高压线路保护全解课件.ppt
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1、高压线路保护,授课人,继电保护任务故障故障特征,主要内容,重合闸,零序方向保护,接地距离保护,相间距离保护,光纤分相电流差动,光纤分相差动保护,光纤分相差动保护采用光纤通道,电流差动原理,性能优越,目前广泛用于高压线路。,线路纵联,1.全线速动保护 在高压输电线路上,要求继电保护无时限地切除线路上任一点发生的故障。2.单侧测量保护无法实现全线速动 所谓单侧测量保护是指保护仅测量线路某一侧的母线电压、线路电流等电气量。单侧测量保护有一个共同的缺点,就是无法快速切除本线路上的所有故障。,线路纵联,线路纵联,由上图可以看出本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下,保护测量到的电流、电压几乎是
2、相同的。如果为了保证选择性,k2故障时保护不能无时限切除,则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。可见单侧测量保护无法实现全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差,不能有效地区分本线路末端故障与下线路始端故障。,线路纵联,3.双侧测量保护原理如何实现全线速动 为了实现全线速动保护,保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成,进行双侧测量。双侧测量时需要相应的保护通道进行信息交换。双侧测量线路保护的基本原理主要有以下三种:(1)以基尔霍夫电流定律为基础的电流差动保护;(2)比较线路两侧电流相位关系的相位差动保护;(3)比较线路两侧保护对故障方向判别结果的纵联方向保护。,差动保护构成(
3、环流法):1.线路两侧性能和变比完全相同的TA2.二次回路用电缆相连,构成环路3.差动继电器并联在环路上,构成差动回路正常情况下,环路中形成环流;故障情况下,差动回路中产生电流。,电流差动保护,电流纵联差动保护的示意图(a)外部短路(b)内部短路,电流差动保护,电流差动,上图为电流差动保护原理示意图,保护测量电流为线路两侧电流相量和,也称差动电流。忽略了线路电容电流后,在下线路始端发生故障时,差动电流为零;在本线末端发生故障时,差动电流为故障点短路电流,有明显的区别,可以实现全线速动保护。电流差动原理用于线路纵联差动保护、线路光纤分相差动保护以及变压器、发电机、母线等元件保护上。,相位差动,相
4、位差动,上图为相位差动保护(简称“相差保护”)原理示意图,保护测量的电气量为线路两侧电流的相位差。正常运行及外部故障时,流过线路的电流为“穿越性“的,相位差为1800;内部故障时,线路两侧电流的相位差较小。相位差动保护以线路两侧电流相位差小于整定值作为内部故障的判据,主要用于相差高频保护,由于该保 护对通道、收发信机等设备要求较高,技术相对复杂,微机型线路保护已不采用相差高频保护原理。,纵联方向保护,纵联方向保护,上图为比较线路两侧保护对故障方向判别结果的纵联方向保护原理示意图。外部故障时远故障侧保护判别为正向故障,而近故障侧保护判别为反向故障;如果两侧保护均判别为正向故障,则故障在本线路上。
5、由于纵联方向保护仅需由通道传输对侧保护的故障方向判别结果,属于逻辑量,对通道的要求较低,目前广泛应用于高压线路微机保护上。故障方向的判别既可以采用独立的方向元件(各种方向纵联保护)也可以利用零序电流保护、距离保护中的零序电流方向元件、方向阻抗元件完成纵联零序、纵联距离保护。,线路纵联,1.按通道类型分类(1)导引线:两侧保护电流回路由二次电缆连接起来,用于线路纵差保护;(2)载波通道:使用电力线路构成载波通道,用于高频保护;(4-500KHZ)(3)微波通道:用于微波保护;(2000MHZ)(4)光纤通道:用于光纤分相差动保护。(HZ),线路纵联,保护通道类型,光纤通道,导引线,线路纵联,电流
6、差动原理,2.按保护原理分类,纵联方向原理,线路纵联,3.按高频信号类型分类图A:跳闸信号图B:允许信号图C:闭锁信号,图(a)约定线路两侧的段保护动作后跳开本侧断路器,同时向对侧保护发出”跳闸信号“,对侧保护收到跳闸信号后立即跳闸。称为“跳闸式”纵联保护。,图(b)约定保护判明为正向故障时向对侧发出“允许信号”,保护启动后本侧判别为正向故障且收到对侧保护的允许信号时说明两侧保护均判别故障为正方向,动作于跳闸出口,这种方案为“允许式”纵联保护。,图(c)约定保护判明故障为反方向时,发出“闭锁信号”闭锁两侧保护,称为“闭锁式”纵联保护;,纵联保护通道,导引线 导引线通道就是用二次电缆将线路两侧保
7、护的电流回路联系起来,主要问题是导引线通道长度与输电线路相当,敷设困难;通道发生断线、短路时会导致保护误动,运行中检测、维护通道困难;导引线较长时电流互感器二次阻抗过大导致误差增大。导引线通道构成的纵联保护仅用于少数特殊的短线路上。,纵联保护通道,载波通道 载波通道是利用电力线路、结合加工设备、收发信机构成的一种有线通信通道,以载波通道构成的线路纵联保护也称为高频保护。“相地制”电力线载波高频通道结构如下图所示。,载波通道组成,载波通道组成,(1)阻波器 阻波器为一个LC并联电路,载波频率下并联谐振,呈现高阻抗,阻止高频电流流出母线以减小衰耗和防止与相邻线路的纵联保护形成相互干扰。对于50Hz
8、工频阻波器则呈现低阻抗(0.04),不影响工频电流的传输。(2)耦合电容器 耦合电容器为高压小容量电容,与结合滤波器串联谐振于载波频率,允许高频电流流过,而对工频电流呈现高阻抗,阻止其流过。(3)结合滤波器 结合滤波器作用是电气隔离与阻抗匹配。结合滤波器将高压部分与低压的二次设备隔离,同时与两侧的通道阻抗匹配以减小反射衰耗。,载波通道组成,(4)电缆 高频电缆一般为同轴电缆,电缆芯外有屏蔽层,为减小干扰,屏蔽层应可靠接地。(5)保护间隙 当高压侵入时,保护间隙击穿并限制了结合滤波器上的电压,起到过压保护的作用。(6)接地刀闸 检修时合上接地刀闸,保证人身安全,检修完毕通道投入运行前必须打开接地
9、刀闸。,线路纵联,高频通道工作方式:1.短时发信方式 收发信机在系统正常情况下不发信,系统扰动时继电保护起动,发信机投入工作。又称为故障发信。优点:干扰少,寿命长。缺点:需启动元件,延长了保护时间;另外需定期起动发信机检查通道。,2.长期发信方式 发信机始终投入工作,又称长期发信方式。对功放、电源等电路要求较高。优点:通道监视方便、能迅速发现通道缺陷。无起动元件,保护简化。缺点:使用年限减少,干扰多。,线路纵联,“单频制”与“双频制”单频制是指两侧发信机和收信机均使用同一个频率,收信机收到的信号为两侧发信机信号的叠加,见下图(a),单频制用于“闭锁式”保护。,线路纵联,双频制则是一侧的发信机与
10、收信机使用不同的频率,收信机只能收到对侧发信机的信号而收不到本侧发信机的信号,如上图(b)所示,允许式保护需要采用双频制。,线路纵联,调制方式 收发信机调制方式有调幅与移频键控(FSK)两种。调幅方式以高频电流的“有”、“无”传送信息;FSK方式则以不同的频率传送信息,即正常运行式发出功率较小的监频fG信号监视通道,系统故障时改发功率较大的跳频fT信号。,线路纵联,专用方式与复用方式 高频保护单独使用一台收发信机为专用方式。高频保护也可以采用音频接口接至通信载波机,与远动通信复用收发信机,称复用方式。,线路纵联,微波通道 微波通道为无线通信方式,采用频率为2000MHz、60008000MHz
11、,主要用于电力系统通信,由定向天线、连接电缆、收发信机组成。,线路纵联,光纤通道 光纤通道通信容量大,不受电磁干扰,随着光纤通信技术的快速发展,使用光纤通道的纵联保护应用日益广泛。光纤通信的原理是将电气量编码后送入光发送机控制发光的强弱,光在光纤中传送,光接收机则将收到的光信号的强弱变化转为电信号,见图。,线路纵联,线路纵联,光缆由多股光纤制成,光纤结构如图所示。纤芯由高折射率的高纯度二氧化硅材料制成,直径仅100200m,用于传送光信号。包层为掺有杂质的二氧化硅,作用是使光信号能在纤芯中产生全反射传输。涂覆层及套塑用来加强光纤机械强度。,线路纵联,光缆由多根光纤绞制而成,为了提高机械强度,采
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