电力系统继电保护tia.ppt
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1、第十三章 电力系统继电保护,13.1 继电保护的基本原理 13.2 输电线路的继电保护13.3 电力变压器的继电保护,13.2 输电线路的继电保护,继电保护研究方面,输电保护,一、相间短路的电流保护,(一)电磁型电流继电器1.组成,一、相间短路的电流保护,(一)电磁型电流继电器,2电气设备常用图形及文字符号,参见第14章表14-1及表14-2,(二)瞬时电流速断保护 电流 I 段保护,1.单相原理接线图,(二)瞬时电流速断保护 电流 I 段保护,1.单相原理接线图,(二)瞬时电流速断保护 电流 I 段保护,1.单相原理接线图,中间继电器作用:容量大,可接通跳闸线圈YR 增大保护固有动作时间 防
2、止误动,中间继电器主要有两方面的作用:一是利用中间继电器的常开触点(容量大)代替电流继电器的的小容量触点,接通跳闸线圈;二是利用带有0.060.08s延时的中间继电器,增大保护固有动作时间,防止管式避雷器放电引起速断保护误动作。,(二)瞬时电流速断保护 电流 I 段保护,2.瞬时电流速断保护的作用原理,(二)瞬时电流速断保护 电流 I 段保护,2.瞬时电流速断保护的作用原理,忽略电阻R 为系统等效电源的相电势,注意,一定的运行方式下,If=f(l),1.整定:原则:在保证选择性的基础上,校验灵敏性引入一个大于1的可靠系数(1.21.3),最大运行方式下被保护线路末端三相短路时,流过保护的最大短
3、路电流,瞬时电流速断保护不能保护线路全长,且保护范围受系统运行方式和故障类型的影响,2)灵敏度可用其最小保护范围来衡量,3)动作时限,优缺点优点:简单、快速、可靠缺点:保护范围直接受运行方式影响,(三)限时电流速断保护 电流 II 段保护,整定原则:躲过相邻线路电流速断保护的动作电流,限时电流速断保护的可靠系数 1.11.2,相邻线路瞬时电流速断的动作电流,时限:为保证选择性,应与相邻线路电流I段时限相配合,一个时限阶段一般取0.5s,(三)限时电流速断保护 电流 II 段保护,时限:为保证选择性,应与相邻线路电流I段时限相配合,一个时限阶段一般取0.5s,(三)限时电流速断保护 电流 II
4、段保护,灵敏性:为能保护本线路l1的全长,保护1的限时电流速断保护应在最小运行方式下线路l1末端发生两相短路时,有足够的反应能力,这个能力常用灵敏系数Ks来衡量,即,限时电流速断的单相原理接线,与电流速断不同之处:用时间继电器KT代替了中间继电器KM,KT,限时电流速断的单相原理接线,(四)定时限过电流保护 电流 III 段保护,1.单相原理接线:与限时电流速断保护相同 2.整定原理3.动作时限4.灵敏度,主保护,电流I段保护,电流II段保护,后备保护,电流III段保护,瞬时电流速断和限时电流速断联合工作,构成了线路的主保护,可保证全线路范围内的故障都能在0.5s内予以切除。然而它们不能作相邻
5、线路故障的后备保护。,(四)定时限过电流保护 电流 III 段保护,2.整定原则:按躲开最大负荷电流整定,灵敏度高能保护本线路的全长能保护相邻线路的全长起远后备的作用,(四)定时限过电流保护 电流 III 段保护,2.整定原则:按躲开最大负荷电流整定,(四)定时限过电流保护 电流 III 段保护,3.动作时限:按阶梯原则,点发生短路故障时,保护1、3、5都可能启动,最后由 5 切除(选择性),时间阶段,(四)定时限过电流保护 电流 III 段保护,4.灵敏度过可作本线路全长的主保护或作近后备外,还要作为相邻线路的远后备保护,#1作近后备,#1作远后备,(五)电流保护的接线方式,1.指电流保护中
6、电流继电器线圈与电流互感器二次绕组间的连接方式,2.两种接线方式(1)完全接线方式:三相星形接线,(2)不完全接线方式:两相星形接线,用于35kV及以下线路保护,图,用于发动机、变压器母线及110kV以上线路保护,(五)电流保护的接线方式,中性点非有效接地电网中发生两相接地,采用二相星型接线可保证有2/3的机会只切除一个故障点,(五)电流保护的接线方式,3.Y,d11接线变压器一侧两相短路以降压变压器侧ab两相短路为例,设 k=1,(五)电流保护的接线方式,结论:在Y,d11接线变压器后面发生两相短路时,总有一相电流是其他两相的两倍,(六)阶段式电流保护,三段式电流保护,主保护,后备保护,瞬时
7、电流速断保护(I段),限时电流速断保护(II段),定时限过电流保护(III段),本线路相间短路的近后备和相邻线路的远后备保护,(六)阶段式电流保护,(六)阶段式电流保护,电网末端:可用二段式,主保护,后备保护,瞬时电流速断保护(I段),定时限过电流保护(III段),一、相间短路的电流保护二、相间短路的方向性电流保护,(一)方向性电流保护的工作原理,电流保护对双侧电源不适用,应增设一个方向闭锁元件,构成方向电源保护,二、相间短路的方向性电流保护(一)方向性电流保护的工作原理,线路功率正方向的规定:功率从母线流向线路,为正方向功率从线路流向母线,为负方向,(一)方向性电流保护的工作原理,线路功率正
8、 功率从母线流向线路,为正方向 方向的规定 功率从线路流向母线,为负方向,方向过电流保护接线,(一)方向性电流保护的工作原理,(二)功率方向继电器的工作原理,反方向短路,工作原理 判断功率方向,正方向短路,(二)功率方向继电器的工作原理,实际应用中,和 要经电压、电流形成回路变换为 和,动作条件:,继电器的内角,(二)功率方向继电器的工作原理,当母线出口附近发生三相短路时,母线电压将大幅度下降,功率方向继电器就不能正确动作“死区”,第十三章 电力系统继电保护,三、接地故障的电流保护,一、相间短路的电流保护,二、相间短路的方向性电流保护,三、接地故障的电流保护,特点:出现零序电压和零序电流,中性
9、点直接接地电网:,接地电流较大,需装设动作于跳闸的接地保护,中性点非直接接地的电网,单相接地时电流较小,动作于发信号,三、接地故障的电流保护,(一)中性点直接接地电网接地短路时的特点 故障点零序电压零序电位最高;,三、接地故障的电流保护,(一)中性点直接接地电网接地短路时的特点 零序电流正方向:母线流向故障点为正。零序电流的分布与电源的数目和位置无关,只要决定于中性点接地变压器的数目和分布,三、接地故障的电流保护,(一)中性点直接接地电网接地短路时的特点 零序功率正方向规定:母线流向线路为正;但实际方向正相反,是由线路指向母线,三、接地故障的电流保护,(一)中性点直接接地电网接地短路时的特点
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