母差保护装置分析及整定
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10. 3969/j. issn. 1007-290X. 2012.06. 01母线差动保护比率制动系数整定分析及应用邱建曾耿晖李一泉杨韵朱晓华张葆红广东电网电力调度控制中心,广东广州510600摘要:根据母线差动保护制动特性原理,对各种电网工况下比率制动系数的影响因素进行分析,通过对不同制动系数的计算给出其整定方案,即母线并列运行时,取高值0.7,考虑电流互感器(current transformer,CT)传变误差的情况和母线流出电流的情况时取低值0.3;提出在母线差动保护装置中将比率制动系数定值进行固化的建议,简化了母线差动保护的整定,提高了整定计算的安全性和整定工作效率。
母线差动保护;比率制动系数;整定应用TM77A1007-290X( 2012 )06-0077-04Analysis and Application of Ratio Restraint Coefficient Setting for Bus Differential ProtectionQIU JianZENG GenghuiLI YiquanYANG YunZHU XiaohuaZHANG Baohong2012-02-08Ik+Ig+.『电流和制动:不能太高,即换算成I时,可以1况下可靠动于50%时@@[1]罗士萍.复式比率制动差动元件中制动系数取值分析[J].南 京工程学院学报:自然科学版,2005,3(1):19- 22.LUO Shiping. Selecting Magnitude of Ratio Check Coefficient in Complex Percentage Differential Relay[J]. Journal of Nanjing Institute of Technology: Natural Science Edition , 2005,3(1): 19-22.@@[2]孙建华,黄文载,匡华.微机母线差动保护比率制动系数应用 研究[J].云南电力技术,2008,36(2):19- 21.SUN Jianhua, HUANG Wenzai, KUANG Hua. Application Study of Ratio Restraint Coefficient Setting for Bus Differential Protection of Computer[J]. Yunnan Electric Power, 2008,36 (2): 19-21.@@[3]深圳南瑞科技有限公司.BP-2B微机母线保护装置技术说明书 [Z].深圳:深圳南瑞科技有限公司,2006.Shenzhen NARI Technologies Co., Ltd. Technical Specification for BP-2B Bus Protection Device of Computer[Z]. Shenzhen: Shenzhen NARI Technologies Co., Lid, 2006.@@[4]南瑞继保电气有限公司.RCS-915微机母线保护装置技术说明 书[Z].南京:南瑞继保电气有限公司,2004.NARI-RELAYS ELECTRIC Co., Ltd. Technical Specification for RCS-915 Bus Protection Device of Computer[Z].Nanjing: NARI-RELAYS ELECTRIC Co., Ltd, 2004.@@[5]许继电气股份有限公司.WMH-800 A微机母线保护装置技术 说明书[Z].许昌:许继电气股份有限公司,2007.XJ Electric Co., Ltd. Technical Specification for WMH-800A Bus Protection Device of Computer[Z]. Xuchang: XJ Electric Co., Ltd, 2007.@@[6]北京四方继保自动化股份有限公司.CS-150数字式母线保护说 明书[Z].北京:北京四方继保自动化股份有限公司,2005.Beijing Sifang Automation Co., Ltd. Technical Specification for CSC-150 Digital Bus Protection[Z]. Beijing: Beijing Sifang Automation Co., Ltd, 2005.@@[7]国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材(下 册)[M].北京:中国电力出版社,2009.Dispatching Communication Center of State Grid Corporation of China. Training Course of Relaying Protection of State Grid Corporation of China (Volume 2)[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2009.@@[8]王春生,卓乐友,艾素兰.母线保护[M].北京:中国电力出 版社,1997.WANG Chunsheng, ZHUO Leyou, AI Sulan. Bus Protection [M]. Beijing: China Electric Power Press, 1997.@@[9]阴宏民,宋小舟,马晓红.BUS-1000型母线保护存在的问题 及解决方案[J].电力设备,2006,7(10): 61 -62.YIN Hongmin, SONG Xiaozhou, MA Xiaohong. The Problems and Solutions of BUS-1000 Protection[J]. Electrical Equipment, 2006, 7(10): 61-62.作者简介:邱建(1982),男,湖南隆回人。
110kv母差保护调试方法110kv母差保护是电力系统中重要的一环,保证了电网的安全和稳定运行。
在新建或改造工程完成后,对110kv母差保护进行调试是必不可少的环节。
本文将介绍110kv母差保护调试的方法。
一、准备工作在进行110kv母差保护调试之前,需要做好以下准备工作:1. 检查设备及线路的接线是否正确,确保没有接错或接漏。
2. 确认保护设备的接地方式,检查接地电阻是否满足要求。
3. 检查保护设备的设置参数是否正确,包括故障类型、间隔距离、整定值等。
二、调试步骤1. 检查电源和电源线路,确保供电正常。
同时,检查保护设备的显示屏,确认设备处于正常工作状态。
2. 进行保护设备的初始设置。
根据实际情况,设置保护设备的基本参数,如电压、电流、频率等。
3. 进行保护设备的整定。
根据电网的实际情况,设置保护设备的动作特性曲线和整定值。
可以根据系统的负荷情况和设备的容量来确定整定值。
4. 进行保护设备的稳态和动态测试。
稳态测试主要是检查保护设备在正常工作状态下的响应情况,包括对各种故障类型的判断和动作;动态测试主要是模拟各种故障条件,检查保护设备的动作速度和准确性。
5. 检查保护设备的通讯功能。
如果保护设备具有通讯功能,需要进行通讯测试,确保与上位机或其他设备的通讯正常。
6. 检查保护设备的报警和事件记录功能。
对保护设备的报警和事件记录进行测试,确认设备能够准确记录各种故障情况和操作事件。
7. 进行综合测试。
将保护设备与其他辅助设备进行联调测试,确保各个设备之间的协调工作正常。
三、调试注意事项1. 在调试过程中,要注意保护设备的安全。
尤其是在进行高压测试时,要注意防止触电和电弧的危险。
2. 调试过程中要仔细观察保护设备的显示屏和报警指示灯,及时发现异常情况并处理。
3. 调试结束后,要对整个调试过程进行记录和总结。
记录调试中发现的问题和解决方法,为今后的维护和运维工作提供参考。
总结:110kv母差保护调试是一项重要的工作,通过合理的调试可以确保保护设备的正常运行,并提高电网的安全性和可靠性。
模块四母差保护检验调试概述母线发生故障的几率较线路低,但故障的影响面很大。
因为母线上通常连有较多的电气元件,母线故障将使这些元件停电,从而造成大面积停电事故,并可能破坏系统的稳定运行,使故障进一步扩大。
母线差动保护能够在母线发生故障时快速地切除隔离故障,保证系统的稳定运行,因此母差保护的调试和维护工作非常重要。
当220kV及以上断路器在保护动作跳闸时如果发生机构失灵而无法跳开时,为尽快隔离故障,保证系统稳定运行,要求启动断路器失灵保护,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有支路的断路器。
现各厂家生产的微机母差保护一般都包含集成有断路器失灵保护功能。
新投入运行的母差保护装置第一年内需进行一次全部检验;微机型母差保护每两年进行一次部分检验,每六年进行一次全部检验。
以下以RCS-915A母差保护为例,说明其检验调试的基本步骤。
即使是同一厂家的相同型号的保护装置,因软件版本号的不同而可能会有个别差异。
1、工作任务现场有高压母线差动保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。
2、工作条件2.1RCS-915A母线差动保护屏柜。
2.2微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。
2.3螺钉旋具,绝缘胶布。
3、操作注意事项3.1更换母差保护装置或检验调试中,对于接入母差保护的各电气元件(主变、线路、旁路、母联或分段开关)尤其是运行状态元件,要特别注意工作中应严禁造成二次电流回路开路、直流回路接地及电压回路短路等。
3.2对于新安装母差保护装置,应认真清查接入母差保护屏的所有元件各相电流回路的相对极性关系及变比整定是否正确。
3.3检查母差保护屏的各元件失灵启动回路及母线刀闸切换电流回路接入是否正确并核对其相应切换继电器或指示灯显示正确,要保证电流切换回路正确可靠。
3.4调试中应特别注意检查其在区内、外故障时动作的选择性是否正确,检查其复合电压闭锁功能、母联失灵(死区故障)保护、CT断线闭锁、告警功能及各保护单元的出口逻辑(包括失灵保护出口)是否正确。
220 kV母差保护动作原理及母线跳闸事故的处理方法摘要:母差保护装置是220kV变电站内重要的保护装置,当母线发生故障时能够发挥隔离故障的作用。
由于母差保护动作时是将故障母线上的所有开关跳开,对整个电网的运行影响较大,因此对母差保护的原理及母差保护动作后的故障处理进行研究具有重要意义。
本文对220kV母差保护的原理进行了深入研究,针对母线保护动作后是否查找到故障点的不同处理方式进行了介绍。
关键词:母差保护;原理;双跨;倒闸;母联;误动1 引言母线保护装置是快速切除母线接地故障的重要二次设备,其发生误动或拒动都会给电网的运行造成严重的后果。
为了提高220kV母线跳闸事故的处理能力,需对220kV母差保护动作原理深入了解,具体研究220kV变电站的母差保护在不同运行方式下的动作情况,并根提出针对性的解决方案。
2 220kV母线保护原理2.1 母线保护动作原理母线差动保护是基于基尔霍夫定律,即在理想状态下,当母线没有故障,或者故障发生在区外时,母线流入与流出的电流大小相等,方向相反,差电流等于零;若故障发生在母线保护范围之内时,差电流则不等于零。
在实际应用之中,将CT 测量误差、CT 饱和等外部影响因素进行考虑,母差保护动作电流的整定值一般按照大于母线外部发生故障时所产生的最大不平衡量来进行整定。
而母差保护判断故障点及动作逻辑是通过大差电流和小差电流来进行判断。
大差电流是指除母联开关以及分段开关之外,其他所有母线上的支路电流之和。
母线大差保护逻辑起到判断故障为区内故障还是区外故障。
而母线小差电流是指,其中一条母线上包括母联开关以及分段开关之内的所有支路电流之和,母线小差保护逻辑起到对故障母线进行选择的作用。
2.2 母线保护装置的主要功能目前220 kV 母线所应用的母差保护装置主要包括四个厂家的设备,即南瑞的RCS-915 系列、深瑞的BP系列、许继的WMH-800系列以及国电南自的WMZ-41系列,这些主流母线保护装置的基本动作原理都是带比率制动特性的差动保护。
BP-2系列微机母线保护检验规程1.适用范围本规程规定了BP-2系列(包括BP-2A、BP-2AE、BP-2B)微机母线保护的检验项目、内容、方法和要求。
本规程适用于现场继电保护工作人员进行BP-2系列微机母线保护的现场检验。
2.编写依据* GB14285-93继电保护和安全自动装臵技术规程*部颁继电保护和电网安全自动装臵检验条例*部颁电力系统继电保护及安全自动装臵反事故措施要点*继电保护和电网安全自动装臵现场工作保安规定* DL 478-92静态继电保护及安全自动装臵通用技术条件* DL/T 587-1996微机继电保护装臵运行管理规程* BP-2系列微机母线保护装臵技术说明书3.总则3.1 检验前的准备要求检验前,检验人员必须认真学习《继电保护和电网安全自动装臵现场工作保安规定》、《继电保护和电网安全自动装臵检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。
准备好与现场安装相符的设计图纸、屏图及前一次的试验记录(或出厂试验记录)。
3.2本规程的编写说明(1)本规程中所使用的保护装臵端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。
(2)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A),额定交流相电压用Un表示(即Un=57.7V)。
3.3对试验设备及试验接线的基本要求(1)使用的微机型继电保护试验装臵,其技术性能应符合DL/T624-1997《继电保护微机型试验装臵技术条件》之规定。
(2)试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。
(3)试验回路的接线原则,应使加入保护装臵的电气量与继电器检验规程相符。
模拟故障的试验回路,应具备对保护装臵进行整组试验的条件。
3.4 试验条件和要求(1)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护和电网安全自动装臵检验条例》有关之规定。
(2)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。
(3)通入装臵的电气量,无特殊说明时,均指从屏上相对应的端子排加入。
母差保护原理及其试验方法浅谈作者:翟五龙来源:《硅谷》2015年第01期摘要母线在变电站中属于最重要的元件之一,在电力的汇聚与分配中起到了关键性的作用。
若母线出现故障,整个系统的供电将会受到极大的影响。
母线故障作为一种严重的故障被给予高度的重视,在220 kV及以上电压等级的变电站的保护配置中,通常配置母线差动保护装置,以确保能够及时有效地将故障隔离,避免母线遭受严重的破坏,以及停电范围扩大。
本文分析了微机母线保护装置的原理,并给出了调试方法。
关键词母线;故障;母差保护;220 kV;调试方法中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2015)01-0093-01母线是变电站中非常重要的部分,母线在电力的传输过程中起到了汇聚以及分配的功能。
如果变电站中的母线上出现了故障,将给点了系统带来非常严重的故障,给与母线相连的设备造成损坏以及停运,将导致大面积的停电事故。
母线保护要求很高的快速性、灵敏性、选择性以及灵敏性,对于220 kV变电站的母线保护,一般采用差动保护的原理,为保证保护动作的可靠性,采取了TA断线闭锁以及复压闭锁两种方式[1-2]。
母线保护通过电流互感器检测电流,确认是否发生母线故障并定位故障点的位置,使故障母线上的所有线路上的断路器断开,使得停电范围得以最大程度的减少,降低负荷损失。
1 微机母线保护的原理微机母线保护能够利用整定调整系数对TA系数进行设置,构成母线保护中与TA相关的判据。
微机母线保护具有多种接口,能够使用不同的通信方式与变电站的后台相连接,使后台能够实现母线相关的遥控与遥信。
微机保护将电流的瞬时值精心精确测量以及计算,实现母线保护的比率差动制动特性。
根据差动保护原理,在正常情况下,流入母线的电流与流出母线的电流的向量和为零,若母线上发生了短路故障,该向量和等于故障电流[3-4]。
保护装置检测到故障电流后,选择性地将故障切除,其保护范围包括母线上连接的所有电力设备。
中阻抗及高阻抗母线差动保护原理及整定计算摘要: 依据母线差动保护的特殊要求,本文叙述了中阻抗母线差动保护的原理、特点及整定计算,详细分析了中阻抗母线差动保护区外故障时电流互感器饱和、不饱和的制动原理及区内故障时流入差动继电器的电流,整定计算及提高灵敏度的措施。
分析了高阻抗母线差动保护的原理、电流互感器饱和特性及实用计算方法。
关键词: 中阻抗;高阻抗;母线差动保护0引言随着电力系统的容量越来越大,接线越来越复杂,母线差动保护的短路电流倍数可达到额定电流的十几倍到几十倍,使出线线路的电流互感器严重饱和,差动保护区外短路的不平衡电流远远大于电流互感器的10%误差[1-3]。
区外短路母线差动保护会误动。
为克服母线差动保护区外短路不误动采用了在差动回路中串入2KΩ的电阻,其作用是加速故障出线的电流互感器的饱和,降低饱和电流互感器的二次电阻用以降低差回路中的电压,由于差回路中有高电阻使差回路中的差动继电器不误动。
目前国配网外及我国超高压电网的母线差动保护多有采用高阻抗母线差动保护[4-5]。
由于高阻抗母线差动保护的差回路的电阻为2KΩ,区内短路流过差动保护差回路的动作电流较大,会在高电阻上产生高电压。
为降低区内短路差回路的电压将差回路中的高阻改为600Ω中阻差动保护继电器。
1中阻抗母线差动保护原理及整定计算1.1中阻抗母线差动保护原理图说明反应流进流出母线电流的差,比例制动,零秒动作。
中阻抗母线差动保护原理接线图如图1所示。
以被保护母线只有一回进线,一回出线为例,采用一相进行分析。
采用中间变流器TM是为了使差回路电流变小,便于控制。
各进出线同一相的全波整流器D3、D4、D5、D6为制动电路。
CLJ为启动继电器、CDJ为差动继电器、R为分流电阻、Rs/2为制动电阻。
IT为循环臂中的制动电流;Icd为差动回路中的电流;Idz为流经差动继电器中的电流。
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220千伏母线差动保护装置的检验摘要:本文基于220千伏母线差动保护装置的现场检验进行详细介绍,希望对继电保护工作者有所帮助。
关键词:220kV母线差动保护;检验一、检验项目1.安全措施2.母差保护试验3.母联充电保护和母联过流保护试验4.母联死区保护试验5.母联非全相保护试验6.交流电压断线报警试验7.交流电流断线报警试验8.各支路刀闸位置对应关系检查9.带断路器整组试验10.带负荷试验二、检验方法1.安全措施(1)断开保护所有压板,对于联跳母联、线路、变压器运行断路器的压板其上端应用绝缘胶布缠绕。
(2)断开交流电流回路:断开各线路和母联的TA回路A、B、C、N,在短接电流回路时一定要防止TA回路开路,将所有电流回路全部短接好后,应经工作负责人检查无误后方可拆封。
(3)断开交流电压回路:I母、II母交流电压A、B、C、N。
(4)断开各端子箱中TA回路接地点。
2.母差保护试验(1)零漂检查:1)试验条件:交流电流输入回路开路、交流电压输入回路短路。
2)读取每个交流采样通道的采样值。
(2)交流回路精度及线性度检查:1)试验条件:在保护屏端子排上分别加入三相对称交流电流、电压。
2)读取每个交流采样通道的采样值。
(3)开入接点检查:检查方法:使各开入接点动作,在显示屏上观察开入量变化情况,(4)母差保护试验:1)试验条件:投入母差保护,短接元件1的I母刀闸位置及元件2的II母刀闸位置接点。
2)区外故障:a.将元件2TA与母联TA同极性串联,再与元件1TA反极性串联,模拟母线区外故障。
b.通入大于差流起动高定值的电流。
并保证母差电压闭锁条件开放。
保护起动。
3)区内故障:a.将元件1TA、母联TA和元件2TA同极性串联,模拟I母故障。
b.通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳I母。
c.将元件1TA和元件2TA同极性串联,再与母联TA反极性串联,模拟II母故障。
d.通入大于差流起动高定值的电流,并保证母差电压闭锁条件开放,保护动作跳II母。
母线差动保护动作跳闸分析及处理-变电设备在整个电力系统中发挥重要的作用,所以要确保变电设备运行的安全性。
母线在变电运行中起到连接各种设备的作用,所以要保护母线运行的安全性。
母线差动保护装置就是利用进出电流平衡的原理来判断故障,当电流出现异常时,就会采取动作,跳开母线上的所有断路器,避免或者缩小故障范围。
在受到运行环境或者装置自身性能的影响时,差动保护装置有时会发生动作跳闸,在母线电流出现异常时,无法发挥保护作用,影响到电力系统的安全运行,所以研究母线差动保护动作跳闸对于整个电力系统的安全运行非常大的意义。
1 母线差动保护动作跳闸的原因分析及处理1.1 母线差动保护动作跳闸的原因分析研究分析表明,母线差动保护动作跳闸的原因有以下几种:母线的设备接头不良造成接地或者短路;母线的绝缘套及断路器发生损坏或造成闪络现象;母线的电压互感器出现故障:母线上支持绝缘子的隔离开关损坏或发生闪络故障;母线上支持绝缘子的避雷器等设备发生损坏;各主变压器断路器的电流互感器绝缘子出现闪络故障或二次回路故障;误操作合隔离开关或带地线合隔离开关引起的母线故障;母线差动保护出现失误;保护误整定。
(1)在母线中的电流异常增大时,就会导致母线发生故障,在这种情况下,就会启动母线差动保护装置,而相邻的线路装置也会同时启动并发出信号,随即启动具有很高灵敏度的故障录波器,这是正常情况下所产生的一系列联动现象。
但是如果母差发生动作,但是相邻的线路或者元器件却没有正常的反应,并且故障录波图也没有显示出相应的故障波形,那么此时就应该引起高度重视,可能是母差保护装置出现了故障。
值班人员应该及时采取措施,可以停止母差保护的运行,并且将母线上所有断路器断开,然后调度会选择合适的电流对停止差动的母线试送,并提高保护母线的灵敏度,在对母线试送成功以后,再逐一试送停电的其他线路。
(2)在母线发生跳闸故障后,可以先对母差保护范围内的设备进行检查,首先应该从外观开始,观察是否存在自燃或者爆炸的现象,检查瓷质装置是否有破碎或者闪络的情况,配电装置是否有异常物体,在该段范围内是否存在其他工作。
不同母差保护中的母联死区保护原理浅析摘要:比较了BP-2B,WMH-800,WMZ-41,RCS-915,CSC-150,SGB750等几种供电公司常用的的微机母线保护装置的原理和解决死区故障等问题的不同方法,详细分析了不同型号母线保护在死区故障试验的异同点和需要注意的细节问题。
关键词:不同母差保护;母联死区;保护原理目前,微机母线保护在电力系统中得到了比较广泛的应用。
在母联断路器与母联CT之间的地方,人们称它为死区。
在现有的母线保护装置中,母线故障和死区故障时都有相类似的保护原理,其中使用最多最成熟的原理是带比率制动的差动保护原理,本文将就母线保护的原理进行探讨。
1母线保护的基本原理介绍1.1母线差动保护原理母线差动保护的动作原理是建立在基尔霍夫电流定律的基础之上的。
把母线视为一个节点,在正常运行和外部故障时流入母线电流之和为0,而内部短路时为总短路电流。
这是理想的情况,实际中,因电流互感器有误差,在外部短路时存在不平衡电流,所以差动保护的启动电流必须躲过最大不平衡电流才能保证选择性。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
大差是指除母联外所有支路电流构成的差动回路。
小差是指该段母线上所连接的所有路(包括母联)电流所构成的差动回路。
大差作为小差的起动元件,用以区分母线区内外故障,小差为故障母线的选择元件。
南京南瑞的BP-2B的差动元件由分相复式比率差动判据与分相突变量复式比率差动判据构成。
动作方程为:WMH-41和WMH-800的2.0及以下版本均只采用了如式(1}和(2)中所示的动作原理,对故障的处理比较单薄,所以近年来南自又推出了SGB750母差,许继对其WMH-800母差也进行了较大的改进。
RCS-915系列母差、CSC-150,SGB750和WMH-804的2.4以上版本中,母线差动保护除设置比率制动差动保护外。
还设置了突变量保护。
RCS-915系列母差设有电压工频变化量启动元件和工频变化量比例差动元件。
母线差动保护比率制动系数整定分析及应用邱建;曾耿晖;李一泉;杨韵;朱晓华;张葆红【摘要】根据母线差动保护制动特性原理,对各种电网工况下比率制动系数的影响因素进行分析,通过对不同制动系数的计算给出其整定方案,即母线并列运行时,取高值0.7,考虑电流互感器(currenttransformer,CT)传变误差的情况和母线流出电流的情况时取低值0.3;提出在母线差动保护装置中将比率制动系数定值进行固化的建议,简化了母线差动保护的整定,提高了整定计算的安全性和整定工作效率.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2012(025)006【总页数】4页(P77-80)【关键词】母线差动保护;比率制动系数;整定应用【作者】邱建;曾耿晖;李一泉;杨韵;朱晓华;张葆红【作者单位】广东电网电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网电力调度控制中心,广东广州510600;广东电网电力调度控制中心,广东广州510600【正文语种】中文【中图分类】TM77目前,电力系统中广泛应用的母线差动保护大多采用比率制动特性判据原理,依据各厂家保护具体实现方式不同,判据主要分为普通比率制动特性判据和复式比率制动特性判据,不同判据的比率制动系数整定取值不一样[1-9]。
为满足极端电网运行方式下母线差动保护的灵敏度,有些厂家将比率制动系数设为高值和低值2项定值。
这些都给整定计算带来不便,容易造成误整定事故,给电网安全运行带来隐患。
因此对比率制动系数的取值进行分析,简化其定值整定,对提高整定计算的安全性十分必要。
1.1 普通比率制动特性判剧普通比率制动特性的动作方程为:式中:Id为某一时刻差动电流,为母线上各个连接元件电流的向量和;If为同一时刻制动电流,为母线上各个连接元件电流的绝对值和;K为比率制动系数,Idd 为差动电流整定门槛;Ii为母线上第i个连接元件的电流。
BP-2A母线差动保护装置整定原则由国家电力公司电力自动化研究院深圳南京自动化研究所研制的BP-2A母线差动保护装置内设有两套完全独立的微机系统,分别定义为差动元件和闭锁元件。
差动元件包括:母线比率差动,差动的启动元件,失灵保护出口逻辑,母线充电保护,复合电压闭锁,CT断线闭锁及告警,PT断线告警等。
闭锁元件主要由复合电压闭锁元件构成。
因此,BP-2A母线差动保护定值也分差动元件定值和闭锁元件定值两部分,而差动元件定值又分为保护定值整定和CT变比设置整定。
1、CT变比的设置BP-2A母差保护具有辅助电流互感器(变比为400/1〈5A制〉,或变比为80/1〈1A制〉),经辅助CT变流后对不同的CT变比由软件自动进行变比调整,从而实现同一变比运行。
母线上联结的各单元变比输入CPU后,程序以其中的最大变比为基准进行电流折算,使求差流时各CT变比一致,不需任何人工干预。
2、差动(总差与分差)元件的整定2.1比率值Kr整定BP-2A微机母线差动保护(总差与分差)采用了独创的复式比率差动原理,其复式比率系数Kr可以在0.5~4范围内整定,级差0.5。
复式比率系数Kr的定值整定应综合考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差δ(%)及区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例Ext(%)。
2.1.1考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差δ(%)若考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的传变误差为δ,而其余支路的CT误差忽略不计,则Id=︱1-δ-1︱=δ,Ir=︱1-δ︱+︱1︱= 2-δ,因此Id/(Ir-Id)= δ/(2-2δ)。
根据复式比率差动继电器的动作判据可知,要保证区外故障时差动不误动,必须满足Id/(Ir-Id)< Kr,即δ/(2-2δ) <Kr。
2.1.2 考虑区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例Ext(%)若考虑区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例为Ext ,令Id=1,则Ir=1+2Ext ,根据复式比率差动继电器的动作判据可知,要保证区内故障时差动动作,必须满足Id/(Ir-Id)≥Kr ,即1/(1+2Ext-1) ≥Kr ,即1/(2Ext)≥Kr 。
一、装设母差保护的原因二、对母差保护的基本要求母差保护的特点是母线的运行方式变化大。
穿越性故障CT饱和不误动小方式区内故障不灵敏不拒动1、母差保护要能快速有选择性的切除故障,一般要求切除时间小于0.1s2、可靠性高,并有足够的灵敏度(K lm>1.5)3、在外部故障和各种不正常情况下(电压、电流二次回路断线),母差保护不误动4、不受电流互感器变比的影响5、不受汲出电流的影响6、不受CT饱和的影响三、500kV母差保护和220kV母差保护的特点1、500kV母差保护特点(3/2接线方式为例)1)母差保护所接CT的位置,与线路保护交叉,无死区;2)母差保护配置-两套相同原理(可靠性>安全性);3)不考虑复合电压闭锁;原因a) 母差误动不会使线路停役b) 母线压变为单相压变,不能构成复合电压闭锁回路4)与其他保护的配合a) 母差保护与线路保护没有配合关系b) 母差保护与断路器保护有配合母差起动失灵,失灵起动母差;母差不起动重合闸,但闭锁重合闸2、220kV母差保护的特点(双母线接线为例)1)与线路保护交叉,无死区;2)一套加闭锁(安全性>可靠性)3)与其他保护的配合a、与线路保护的配合母线故障、开关拒动-强迫停信开关和流变之间故障-强迫停信b、与失灵保护的配合故障在线路上,开关拒动-失灵起动母差母线故障,线路开关拒动-母差动作强迫停信母线故障、母联开关拒动-短接母联CT,使另一组母差动作母联与CT之间故障-短接母联CT,使另一组母差动作四、内联回路1、两把母刀同时合上(相当于一条母线)考虑母差动作的灵敏度要求-两套母差中都有不平衡电流,灵敏度降低对母差的要求:REB-103母差保护1)将副母差动退出;2)将副母差动回路接入正母,形成大差;3)将母联CT二次短接,退出差动回路BP-2B母差保护将小差退出运行,直接用大差。
母线隔离开关辅助触点关系辅助触头与主触头的开、闭时间至少相差100ms,隔离开关闭合时,a触点应提前100ms闭合;隔离开关断开时,a触点应滞后100ms断开;a触点提前闭合,先启动内联回路,若不这样,区外故障,两条母线保护均可能动作;断开时,若辅助触点先断开(即先解除内联回路),区外故障,两条母线保护均可能误动。
220kV变电站母线保护整定计算方案及母线保护装置识图方法摘要:变电站母线是电网的重要组成部分,它起着汇总和分配电能的作用。
母线保护是电力系统中重要的保护,其正确动作直接影响到电力系统安全、稳定运行。
随着近年来国内220kV变电站综合自动化程度逐步提高,相应的母差保护装置的技术指标也跟着改变,向微机化、通信化、智能化发展。
本文母线保护的对象是云合变电站220kV母线,介绍云合变电站220KV母线保护整定计算方案和保护装置二次识图方法。
关键词:母线差动保护二次识图一、工程建设规模本次220kV变电站采用1回电源进线向220kV变电站供电,变电站距离系统电源20km,在变电站采用一台50MVA的降压变压器,变比为220/35kV,把电压等级为220kV降为35kV,再通过4回出线向用户供电。
二、云合变电站母线保护装置配置方案由母线保护选型配置原则和设计资料,配置两套母线保护装置,断路器失灵保护采用单失灵模式,支路失灵电流判别由辅助保护装置实现。
选择南瑞继保的PCS-915NA母线保护装置。
PCS-915NA 型母线保护装置设有母线差动保护、母联过流保护、母联非全相保护、母联死区保护、母联失灵保护及断路器失灵保护功能。
适用于各种电压等级的双母主接线、单母主接线及单母分段主接线,母线上允许所接的线路与元件数最多为24个(包括母联/分段),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。
三、母线参数由母线参数资料和相关经验值可知:1.接入母差回路的最大CT变比为1600 / 12.最大负荷电流计算:由广西电网运行经验值可知,线路最大事故负荷功率:Pmax=462MW,所以,考虑电压的波动,最大事故负荷电流:1.由设计已有的资料可知,接入母差回路的CT变比兴宁线上电流互感器的变比为1600/1云合变电站#1变压器上电流互感器的变比为: 600/1四、母线差动起动电流定值整定细则《继电保护和安全自动装置技术规程》(GBl4289-93)对发电厂和变电站的母线保护配置作出如下规定:(1)保证母线最小运行方式故障时有足够的灵敏度且灵敏系数不小于2。
微机母线保护及其整定计算朱晓华(广东省电力调度中心,广东广州510600)在计算机技术高速发展的今天,微机继电保护装臵在使用中由于有原理先进,可靠性高,操作简单,维护管理方便等优势,广东省220KV以上电网继电保护装臵中的线路保护已基本实现微机化,元件保护也正在向全面微机化过渡。
如今广东省变电站和电厂共有220KV母线保护约170多套,其中各种型号的微机母线保护约有90多套。
一母线保护的作用母线故障如未装设专用的母线保护,需靠相邻元件的保护作为后备,将延长故障切除时间,并且往往要扩大停电范围,甚至酿成系统性大面积停电。
由于母线保护涉及开关较多,误动作后果特别严重,所以要求它比其他保护具有更高的安全性。
在《继电保护和安全自动装臵技术规程》中规定高压电网母线保护的装设应遵循以下原则:对220~500KV母线,应装设能快速有选择地切除故障的母线保护。
对一个半断路器接线,每组母线宜装设两套母线保护。
二母线差动保护的原理母线差动保护的动作原理建立在基尔霍夫电流定律的基础上。
把母线视为一个节点,在正常运行和外部故障时流入母线电流之和为零,而内部短路时为总短路电流。
假设母线上各引出线电流互感器的变比相同,二次侧同极性端连接在一起,按照图一接线则在正常及外部短路时继电器中电流为零。
实际上由于电流互感器有误差,在外部短路时继电器中有不平衡电流出现,差动保护的启动电流必须躲开最大的不平衡电流才能保证选择性。
三微机母差要解决的几个问题 1 区外故障电流互感器饱和的问题在外部短路情况下,该母线的引出线路中,故障线路电流是所有非故障线路电流之和。
如图一,故障线路电流很大,其电流互感器饱和,二次侧电流很小。
此时差动保护的不平衡电流很大。
差动保护在此情况下应不失去选择性。
由于饱和CT有以下两个特点:a.无论一次电流有多大,在系统发生故障瞬间,CT不可能同时发生饱和。
从故障发生到CT饱和至有1/4周波的时间,CT能正确传变一次电流。
b. CT进入饱和后,二次电流波形出现畸变、缺损,但在一次电流过零点附近,饱和CT二次侧仍有一个线性传变区。
1) WMZ-41母线保护装臵使用的抗CT饱和方案称为同步识别法,即判别“故障启动”与“差流越限”是否同步发生。
若是同步发生,则认为“差流越限”是由母线区内故障引起,此时差动保护在5ms以内抢在CT未发生饱和前快速判别出是区内故障,发差动出口信号并记忆下来,以确保各断路器可靠跳闸。
若先发生“故障启动”,后发生“差流越限”,则认为“差流越限”是由母线区外故障,CT饱和引起的。
这时母差保护将闭锁一个周波,在下一周波内判别区外故障是否发展成区内故障。
是则发差动出口命令;否则继续在随后的每个周波内判别是否有故障发展,直到区外故障消失;。
2) 2)WMH-800母线保护装臵也是利用CT饱和时差动保护动作时间滞后于故障发生时刻的特点来处理这一问题。
即先判断故障的发生时刻,若此时差动保护不动即判为母线外部故障,闭锁差动保护一周,然后利用波形识别法来开放差动保护,以便在母线区外转区内故障时,差动保护能动作。
3) 3)BP-2B型母线保护装臵的CT饱和检测元件称为自适应全波暂态监视器。
该监视器判别区内故障不同于区外故障发生CT饱和情况下故障分量差电流ΔId 元件与故障分量和电流ΔIr元件的动作时序,以及利用了CT饱和时差电流波形畸变和每周波都存在线性传变区等特点,检测出饱和发生的时刻。
4) 4)RCS-915型母线保护根据CT饱和波形特点设臵了两个CT饱和检测元件。
CT饱和检测元件一采用自适应阻抗加权抗饱和方法,即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。
当发生母线区内故障时,工频变化量差动元件ΔBLCD和工频变化量阻抗元件ΔZ与工频变化量电压元件ΔU基本同时动作,而发生母线区外故障时,由于故障起始CT尚未进入饱和,ΔBLCD元件和ΔZ元件的动作滞后于ΔU元件。
利用ΔBLCD元件、ΔZ元件和ΔU元件动作的相对时序关系的特点,得出抗CT饱和的自适应阻抗加权判据。
此判据充分利用了区外故障发生CT饱和时差流不同于区内故障时差流的特点,抗CT饱和,区内故障和故障由区外转至区内时能迅速切除。
CT饱和检测元件二由谐波制动原理构成。
利用了CT饱和时差流波形畸变和每周波存在线性传变区等特点,根据差流中谐波分量的波形特征检测CT是否发生饱和。
在区外故障CT饱和后发生转换性故障情况下能快速切除母线故障。
2 母线运行方式改变的问题当母线为双母线接线时在一条母线上发生短路时应有选择地仅切除故障母线,使健全母线继续运行。
因此要求母线保护能适应母线的任意一种连接方式。
由于电流互感器二次侧不允许开路,不能随着一次引出线进行相应的切换,这使双母线差动保护在母线任何连接方式下都保证选择性发生困难。
解决这个问题的方法是在每条母线上装设分差动保护。
如图二,其中大差动元件动作只能区分母线内部还是外部短路,而小差动元件则用于选择故障母线。
传统的模拟保护靠二次回路接线完成电流的相加。
由于母线上引出线的连接方式经常发生变化,接入分差动保护的电流互感器的二次侧须随着作相应变化,才能保证分差动保护正确动作。
为避免切换,采取固定母线连接方式的方法。
即只有当母线按规定的连接方式运行时才能有选择性地切除一条故障母线,否则不经分差动保护直接将两条母线全部切除。
当双母线上引出线较多时母线常常不能按规定的连接方式运行,所以分差动保护很少能发挥作用。
微机保护的发展使这个问题迎刃而解。
把隔离开关的辅助接点位臵输入微机母线保护,软件就实现了电流互感器抽取电流的切换。
3 电流互感器变比一致性的问题模拟保护需要加装中间变流器进行调整,微机保护则在装臵内部通过软件进行补偿,使这个问题的解决大大简化。
四常用的几种微机母线差动保护原理的比较 1. WMH-800型和WMZ-41型采用不带比率制动的电流差动判据(1)作为启动出口条件;带比率制动的电流差动判据(2)作为差动出口条件。
若同时满足以上两基本判据,则差动保护动作。
差动保护的制动特性如图三所示。
2.BP-2型其差动元件由分相复式比率差动判据和分相突变量复式比率差动判据组成。
1) 复式比率差动判据的动作表达式为图四为复式比率差动元件动作特性。
复式比率差动判据相对于传统的比率制动判据,由于在制动量的计算中加入了差电流,使其在母线区外故障时有强的制动特性,而母线区内故障时无制动,因此能明确区分区外故障和区内故障。
2) 故障分量复式比率差动判据采用如下数字算法提取故障分量:式中i(k)为当前电流采样值;i(k-N)为一个周波前的采样值,在故障发生后的一个周波内,其输出能较为准确地反映包括各种谐波分量在内的故障分量。
由于电流故障分量的暂态特性,故障分量复式比率差动判据仅在和电流突变起动后的第一个周波投入,并受使用低制动系数的复式比率差动判据闭锁。
3. RCS-915型采用由差流构成的常规比率差动元件和工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与低制动系数的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。
工频变化量比率差动元件的优点在于装臵不受负荷电流影响以及受过渡电阻影响小;动作灵敏。
其动作判据为:五母线差动保护的整定计算计算母差保护的主要工作量在于以下几个值的计算,经总结归纳,计算方法如下: 1 比率差动元件的比率差动门坎按包括检修方式的各种运行方式下,母线发生各种类型短路的最小总短路电流(相电流)有足够灵敏度计算,灵敏度≥4,并尽可能躲过母线出线最大负荷电流。
比率差动门坎要整定得躲过母线出线最大负荷电流是为了防止CT 断线时母线差动保护误动。
2低电压闭锁元件以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保护整体的可靠性。
复合电压闭锁包括母线线电压(相间电压),母线三倍零序电压,和母线负序电压。
其动作表达式为:以上三个判据中的任何一个被满足,则该段母线的电压闭锁元件动作。
Uset 按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥1.5。
且应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。
一般取65%至70%Ue。
U0set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量。
一般取6至10V。
U2set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量。
一般取4至8V。
95年广东220KV梅林站曾有一次因水梅线#2刀支柱撞倒隔离开关开断抢弧导致A相线路侧刀闸接地,梅林站母差保护差动继电器动作,母差保护动作信号掉牌,但母差保护未出口跳闸。
该母差保护只有负序电压及低电压闭锁,没有零序电压闭锁。
事故后根据录波图分析及模拟故障计算,因故障点离梅林220KV 母线电气距离较远,负序电压及低电压均未达到整定值,因而没有及时开放母差保护。
这次故障由于梅林站母差保护没有及时动作隔离开故障点,约3秒后母线侧刀头引起Ⅱ母线对地故障,母线电压降低,母差保护出口跳闸。
已经导致事故扩大。
所以,低电压闭锁元件中的任一个判据都是必要的。
七结束语目前广东省电网中各种型号的微机母线保护都有使用,运行情况良好。
由于母线故障的几率较小(据不完全统计,每条母线17年故障一次),需要在更长时间的运行使用中不断积累经验和分析统计其动作情况,才能更好地掌握各种型号的微机母线保护的性能。