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文档简介
1、3.3 阻抗元件的实现方法,动作特性有两种实现方法: 1)精确测出Zm, 直接用动作方程判断。 2)不用精确测出Zm,间接判断区内或区外故障。 3.3.1 绝对值比较原理的实现,两边同乘,测量回路,电压形成:,电抗变UR的工作原理: 次级开路 次级接电阻负载 次级接电容,两边同除,得:,令,则:,方向阻抗圆动作方程,2. 数字式保护中绝对值比较的实现 1)电压比较算法 求出 2)阻抗比较算法 求出 具体算法有:两点积算法、导数算法、傅氏算法、解微分方程算法。 参见9.3节P273-P287,3.3.2 相位比较原理的实现,分子分母同乘,同除,得:,令,则:,方向阻抗圆动作方程,2. 数字式保护
2、中相位比较的实现 相量比较、瞬时采样比较 (1)相量比较 求出 1)动作范围为-9090,即:,同乘,得:,动作条件:,2)动作范围为0180,即:,同乘,得:,动作条件:,(2)瞬时采样比较,n时刻的采样值:,工频周期前时刻采样值:,则令:,瞬时采样比较的余弦比相方程为: 即:动作范围为-9090,瞬时采样比较的正弦比相方程为: 即:动作范围为0180,该算法特点: 优点:短数据窗 1)用时工频周期; 2)用两个采样点完成比相。 缺点:受干扰影响较大。(数字滤波),3.3.3 比较工作电压相位实现的故障区段判别,比较工作电压相位 以正序电压为参考电压的测量元件 以记忆电压为参考电压的测量元件
3、,1. 比较工作电压相位法的基本原理 工作电压(补偿电压),正常运行时,补偿电压为z点的运行电压。,与 基本同相位,K1、K2、K3点短路时,补偿电压,K2点短路时(区外),补偿电压:,K3点短路时(反方向),补偿电压:,K1点短路时(区内),补偿电压:,与 反相位,与 基本同相位,实际动作条件:,若,则:,即:,方向阻抗圆动作方程,参考电压(极化电压),工作电压(补偿电压),“死区”,以 为参考电压,动作条件:,2. 以正序电压为参考电压的测量元件 引入非故障相的电压作为参考电压(正序参考电压) 相间距离: 接地距离: (1)不同故障情况下正序参考电压的变化: 1)出口处单相接地 K(A),
4、2)出口处两相接地 K(A,B),3)出口处两相短路 K(A-B),4)出口处三相短路 K(3) 各正序电压都为0,正序参考电压无法应用。 (2)以正序电压为参考电压的测量元件动作特性,或,接地距离方向阻抗特性:,正方向短路时:,反方向短路时:,相间距离方向阻抗特性:,3. 以记忆电压为参考电压的测量元件 记住故障前的电压作为参考电压,正方向短路时:,反方向短路时:,“初态特性”,结论: 正方向短路时: 1)初态特性圆包括坐标原点,故保证出口短路时可靠动作。 2)初态特性圆比稳态特性圆大,有利于躲过渡电阻的影响。 3)正方向的保护范围不变。 反方向短路时:继电器有明确的方向性。,3.3.4 阻抗继电器的精确工作电流与精确工作电压,方向阻抗理想特性:,实际特性:,当
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