第三章风电场电气二次系统ppt课件.ppt
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1、第3章 风电场电气二次系统,章节设置3.1 二次系统的构成3.2 继电保护的基本知识3.3 风电场的继电保护配置3.4 风电厂的二次部分3.5升压变电站二次部分3.6升压变电站综合自动化系统3.7风电场继电保护与综合自动化系统的示例,3.3 风电场的继电保护配置,3.3.1 电力线路的保护3.3.2 电力变压器的保护 3.3.3 母线的保护3.3.4 风电机组的保护3.3.5 无功补偿设备的保护,3.3.1 电力线路的保护,3.3.1.1 单侧电源线路相间短路的电流保护1.单侧电源网络相间短路时的电流特征任意点发生三相或两相短路时,流过短路点与电源之间线路 的短路周期分量可以用下式近似计算:,
2、3.3.1.1 单侧电源线路相间短路的电流保护2.电流速断保护只反应电流增大而瞬时动作切除故障的保护,称为电流速断保护,也称为无时限电流速断保护。为保证动作的选择性,电流速断保护一般只保护线路的一部分,保护装置的动作电流整定值应躲开下一条线路出口处短路时通过该保护装置的最大保护电流。 表达式如下:即,3.3.1.1 单侧电源线路相间短路的电流保护3.限时电流速断保护 对它的要求是在任何情况下都能保护线路全长并具有足够的灵敏性,在满足这个前提下具有较小的动作时限。 保护1限时电流速断保护的动作电流应按躲开下一条线路电流速断保护的电流进行整定,即 限时电流速断保护的动作时限比下一条线路的速断保护时
3、限高出一个时间阶段t,即,3.3.1.1 单侧电源线路相间短路的电流保护4.定时限过电流保护定时限过电流保护(简称过电流保护),其动作电流按躲过最 大负荷电流来整定,而时限按阶梯性原则来整定。其保护延时应比下一条线路的过电流保护的动作时间长一个时限阶段t。 定时限过电流保护不仅能保护本线路的全长,还能保护下一线路的全长。既能作为本线路主保护拒动的近后备保护,也作为下一条线路保护和断路器拒动的远后备保护。,3.3.1.1 单侧电源线路相间短路的电流保护5 阶段式电流保护的配合速断保护只能保护线路的一部分;限时电流速断保护能保护线路全长,但却不能作为下一相相邻的后备保护;定时限过电流保护作为本条线
4、路和下一段相邻线路的后备保护。由电流速断保护,限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成一整套保护,叫做三段式电流保护。,3.3.1.2 线路的方向性电流保护简介对于多电源的复杂网络,简单的电流保护已不能满足要求。在下图所示的双电源网络中,为保证选择性,k1点短路时要求t2 t3。为解决上述矛盾,可以在电流保护中增加一个功率方向继电器,只有当短路功率从母线流向线路时才动作,而短路功率从线路流向母线时不动作。,3.3.1.3 微机三段式电流保护流程图,3.3.1.4 线路的距离保护距离保护反应保护安装处至故障点的电气距离,并根据距离的远近确定动作时限,又称阻抗保护。 距离保护的保护范围由整定阻
5、抗Zset来确定。当ZmZset即短路点在保护范围以内时保护动作,如下图。因此,距离保护也叫低阻抗保护。,阻抗继电器是距离保护的核心元件,主要用作测量元件,也可以作起动元件和兼作功率方向元件。,3.3.1.4 线路的纵联差动保护导引线通道构成的纵联差动保护,以基尔霍夫电流定律为基础,主要是比较被保护线路始端、末端电流的大小和相位,其基本接线下图所示。当故障在线路内部时,如图3-30中k1点,流入继电器KD线圈差动电流为,3.3.1.4 线路的纵联差动保护当流入继电器的差动电流大于启动电流时,继电器启动跳开线路两侧的断路器。为了保证差动保护动作的选择性,差动继电器动作电流必须躲过外部短路流过保护
6、的最大不平衡电流。差动继电器的动作电流还必须躲过单个电流互感器二次回路断线的情况:Krel为可靠系数,取值为1.51.8;IL.max为线路正常运行时的最大负荷电流,3.3.2 电力变压器的保护,3.3.2.1 变压器的故障、异常运行方式及保护配置电力变压器的故障包括油箱内部故障和油箱外部故障 油箱内部故障主要包括高压侧或低压侧绕组的相间短路、匝间短路,中性点直接接地系统的绕组单相接地短路。变压器油箱内部故障是很危险的,因为故障点的电弧不仅会损坏绕组绝缘和铁心,而且会使绝缘物质和变压器油剧烈汽化,可能引起油箱的爆炸。油箱外部故障主要是变压器绕组引出线和套管上发生的相间短路和接地短路(直接接地系
7、统),3.3.2.1 变压器的故障、异常运行方式及保护配置变压器的异常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。 变压器的保护配置应有:(1)瓦斯保护。 (2)电流速断保护。(3)纵联差动保护。(4)相间短路后备保护。(5)接地保护。 (6)过负荷保护。,3.3.2.2 变压器的瓦斯保护变压器内部故障时,局部高温将使变压器油体积膨胀,甚至出现沸腾,油内空气被排出而形成上升汽泡。若故障点产生电弧,则变压器油和绝缘材料将分解出大量气体,这些气体自油箱流向油枕上部。利用这些气体实现的保护,称为瓦斯保护。瓦斯保护的
8、主要元件是气体继电器,它安装在变压器油箱与油枕之间的连接导油管中,如下图所示.,1油箱顶盖 2导油管 3气体继电器 4油枕,3.3.2.3 变压器电流速断保护(1)躲开被保护变压器二次侧母线短路时的最大短路电流,即(2)躲开被保护变压器空载合闸时的最大励磁电流,即电流速断保护的优点是结构简单、动作快速,缺点是只能保护变压器的一部分。,3.3.2.4 变压器的纵联差动保护1.变压器纵联差动保护的基本原理下图所示为双绕组变压器差动保护单相原理接线图。变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,并按图中所示的极性关系进行连接。 (a)外部故障 (b)内部故障正常运行或外部故障时,差动继电器中的电流等
9、于两侧电流互感器的二次电流之差,为使这种情况下流过继电器的电流基本为零,应恰当选择两侧电流互感器的变比。,3.3.2.5 变压器微机比率制动特性的纵联差动保护变压器微机纵联差动保护装置采用微处理器,可以将差动量与制动量改为数字量计算,利用微机保护强大的计算与存储功能加以实现。在变压器微机纵联差动保护装置中,广泛采用比率制动特性的差动元件,不同型号的联差动保护装置,其差动元件的动作特性不相同,一般有两段折线式、三段折线式、灵敏变斜率等多种比率制动特性。,3.3.2.6 变压器相间短路的后备保护和过负荷保护(1)过电流保护保护的动作电流Iset按躲过变压器的最大负荷电流IL.max定,即 变压器的
10、最大负荷电流应考虑下列两种情况:1)对并联运行的变压器,应考虑其中一台变压器退出后的负荷电流。2)对降压变压器,应考虑负荷中电动机自起动时的最大电流。变压器过电流保护的动作时间应比出线的过电流保护大一个时限级差t。,3.3.2.6 变压器相间短路的后备保护和过负荷保护(2)低电压起动的过电流保护电流元件的动作电流Iset按躲过变压器的额定电流ITN整定,即低电压元件的动作电压Uset按正常运行情况下母线可能出现的最低工作电压来整定,同时,在外部故障切除后电动机自起动的过程中,保护必须返回。,3.3.2.6 变压器相间短路的后备保护和过负荷保护(3)变压器的过负荷保护变压器的过负荷保护反应变压器
11、对称过负荷情况下的过电流。保护用一个电流继电器接于一相电流回路中,经较长的延时(一般取1015s)后发出信号。电流元件的动作电流Iset按躲过变压器的额定电流ITN整定,即,3.3.3 母线的保护,3.3.3.1 完全电流差动保护在母线的所有连接元件上装设具有相同变比和特性的电流继电器。正常运行或外部故障时,流进、流出母线的电流之和为零,即流入差回路的电流为零,保护不动作;母线故障时,流入差回路的电流为短路电流的二次值,保护动作,接于母线上的所有断路器断开。接线原理图:,3.3.3.1 完全电流差动保护(1)躲开外部短路时的最大不平衡电流Iunb.max(2)躲开最大负荷电流IL.max,3.
12、3.3.2 电流比相式母线保护电流比相式母线保护的基本原理,是根据母线外部短路或内部短路时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现的。正常运行或保护范围外部故障时,流进、流出母线电流的相位相反,相位差为180,保护不动作。当母线短路故障时,各有源支路的电流相位几乎相同,保护瞬时动作。,3.3.3.3 双母线同时运行时的母线保护双母线同时运行时,元件固定连接的电流差动保护主要由三组差动保护组成,其原理接线图如下图所示。 (a)母线上故障 (b)外部故障,3.3.4 风电机组的保护,3.3.4.1 电压保护1.瞬态过电压保护三相电压中任一相电压瞬时过高时,发电机都应退出运行。根据运行经验,过电压元
13、件的动作电压Uset通常取Krel为可靠系数,取Krel=1.11.2;UGN为风力发电机的额定电压。,3.3.4.1 电压保护2.持续过电压保护根据运行经验,过电压元件的动作电压Uset通常取 式中,Krel为可靠系数,取Krel=1.071.15。动作时间一般取为t=1min。相电压在规定的时间(一般大于复位时间5min)低于复位设置值时,保护必须返回。,3.低电压保护低电压元件的动作电压Uset按三相电压中任一相电压低于正常运行情况下母线可能出现的最低工作电压来整定。根据运行经验,通常取 式中,Krel为可靠系数,取Krel=0.80.85。动作时间一般取为t=0.150.3s。相电压高
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