继电保护及二次回路母线保护措施ppt课件.ppt
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1、继电保护及二次回路,母线保护,1 概述,一、母线是发电厂和变电站的重要组成部分。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。二、接线方式:1、双母线接线。每个回路都经过一台断路器和两台母线隔离开关分别与两组母线连接,其中一台隔离开关闭合,另一台隔离开关断开;两母线之间通过母线联络断路器(简称母联)连接。有两组母线后,使运行的可靠性和灵活性大为提高。,(1)优点: 1)供电可靠,表现在:检修任一母线时,可以利用母联把该母线上的全部回路倒换到另一组母线上,不会中断供电;检修任一回路的母线隔离开关时,只需停该回路及与该隔离开关相连的母线;任一母线故障时,可将其线路和电源倒换到正常母线上,使装置迅
2、速恢复工作。2)运行方式灵活,可以采用:两组母线并列运行方式;两组母线分裂运行方式(母联QFc断开);一组母线工作,另一组母线备用的运行方式。多采用第一种方式。3)扩建方便,可向母线的任一端扩建。4)可以完成一些特殊功能。,(2)缺点: 1)在母线检修或故障时,隔离开关作为倒换操作电器,操作复杂,容易发生误操作; 2)当一组母线故障时仍短时停电,影响范围较大; 3)检修任一回路的断路器,该回路仍停电; 4)所用设备多(特别是隔离开关),配电装置复杂。,2、双母线分段接线分段的双母线接线是用分段断路器将其中一组母线分段,或将两组母线都分段。前者称为双母线三分段接线;后者称为双母线四分段。,图3
3、双母线三分段接线,(1)主要运行方式 1)正常运行方式。正常运行时,电源和线路大致均分在四段母线上,母联和分段均合上,四段工作母线同时运行。 2)一段工作母线检修的运行方式。检修母线上的所有出线均倒闸到另一段工作母线上;与检修母线连接的母联、分段断路器及其两侧隔离开关断开;与检修母线连接的所有隔离开关断开。(2)优缺点 1)具有一般双母线带旁路接线的全部优点; 2)当任一段母线故障时,只有1/4的电源和负荷停电;当任一母联或分段断路器故障时,只有1/2左右的电源和负荷停电(分段单母线及一般双母线接线都会全停电)。 3)这种接线的断路器及配电装置投资更大,用于进出线回路数甚多的配电装置。 (3)
4、应用:220kV配电装置,当进出线回路数为15回及以上时;330500kV配电装置,当进出线回路数为8及以上回时。,三、母线的故障类型主要有单相接地故障、两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率很少。四、母线保护的要求: 1、高度的安全性和可靠性; 2、选择性强、动作速度快。五、对电流互感器的要求: 1、母线保护应接在专用的TA二次回路中,且要求在该回路中不接入其他设备的保护装置或测量表计。TA的测量精度要求高,暂态特性及抗饱和能力强。 2、母差用的TA使其与线路保护和变压器保护有重叠保护区,不允许有保护死区存在。,合理分配电流互感器二次绕组,避免可能出现的保护死区,线路保护1线路保
5、护2母差保护2母差保护1,母线,线路,母差保护2母差保护1线路保护1线路保护2,母线,线路,正确布置,错误布置,3、线路、主变、母联、分段CT配置图,六、与其他保护及自动装置的配合 1、母差动作后作用于纵联保护停信(对闭锁式而言)。 2、闭锁重合闸。 3、启动母联或分段开关的失灵保护(死区故障或母联开关失灵)。,2微机型母线差动保护,电流概念:“和电流是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和 ; “和电流 差电流是指所有连接元件电流和的绝对值 差电流 Ij为母线上第j个连接元件的电流。 与传统差动保护不同,微机保护的差电流与和电流不是从模拟电流回路中直接获得,而是通过电流采样值的数值计算求得。,
6、一、作用原理及逻辑框图,1、上图为微机型母差保护的逻辑框图,由图中我们可以看出它的主要元件构成。 母差保护,主要由三个分相电流差动元件(三相)。另外为提高保护的动作可靠性,在保护中设有启动元件、复合电压闭锁元件、TA二次回路断线闭锁元件和TA饱和检测元件。 双母线接线:每相差动元件由两个小差元件及一个大差元件构成。 大差元件作用于检查母线故障,小差元件选择出故障母线所在哪条母线 。大差、小差、启动元件,母差出口继电器才动作,另外,还得复合电压闭锁元件也动作,保护才能出口跳闸。2、作用原理: İ=0 (正常) İIop (内部故障),母线差动保护装置包括哪些保护?母线差动保护有哪几部分组成? (
7、1)母差保护一般包括:母线差动保护、母联充电保护、母联过流保护、母联失灵保护、母联死区保护、母联非全相以及断路器失灵保护。 (2) 母线差动保护,主要由三个分相差动元件构成。另外,为提高保护的动作可靠性,在保护中还设置有启动元件、复合电压闭锁元件、TA二次回路断线闭锁元件及TA饱和检测元件等。,3、主要特点快速、高灵敏复式比率差动保护,整组动作时间小于12ms;自适应全波饱和检测器,差动保护在区外饱和时有极强的抗饱和能力,又能快速切除转换性故障 ;允许TA型号、变比不同,TA变比可以现场设定;母线运行方式自适应,电流校验自动纠正刀闸辅助接点的错误;,二、启动元件,1、概述:为提高母差保护的动作
8、可靠性,设有专用的启动元件,只有在启动元件启动之后,母差保护才能动作,起动元件分相起动,分相返回。 不同的保护有不同的启动原理,这里只介绍两种常用的:差流越限元件以及和电流突变量元件。2、差流越限元件:当任一相的差电流大于差电流门坎定值时,该相起动元件动作,启动母差保护。 其表达式为: 其中Id为分相大差动电流; Idset为差电流门坎定值,3、和电流突变量元件当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时,该相起动元件动作。 其表达式为: 为和电流瞬时值比前一周波的突变量; 为突变量门坎定值,4、起动元件返回判据 起动元件一旦动作后自动展宽40ms( 50ms ),再根据起动元件返回判据决定该元件何
9、时返回。当任一相差电流小于差电流门坎定值的K(75%)时,该相起动元件返回。其表达式为: 注意事项:起动元件分相起动,分相返回。 任一起动判据满足条件,差动起动条件满足,另一起动判据不再判断.和电流起动返回仍需判差流.,三、小差元件(1CJ、2CJ),母线保护差动元件由分相复式比率差动判据和分相突变量复式比率差动判据构成。 1、作用:小差元件选择出故障母线所在哪条母线,其引入电流为该母线上所有连接元件的TA二次电流(包括母联)。2、复式比率差动判据动作表达式为: 其中Idset为差电流门坎定值,Kr为复式比率系数(制动系数)。,复式比率差动元件动作特性注意事项:比率制动斜率过原点。 差动2个判
10、据同时满足认为动作条件满足。任一起动条件满足进入此逻辑判断。,复式比率差动判据的优点:若忽略CT误差和流出电流的影响,在区外故障时,Id = 0,0/Ir为0;在区内故障时,Id = Ir,Id/0为。由此可见,复式比率差动继电器能非常明确地区分区内和区外故障,Kr值的选取范围达到最大,即从0到 。复式比率差动判据由于在制动量的计算中引入了差电流,使其在母线区外故障时有很强的制动特性,在母线区内故障时无制动,因此能更明确的区分区外故障和区内故障。,3、 故障分量复式比率差动判据动作表达式为: “故障分量差电流”- “故障分量和电流”- Idset为故障分量差电流门坎,由Idset推得; Kr为
11、复式比率系数(制动系数)。,判据说明:故障分量为当前电流采样值减一周波前的采样值。 故障分量复式比率差动判据仅在和电流突变起动后投入。由于电流故障分量的暂态特性,投入时间仅为起动后一周波。并被使用低制动系数(0.5)的复式比率差动判据闭锁。 采用故障分量比率差动的作用:采用电流故障分量分相差动构成复式比率差动判据。有效减少负荷电流对差动保护灵敏度的影响,进一步减少故障前系统电源功角关系对保护动作特性的影响,提高保护切除过渡电阻接地故障的能力。,四、大差元件(3CJ),1、大差元件作用于检查母线故障,其引入电流为该母线上所有连接元件的TA二次电流(除母联之外)。2、大差元件的动作方程及动作特性曲
12、线与小差相似。不同之处是大差元件的比率制动有两个,即有高定值和低定值。 母线并列运行时,用比率系数高值;母线分列运行时,用比率系数低值 。小差元件则固定采取是比率系数高值。,如图所示,母线分列运行时,母故障,母上的负荷电流仍然可能流出母线。特别是在、母线分别接大,小电源或者母线上有近距离双回线时,电流流出母线的现象特别严重。此时,大差灵敏度下降。因此,装置的大差比率元件采用2个定值,母线并列运行时,用比率系数高值;母线分列运行时,用比率系数低值。装置根据母线运行状态自动切换定值;母线分列运行时但互联,比率系数仍取高值。,差回路构成:差动回路是由大差动和几个各段母线小差动所组成的;大差比率差动元
13、件作为区内故障判别元件;小差比率差动元件作为故障母线选择元件;大差与小差区别大差比率差动差电流与和电流计算与刀闸无关.大差比率差动差电流与和电流计算不计母联电流.,五、TA饱和鉴定元件,为防止区外故障时由于TA饱和母差保护误动,在保护中设置TA饱和鉴别元件。TA饱和 由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大于10,它所引起的差流也往往会大于一次电流的10。 一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到100多倍额定电流,其二次 电流也不会为零。 当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足10误差曲
14、线,但在暂态过程中,尤其是在起始的23个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很大的差电流。 故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于3ms。,1、TA饱和时的二次电流的特点: (1)、故障发生的瞬间,由于铁芯中的磁通不能突变,TA不能立即进入饱和区,而存在一个时域为35ms的线性传递区。在此区内,TA的二次电流与一次电流成正比。 (2)、TA饱和后,在每个周期内一次电流过零点附近存在不饱和时段,在此区内,TA的二次电流与一次电流成正比。 (3)、TA饱和后其励次阻抗大大减小,使其内阻大大降低。 (4)、 TA饱和后,二次电流中含有很大的二次和三次谐波电流分量。,2、TA
15、饱和对母线保护的影响母线区外故障时TA饱和对母线保护的影响:由于离故障点最近支路的电流互感器饱和其电流不能线性传变到二次侧,最严重时其二次电流为零,使差动回路产生很大的差流造成保护误动。母线区内故障时TA饱和对母线保护的影响:由于电流互感器的饱和,饱和的电流互感器不能线性传变一次电流使差动回路的电流大大降低,可能造成母差保护的拒动。,3、抗TA饱和方法采用比率制动的差动保护 制动系数K,直接影响到其抗TA饱和能力。为提高抗饱和能力必须提高K值,而提高K值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。 采用抗TA饱和判据 微机母差保护中TA饱和鉴别方法主要是
16、同步识别法及利用电流波形存在线性传变区的特点,也可利用谐波制动的原理。,同步识别法: TA饱和检测元件自适应全波暂态监视器 该监视器判别区内故障情况下截然不同于区外故障发生TA饱和情况下元件与元件的动作时序,以及利用了TA饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线形传变区等特点,可以准确检测出饱和发生的时刻,具有极强的抗TA饱和能力。 在区外故障时:流过最大穿越性电流的TA可能会严重饱和,使差动保护误动。故障发生的初始和线路电流过零点附近有一线性传变区,差电流元件不动作而和电流元件动作,即差电流元件动作滞后一个时间,Id比Ir出现得慢,立即将差动保护闭锁一段时间。 区内故障时:差电流是故障电流的实际
17、反映,所以差动保护动作与实际故障是同步发生的,即Id与Ir同时出现。 TA饱和后每周至少一个线性传变区,因此对保护的闭锁应是周期性的,在判TA 饱和后,差动保护先闭锁一个周期,随后开放,这样在区外转区内故障,差动保护仍可靠快速的动作,以满足系统稳定性的要求。 思考:故障电流比差动元件中的差流出现的早的原因? 故障后35msTA 磁路才饱和,因此,差动元件中的电流比故障电压及故障电流出现晚35ms。,基于采样值的重复多次判别法 连续R次采样值判别,有S次及以上不满足差动元件的动作条件,认为是外部故障TA饱和,闭锁母差保护;有S次及以上满足差动元件的动作条件,判断是区内故障,开放母差保护 该方法实
18、际是基于TA一次故障电流过零附近存在线性传变区原理构成。,六、复合电压闭锁元件,为防止保护出口继电器误动或其他原因误跳开关,采用复合电压闭锁元件。只有当母差保护元件差动元件和复合电压闭锁元件均动作之后,保护才能出口跳闸。3/2接线的母线保护,不设复合电压闭锁元件(思考?)电压闭锁元件的动作表达式为: 式中 为母线线电压(相间电压), 为母线三倍零序电压, 为母线负序电压,Uset 、U0set 、U2set 分别为各序电压闭锁定值。因为判据中用到了低电压、零序和负序电压,所以称之为复合电压闭锁。三个判据中的任何一个被满足,该段母线的电压闭锁元件就会动作,称为复合电压元件动作。,该段母线的电压闭
19、锁元件就会动作,称为复合电压元件动作。本元件瞬时动作,动作后自动展宽40ms再返回。如母线电压正常,则闭锁元件返回。差动元件动作出口,必须相应母线段的母线差动复合电压元件动作(与失灵复合电压元件相区分)。跳母联或分段开关的回路可不串复合电压元件的输出触点。,母差保护中复合电压闭锁回路的作用及动作判据是什么?(1)母差保护是电力系统的重要保护。母差保护动作后跳断路器的数量多,它的误动可能造成灾难性的后果。为防止保护出口继电器误动或其他原因跳断路器,通常采用复合电压闭锁元件。只有当母差保护差动元件及复合电压闭锁元件同时动作时,才能作用于去跳各路断路器。 (2)动作判据,七、故障母线选择逻辑,1、对
20、于3/2断路器主接线,由于各个元件固定连接在一段母线上,不在母线段之间切换,因此大差电流只作为起动条件之一,各段母线的小差比率差动元件既是区内故障判别元件,也是故障母线选择元件。 2、对于双母线主接线,差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障与母线区内故障;当大差比率元件动作时,由小差比率元件是否动作决定故障发生在哪一段母线。这样可以最大限度的减少由于刀闸辅助接点位置不对应造成的母差保护误动作。3、考虑到分段母线的联络开关断开的情况下发生区内故障,非故障母线段有电流流出母线,影响大差比率元件的灵敏度,
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