华北电力大学继电保护课件9继保-纵联(4)
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继电保护第四章输电线路纵联保护第四章输电线路纵联保护§4-1 输电线纵联差动⼀、基本原理:1.反应单侧电⽓量保护的缺陷:∵⽆法区分本线路末端短路与相邻线路出⼝短路。
∴⽆法实现全线速动。
原因:(1)电⽓距离接近相等。
(2)继电器本⾝测量误差。
(3)线路参数不准确。
(4)LH、YH有误差。
(5)短路类型不同。
(6)运⾏⽅式变化等。
2. 输电线路纵联差动保护:(1)输电线路的纵联保护:(P129 第⼆⾃然段)。
(2)导引线纵联差动保护:⽤导引线传送电流(⼤⼩或⽅向),根据电流在导引线中的流动情况,可分为环流式和均压式两种。
(P131 图4-2)⾃学。
例:环流法构成了导引线纵联保护:线路两侧装有相同变⽐的LH正常或区外短路:Im1=-In1∴ Im2=-In2I J=Im2+In2=0 J不动区内短路:I J=Im2+In2=(Im1+ In1)/n LH = I d/ n LH > I d z( 同时跳两侧DL)←J动作可见纵联差动保护的范围是两侧LH之间,理论上具有绝对选择性可实现全线速动。
但它只适⽤于< 5~7公⾥的短线路。
若⽤于长线路技术上有困难且经济上不合理。
(P136 标题2)它在发电机、变压器、母线保护中应⽤得更⼴泛(后述)3. 纵联保护信号传输⽅式:(1)辅助导引线(2)电⼒线载波:⾼频保护(3)微波:微波保护(4)光纤:光纤保护§4-2输电线的⾼频保护⼀、⾼频保护概述:⾼频保护的定义:(P136)分类:按照⼯作原理分两⼤类,⽅向⾼频保护和相差⾼频保护。
* ⽅向⾼频保护:⽐较被保护线路两侧的功率⽅向。
* 相差⾼频保护:⽐较被保护线路两侧的电流相位。
⼆、⾼频通道的构成:有“相-相”和“相-地”两种连接⽅式∨“我国⼴泛运⽤”构成⽰意图P137 图4-71. 阻波器:L 、C 并联谐振回路,谐振于载波频率。
对载波电流:Z>1500Ω——————限制在本线路。
继电保护基础知识(华电继保课件)基础知识贾文超电自教研室主要内容2.1 互感器2.2 变换器2.3 对称分量滤过器2.4 继电器2.5 短路电流的计算2.1 互感器◆电流互感器(1) 作用①将高压系统大电流变换为低压系统小电流,并将高低压系统隔离;②互感器二次侧额定电流为5A,便于二次设备的标准化、系列化;③使二次设备造价降低,维护方便,保证运行人员安全。
◆电流互感器(2) 工作原理原理接线图◆电流互感器(3) 误差分析及10%误差特性曲线等值电路图◆电流互感器(3) 误差分析及10%误差特性曲线相量图◆电流互感器(3) 误差分析及10%误差特性曲线影响误差的因素:①二次负荷阻抗的大小;②铁心的材料与结构;③一次电流的大小以及非周期分量的大小。
◆电流互感器(3) 误差分析及10%误差特性曲线10%误差特性曲线特性校验步骤:①计算或实测二次负荷阻抗;②计算流过该TA的最大一次电流倍数;③要求对应的坐标点位于曲线左下方。
◆电流互感器(4) 极性采用“减极性”原则标注极性。
L1、K1是同名端,一次电流从L1流入,则二次与之同相的电流从K1流出。
◆电流互感器(5) 使用中注意事项①二次回路不允许开路;②二次回路必须有且仅有一点接地;③接入保护时须注意极性。
◆电压互感器电容式电压互感器RYH、CPT、CVT2.2 变换器◆电抗变压器(1) 作用可以改变二次输出电压与一次电流之间的相位,用来模拟被保护对象的阻抗。
(2) 工作原理◆电抗变压器(2) 工作原理等值电路图◆电流变换器(1) 作用在继电保护装置中,将电流量变换为电压量或电压信号。
(2) 工作原理等值电路图◆电压变换器(1) 作用在继电保护装置中,将电压量变换为合适大小的电压量。
(2) 工作原理◆零序电压滤过器三相五柱式电压互感器◆零序电压滤过器三个单相TV组成的零序电压滤过器。
A'电力系统继电保护原理课程教案目录电网的电流保护和方向性电流保护 电网的距离保护 输电线纵联保护自动重合闸电力变压器的继电保护 发电机的继电保护 母线的继电保护第一章绪论、电力系统继电保护的作用1. 继电保护包括继电保护技术和继电保护装置。
*继电保护技术是一个完整的体系,它主要包括电力系统故障分析、 各种继电保护原理及实现方法、继电保护的设计、继电保护运行及维护等技术。
*继电保护装置是完成继电保护功能的核心。
P1继电保护装置就是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态, 并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
2. 电力系统的故障和不正常运行状态:(三相交流系统)*故障:各种短路(d ⑶、d (2)、d ⑴、d (1-1)))和断线(单相、两相),其中最常见且最危险的是各 种类型的短路。
其后果:1•电流I 增加 危害故障设备和非故障设备; 2 •电压U 降低或增加 影响用户的正常工作;3 .破坏系统稳定性,使事故进一步扩大(系统振荡,电压崩溃)4.发生不对称故障时,出现12,使旋转电机产生附加发热;发生接地故障时出现 I o ,—对相邻通讯系统造成干扰 *不正常运行状态:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的运行状态。
如:过负荷、过电压、 频率降低、系统振荡等。
3. 继电保护的作用:(1) 当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故 障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障设备迅速恢复正常运行;(2) 反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员)而动作于发出信号、减负荷或跳闸 。
第一早 绪论第三章第四章 第五早 第六章第七章第八章A'二、继电保护的基本原理、构成与分类:1.基本原理:为区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态一一必须找出两种情况下的区别。
①I增加故障点与电源间一>过电流保护②U降低母线电压—>低电压保护Uarg |③相位变化,变化;正常:为负何的功率因数角般为0-30左右短路:为输电线路的阻抗角一般为60°〜85 —>方向保护.U④测量阻抗降低,Z= 1模值减少增加—>阻抗保护⑤双侧电源线路外部故障:1入1出内部故障:1入1电流差动保护。
第四章输电线路纵联保护4.1.1 输电线纵联保护概述仅利用线路一侧的电气量所构成的继电保护(单端电气量),无法区分本线路末端与相邻线路(或元件)的出口故障,如:电流保护、阻抗保护。
为此,设法将被保护元件两端(或多端)的电气量进行同时比较,以便判断故障在区内?还是区外?将两端保护装置的信号纵向联结起来,构成纵联保护。
——与横向故障的称谓进行对应比较(后面再用图例说明“纵、横”的区别)。
单端电气量保护:仅利用被保护元件的一侧电气量,无法区分线路末端和相邻线路的出口短路,可以作为后备保护或出口故障的第二种保护。
(通常设计为:三段式)。
纵联保护:利用被保护元件的各侧电气量,可以识别:内部和外部的故障,但是,不能作为后备保护。
输电线路纵联保护结构框图在设备的“纵向”之间,进行信号交换横向关系通信设备通信设备通信通道继电保护装置继电保护装置TATATVTV(如:横向故障)纵联保护有多种分类方法,可以按照通道类型或动作原理进行分类。
1)通道类型:导引线电力线载波微波光纤⎪⎩⎪⎨⎧2)动作原理:比较方向比较相位基尔霍夫电流定律(差电流)⎧⎪⎨⎪⎩还可以将通道类型与动作原理结合起来进行称呼。
如:光纤电流差动(简称:光差),高频距离。
通道(信号交换手段)4.1.2 两侧电气量的特征分析、讨论特征的目的:寻找内部故障与其他工况(正常运行、外部故障)的特征区别和差异——>提取判据,构成继电保护原理。
当然,构成原理后,再分析影响因素;并研究消除影响因素的对策、措施(需要权衡利弊后,再确定是否采用)。
一、两侧电流相量和(瞬时值和)的故障特征基尔霍夫电流定律:在一个节点中,流入的电流等于流出的电流。
按照继电保护规定的正方向:——指向被保护元件。
那么,基尔霍夫电流定律可以修改为:在任何一个节点中,流入的电流之和等于0。
下面,用图例说明。
基尔霍夫电流定律:53241I I I I I++=+053241=---+I I I I I改写为:此式表明:流入节点的电流之和等于0。
按照继电保护规定的正方向0I I I I I=++++54321 1I 1I 2I 2I 3I3I4II5I5I53241I I I I I+++;流出:流入:,得:∑=0I j 简写为:∑=0t i j )(更一般为:,就构成了继电保护原理——电流差动保护。
广泛应用于各种设备的保护。
基尔霍夫电流定律的拓展:将节点拓展为一个封闭区域。
00==∑∑)(或,仍然有:时,在正常运行和外部短路t i I j j K j I I=∑内部短路时,存在:二者区别很大被保护设备K I1I2I3I4I5I 设计区别的门槛,应当是:电流和保护。
即:从负荷(或外部短路)电流的特征看:0=-'N 'M I I “电流差动”名称的来历(与规定方向有关):——即电流差=0按继电保护规定的正方向(或计算原理)()00=+=∑N MjI I I但是,习惯成俗,仍然称为:差动保护。
被保护设备L I 'MI MN'NI ——>若有电流差,就动作。
M IN IM NM N二、两侧功率方向的故障特征1、正常运行2、外部短路3、内部短路MNK+MP +MP-NP -NPK+P+PL I(为正)(为负)1、正常运行MNL i LM i i =LN i i -=的相位相反与n m i i 2、区外故障类似L IM IN I3、区内故障mi ni 接近于同相位与n m i i δMNM IN IK与两侧电势角度相关联→M 侧阻抗区域M 侧阻抗区域MNK四、两侧测量阻抗的故障特征1、正常和区外故障一侧阻抗可能动作,另一侧阻抗不动作。
2、区内故障两侧阻抗均动作。
MINI N 侧阻抗区域MNKMINI N 侧阻抗区域归纳:正常运行或外部故障内部故障方向元件两侧均为正阻抗元件一侧为正一侧为负一侧动作一侧不动作两侧均动作(希望动作)(希望不动)特征分界如何应用这些特征?后面陆续予以介绍。
电流相位相位差接近同相180一、纵联电流差动保护依据两侧电流相量和(瞬时值和)的故障特征,即,基尔霍夫电流定律。
set n m j I I I 0I≥+=∑ ,得:由影响。
误差、分布电容等因素考虑TA I set MNR .m IR .n I()n m I I+反映了——动作门槛m In I一、纵联电流差动保护依据两侧电流相量和(瞬时值和)的故障特征,即,基尔霍夫电流定律。
set n m j I I I 0I≥+=∑ ,得:由影响。
误差、分布电容等因素考虑TA I set MNR .m IR .n I()n m I I+反映了m In I发电机、变压器、母线等基本思路仍然适用——动作门槛分相电流差动保护的优点:1)具有选择性好、可靠、灵敏、快速的优点;2)具有明确区分内部和外部故障的能力;3)具有自然选相的功能;4)不受运行方式、非全相、串补电容、转换性故障、同杆并架线路的跨线故障、振荡及振荡中再故障等因素的影响(受振荡的影响很小);5)内部短路电流通常都大于差动电流的启动值。
原理最好的保护缺点:1)增加两侧信息交换的通道——增加了复杂性。
2)几乎不反映纵向短路。
0I In m ≈+ 仍然存在:3)采用导线实现线路两侧的信号交换时,导线(导引线)太长,更容易出现故障,容易烧毁(一次短路后,感应电流太大)。
因此,主要应用于:发电机、变压器、母线、电抗器等就近连接TA 的保护中。
4)不能作为后备(所有纵联保护的缺点)。
m I n I漏电保安器——原理类似于差动保护(供了解)。
12I火线零线漏电保安器)反映(21I I+K I时,漏电保安器动作跳闸30mA I I21≥+ 1I 2I被反应出来安全电流的标准:≤30mAK I =漏电保安器——原理类似于差动保护(供了解)。
12I火线零线漏电保安器很大K I 漏电保安器几乎不保护火线对零线的短路1I 2I!!!0≈——>几乎不动作!)反映(21I I+空气开关(最简单的继电保护)12I 火线零线——反映短路电流,或过负荷电流继电器1I2I跳闸&跳闸&M 侧保护N 侧保护I∆I∆II MZ II NZ阻抗动作信息的交换利用这样的特征(回顾):区内短路,两侧Z 均动作。
MN需要2个独立的信号交换。
上述结构称为:允许式。
跳闸&跳闸&M 侧保护N 侧保护I∆I∆II MZ II NZ1)区内故障MN:简述信号交换与逻辑的过程阻抗动作信息的交换跳闸&跳闸&M 侧保护N 侧保护I∆I∆II MZ II NZ1)区内故障MN:简述信号交换与逻辑的过程阻抗动作信息的交换跳闸&跳闸&M 侧保护N 侧保护I∆I∆II MZ II NZMN阻抗动作信息的交换2)区外故障:简述信号交换与逻辑的过程上述方式利用了距离II段(或III段等全线路有灵敏度)的测量元件,实现短路位置、方向的判别——构成:距离纵联保护。
也可以将Z 元件更换为方向元件——构成:方向纵联保护。
距离纵联、方向纵联保护中,对方向元件的要求:1)具有明确的单一方向性;2)能覆盖线路全长。
信号线上“有1出1”,并闭锁两侧保护跳闸&跳闸&&&M 侧保护N 侧保护还可以利用这样的特征:区外短路时,至少有一侧为负(或不动)。
上述结构称为:闭锁式。
仅传输一个信号。
I ∆II MZ I ∆II NZ 集电极开路MN信号线上“有1出1”,并闭锁两侧保护跳闸&跳闸&&&I ∆II MZ I ∆II NZ 集电极开路MN1)上图所示的区外故障闭锁两侧保护!M 侧Z 不动,持续发闭锁信号,两侧均不跳。
N 侧Z 动也无效信号线上“有1出1”,并闭锁两侧保护跳闸&跳闸&&&I ∆II MZ I ∆II NZ MN2)区内故障先发闭锁信号; 闭锁两侧保护阻抗动作信号线上“有1出1”,并闭锁两侧保护跳闸&跳闸&&&I ∆II MZ I ∆II NZ MN停本侧信号停本侧信号2)区内故障信号线上“有1出1”,并闭锁两侧保护跳闸&跳闸&&&I ∆II MZ I ∆II NZ MN2)区内故障停本侧信号停本侧信号通道上,无闭锁信号两侧均满足跳闸条件三、电流相位比较式纵联保护0=δ0180=δ区内故障似乎可以设计为:动作区域正常运行⎩⎨⎧。
相同的相位接近与区内故障:;相反的相位与正常运行或区外故障:n m n m i i i i三、电流相位比较式纵联保护影响,确定如下特性:的变化以及信号传输的考虑到δ00=δ0180=δ区内故障动作区域称为:相差保护考虑误差后⎩⎨⎧。
相同的相位接近与区内故障:;相反的相位与正常运行或区外故障:n m n m i i i i 考虑电势角度差、延时等不动作区域(闭锁角)4.2 输电线路纵联保护两侧信息的交换信号交换的途径(通道):1、导引线通信。
2、电力线载波。
3、微波通信。
4、光纤通信。
1)导引线方式主要应用于:发电机、母线、变压器、电抗器等保护中。
——仅应用于就近的TA连接方式。
2)电力线载波仅传输“有”、“无”高频信号。
主要应用于传输:方向或相位信息。
3)光纤通信可以传输较多的数字信息。
如:传输三相电流、电压的采样值、相量、跳闸信息、断路器状态信息等,并且有校验码,可靠性很高。
将光纤安置在架空地线中,构成:地线复合光缆OPGW。
4)微波通信也可以传输数字信息。
但衰减受气候影响较大,且属于“视距传输”,传输距离受限制。
l视距塔高h()rhr h r l 22222≈-+=2263600.171.3l km≈⨯⨯=地球半径r 约6360km设h=100m 时,微波通信、光纤通信部分——自学(重点:基本原理、特点)光纤与电流差动原理的结合,构成了目前最好的保护方式——光纤差动保护(简称:光差)。
其优缺点在前面已经说明了。
下面,简单地说明:在电力线载波方式中,各主要模块的功能或作用。
6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图电力线载波输电线(传输信号)6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图电力线载波阻波器fZf 对高频呈现开路,对工频呈现<0.04欧6123456723475收信发信保护收信发信保护88结合电容器对高频呈现小阻抗,对工频呈现开路“相-地”制高频通道示意图电力线载波6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图连接滤波器6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图高频电缆6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图保护间隙6123456723475收信发信保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图接地刀闸6123456723475保护收信发信保护88“相-地”制高频通道示意图高频收发信机收信发信1)长期发信方式——正常有高频电流方式2、高频通道工作方式也是信号信号平时故障时高频载波——只能体现“有高频”和“无高频”2个信息1是信号,0也是信号!2.高频通道工作方式2)故障启动发信方式——正常无高频电流方式信号3)移频方式故障时刻1f f 信号信号信号3、高频信号的应用(1)跳闸信号(2)允许信号(3)闭锁信号高频信号是跳闸的充分条件高频信号是跳闸的必要条件,但不是充分条件收不到高频信号是跳闸的必要条件继电保护载波信号≥1跳闸继电保护载波信号&跳闸继电保护载波信号&跳闸4. 3 闭锁式距离纵联保护方向判别:1)超范围的方向阻抗元件。