高频闭锁保护原理
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第二节高频闭锁方向保护一、高频闭锁方向保护的基本原理高频闭锁方向保护是通过高频通道间接比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护范围内部故障还是外部故障。
当区外故障时,被保护线路近短路点一侧为负短路功率,向输电线路发高频波,两侧收信机收到高频波后将各自保护闭锁。
当区内故障时,线路两端的短路功率方向为正,发信机不向线路发送高频波,保护的起动元件不被闭锁,瞬时跳开两侧断路器。
高频闭锁方向保护的原理接线图起动发信继电器:灵敏度较高,用来起动高频发信机起动跳闸继电器: 灵敏度较低,用来起动跳闸回路功率方向继电器: 判断短路功率的方向停信继电器:在内部故障时停止发出高频信号闭锁继电器5:用以控制保护的跳闸回路,带有工作线圈和制动线圈.只有当工作线圈有电流时继电器才动作;而当制动线圈或两组线圈同时有电流时继电器均不动作1.区外故障如在D1点短路,被保护线路AB两侧的起动发信机电流继电器,向高频通道发信,近短路点B侧的短路功率是负的,功率方向继电器不动作,不去停信。
输电线路AB两侧方向高频保护的收信机收到高频信号,将各自的保护闭锁,不发出跳闸脉冲。
2.区内故障如在D2点短路,两侧起动发信机继电器1及起动跳闸继电器2动作,,向高频通道发信,两侧收信机收到高频信号后,立刻将保护闭锁,但两侧方向继电器3承受正方向短路功率而起动。
首先停信,解除闭锁,与此同时闭锁继电器起动,发出跳闸脉冲。
3.系统振荡二、高频闭锁负序方向保护高频闭锁负序方向保护单端原理接线如下图所示。
它由:双向动作的负序功率方向继电器KPD2、起动发信机继电器1K、闭锁保护继电器2KL、口继电器3KOM 等组成。
1.区内故障负序功率方向继电器KPD2触点向下闭合、停信,起动闭锁继电器2KL发出跳闸脉冲。
2.区外故障靠近短路点的一侧负序功率继电器KPD2的接点向上闭合,起动发信机继电器向高频通道发信,两侧收信机收到高频信号将各自保护闭锁。
3.整定计算灵敏元件的动作电流,按躲开最大负载情况下最大负序不平衡电流 I bpmax整定为I2dz.lm=0.1I f.max不灵敏元件的动作电流与灵敏元件相配,即I2dz.blm=(1.5~2)I2dz.lm。
高频闭锁方向保护的基本原理
高频闭锁方向保护的基本原理是利用高频信号在传输线路上的传播速度快于故障波形传播的速度来实现故障的闭锁保护。
具体而言,高频闭锁方向保护的基本原理包括以下几点:
1. 信号发生器:系统中需要有一个高频信号发生器,能够产生高频电压或电流信号。
2. 传输线路:传输线路上安装高频信号传输装置,将高频信号传输到各个检测点。
3. 故障检测:在传输线路的关键位置安装故障检测装置,检测传输线路上的故障发生。
4. 故障识别:故障检测装置会识别故障信号,并通过高频信号传输装置将报警信号发送到发送点。
5. 闭锁装置:发送点收到报警信号后,会触发闭锁装置动作,从而实现对故障线路的闭锁。
总的来说,高频闭锁方向保护是通过高频信号的产生、传输和识别,以及闭锁装置的触发来实现对故障线路的闭锁保护。
这样可以及时准确地识别故障,并快速地实施闭锁,避免故障扩大影响电网的安全运行。
高频闭锁距离保护的原理高频闭锁距离保护是电力系统中一种常用的保护措施。
其原理涉及到多种电力学原理,需要逐步展开来说明。
步骤一:系统概述高频闭锁距离保护系统由多个模块构成,包括主单元、信号采集单元、公共数据传输单元、控制单元、数据处理单元等。
主要用于保护电力系统中的机组、电缆、变压器等设备。
步骤二:距离保护的概念距离保护是电力系统中一种常用的保护方式,其基本原理是通过测量电路电压、电流的相位差来确定距离。
距离保护的核心是距离计算,通过计算电流、电压的变化量来确定故障点的位置。
步骤三:闭锁距离保护的概念闭锁距离保护是距离保护的一种形式,其原理是在测量电流、电压相位差的同时,通过检测电流、电压的频率来确定故障是否存在。
如果故障存在,就会启动闭锁装置,使被保护的设备断电。
步骤四:高频技术的应用高频技术是闭锁距离保护实现的关键技术。
在闭锁距离保护系统中,高频电流所携带的信息被用于检测故障,并通过红外遥控装置进行信号传递。
高频技术的应用使得闭锁距离保护具有高精度、高可靠性、灵敏度高等优点。
步骤五:电力学原理的作用闭锁距离保护的实现离不开多种电力学原理。
比如,相位差原理、极地化原理、短路电流原理等。
这些电力学原理能够为闭锁距离保护系统的稳定性和准确性提供支持。
步骤六:总结高频闭锁距离保护的原理涉及到多种电力学和高频技术的应用。
通过对电路电压、电流相位差和频率的测量,实现对电力系统中各种设备的保护。
其重要特点包括高精度、灵敏度高、效率高、可靠性好等。
在电力系统中得到广泛应用,为电力设备的运行保驾护航。
1、高频闭锁方向保护的基本原理目前广泛应用的高频闭锁方向保护,是以高频通道经常无电流而在外部故障时发出闭锁信号的方式构成的。
此闭锁信号由短路功率方向为负的一端发出,这个信号被两端的受信机所接收,而把保护闭锁,故称为高频闭锁方向保护。
这种保护的工作原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路的两端则不需要发出高频信号使保护动作于跳闸,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道的破坏是(例如通道所在的一相接地或是断线),保护装置仍能够正确动作,这是它的主要优点,也是这种高频信号工作方式得到广泛应用的主要原因之一。
现将各种故障时,保护的工作情况分述如下。
(1)、外部故障(2)、两端供电线路内部故障(3)、单端供电线路内部故障。
当只丛一端供电的线路内部故障时,在受电端的半套保护不起动,也不发送高频闭锁信号,而在电源端的保护动作情况则和上述分析相同,此时能够立即动作使电源端的断路器跳闸。
(4)、系统振荡。
对接于相电流和相电压(或线电压)上的功率方向元件,当系统发生振荡且振荡中心位于保护范围以内时,由于两端的功率方向均为正,保护将要误动,这是一个严重的缺点。
而对于反应负序或另序的功率方向元件,则不受振荡的影响。
由以上分析可以看出,距故障点较远一端的保护所感觉到的情况,和内部故障时完全一样,此时主要是利用靠近故障点一端的保护发出的高频闭锁信号,来防止远端保护的误动作。
因此,在外部故障时保护正确动作的必要条件是靠近故障点一端的高频发信机必须起动,而如果两端起动元件的灵敏度不相配合时,就可能发生误动作。
=100A,例如,在图4-11中,线路A、B每端只有一个起动元件,其整定值为I d由于电流互感器和继电器存在误差,因此,两端起动元件的实际起动电流可能不%,故A端的实际起动电流可能是95A,B端的则可能是同,一般允许误差是I d护1起动,而B端的保护2不起动由于B端不能发出高频闭锁信号,因此,保护1在起动之后就会出现误动作。
§3·3 高频闭锁方向保护一、高频闭锁方向保护的基本原理基本原理:是比较线路两端的短路功率方向,保护采用故障时发信方式。
在继电保护中规定,从母线流向线路的短路功率为正方向,从线路流向母线的短路功率为负方向。
当保护区外故障时,接受反向功率的那一侧发高频信号,收信机收到高频信号(收信机采用单频制,及本侧受信机既可接受本侧发信机发出的信号也可接收对侧发信机发出的信号)保护不动作,故称为高频闭锁方向保护。
保护装置的工作原理说明。
设在线路BC上发生故障优点:利用非故障线路功率为负的一端发高频信号,闭锁非故障线路的保护,防其误动,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道的破坏时,故障线路的保护装置仍然能够正确地动作。
这是它的主要优点,也是高频闭锁信号工作方式得到广泛应用的主要原因之一。
二、高频闭锁方向保护的构成及工作原理继电部分主要元件组成:起动元件,方向元件。
起动元件:主要用于故障时起动发信机,发出高频闭锁信号。
方向元件:主要测量故障方向,在保护的正方向故障时准备好跳闸回路。
高频闭锁方向保护按起动元件的不同可以分为三种。
1·非方向性起动元件的高频闭锁方向保护电流元件起动的高频闭锁方向保护I1、I2为电流起动元件,故障时起动发信机和跳闸回路。
I1的灵敏度高 (整定值小),用于起动发信;I2的灵敏度较低 (整定值较高),用于起动跳闸。
S为方向元件,只有测得正方向故障时才动作。
工作原理:(1)正常运行时,起动元件不动作,发信机不发信,保护不动作。
(2)区外故障,起动元件动作,起动发信机发信,但靠近故障点的那套保护接受的是反方向电流,方向元件S不动作,两侧收信机均能收到这侧发信机发出的高频信号,保护被闭锁,有选择地动作。
(3)内部故障时,两侧保护的起动元件起动。
I1起动发信,I2起动跳闸回路,两侧方向元件均测得正方向故障,保护动作,经t2延时后,将控制门JZl闭锁,便两侧发信机均停信,此时两侧收信机收不到信号,两侧控制门JZ2均开放,故两侧保护都动作于跳闸。
高频保护⏹高频闭锁方向保护⏹相差高频保护高频闭锁方向保护采用故障时发闭锁信号方式的方向高频保护⏹基本原理⏹构成框图⏹基本原理⏹如何将功率方向转换为高频信号?电流方向代表功率方向令功率方向为正方向即由母线指向线路时作用于发信机不发信为反方向即由线路指向母线时作用于发信机发信内部故障:线路两侧短路功率方向均为正方向,两侧发信机均不发信,因而两侧收信机均无高频信号输出,两侧保护收不到闭锁信号而动作跳闸。
外部故障:靠近故障点侧的短路功率方向为反方向,该侧发信机发信,发送的信号一方面被本侧收信机接收,另一方面沿高频通道传送被对侧收信机接收,两侧保护均收到闭锁信号,将保护闭锁。
构成框图起动元件:故障时起动发信机发送闭锁号。
范围广(包括被保护线路全长)常规保护:电流元件:采用两个灵敏度不同的电流元件低定值起动发信高定值起动跳闸方向元件:微机保护:相电流差突变量元件⏹方向元件:用于判断短路功率方向,在正方向故障时准备好跳闸回路。
⏹时间元件T1(记忆元件):瞬时动作延时返回的时间电路。
推迟停信时间,以防止外部故障切除后,远离故障点端的保护误动作。
⏹时间元件T2:延迟动作瞬时返回。
推迟开放跳闸的时间,以等待闭锁信号的到来。
相差高频保护⏹构成原理⏹工作原理⏹构成框图⏹闭锁角构成原理比较线路两端电流之间的相位角可判断是内部故障还是外部故障。
工作原理⏹如何将电流相位转换为高频信号?⏹工作原理理想情况下1、内部故障时:两侧电流同相位,两侧发信机同时发信同时停信,两侧收信机收到和输出的是间断的信号。
在信号间断的时间内,由于无闭锁信号,保护动作跳闸。
2、外部故障时:两侧电流相位相反,两侧发信机交错发信和停信,两侧收信机接收和输出的是连续的信号。
由于一直有闭锁信号,保护被闭锁。
构成框图起动元件:判断系统是否发生故障。
故障时起动发信机发信并开放比相元件。
为保证外部故障时,保护可靠不动作,需采用两个灵敏性不同的起动元件。
分析措施⏹操作元件:将被保护线路的工频三相电流变换成单相的操作电压,控制发信机在高频正半周发信、负半周停信。
高频闭锁保护原理
第一节概述
电网中运行的所有线路均需配备继电保护来切除故障,对于不同电压等级的线路而言,对继电保护的要求也不同。
110千伏及以下电压等级线路,通常配备以输电线路单侧电流、电压、零序电流等电气量作为判据的距离保护、零序保护、过流保护等。
而对于220千伏及以上电压等级线路,由于系统稳定的要求,必须能快速切除线路上任一点故障,这是普通的距离、零序保护所无法实现的。
这就需要配置利用两端电气量的纵联保护来作为线路主保护。
1、纵联保护的构成
纵联保护的核心原理是利用某种通道将线路两端的保护装置连接起来,将两端的电气量进行比较,判断故障为区内还是区外故障。
2、纵联保护的分类
按通道类型可以划分为导引线、载波(高频)、微波、光纤纵联保护;按构成原理分为纵联方向、距离、差动保护。
3、纵联保护的通道类型
目前我省主要应用的通道是高频通道和光纤通道。
4、纵联保护的信号分类
纵联保护通道传输的信号分为闭锁信号、允许信号和跳闸信号。
(1)闭锁信号:阻止保护动作于跳闸,收不到闭锁信号是跳闸的必要条件。
平时通道内不传输信号,保护启动后发闭锁信号。
线路两侧收、发频率一样,只要有一侧线路发出闭锁信号,两侧都能收到
闭锁信号。
高频闭锁保护的动作原理是:保护启动――两侧发闭锁信号――正方向元件启动――停信――出口跳闸。
举例说明:
A B C D E F
如上图:如果AB线路发生故障,ABCDEF保护启动(解释反方向也启动以及启动原理),同时发闭锁信号,A、B、D、F正方向元件启动,停信,而C、E则继续发闭锁信号。
因此AB线路保护出口跳闸,而CD、EF两条线路保护则分别由于C、E侧保护发闭锁信号而不跳闸。
这也是我们平时在工作中经常会遇到的现象:系统发生事故,与之联络的线路高频保护会启动发信而不会跳闸。
再如下图:
A B C D E F
如果CD线路发生故障,ABCDEF保护启动,同时发闭锁信号。
A、C、D、F正方向元件启动,停信,而B、E则继续发闭锁信号。
因此CD线路保护出口跳闸,而AB、EF两条线路保护则分别由于B、E侧保护发闭锁信号而不跳闸。
(2)允许信号:允许保护动作跳闸,收到允许信号是跳闸的必要条件。
与闭锁信号相比较,允许信号对通道的要求更高,且只能接收对侧的允许信号,而闭锁信号不然,可以自发自收,同时对侧也能收到。
因为一旦通道有异常,对于闭锁信号而言,充其量是区外故障保护失去闭锁越跳,而区内故障正常动作。
允许信号则在线路发生区内故障时由于不能发送允许信号而拒动,这是绝对不允许的,因此允许式高频保护通道平时就一直在交换信号,而闭锁式高频保护只要定期
交换信号就可以了。
A B C D E F
允许式高频保护的动作原理是:保护启动――两侧发允许信号――正方向元件启动――――出口跳闸。
如图CD线路发生故障,A、C、D、F保护发出允许信号,A、C、D、F正方向元件启动。
CD线路两侧保护启动且收到允许信号,对于AB线路而言,A侧收不到允许信号、B侧收到允许信号而本身保护未动作,因此AB两侧开关均不跳闸,同样EF线路也是如此。
(3)跳闸信号:只要收到跳闸信号即出口跳闸。
目前我国还没有使用,主要是对通道要求和对元件测量精度要求太高。
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第二节高频闭锁保护的动作原理
目前我们南通电网中使用的高频保护均是采用闭锁信号,称为高频闭锁保护。
该保护的动作条件是本侧保护动作且收不到闭锁信号,整个保护动作的过程包括:保护启动――两侧发闭锁信号――正方向元件启动――停信――出口跳闸,对应的保护装置部分是启动元件、收发信元件、方向元件、停信元件、跳闸元件。
下面对以上5个元件逐一加以介绍:
一、启动元件
启动元件是当系统发生事故时启动收发信机工作的元件。
在我们系统中配置的高频保护启动元件都是以相电流突变量或者零序电流作为启动元件的,无论系统发生什么类型的故障,只要相电流发生
突变或者产生零序电流(一般整定为0.1-0.5In),启动元件就会动作。
二、收发信元件
高频保护收发信机收信和发信是独立的功能,收信由收信机独立完成,发信则包括保护启动发信、远方启动发信和通道检查发信。
保护启动发信是在保护启动后和保护整组复归前进行的强制发信。
远方启动发信是对侧发信后启动本侧发信机发信。
使用远方发信的作用主要有:(1)提高被保护线路两侧装置配合的可靠性,防止在下列情况下保护误动作:发生区外故障,近故障侧保护启动发信元件未能启动发信,此时远故障侧保护将误动(见图,无闭锁信号)。
具备了远方启动条件后,只要一侧发信机启动,则另一侧发信机也发信,确保区外故障不会误动作。
(2)可以方便通道检查,不必由两侧值班人员同时配合进行,尤其是在改成监控中心值班模式之后,显得更加方便了。
通道检查发信是用来进行通道检测的,必须满足以下要求:
(1)线路每侧都能单独进行通道检查
(2)应能分别检查对侧单独发信、两侧同时发信及本侧单独发信时的通道工作情况。
(3)通道检查应能在线路正常运行、单侧断开、双侧断开时都可进行。
(4)通道检查过程中如遇系统故障,应能立即转入保护启动发
信、停信状态。
(5)通道检查既能手动进行,也能保护按定时自动进行。
三、方向元件
方向元件在高频保护中主要是用来判别故障是区外还是区内,有正方向元件和反方向元件之分,正方向元件在区内故障时动作,反方向元件在区外故障时动作。
纵联保护的方向元件应该满足下列要求:(1)要有明确的方向性,如果方向判别错误将会导致误动或者拒动。
(2)要确保在本线路全长范围内发生各种故障都能可靠动作,只有这样,才能做到全线速动。
(3)反方向元件要闭锁正方向元件。
防止区外故障时保护误动,缺点是区外故障转区内故障时需等区外故障切除方能切除本线路的区内故障。
(4)本侧的反方向元件比本侧的正方向元件更灵敏。
(5)本侧的反方向元件比对侧的正方向元件更灵敏。
四、停信元件
高频闭锁保护的停信元件包括正方向元件动作停信、其他保护动作停信、本保护动作停信、断路器位置停信和弱馈保护停信五种实现方式。
1、正方向元件动作停信
高频闭锁保护在正方向元件动作后就会停发闭锁信号。
2、其他保护动作停信
母差保护动作停信,目的是防止故障发生在开关和CT之间或者母线上开关拒动,此时高频保护会将母线故障视为“区内故障”,如为单相故障,高频保护动作后会重合一次。
需要说明的是此时高频保护并不是肯定动作。
3、本保护动作停信
本保护是指保护装置的后备保护,比如距离、零序等,本保护动作停信的作用:如果正方向和反方向同时发生故障,反方向元件闭锁正方向元件,导致高频保护不能停信,则由距离或零序保护动作停信,确保两个故障都能快速切除。
4、三跳位置停信
三跳位置停信是指开关在断开的情况下使其收发信机处于停信状态,解除远方启动发信元件的作用。
例如手动充电合闸于故障线路时,本侧保护启动发信,同时远方启动对侧发信机发信,本侧正方向元件启动停信,而对侧无法停信导致本侧开关也无法跳闸。
5、弱馈保护停信
弱馈保护的定义:线路弱电源或无电源端,或者说线路发生区内故障时某一端保护的所有正方向元件灵敏度都不够。
目的:使线路发生区内故障时能做到全线速动。
弱馈侧是否跳闸可以根据运行的需要进行选择,称为“弱馈跳闸”。
通俗的说,弱馈功能就是当线路发生故障时,由于线路某侧
短路容量不够,正方向元件无法启动,因而无法停信,也无法跳闸。
此时采用的弱馈停信能在区内故障时停信不拒动,区外故障时发信不误动。
6、功率倒向问题及其处理方法
所谓功率倒向:如图示,乙线发生故障,保护1正方向启动并
停信,保护2反方向元件动作发闭锁信号。
保护3、4正方向元件启动跳闸。
如果此时4开关跳闸后而3开关尚未跳开,会造成甲线上短路电流由原来的1-2变为2-1,对于1保护而言反方向元件动作,发闭锁信号;对于2保护而言,反方向元件返回,正方向元件动作,停信。
如果2保护停信快于1保护发信的话,就会造成1、2保护误动。
这就是说发生功率倒向时有可能造成纵联保护误动,必须采取措施避免。
简单介绍一种措施:由于功率倒向时必然存在一个反方向元件转为正方向元件动作的过程,采用延时停信或者延时跳闸的方法,就可以避免保护误动了。
五、跳闸元件
跳闸元件在纵联保护中相对较为简单,有正方向元件动作跳闸和弱馈保护跳闸两种。
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