继电保护原理应用及配置课件.ppt
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1、继电保护的原理配置与应用,模块2 变压器继电保护配置与原理应用,模块3 线路继电保护配置与原理应用,模块5 自动重合闸装置原理应用,模块6 备用电源自动投入装置原理应用,模块4 母线继电保护配置与原理应用,模块1 继电保护与自动装置的配置分析,目录,模块7 保护装置的调度运行管理,1,2,3,4,5,6,7,一、继电保护及安全自动装置简介,当电力系统中的电力元件(如发电机、变压器、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。用于保护电力元件的成套硬件设备,通称为继电保
2、护装置;用于保护电力系统的,通称为电力系统安全自动装置。,模块1 继电保护与自动装置的配置分析,(1)继电保护的基本任务 当被保护的输电线路或电气元件发生故障时,保护装置迅速动作,发跳闸信号,借助断路器有选择性地把有故障的输电线路或电气元件从电力系统中切除,以消除或减小故障所引起的严重后果; 当输电线路或电气元件出现不正常运行状态或发生不太严重的故障时(如中性点非直接接地电网中发生单相接地,过负荷),保护装置发出警告信号,通知运行值班人员采取相应措施。,指系统发生故障后,保护装置应能首先断开离故障点最近的断路器,切除故障部分,从而使停电范围尽量缩小。既:从故障点向电源方面的各级保护,其灵敏度逐
3、级降低,动作时限逐级增长。,母线电压降低,母线电压降低,线路电流增大,线路上的DL起动,离故障点最近的DL动作,1、选择性,2、速动性,故障发生后,保护装置尽可能快的动作,避免发展成更大的故障;,3、灵敏性,在保护范围内发生故障时,能灵敏地反应。通常用灵敏系数Klm衡量;,4、可靠性,对继电保护最基本的性能要求,要求装置元件及其接线随时处于良好状态,不误动,不拒动。,(2)对继电保护的基本要求, 配合继电保护提高供电的可靠性(如自动重合闸、备用电源自动投入等装置)。 保证电能质量,提高系统的经济运行水平,减轻运行人员的劳动强度(如自动调节装置、低频减载装置等)。 自动记录故障过程,有利于分析处
4、理事故(如故障录波装置等)。,安全自动装置:指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。,(3)安全自动装置作用,(4)故障时电气量变化,电流增大出现差流 出现序分量 (零序、负序),电 流,电 压,电压降低,电流电压间相角发生变化,电流与电压比值发生变化,出现序分量 (零序、负序),二、继电保护的基本原理和构成方式,利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、频率等)或其他物理量(温度、油位等)的变化,构成继电保护动作的原理。, Id电流保护 Ud低电压保护, Zd=Ud/Id阻抗保护(距离保护) 出现负序或零序分量负序或零序保护 方向发生变化方向性保护
5、 上层油温、绕组温度发生变化温度保护,1、继电保护的基本原理,(1)按照保护实现方式可分为:传统保护、微机保护; (2)按照保护对象可分为线路保护、变压器保护、母线保护、发电机保护、电容器保护、电抗器保护等等;(3)按照保护原理可分为:过电流保护原理、阻抗(距离)保护原理、纵联保护原理、横联差动保护原理、瓦斯保护原理。,2、继电保护的分类,4.按照被保护元件可分类,(1)线路保护,(2)发电机保护,(3)变压器保护,(4)母线保护,(5)电动机保护,变换电路,测量比较部分,逻辑电路,整定值,跳闸信号,LH或YH,测量部分、逻辑部分、执行部分,3、继电保护的构成方式,控制,高压断路器(开关),继
6、电保护装置,高压电力系统中,断开短路电流是通过高压开关和继电保护装置配合来完成的。,变电站中的断路器,电缆沟,电气控制室,控制,(1)高压电力系统中的继电保护实例,电缆沟,电气控制室,二次系统示意图,二次系统示意图,保护柜示意图,保护柜端子排,操作箱,保护,光纤接口,二次系统示意图,TV,TA,开关端子箱,操作机构,保护,保护,测控,监控后台,保护信息管理机,网络,二次电缆,开关站,保护室,(2)继电保护的组成系统方框图,负,TQ,LH, 电力系统正常运行时, Ij为正常时的值IdzLJ不 动作 LJ、SJ、XJ的接点均保持断开;, 系统发生短路故障时, Ij=IdIdzLJ动作,其接点闭合
7、回路+LJ接点SJ的线圈-通SJ线圈受电其常开接点 经过规定的延时闭合回路+SJ接点XJ线圈(给信号) DL辅助常开接点TQ(DL跳闸)-通,三、继电保护及安全自动装置配置的应用分析 1影响保护范围的因素 (1)与保护装置的原理有关 (2)与保护装置的整定值有关 (3)与保护装置所取CT的安装位置有关 (4)与保护装置所取CT接线方式有关 (5)与运行方式有关,(1)与保护装置的原理有关: 不同的保护原理,其保护范围是不同的,它也受到运行方式的影响。如主变零序电流保护。受主变中性点是否接地的制约。,(2)与保护装置的整定值有关: 不同的整定值,其范围也是不同的。如距离保护1段和2段的范围就不同
8、。,(3)与保护装置所取CT的安装位置有关: 如主变纵差保护的CT:取开关CT和取套管CT保护范围就不同。,(4)与保护装置所取CT接线方式有关: 一次与二次的极性有关。CT的极性接法,直接关系到保护方向的选择。 如线路距离保护:当极性接反了,正方向不动,反方向动作;,(5)与运行方式有关: 在大运行方式下计算的整定值,在小运行方式下,可能不动作。所以整定值要随着运行方式变化而不断调整。,三、继电保护及安全自动装置配置的应用分析 2线路保护 (1)220kV线路保护,加强主保护,全线速动保护(纵联差动保护)的双重化配置,且对单相重合闸线路应具有选相功能。,简化后备保护,带延时的相间和接地II、
9、III段保护(包括相间和接地距离保护、零序电流保护),允许与相邻线路和变压器的主保护配合,简化动作时间的配合整定。,220kV线路的后备保护宜采用近后备方式。但某些线路,如能实现远后备,则宜采用远后备或同时采用远、近结合的后备方式。,配置相间距离保护,采用远后备方式,(2)110kV及以下线路,对于相间故障,对于接地故障,配置接地距离保护和零序电流保护,对双回线、特短线路、且有全线速动要求,采配置快速保护(优先采用纵联差动保护),对于后备保护,(3)35kV及以下线路,选择两段式(或三段式)电流保护,不能满足选择性、灵敏性、快速性要求时,配置距离保护,有全线速动要求时,配置快速保护,3母线保护
10、,(1) 稳定性要求快速保护(纵联、母差保护),且应双重化配置。,(2) 在母联或分段断路器上,宜配置相电流或零序电流保护,保护应具备可瞬时和延时跳闸的回路,作为母线充电保护,并兼作新线路投运时(母联或分段断路器与线路断路器串接)的辅助保护。,4变压器保护,(1) 电磁型变压器差动保护应尽量更换。,(2) 保护应满足热稳定要求,切除故障的时间不宜大于2S。否则应配置变压器时限速断保护。,(3) 自耦变压器零序保护不宜取自中性点的TA,而要取自高、中压侧的TA,5安全自动装置,为提高系统安全运行和保护用户供电的连续性,配置重合闸、低周低压减载、备用电源自动投入装置等。,6远联切、解列等稳定保护装
11、置,系统稳定要求高的地方以及小电源与大系统并列时防止解列后小电源崩溃和简化保护。,7故障录波器,提高对故障的分析能力,改进保护方法。,四、主保护、后备保护的应用分析 1主、后备保护的概念,最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护,主保护,后备保护,远后备,主保护或断路器拒动,近后备,主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备,主保护拒动时,由该电力设备或线路的另一套保护实现后备保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。,2主、后备保护的配置,(1)主保护能保护全部范围和各种故障,并尽可能有较快速度。可由一套担任,也可由两套及以上保护担任,如线路上装设纵联保护为
12、主保护,也可装设距离保护和零序保护共同组成主保护。,(2)后备保护一般先考虑远后备方式,不满足灵敏度时可就地装设专用的后备。,(3)主保护和后备保护应该完全独立(接于TA的不同绕组或不同TA,经不同的直流熔断器供电,作用于不同的断路器)。这样,后备保护能在拒动时作用。,比如:保护装置故障、断路器拒动或失去直流电源,后备保护形同虚设。,五、继电保护及安全自动装置常规配置 继电保护配置原则:220kV及以上,双重化原则,近后备+断路器失灵; 220kV以下,远后备。 1线路保护 (1)按照中调最新原则,220千伏线路配备纵联保护、三段相间、接地距离保护、一段零序电流保护、非全相保护(三相不一致保护
13、)和断路器启动失灵保护,采用单相重合闸方式。 (2)110kV线路保护:三段相间、接地距离保护、四段零序电流保护、采用三相重合闸方式。 (3)35kV或10kV线路保护:速断、限时速断、过流、重合闸。,线路保护的范围划分,220kV线路保护:瞬动保护均保护线路全长,断路器失灵保护作后备。110kV线路保护:速动段(0S)段保护线路全长的7080;短延时段(0.31.2S)段保护线路全长;长延时段(1.54S)段作本线和相邻线段的后备。35kV及以下线路保护:速断的范围一般不小于线路全长的25,限时速断和过流保护线路全长。,线路保护的正方向:从母线指向线路。线路保护范围从CT开始往线路方向,包括
14、线路CT、线路刀闸、阻波器(阻波器的作用:它是并联在线路上,让高频通过,工频不能通过,常见故障是阻波器里的电容损坏)、线路避雷器一直到第一级铁塔。,线路保护范围图:不包括本线路开关,2、变压器保护 (1) 主保护:差动保护: 三侧TA之间,直接快速跳各侧开关瓦斯保护:重瓦斯继电器(接点至保护屏直接启动出口跳各侧开关 ) 轻瓦斯继电器(仅发信号),(2)后备保护(三卷变),高中压侧复压闭锁过流保护:有带方向和不带方向,各一至两段,每段带两至三时限,带方向的即复压方向过流,方向指向母线时,先跳母联或分段,后跳本侧开关,再跳三侧开关,方向指向变压器时,跳三侧开关;不带方向的即复压过流,跳三侧开关(复
15、合电压也称复压为负序电压及低电压任意一个达到定值不闭锁,取高中低三侧复合电压“或” )高中压侧零序过流保护:有带方向和不带方向,各一至两段,各段带两至三时限,带方向的即零序方向过流, 方向指向母线时,先跳母联或分段,后跳本侧开关,再跳三侧开关,方向指向变压器时,跳三侧开关;不带方向的即零序过流,跳三侧开关。,三卷变(220/110/35kV),(2)后备保护(三卷变),高中压侧过负荷保护: 动作于信号,高中压侧中性点零序过流保护:直跳三侧开关。高中压侧间隙过电流电压保护:直跳三侧开关。,低压侧复压闭锁过流保护: 取低压侧复合电压 低压侧限时速断保护: 无电压闭锁,依次跳分段、本侧、三侧低压侧过
16、负荷保护: 动作于信号,(3)变压器辅助保护 三相不一致保护、冷却器全停保护、启动失灵保护。,二卷变(110/10kV),主保护保护范围瓦斯保护:主变本体;差动保护:三侧CT所包围的部分;差动保护范围分三种情况:第一种情况:取开关CT;第二种情况:取套管CT;第三种情况:取旁路CT。,变压器保护的范围划分,第一种情况:不包括旁路母线;检查的设备有变压器本体、三侧的避雷器、电压互感器、各设备的接线端头、出线瓷套管等。,(1)主变保护范围示意图(取开关CT),第二种情况:检查的设备有变压器本体、中低压侧的避雷器、中低压侧设备的接线端头、出线瓷套管,(2)主变保护范围示意图(取套管CT),第三种情况
17、:检查的设备有变压器本体、三侧的避雷器、各设备的接线端头、出线瓷套管 检查旁路母线及旁路刀闸 不检查主变3刀闸,(3)主变保护范围 (取旁路开关CT),后备保护的方向:均是指向相邻设备如:复合电压方向过流保护:具体设备:主变套管CT引线、避雷器、PT、3刀闸、主变本侧开关、1刀闸、母线所有线路的1刀闸、所有线路的开关、所有线路的3刀闸直到出线至第一级铁塔为止。,(4)主变后备保护范围示意图,后备保护动作分析A:原因从上分析可以看出:引起主变后备保护动作的原因有四种:主变差动保护拒动;相邻元件开关拒动;相邻元件的保护拒动。保护本身误动。,(5)主变后备保护动作分析,六、电网保护的动作分析,保护范
18、围固定:线路纵联保护、变压器差动保护;保护范围由整定值决定:线路电流保护、变压器时限速断保护等。,(1)220kV线路:配置两套原理不同的纵联保护为主保护,电网主保护(220kV变电站),(2)220kV母线:配置两套母差保护为主保护,电网主保护(220kV变电站),(3)220kV变压器:配置两套纵联差动保护和一套重瓦斯保护为主保护,(4)220kV变电站的110kV或35kV母线:配置一套母差保护为主保护,(5)220kV变电站的10kV母线:不配置母线保护,以220kV变压器的 10kV时限速断保护做其主保护,电网主保护(110kV变电站),(1)110kV线路:1)配置纵联差动保护为主
19、保护,电网主保护(110kV变电站),(1)110kV线路:,2)只配置阶段式距离保护、零序保护,主保护为0s 动作的距离 I 段、零序 I 段,保护范围可以是线路 全长的70%或是线路全长及下级设备的一部分。,电网主保护(110kV变电站),(2)110kV变电站的110kV母线:不配置母线保护,以上级110kV线路的I 段或 II 段保护做其主保护,保护范围包含母线及其后面一部分设备。,电网主保护(110kV变电站),(3)110kV变压器:配置一套纵联差动保护和一套重瓦斯保护做其主保护,保护范围包含母线及其后面一部分设备。,电网主保护(110kV变电站),(4)110kV变电站的35kV
20、或10kV母线:不配置母线保护以以110kV变压器的35kV、 10kV时限速断保护做其主保护。,电网主保护(35kV变电站),(3)35kV变压器:1)配置一套纵联差动保护和一套重瓦斯保护为主保护 2)以电流保护代替做为主保护,只保护变压器一部分,(4)35kV变电站的10kV母线:不配置母线保护,以35kV变压器的10kV 时限速断保护做为其主保护,(5)10kV线路: 1)配置纵联差动保护为主保护,(1)35kV线路:1)配置纵联差动保护为主保护,2)只配置阶段式电流保护,主保护为0s动作的过电流 I 段,保护范围可以是线路全长的70%或是线路全长 及下级设备的一部分。,2)只配置阶段式
21、电流保护,主保护为0s动作的过电流 I 段,保护范围同上。,保护范围与TA安装位置关系,(1)只在断路器一侧安装TA:通常安装在断路器一电力设备之间,存有 死区,需要采取措施弥补。,K1,K2,保护范围与TA安装位置关系,(2)在断路器两侧均安装TA:可避免死区,但保护范围有重叠。,保护范围与TA安装位置关系,(3)如果只有一侧装有TA,不允许将TA安装在断路器与母线之间。,K1,K2,电网后备保护的动作分析(220kV变电站),(1)220kV线路保护采用近后备原则,配置两套主后一体的保护装置,220kV线路整套保护(主+后)拒动时的后备保护是220kV另一套;220kV线路断路器拒动时由2
22、20kV线路的断路器失灵保护,跳开与拒动断路器位于同一母线的所有元件。,(2)220kV母线、变压器、220kV变电站其他侧主保护拒动时考虑后备。,电网后备保护的动作分析(110kV变电站),(1)110kV线路主保护拒动时采用线路本身的后备保护;当110kV线路整套保护(主+后)拒动时的后备保护是上级设备的后备保护;,(2)110kV变电站的110kV母线的主保护拒动时的后备保护,是上级110kV线路的后备保护。,(4)110kV变电站的35kV、10kV母线的主保护拒动时,是变压器的35kV、10kV后备保护; 35kV、10kV断路器拒动时后备保护,是110kV变压器的动作于各侧断路的后
23、备保护或上级110kV线路的后备保护。,(3)110kV变压器的差动保护拒动时,是上级110kV线路的后备保护或110kV变压器的后备保护。110kV变压器的高压侧断路器拒动时的后备保护,是上级110kV线路的后备保护。,电网后备保护的动作分析(35kV变电站),(1)35kV线路主保护拒动时采用线路本身的后备保护;当35kV线路整套保护(主+后)或断路器拒动时的后备保护是上级设备的后备保护;,(3)35kV变电站的10kV母线的主保护或10kV侧断路器拒动时的后备保护,是35kV变压器的动作于各侧断路器的后备保护或上级35kV线路的后备保护 。,(4)10kV线路的主保护拒动时的后备保护,是
24、10kV线路本身的后备保护,10kV线路整套保护(主+后)或断路器拒动时的后备保护是上级设备的后备保护。,(2)35kV变压器的主保护拒动时的后备保护,是35kV变压器的后备保护或上级10kV线路的后备保护。,【思考与练习】1. 对继电保护的基本要求是什么?2. 继电保护装置的基本任务是什么?3. 自动装置的基本任务是什么?4. 220kV变电站继电保护装置的常规配置有哪些?5. 220kV变电站自动装置的常规配置有哪些?6. 110kV及以下厂站保护装置的常规配置有哪些?7. 110kV及以下厂站自动装置的常规配置有哪些?,模块2 变压器继电保护配置与原理应用,模块3 线路继电保护配置与原理
25、应用,模块5 自动重合闸装置原理应用,模块6 备用电源自动投入装置原理应用,模块4 母线继电保护配置与原理应用,模块1 继电保护与自动装置的配置分析,目录,模块7 保护装置的调度运行管理,1,2,3,4,5,6,7,模块2 变压器继电保护配置与原理应用,模块2 变压器继电保护配置与原理应用,一、变压器的故障和不正常工作状态 1变压器可能发生的故障和不正常工作状态 故障:油箱内的绕组相间短路、匝间短路、接地短路;油箱外的套管和引出线上的相间短路、接地短路。 不正常工作状态:过负荷、过电流、油面下降等。,二、瓦斯保护(变压器的主保护) 在油浸式变压器油箱内发生故障时,短路点电弧使变压器油及其它绝缘
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