三段式相间距离保护)
继电保护科技论文
三峡电力职业学院 电力系统继电保护 期末考试
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继电保护科技论文
三段式相间距离保护
姚杰卿
三峡电力职业学院
新能源
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
学院
发电厂及电力系统专业
20103097班
2010309736号
摘 要:为避免电力系统运行方式和接线形式的影响,同时可适用于35KV及以上的输电线路中,研究人员提出了距离保护的继电保护方式。以相间距离保护为例,在
规定
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的整定原则下,进行了距离三段的整定,同时验证了灵敏性,做出了比较合理的方案。 关键词:继电保护 距离保护 整定计算 设备选择 接线方式 优缺点
0 引言:
继电保护中的电流电压保护常常因系统运行方式和接线方式的影响而失去灵敏性和可靠性,并且适用的电压等级较低,一般为35KV及以下的配电线路中。为克服以上因素的影响,提出了距离保护的保护方式。距离保护是根据保护安装处到短路点之间的阻抗大小及方向为原理的一种保护方式。
现如今,可用微机来实现这种保护方式,故障发生时可更快反应故障类型并快速地切除故障,速动性和灵敏性都得到了大的提高。
本文,仅以距离保护的原理为基础进行分析计算,意在说明此保护方式的优缺点和适用范围。
1 三段式相间距离保护整定计算
如图:
双侧电源网络,电压等级为115KV,AB线路的最大负荷电流为350A,线路电抗为0.4Ω/km,母线最小工作电压Uw.min=0.9UN;可靠系数分别为:,,,,,,KKK==0.8,=0.7。其中QF3的动作时限为0.5s,时限级差为0.5s。 relrelrel
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1.1距离?段
AB为整为了避免BC线路首端发生相间短路而使保护1误动,因此不能以Z定值,应以躲过AB线路末端发生相间短路为原则进行整定。
,,即Z=K×ZAB=16.0Ω relset.1
,动作时限:0s ,T1
由整定值可知,?段保护仅能保护本线路的80%,为保护本线路全长,应设距离?段保护。
1.2距离?段
考虑要可靠保护本线路全长,应与BC线路的距离?段相配合,为避免误动,应在动作时限上比BC线路的距离?段时限多出一个时限?t。
,,,,,ZKZ即=×(ZAB +)31.36Ω ,set.2relset.1
,,,动作时限:=+?t (?t一般取1s-1.2s之间的数值) TT21
,,Z.1set灵敏度校验:Ksen=1.56,1.25(满足灵敏性) ,ZAB
至此,距离?段和距离?段整定完毕,?段和?段可构成距离保护的主保护来保护AB线路全长。但当主保护拒动时为满足可靠性,应设距离?断保护。
1.3距离?断
为满足可靠性和灵敏性,距离?段以躲过本线路最小负荷阻抗为原则来进行整定。
,,,,,,ZK即=× Zrelset.1LAB.min
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,,,所以122Ω Z,set.1
网络图为双侧电源网络,进行时限确定时可以舍去E2电源来考虑。因为QF3
,,,的动作时限为0.5s,时限级差为0.5s,因此=0.5×3=1.5s T1
,,,Z.1set灵敏度校验:Ksen(近后备)==6.1,1.3~1.5(满足灵敏性) ZAB
,,,Z.1setKsen(远后备)==2.7,1.2(满足灵敏性) Z,ZABBC
至此距离?、?、?段组合就是完整的一个距离保护方式。
2 保护设备的选择
2.1距离保护的设备构成图
启动元件
信号
跳闸
震荡闭锁
断线
由上图可知,构成完整的距离保护必须有启动元件、方向元件(阻抗继电器)、时间继电器,为防止保护装置误动,还必须有震荡闭锁装置和TV断线闭锁装置。
阻抗继电器的选择要根据具体的网络图进行分析:
双侧电源网络中为防止E1电源出口处发生相间短路,即反向故障,保护1误动。鉴于此考虑?、?两段保护均采用方向阻抗继电器。但方向阻抗继电器存在电压死区,因此从电压死区和方向性双方面考虑,距离三段宜使用偏移特性阻抗继电器。
这样选择,既能防止发生反向故障时保护误动也能防止遇到电压死区保护拒
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动。
但如果把经济因素也考虑在内,可以选择?段使用全阻抗继电器,?段使用方向阻抗继电器,?段使用偏移特性阻抗继电器,这样可以节省成本。
3 接线方式
距离保护的接线方式主要反应与阻抗继电器的接线方式。
3.1对阻抗继电器接线方式的要求
(1)阻抗继电器的测量阻抗要正比于保护安装处到短路点的阻抗。
(2)阻抗继电器的测量阻抗要与故障类型无关,不论发生何种故障均能动作。
(3)阻抗继电器的测量阻抗应不受短路故障点过渡电阻的影响。
3.2接线方式的选择
本文讨论的是相间故障,针对于此种故障有0?、30?两种接线形式,如下
表
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所示: 表3-1 阻抗继电器的常用接线方式
,,,,UUUU000Y接线方式ΔΔΔ,,0,,,30,,30,,,,,,IK3I,IIIY0ΔYY
继电器,,,,,,,,UIUIIIUUJJJJJJJJ
,,,,,,,,,,I,IJUUUI,K3I,IUIAB1ABABABA0BAA
,,,,,,,,,,JI,K3IUI,IU,IUIUB02BCBCBCCBCBB
,,,,,,,,,,JI,K3IUI,IUUUI,IC03CACACACACCA
现将两种接线形式分析如下:
,03.2.1反应相间短路阻抗继电器的接线
,,3EdZ
L
1、三相短路 图3-31 三相短路测量阻抗分析
J1以为例分析之。设短路点至保护安装地点之间的距离为L千米,线路每
,Z,U1AB千米的正序阻抗为,则保护安装地点的电压应为
,,,,,,,U,U,U,IZL,IZL,(I,I)ZLABABA1B1AB1
此时,阻抗继电器的测量阻抗为
,U,,3ABZ,,ZLJ11,,I,IAB
结论:在三相短路时,三个继电器的测量阻抗均等于短路点到保护安装地点
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之间的正序阻抗,三个继电器均能正确动作。
2(两相短路
如图3-32所示,设以AB两相短路为例,分析此时三个阻抗继电器的测量阻
J1抗。对而言
,,2EZdAB
L
,,,,,U,IZL,IZL,(I,I)ZL图3-32 两相短路测量阻抗分析ABA1B1AB1
则
,U(2)ABZ,,ZLJ11,,I,IAB
JJJ312结论:与三相短路时的测量阻抗相同。因此,能正确动作,和不会动作。
JJZL321同理,在BC或CA两相短路时,相应地分别有和能准确测量出而正确动作。
一般为了能正确反映保护安装处到短路点之间的距离,必须加入相间电压和
?接线方式,同名相的两相电流差。采用线电压和两相电流差的接线方式称为0
.
UUABABABr即接入电压=,则接入电流I=I-I,采用这种接线方式,当在同一地点发生各种相间短路时,测量阻抗都相等。而采用30?接线方式时,在线路同一地点发生不同类型相间短路故障,不仅测量阻抗数值不同,而且相位也不同。因此,30?接线方式阻抗继电器一般不适用做测量元件而适合用做启动元件,但
,,1在送电端可采用-30?接线,在受电端可采用+30?接线方式。
由以上分析可知,相间距离保护采用0?接线方式均满足阻抗继电器接线方式的要求。
4 结语
本文针对于具体的双侧电源网络图做出了相应的整定计算,设备的选择和接线方式的选择。通过这三方面的具体分析可以让读者大致了解距离保护的保护原理和其他保护相比的优缺点。
距离保护中所用的主要装置是阻抗继电器,该装置可根据其端子上所加的电流和电压测知保护安装处到短路点间的阻抗,即测量阻抗Zm,当短路点至保护安装处近时Zm小,动作时限短,反之动作时限长,这样就保证了选择性。这是和电流保护相比的一个区别,一般电流保护电流值一旦超出整定值就动作了。距离保护动作是由距离所定,受系统运行方式的影响较小,因此可满足可靠性。距离
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保护的动作时限T与短路点到保护安装处的距离L的关系为T=F(L),此为距离保护的时限特性。为满足速动性、选择性、灵敏性的要求目前广泛采用三段式动作范围的时限特性。其中?、?、?段能在任何形状的电网中保证选择性,比电流、电压保护灵敏性要高出很多。
但不可否认,由于科技水平有限,距离保护本身也有一定的缺陷。如不能实现全线速动,接线复杂,维护较为冗繁。
据以上分析可作出以下结论:
对于电流保护等其他保护形式的分析方法和整定计算与以上类似。
对于不要求全线速动的线路,距离保护可以作为主保护,否则可以作为相间
,,2或者接地故障的后备保护。
5 致谢
感谢王俊老师教授继电保护知识,使我能够顺利写出本文,间接地为本文做出了很大的贡献。
参考文献:
,,1:贺家李,宋从矩等,阻抗继电器的接线方式及多相补偿式阻抗继电器.电力系统继电保护原理,2004(增订版):96-110.
,,2:贺家里,宋从矩等,距离保护的评价.电力系统继电保护原理,2004(增订版):117-120.