第二章单侧电网爱惜第三节中性点直接接地系统指南_第1页
第二章单侧电网爱惜第三节中性点直接接地系统指南_第2页
第二章单侧电网爱惜第三节中性点直接接地系统指南_第3页
第二章单侧电网爱惜第三节中性点直接接地系统指南_第4页
第二章单侧电网爱惜第三节中性点直接接地系统指南_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电力系统中性点工作方式及应用场合:中性点直接接地,中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。110KV及以上电网-中性点直接接地系统(大接地电流系统)60KV及以下电网-中性点不能接地或不直接接地(小接地电流系统)当中性点直接接地系统中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流,利用零序电压、电流来构成接地短路的保护,具有显著的优点,被广泛应用在110KV及以上电压等级的电网中。运行经验表明,在中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率占总故障率的70%-90%。所以如何正确设置接地故障的保护是该系统的中心问题之一。而在该系统中发生K(1),系统中会出现零序分量,而正常运行时无零序分量。故可利用零序

2、分量构成接地短路的保护。零序电流是由故障点施加的零序电压产生的,经过线路、接地变压器的接地支路(中性点接地)构成回路。零序电流的正方向规定-由母线流向线路为正;零序电压的正方向规定-线路高于大地的电压为正;一、零序分量的特点(一)零序电压:故障点U0最高,离故障点越远,U0越低,变压器中性点接地处U0=0零序阻抗和零序等效网络    与送电线路和中性点接地变压器的位置和数目有关,而与电力系统运行方式无关 系统正序阻抗和负序阻抗会随着系统运行方式的变化而变化,正,负阻抗的变化将引起故障点处三序电压之间的分配的变化,因而间接影响零序分量的大小。(二)零序电流

3、:零序电流由零序电压U0产生的,由故障点经线路流向大地。忽略回路的电阻时,由按照规定的正方向画出的零序电流、电压的相量图如图所示D:流过故障点两侧线路保护的电流I'o和I''o将Uko超前90度:·计及回路电阻时,若取零序阻抗角为ko=80度,则相量图E所示,电流I'o和I''o将超前Uko100度;·分布:与中性点接地变压器的位置有关;·大小:与线路及中性点接地变压器的零序阻抗有关:与电源的分布和多少无关。(三)零序功率及分布·大小:短路点U0最大,S0最大:变压器中性点处的U0最小,S0最小;·

4、;方向:零序功率的方向与正序功率的方向相反,从线路母线。零序功率与正序功率方向向反(四)保护安装处U0与I0之间的相位关系从任一保护安装处的零序电压和电流之间的关系看,由于A母线上的零序电压实际上是从该点到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降,因此可表示为:Uab=-Io*Zt1.0该处零序电流和零序电压之间的相位差由Zt1.0的阻抗 角决定:与被保护线路的零序阻抗及故障点的位置无关。二、零序电压、电流滤过器1零序电压滤过器三个单相式电压互感器如图2.39A三相电压互感器如图2.39B所示的a,b,c分别反映ABC三相电压,右侧为开口三角与A一样其一次绕组接成星形并将中性点接地,其二次绕组接成

5、开口三角形,这样从m,n端子得到的输出电压为:Umn=Ua+Ub+Uc=3U0集成电路式保护和数字式保护中,由电压形成回路取得三个相电压后,利用加法器将三个相电压相加(如图2.39D)当发电机的中性点经电压互感器(或消弧线圈)接地时,如图2.39C从它的二次绕组中也能够取得零序电压。注意:正常运行和电网相间短路时,由于电压互感器的误差以及三相系统对地不完全平衡,在开口三角形侧也可能有数值不大的电压输出,此电压称为不平衡电压,以Uunb表示当系统中存在有三次谐波分量时,一般三相中的三次谐波电压是同相位的,在零序电压过滤器的输出端也有三次谐波电压输出。对反应于零序电压而动作的保护装置,应该考虑躲开

6、他们的影响。2、零序电流滤过器采用三相电流互感器按图2.40A接线,此时流入继电器回路中的电流为 Ir=Ia+Ib+Ic可见,电流互感器采用三相星形接线方式,在中性线上所流过的电流就是3Io,并不需要专门的一组电流互感器,而是接入相间保护用的电流互感器的中性线上即可。零序电流;滤过器也会产生不平衡电流 图2.41为一个电流互感器的等效电路,考虑励磁电流Iu的影响后,二次电流和一次电流的关系应为:I2=(I1-Iu)/Nta  此时流入继电器的电流为:Ir=Ia+Ib+Ic=(Ia-Iua)+(Ib-Iub)+(Ic-Iuc)/Nta=(Ia+Ib+Ic)/Nta-(Iua+Iub+I

7、uc)/Nta在正常运行和一切不伴随有接地的相同短路时,三个电流互感器一次侧电流的相量和必然为零,故流入继电器励磁电流中的电流即为:Ir=(Iua+Iub+Iuc)=Iunb·其中Iunb称为零序电流过滤器的不平衡电流:由于三个互感器铁心的磁化曲线不完全相同以及制造过程中的某些差别而造成电流互感器的稳态误差,导致三个互感器励磁电流不相等:·当发生相间短路时,电流互感器一次侧流过的电流最大并且包含非周期分量,因此不平衡电流也达到最大值,以Iunb.max表示。对于采用电缆引出的送电线路,采用零序电流互感器的接线,如图所示。此电流互感器套在三相电缆的外面,互感器的一次电流是Ia

8、+Ib+Ic只当一次侧有零序电流时,在互感器的二次侧才有相应的3Io输出故称为零序电流互感器。零序电流互感器和零序电流过滤器相比,主要优点是没有不平衡电流,同时接线也更简单。三、零序电流保护零序电流I段保护在发生单相或两相接地短路时,也可以求出3Io随线路长度L变化的关系曲线,然后相似于相间短路电流保护的原则,进行保护的整定计算。零序电流速断保护的整定原则如下:躲过下一个线路出口接地短路(单相或 两相)的最大三倍零序电流3Iomax求3Iomax 方法:故障点:本线路末端故障类型(假设X1=X2)单相接地短路 3Io=3E/(2Z1+Z0)    

9、60;  Z1为整个系统的正序阻抗,Z0为零序阻抗两相接地 3I(1.1)0=3E*Z2/(Z2+Zo)/Z1+Z21*Zo/(Z21+Zo)=3*E/(Z1+2Z0)·当Zo大于Z1    Io大于Io(1.1) 采用I(1)·当Zo小于Z1   Io小于Io(1.1)采用Io(1.1)·当Zo=Z1       Io(1)=Io(1.1) 任取运行方式,各系统最大运行方式 Z1 Z2 接地点:保护安装侧 接地点最大Zom 

10、               对侧             接地点最小Zon躲开断路器三相触头不同时合闸而出现的最大零序电流3Ioumb:Iset=Krel*3Ioumb求3Ioumb:两相先合-一相断线  3Ioumb=3(E-E)/(2Z1+Zo)如果保护装置的动作时间大于短路器三相不同期合闸的时间,则可以不考虑这一条。当线

11、路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统震荡时,所出现的最大零序电流整定。若按条件整定,其定值较高,正常情况下的发生接地故障时,保护范围又要缩小,通常是设置两个零序工段保护的作用。为了解决这个矛盾,通常是设置两个零序工段保护:灵敏I段:一个是按条件和整定(由于其定值较小,保护范围较大;主要任务对全相运行状态下的接地故障起保护作用,具有较大的保护范围:而当单相重合闸启动时,为防止误动,则将其自动闭锁,待恢复全相运行时才重新投入。)不灵敏I段:另一个零序I段保护按条件整定,用于在单相重合闸过程中,其他两相有发生接地故障时的保护。不灵敏I段也能反应全相运行状态下的接地故障,只是

12、其保护范围较灵敏I段为小。38:58、零序电流II段保护·与相邻线路零序电流I段配合:其启动电流首先考虑与下及线路的零序电流速断保护范围的末端M点相配合,并带有高出一个T的时限,以保证动作的选择性。·当两个保护之间的变电所母线上接有中性点接地的变压器(如图A)时,则由于分支电路的影响,将使零序电流的分布发生变化,此时的零序等效网络如图B,零序电流的变化曲线 图C所示。      当线路B-C上发生接地短路时,流过保护1、2的零序电流分别为Ikob-c和Ikoa-b两者之差就是从变压器T2中性点流回的电流Ikot2.引入零序电

13、流的分支系数,则零序II段的启动电流应整定为:Iset2=Iset1*Krel/K'ob ·时限设定:To2=To1+T=T=0.5S·零序段灵敏度校验        应按照本线路末端接地短路时的最小零序电流来校验,并应满足的要求:Ksen=3I0min/Iset 1.5  ·当由于下级线路比较短或运行方式变化比较大,而不能满足对灵敏系数的要求时:考虑与下级线路的零序II段保护配合;用两个灵敏度不同的零序II段保护,保留0.5S的零序段保护,快速切除正常运行方式和最大

14、运行方式下线路上所发生的接地故障;同时在增加一个与下级线路零序段保护配合的段保护,它能保证在各种运行方式下线路上发生短路 时,保护装置具有足够的灵敏系数;从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。、零序电流段保护·作用:相当于相间短路的过电流保护,一般情况作为后备保护;但在中性点直接接地系统中的终端线路上,可以作为主保护使用。·动作电流整定:躲过线路末端变压器为另一侧短路时可能出先的最大不平衡电流:Iunb max       Iset=Krel*Iunb max·同时,必须要求各保护之间在灵敏系数上要互相

15、配合,满足越靠近故障点的保护应该具有越高的灵敏系数的要求,即:按逐级配合的原则来考虑,本保护零序段的保护范围不能超出相邻线路的零序段保护的保护范围。当两个保护之间具有分支电路时,保护装置的启动电流应整定为:Iset2=Iset1*Krel/Kob·可靠系数Krel=1.1-1.2 ·分支系数Kob:在相邻线路的零序保护范围末端发生接地短路时,故障线路中零序电流与流过本保护装置中零序电流之比;·保护装置的灵敏系数:当作为相邻元件的后备保护时,应按照相邻元件末端接地短路时,流过本保护的最小零序电流(分支电路使电流减小的影响)来校验。·时限整定:零序过电流保护

16、启动电流一般都很小(在二次侧约为2-3A),因此在本电压及网络中发生接地短路时,它都可能启动;为了保证保护的选择性,各保护的动作时限也应该按照图2.44所示的原则来确定。安装在Y/d接线变压器低压侧的任何故障都不能在高压侧引起零序电流,无需考虑和保护1-3的配合关系。按照选择性的需要,保护5应比保护4高出一个时间阶段,保护6又应比保护5高出一个时间阶段等等。三、方向性零序电流保护1、方向性零序电流保护原理 在多电源的大接地电流系统中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地,由于零序电流的实际流向是故障点流向各中性点接地的变压器,因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中,为保证选择性,

17、需要装设零序功率方向继电器,构成方向性零序电流保护。如图:当K1点短路时,按照选择性要求应该由保护1、2动作切除故障,但I''ok1流过保护3,就可能引起误动作。同理K2点短路是,可能引起保护2误动作。·解决措施:必须在零序电流保护中增加功率方向元件,利用正方向和反方向故障时,零序功率方向的差别,来闭锁可能误动作的保护,才能保证动作的选择性。2、零序功率方向继电器零序功率方向元件接入零序电压和零序电流,反应零序功率方向而动作,其工作原理与实现方法同前诉的功率方向元件。·注意:当保护范围被部故障时,按照规定的电流、电压 正方向看,超前于95-110度。(对应于

18、保护安装地点背后的零序阻抗角为85-70的情况),故继电器应最大灵敏角为:sen=-95- -110由于越靠近故障点的零序电压越高,因此零序方向元件没有电压死区。相反地,当故障点距保护安装地点越远时,由于保护安装处的零序电压越低,零序电流较小,必须校验方向元件在这种情况下的灵敏系数。例如 当零序保护作为相邻元件的后备保护时,即采用相邻元件末端短路时,在本保护安装处的最小零序电流、电压或功率(经电流,电压互感器转换到二次侧的数值)与功率方向继电器的最小启动电流、电压或启动功率之比来计算灵敏系数,并要求Ksen1.5;四、对零序电流保护的评价在中性点直接接地的高压电网中,由于零序电流保护简单、经济、可靠,作为辅助保护和后备保护获得广泛应用。它与相间短路电流保护相比具有独特的优点:灵敏度 :相间短路的 过电流保护按照大于负荷电流整定,继电器的启动电流一般为5-7A,而零序过电流保护则按照躲开不平衡电流的原则整定,其值一般为2-3A;当发生单相接地短路时,故障相的电流与零序电流相等,故零序过电流保护的灵敏度高;零序过电流保护的动作时限也较相间保护为短,尤其是对于两侧电源的线路,当线路内不靠近任一侧发生接地短路时,本侧零序I段保护动作跳闸后,对侧零序电流增大可使对侧零序I段保护也相继动作跳闸,使总的故障切除时间更加缩短。系统运行方式变化的影响:相间短路的电流速断保护和先世电流速

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论