2.2 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护
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《电力系统继电保护》读书笔记1. 绪论1.1 电力系统的正常工作状态、不正常工作状态和故障状态一般将电能通过的设备称为电力系统的一次设备,对一次备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为二次设备。
一般正常状态下的电力系统,其发电、输电和变电设备还保持一定的备用容量,能满足负荷随机变化的需要,同时在保证安全的条件下,可以实现经济运行;能承受常见的干挠,从一个正常状态和不正常状态、故障状态通过预定的控制连续变化到另一个正常状态,而不致于进一步产生有害的后果。
不正常运行状态指部分参量超过安全工作限额但又不是故障的工作状态,如因负荷潮流超过电气设备的额定上限造成的电流升高(又称为过负荷),系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷引起的发电机频率升高,中性点不接地系统和非有效接地系统中的单相接地引起的非接地相对地电压的升高,以及电力系统发生振荡等。
电力系统的故障状态最常见同时也是最危险的故障是发生各种类型的短路,包括三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路,其中以单相接地短路为主,其次为两相短路。
电力系统自动化(控制):为保证电力系统正常运行的经济性和电能质量的自动化技术与装备,主要进行电能生产过程的连续自动调节,动作速度相对缓,调节稳定性高,把整个电力系统或其中的一部分作为调节对象。
为了在故障后迅速恢复电力系统的正常运行,消除故障,保证持续供电,常采用以下的自动化措施:输电线路自动重合闸,备用电源自动投入,低电压切负荷,按频率自动减负荷,电气制动、振荡解列以及为维持系统的暂态稳定而配备的稳定性紧急控制系统,完成这些任务的自动装置统称为电网安全自动装置。
继电保护装置就是指能反应电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。
1.2 继电保护的基本原理及构成实现继电保护需区分电力系统在不同运行状态下的差异,具有明显差异的电气量有:流过电力元件的相电流、序电流、功率及其方向;元件运行相电压幅值、序电压幅值;元件的电压与电流的比值即“测量阻抗”等。
第二节 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护一. 问题的提出为提高供电的可靠性,出现了单电源环形供电网络、双电源或多电源网络。
但在这样的网络种简单的电流保护不能满足要求。
针对以下双侧电源供电网络,分析如下:对电流速断保护:d1处短路,若Idz d I I 31>,则保护3误动,d2处短路,若Idz d I I 22>则保护2误动。
对过电流保护:d1处短路,要求 23t t > d2处短路,,要求 32t t >显然,这种要求是矛盾的。
上述矛盾的要求不可能同时满足。
原因分析:反方向故障时对侧电源提供的短路电流引起保护误动。
解决办法:加装方向元件——功率方向继电器。
当方向元件和电流测量元件均动作时才启动逻辑元件。
这样双侧电源系统保护系统变成针对两个单侧电源的子系统。
由上图可见,保护1、3、5只反映由左侧电源提供的短路电流,它们之间应相互配合。
而保护2、4、6仅反映由右侧电源提供的短路电流,它们之间应相互配合,矛盾得以解决。
二、功率方向继电器的工作原理电流规定方向:从母线流向线路为正方向。
电流本身无法判定方向,需要一个基准—母线电压。
d1处短路 (对保护2为正方向) d2处短路(对保护2为反方向)111d d NA l Z I U •=•• 212d d NA l Z I U •-=••11arg d Ad NA I U φφ==••180arg 21+==••d Ad NAI U φφ 900<<φ 270180<<φ0cos >=φA A I U P 0cos <=φA A I U P因此:利用判别短路功率方向或电流、电压之间的相位关系,就可以判别发生故障的方向。
实现:1、最大灵敏角:在UJ 、IJ 幅值不变时,其输出(转矩或电压)值随两者之间的相位差的大小而改变。
当输出为最大时的相位差称最大灵敏角lm φ。
2、 动作范围:90±lm φ动作方程:90arg90≤≤-•-•Jj J I e U lmφ或lm JJ lm I U φφ+≤≤+-•• 90arg 903、 动作特性:当,60,,1===••••d A J A J I I U U φ线路发生三相短路所以601==d lm φφ4、 死区:当正方向出口短路时,0≈=A J U U ,GJ 不动——电压死区。