入其动作区,所以II段及III段的测量元件可能会动作。,N,M,o,O,m=1/2,m1/2,m1/2,距离保护安装地点越接近振荡中心,越容易引起误动。继电器的动作特性在
21、复阻抗平面上沿 方向所占面积越大,受影响越大。,距离段、段都会误动,而距离段不会误动(由于我国电网的振荡周期为1s左右,而段保护需延时1.5s以上,一般为1.5s2s,可利用延时躲开振荡的影响),当振荡发生时,首先起动的是段,然后是段、段阻抗继电器。,.归纳:,Zm3,Zm2,Zm1,图示双侧电源的系统中,阻抗继电器装在M侧,两侧电源电动势大小相等,各元件阻抗角相同,相关参数标在图中。试回答:,(1)系统发生振荡时,阻抗继电器测量阻抗端点的变化轨迹;(2)如果阻抗继电器是方向阻抗继电器,M侧保护其整定阻抗Zset=3,请问,在下述几种情况下系统发生振荡时阻抗继电器是否会误动:,(a)Zs=1,
22、ZR=9;(b)Zs=1,ZR=4;(c)Zs=6,ZR=4。,.电力系统振荡和短路时电气量的差异,(1)电力系统发生短路的瞬间,短路电流突然增加,母线电压突然降低,变化速度很快,但在短路发生后,若不计其衰减,电流、电压将基本不再变化,保护的测量阻抗,将从负荷阻抗突变为短路阻抗,并维持为短路阻抗不再变化。 系统振荡时,系统中的电压电流都不会有突然的变化,但在整个振荡过程中,电压电流一直都在作周期性变化,保护的测量阻抗也不会有突然的变化,但会随着的变化而不断的变化。,幅值和变化率,(2)系统发生各种不对称短路时,故障电压、电流会有较大的负序分量,在发生三相短路的最初瞬间,也会因暂时的不对称而出现
23、负序分量。系统振荡时,三相完全对称,不会出现负序量。,(3)系统短路时,测量电压与测量电流之间的相位差取决于短路阻抗角,它基本不变。系统振荡时,电压电流之间的相位,随着的变化而变化。,序分量,相位变化,构成振荡闭锁回路应满足以下基本要求:,先故障后振荡,保护不致无选择的动作。,在振荡中故障,保护应能正确动作。,系统发生故障,保护应不被闭锁而能可靠动作。,系统只发生振荡,应将保护可靠闭锁,且振荡不停,闭锁不解除。,3.5.3 距离保护的振荡闭锁措施,振荡闭锁措施,为满足上述要求,距离保护一般采用以下几种振荡闭锁措施:,1)利用系统故障时短时开放的措施实现振荡闭锁,所谓系统故障时短时开放,就是在系
24、统没有故障时,距离保护的I、II段一直处于闭锁状态,当系统发生故障时,短时开放距离保护I、II段。若在开放的时间内,I、II段的测量元件动作,则继续维持开放状态,直至保护动作,故障消失。若在开放的时间内I、II段测量元件未动,则说明故障不在保护区内,则重新将保护闭锁。,即系统没有故障时,起动元件不动作,I、II段的测量部分将被闭锁;系统发生故障时,起动元件动作,迅速将I、II段测量部分投入工作。起动元件仅需要判断系统是否发生了故障,而不需要判出故障的远近及方向,对它的要求是灵敏度高、动作速度快,系统振荡时不误动作。,系统是否发生故障的判断,是由距离保护的起动元件完成。,距离保护中应用的起动元件
25、,负序分量或零序分量起动,电流突变量起动,(1)利用负序分量起动,开放保护,整组复 归,SR,SW,DW,TDW,利用负序分量实现振荡闭锁,系统正常运行或因静稳定破坏而引发振荡时,负序元件不动作,双稳触发器SW以及单稳触发器DW都不会动作,保护不会被开放,所以不可能发生误动。,当系统发生短路时,它立即起动,动作信号经双稳态触发器SW记忆下来,直至整组复归,SW输出的信号,又送至一单稳态触发器DW,固定输出时间宽度为TDW的短脉冲,在TDW时间内允许保护动作。,双稳态触发器,单稳态触发器,“0”,保护区外发生故障时,负序元件也将动作,并且振荡闭锁部分也会开放TDW时间。如果区外故障没有引起系统振
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