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文档简介

,正常运行时电压、电流和测量阻抗的关系,距离保护的动作时间t与保护安装点至短路点之间的距离l的关系称为距离保护的时限特性,断路器2的三段t2III应与继电器3的三段配合,3.1.3距离保护的具体组成元件,3.2阻抗继电器,3.2.1阻抗继电器的分类按加入继电器的补偿电压分类单相式,多相式按继电器的动作特性分类圆特性、非圆特性按比较回路实现方法分类比幅式、比相式,全阻抗继电器动作特性,方向阻抗继电器的动作特性,偏移特性阻抗继电器的动作特性,苹果型动作特性,橄榄型动作特性,多边形特性(一),3.2.3阻抗继电器的特性分析,1)幅值比较动作方程,2)相位比较动作方程,1)幅值比较动作方程(比幅式),2)相位比较动作方程,1)幅值比较动作方程,1)幅值比较动作方程,2)相位比较动作方程,3.3阻抗继电器的实现方法,回顾(比幅与比相的关系),1)幅值比较动作方程(比幅式),3.3.1幅值比较原理的实现,比幅式阻抗继电器构成框图,Ku为实数,幅值比较回路,(1)均压式,(2)环流式,(回顾)相位比较动作方程,3.4距离保护的实现方法,1基本要求(1)测量阻抗正比于保护安装处到短路点之间的距离(2)测量阻抗与故障类型无关2常用的几种接线方式,3.母线残压的计算公式,零序电流补偿系数,4.0o接线方式分析,(1)三相(金属性)短路时,(2)BC两相短路时,(2)BC两相短路时,在两相短路时,只有接于故障环路的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。其余两只阻抗继电器的测量阻抗偏大,不会误动作。这也就是为什么要用三个阻抗继电器并分别接于不同相间的原因。,(3)中性点直接接地电网的两相(金属性)接地短路时,在两相接地短路时,只有接于故障环路得阻抗继电器测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。其余两只阻抗继电器的测量阻抗较大,不会误动作,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析(1)A相接地短路,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析,在单相接地短路时,只有接于故障相的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。其余两只阻抗继电器的测量阻抗偏大,不会误动作。这也就是为什么要用三个阻抗继电器并分别接于不同相的原因,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析(2)两相接地短路,,,,,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析(2)两相接地短路,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析,在两相接地短路时接在故障相的阻抗继电器的测量阻抗等于短路点到保护安装地点的线路正序阻抗。接在非故障相的两只阻抗继电器的测量阻抗较大,不会误动作。,5.具有零序电流补偿的0o接线方式的分析(3)两相短路,3.5阻抗继电器的精确工作电流与精确工作电压,在灵敏角条件下,方向阻抗继电器的实际动作条件,3.6阻抗继电器的死区,记忆回路记忆回路是一个由R、L、C组成的电路,(2)引入第三相电压,思考:记忆回路只能保证方向阻抗继电器在暂态过程中正确动作,但它的作用时间有限。,解决方法:引入非故障相电压。,第三相电压为C相,它通过高阻值的电阻R接到记忆回路中Cj和Rj的连接点上。,正常时:电压较高且Lj、Cj处于工频谐振状态,而R值又很大,第三相电压基本上不起作用。,当系统中AB相发生突然短路时:,(2)引入第三相电压,结论:超前近90,电阻Rj上电压降超前90,即极化电压与故障前电压同相位。因此,当出口两相短路时,第三相电压可以保证方向阻抗继电器正确动作,即能消除死区。,(2)引入第三相电压,(2)引入非故障相电压,出口两相短路时,引入第三相电压而产生的UP可保证继电气的方向性三相短路时,无第三相电压,故不能消除出口三相短路的死区3.7影响距离保护正确工作的因素及对策,影响阻抗继电器正确工作的因素,短路点的过渡电阻电力系统振荡保护安装处与故障点之间的分支电路TA、TV的误差TV二次回路断线串联补偿电容,3.6短路点过渡电阻对距离保护的影响,M1,M2,3.7.2电力系统振荡对距离保护的影响,此处有错讲完改,当保护安装处越靠近振荡中心时,受到影响越大振荡中心在保护范围以外或位于保护的反方向时,则在振荡的影响下距离保护不会误动,系统振荡对不同特性的阻抗继电器的影响,继电器的动作特性在阻抗平面上沿方向所占面积越大,受振荡的影响就越大当保护的动作带有较大的延时时,可躲过振荡的影响距离保护的第I段和第II段,必须经过振荡闭锁控制;距离保护的第三段,可以利用延时躲过振荡的影响,5.振荡闭锁措施基本要求当系统只发生振荡而无故障时,应可靠闭锁保护区外故障而引起系统振荡时,应可靠闭锁保护区内故障,不管系统是否发生振荡,都不应闭锁保护振荡闭锁措施利用短路出现负序分量而震荡时无负序分量利用振荡和短路时电气量变化速度不同,利用短路出现负序分量而震荡时无负序分量,利用振荡和短路时电气量变化速度不同,利用振荡和短时电气量变化速度不同,3.8距离

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