线路保护纵联保护课件.ppt
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- 线路 保护 联保 课件
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1、 电流、电压、零序电流和距离保护都是反应电流、电压、零序电流和距离保护都是反应输电线路单端电气量变化的保护,这种反应输电线路单端电气量变化的保护,这种反应单端电气量变化的保护从原理上讲都区分不单端电气量变化的保护从原理上讲都区分不开本线路末端和相邻线路始端的短路开本线路末端和相邻线路始端的短路 。一、反应输电线路单端电气量变化的保护的缺陷一、反应输电线路单端电气量变化的保护的缺陷 n凡是反应单端电气量变化的保护都做成多段式的保护,其中瞬时动作的第段保护,其定值都要按躲本线路末端短路(其实质是躲相邻线路始端短路)来整定。这类反应输电线路单端电气量变化的保护,它的它的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范
2、围内的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范围内的短路短路。它的优点是它的带延时的第段(或第段)可以作为相邻线路上短路的可以作为相邻线路上短路的后备后备。这类保护有时称作具有相对选择性选择性的保护。 n既然反应M端电气量变化的保护无法区别F1和F2点的短路,可是反应N端电气量变化的保护确是很容易区分这两点短路的。例如用一个方向继电器就可以区分:F1点是正方向短路,F2点是反方向短路。所以如果有一种保护它可以综合反应两端电气量的变化,这样的保护一定可以区分F1和F2点的短路。那么它的一个最大的优点就是可以瞬时切除本线路全长范围优点就是可以瞬时切除本线路全长范围内的短路内的短路。这种综合反应两端电气量变化
3、的保护就叫做纵联保护。纵联保护的优点是明显的,但它的缺点是不能保护在相邻线路上的短路,缺点是不能保护在相邻线路上的短路,不能作相邻线路上的短路的后备不能作相邻线路上的短路的后备。 小结: 纵联保护既然是反应两端电气量变化的保护,那就一定要把对端电气量变化的信息告诉本端,同样也应把本端电气量变化的信息告诉对端,以便每侧都能综合比较两端电气量变化的信息做出是否要发跳闸命令的决定。这必然涉及到通信的问题,而通信需要通道。 纵联保护通道类型纵联保护通道类型n1. 电力线载波(高频)通道。n2. 微波通道n3.光纤通道n4.导引线通道n上述四种通道应该说光纤通道是最有发展上述四种通道应该说光纤通道是最有
4、发展前途的。目前继电保护制造厂家生产光纤前途的。目前继电保护制造厂家生产光纤保护的产量已大于高频保护的产量。但由保护的产量已大于高频保护的产量。但由于历史的原因,高频通道还有一定的数量。于历史的原因,高频通道还有一定的数量。二、二、220kV系统常见的几种纵联保护配置系统常见的几种纵联保护配置n1.高频闭锁纵联方向保护nWXB-11C+GSF6;LFP-901+LFX-912;nPSL-602+YSF-10A;RCS-901+LFX-912;nCSC-101+BSF3;LFP-902+LFX-912;n2.光纤纵联方向保护nPSL-602+GXC-01;RCS-901+FOX40EnCSC-1
5、02+CSY-102A;WXH-801+ ZSJ-900n3.光纤分相电流差动保护nPSL-603;RCS-931;CSC-103;nWXH-803;PRS-7531.闭锁式高频纵联保护闭锁式高频纵联保护(1)闭锁式高频纵联保护的通道介绍)闭锁式高频纵联保护的通道介绍(2)闭锁式高频纵联方向保护简化原理框图:)闭锁式高频纵联方向保护简化原理框图:(3)关于闭锁式的几个基本特点)关于闭锁式的几个基本特点1.收不到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件。收不到高频信号是保护动作于跳闸的必要条件。2.闭锁信号主要是在非故障线路上传输的(并不表示在故障线路闭锁信号主要是在非故障线路上传输的(并不表示在故障
6、线路上从来没有传送过闭锁信号),上从来没有传送过闭锁信号),3.在非故障线路上一直存在闭锁信号,保护收到闭锁信号把保护在非故障线路上一直存在闭锁信号,保护收到闭锁信号把保护闭锁。闭锁。4.在故障线路上最后应该没有闭锁信号,保护才能跳闸。在故障线路上最后应该没有闭锁信号,保护才能跳闸。5.在使用闭锁信号时,一般都采用在使用闭锁信号时,一般都采用相相-地耦合地耦合的高频通道(当然也的高频通道(当然也可采用相可采用相-相耦合高频通道,允许式高频保护一般使用相相耦合相耦合高频通道,允许式高频保护一般使用相相耦合通道)。需要指出的是虽然收发信机接在一相输电线路与大地通道)。需要指出的是虽然收发信机接在一
7、相输电线路与大地之间,但由于相与相之间和相与地之间是有分布电容的,所以之间,但由于相与相之间和相与地之间是有分布电容的,所以实际上三相输电线路和部份大地都是参与高频电流的传输的。实际上三相输电线路和部份大地都是参与高频电流的传输的。6.闭锁式纵联保护区内故障时不怕通道断,怕区外故障时通道断。闭锁式纵联保护区内故障时不怕通道断,怕区外故障时通道断。7.闭锁式纵联保护使用单频制。正常运行时保护通道中无高频信闭锁式纵联保护使用单频制。正常运行时保护通道中无高频信号。号。(4)关于闭锁式的两个关键元件的说明:)关于闭锁式的两个关键元件的说明:1.启动元件启动元件(1)高定值启动元件起动后,终止主程序,
8、执行故处理程)高定值启动元件起动后,终止主程序,执行故处理程序,开放保护。序,开放保护。 (2)低定值启动元件动作,控制收发信机启动发信。)低定值启动元件动作,控制收发信机启动发信。(3)启动元件无方向性,灵敏度高。)启动元件无方向性,灵敏度高。2.方向元件方向元件(1)有明确的方向性。)有明确的方向性。(2)正方向元件要确保在本线路全长范围内的短路都能可)正方向元件要确保在本线路全长范围内的短路都能可靠动作靠动作(超范围闭锁式)(超范围闭锁式)。(3)反方向元件灵敏度高于正方向元件,反方向元件动作)反方向元件灵敏度高于正方向元件,反方向元件动作则闭锁正方向元件。则闭锁正方向元件。(4)正方向
9、元件动作则停止收发信机发信。)正方向元件动作则停止收发信机发信。 (5)关于闭锁式纵联保护的几个问题的讨论:)关于闭锁式纵联保护的几个问题的讨论:1.为什么要用灵敏度不同的两个起动元件? 为防止区外故障时,近故障端保护不能可靠启动发信为防止区外故障时,近故障端保护不能可靠启动发信而远故障端的保护因收不到对侧闭锁信号而误动而远故障端的保护因收不到对侧闭锁信号而误动。 2.为什么要先收到8ms高频信号后才允许停信? 高频信号在通道上传输是有时滞的,如果高频信号在通道上传输是有时滞的,如果M端保护判正方向后不端保护判正方向后不经延时而匆忙停信后,由于经延时而匆忙停信后,由于M端收信机收不到对册信号将
10、造成保护误端收信机收不到对册信号将造成保护误动。动。 M端保护只有确保近故障点的端保护只有确保近故障点的N端保护的闭锁信号到达端保护的闭锁信号到达M端以后端以后才允许停信,这样才允许停信,这样M端保护才不会误动。端保护才不会误动。 显然这等待的延时应考虑显然这等待的延时应考虑N端闭锁信号来得最慢、最严重的情况。端闭锁信号来得最慢、最严重的情况。这种情况出现在这种情况出现在N端是远方起信的情况。发生短路后端是远方起信的情况。发生短路后N端起动元件因端起动元件因故没有起动,所以一开始不发信。要等故没有起动,所以一开始不发信。要等M端高频信号先送过来后,端高频信号先送过来后,N端由远方起信才起动发信
11、。等端由远方起信才起动发信。等N端的信号再送到端的信号再送到M端后,端后,M端再去停端再去停信保护就不会误动了。所以信保护就不会误动了。所以M端停信等待的延时应包括高频信号往返端停信等待的延时应包括高频信号往返一次的延时,加上对端发信机起动发信的延时再加上足够的裕度时间。一次的延时,加上对端发信机起动发信的延时再加上足够的裕度时间。这时间一般为(这时间一般为(58)ms就足够了。就足够了。3.功率倒向时出现的问题及对策 。 1号保护 2号保护F+动作情况F-动作情况F+动作情况F-动作情况 功率倒向前 功率倒向后 如果纵联方向保护在如果纵联方向保护在35ms内一直不动作(收信时间满内一直不动作
12、(收信时间满35ms),那么纵联方向保护再要动作的话要另加,那么纵联方向保护再要动作的话要另加25ms的延时。的延时。 4.远方启信的作用和通道交换的过程。 远方启信作用:远方启信作用:(1)通道检查)通道检查(2)防止因发信启动回路故障而造成的保护不正确动作)防止因发信启动回路故障而造成的保护不正确动作 通道交换的过程:通道交换的过程:5s 5s 5s 200ms dB t 蓝色本侧发蓝色本侧发绿色对侧发绿色对侧发 5.收到三相断路器跳闸位置继电器(TWJ)动作信号以后高频保护做些什么? (1) 如果高定值起动元件未起动,又收到了三相跳闸位置继电器都动作的信号并确认三相均无电流时,把起动发信
13、(含远方起信)往后推迟100ms(不同厂家该值略有差别)。 (2)如果高定值起动元件起动后,又收到了任一相相跳闸位置继电器都动作的信号并确认该相无电流时立即停信。这停信通常称作“位置停信”。 在起动元件起动后本断路器又单相或三相跳闸了,这说明本线路上发生了短路,本端保护动作跳闸了,所以采取马上停信措施后有利于对端纵联方向保护跳闸。 (3)“位置停信”的由来 在“四统一”中采用这种“位置停信”还有一种目的:如果线路出口短路,零序段等快速保护先发跳闸命令并将断路器跳开时若高频保护还未跳闸(当时系统用的相差高频保护由于两次比相,动作时间将到4060ms),断路器跳闸后高频保护立即恢复发信,闭锁了对端
14、的高频保护。采取了“位置停信”后使该端一直处于停信状态可确保对端高频保护可靠跳闸。目前微机型的纵联保护没有相差高频保护,纵联目前微机型的纵联保护没有相差高频保护,纵联方向、纵联距离保护在方向、纵联距离保护在2030ms内已可发出跳闸命内已可发出跳闸命令。所以线路出口短路时,即使快速距离保护或零序令。所以线路出口短路时,即使快速距离保护或零序段先发跳闸命令,在断路器跳闸时间内,对端纵联段先发跳闸命令,在断路器跳闸时间内,对端纵联保护已可发出跳闸命令,所以这个问题已不再存在。保护已可发出跳闸命令,所以这个问题已不再存在。 (3)“位置停信”的另一作用: 在纵联距离保护中采用一相跳闸位置继电器动作的
15、信号并确认该相无电流时立即停信还能解决在靠近线路一端发生单相高阻接地时由于另一端阻抗继电器不动使纵联距离拒动问题。此时近故障点一端的其它保护动作跳开故障相后停信,远离故障点一端的阻抗继电器随后纵续动作,纵联距离保护就能跳闸。 (4)“位置停信”的使用注意事项n单相TWJ动作停信只停80ms,避免本线路非全相运行期间两端一直停信在外部发生运行相上的故障时纵联方向(距离)保护误动而误切三相。三相TWJ动作停信一直停到装置整组复归。 n“位置停信”在手动合闸和自动重合闸时自动退出,避免对端合闸后本端再合闸时由于三相触头不同期对端某些原理的正方向的方向继电器可能动作造成纵联方向保护误动。 6.其他保护
16、停信和本装置保护动作停信的问题。(1)母差(失灵)保护动作停信 双母线接线的母差保护动作停信一般通过启动线路保护中操作箱内双母线接线的母差保护动作停信一般通过启动线路保护中操作箱内的的TJR继电器实现。继电器实现。 对于对于CT在开关断口两端布置时(如在开关断口两端布置时(如GIS设备),线路保护设备),线路保护CT与母差与母差保护保护CT可实现交叉,避免了死区的存在,此时可不用母差停信。可实现交叉,避免了死区的存在,此时可不用母差停信。 3/2开关接线的母差保护动作不停信,开关失灵时需要强制停信开关接线的母差保护动作不停信,开关失灵时需要强制停信 母差停信一般展宽母差停信一般展宽150mS,
17、也是在母差出口元件返回后继续停信,也是在母差出口元件返回后继续停信150mS。(2)本装置其他保护动作停信 现在输电线路保护都做成成套的保护装置。一条线路的主保护、后备保护都做在一套保护装置内。本装置内任意一种保护发跳闸命令同时立即停信有利于对端纵联保护跳闸。保护装保护装置发三相跳闸命令停信直至跳闸命令返还后还置发三相跳闸命令停信直至跳闸命令返还后还继续展宽停信继续展宽停信150ms,保护装置发单相跳闸命,保护装置发单相跳闸命令时只停信令时只停信150ms,这段时间保证让对端可靠跳闸。这些工作都由装置在软件中自动完成。7.闭锁式高频纵联保护的具体称谓(什么是距离高频?什么是零序高频?什么是方向
18、高频?.)n“距离高频距离高频”(或称(或称“高频距离高频距离”)是指其方向元件由距)是指其方向元件由距离元件充当,一般使用离元件充当,一般使用II段或段或III段的阻抗测量元件,前提段的阻抗测量元件,前提是保证本线范围内各类故障有绝对灵敏度。(如是保证本线范围内各类故障有绝对灵敏度。(如LFP902中的中的Z+)n“零序高频零序高频”是指其方向元件由零序功率方向元件充当。是指其方向元件由零序功率方向元件充当。同样其零序功率方向元件应保证对本线范围内的所有接地同样其零序功率方向元件应保证对本线范围内的所有接地故障有绝对灵敏度。(如故障有绝对灵敏度。(如LFP901中的中的O+) n“方向高频方
19、向高频”,从字面上理解可以指所有的基于两侧方向,从字面上理解可以指所有的基于两侧方向判别的高频保护。但是有一种方向元件是由工频突变量方判别的高频保护。但是有一种方向元件是由工频突变量方向元件充当的高频保护,我们习惯称其为向元件充当的高频保护,我们习惯称其为“方向高频方向高频” 。(如(如LFP901中的中的D+)2.允许式光纤纵联方向保护1.允许式纵联方向保护的简化框图:保护启动保护启动正方向元件动作正方向元件动作反方向元件不动作反方向元件不动作有对侧允许信号有对侧允许信号出口出口保护启动保护启动正方向元件动作正方向元件动作反方向元件不动作反方向元件不动作有对侧允许信号有对侧允许信号向对侧发允
20、许信号向对侧发允许信号保护启动保护启动开关任一相分位开关任一相分位且该相无流且该相无流开关任三相分位开关任三相分位且三相无流且三相无流向对侧发允许信号向对侧发允许信号向对侧发允许信号向对侧发允许信号2.允许式光纤纵联保护的通道(1)直连光纤通道(2)复用光纤通道3.允许式光纤纵联保护的其他一些问题(1)母差(失灵)保护动作向对侧发允许信号,并在母差(失灵)元)母差(失灵)保护动作向对侧发允许信号,并在母差(失灵)元件返回后展宽件返回后展宽150mS发信。发信。(2)本保护装置其他保护动作发三相跳令后立即向对侧发信并展宽)本保护装置其他保护动作发三相跳令后立即向对侧发信并展宽150mS。本保护装
21、置任一保护发单跳令只发信。本保护装置任一保护发单跳令只发信150mS,不展宽。,不展宽。(3)功率倒向时的防误动措施)功率倒向时的防误动措施 a.保护启动后如果纵联保护在连续保护启动后如果纵联保护在连续35ms内一直未收到信号或不内一直未收到信号或不满足正方向方向元件动作、反方向方向元件不动作的条件(对纵联距满足正方向方向元件动作、反方向方向元件不动作的条件(对纵联距离保护是不满足阻抗继电器动作的条件),那么纵联保护再要动作的离保护是不满足阻抗继电器动作的条件),那么纵联保护再要动作的话要另加话要另加25ms的延时。的延时。 b.保护启动后先反方向元件动作然后再正方向元件动作且反方向保护启动后
22、先反方向元件动作然后再正方向元件动作且反方向动作期间收到对侧允许信号,那么该正方向元件动作后延时动作期间收到对侧允许信号,那么该正方向元件动作后延时2535mS向对侧发允许信号。向对侧发允许信号。3.纵联分相电流差动保护(1)稳态分相电流差动保护的基本原理 在系统图中,设流过两端保护的电流、以母线流向被保护线路的方向规定为其正方向,如图中箭头方向所示。以两端电流的相量和作为继电器的动作电流,该电流有时也称作差动电流、差电流。另以两端电流的相量差作为继电器的制动电流。NMrNMdIIIIII rrdqddIKIII 差动电流差动电流制动电流制动电流动作判据动作判据差动门槛值制动系数1)区内故障
23、当线路内部短路时,如图(c)所示,两端电流的方向与规定的正方向相同。 此时动作电流等于短路点的电流IK,动作电流很大。制动电流Ir较小,小于短路点的电流。如果两端电流幅值、相位相同的话,制动电流甚至就为零,。因此工作点落在动作特性的动作区,差动继电器动作。 KNMIIIKNMdIIIINKNNMNMrIIIIIIII222)区外故障 当线路外部短路时, IM、IN中有一个电流反相。例如在图(d)中,流过本线路的电流是穿越性的短路电流,如果忽略线路上的电容电流。则 此时动作电流是零,制动电流是二倍的短路电流,制动电流很大,因此工作点落在动作特性的不动作区,差动继电器不动作。 所以这样的差动继电器
24、可以区分线路外部短路所以这样的差动继电器可以区分线路外部短路(含正常运行)和线路内部短路。继电器的保护范围(含正常运行)和线路内部短路。继电器的保护范围是两端是两端TA之间的范围。之间的范围。 0KKNMdIIIIIKKKNMrI2IIIII4)基本原理小结 从上述原理的叙述中可以进一步得到两个重要的推论: 只要在线路内部有流出的电只要在线路内部有流出的电流,例如线路内部短路的短路电流、本线路的流,例如线路内部短路的短路电流、本线路的电容电流,这些电流都将成为动作电流。电容电流,这些电流都将成为动作电流。 只要是穿越性的电流,例如外部短路时流过线只要是穿越性的电流,例如外部短路时流过线路的短路
25、电流、负荷电流,都只形成制动电流路的短路电流、负荷电流,都只形成制动电流而不会产生动作电流。穿越性电流的两倍是制而不会产生动作电流。穿越性电流的两倍是制动电流。动电流。 (2)纵联分相电流差动保护应解决的主要问题1)输电线路电容电流的影响 本线路的电容电流是从线路内部流出的电流,它将构成差动继本线路的电容电流是从线路内部流出的电流,它将构成差动继电器的动作电流,如果纵联电流差动保护没有考虑到电容电流的影响电器的动作电流,如果纵联电流差动保护没有考虑到电容电流的影响的话在某些情况下会造成保护的误动。的话在某些情况下会造成保护的误动。所以解决电容电流的影响是线所以解决电容电流的影响是线路纵联电流差
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