电流方向保护.pptx
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1、1 1/48/48第第 2.2 2.2 节节 双侧电源网络相间短路双侧电源网络相间短路的方向性电流保护的方向性电流保护2 2/48/48 双电源及多电源系统供电更可靠。双电源及多电源系统供电更可靠。如下图,即使断路器如下图,即使断路器1、2跳开(无论何原因),跳开(无论何原因),则变电站则变电站M、N、P、Q的供电情况受到的影响较小。的供电情况受到的影响较小。3 3/48/48 找差异找差异怎么办?怎么办?希望:保护希望:保护3 3跳闸,保护跳闸,保护2 2不跳闸。不跳闸。一、问题的提出一、问题的提出 如果保护如果保护16均按照第一节的方法进行整定,那均按照第一节的方法进行整定,那么,在么,在
2、K1点发生短路时,如果短路电流点发生短路时,如果短路电流 IK 大于保大于保护护2 的定值,就会造成保护的定值,就会造成保护2的误动,从而导致变电的误动,从而导致变电站站N被停电(被停电(保护保护3 3应当动作跳闸应当动作跳闸)。)。4 4/48/48发现发现差异差异:保护保护2 2的方向与的方向与 的方向相反;的方向相反;保护保护3 3的方向的方向与与 的方向相同。的方向相同。我们规定继电保护工作的我们规定继电保护工作的“正方向正方向”:由继电保护安装处指向被保护元件。由继电保护安装处指向被保护元件。(教材:由母线指向线路(教材:由母线指向线路 仅针对线路)仅针对线路)为此,如果我们设计一个
3、方法能够区分为此,如果我们设计一个方法能够区分“正方向正方向”和和“反方向反方向”(差异差异),那么,问题就迎刃而解了。,那么,问题就迎刃而解了。5 5/48/48 区分方向的问题,必须采用至少区分方向的问题,必须采用至少 2 2 个电气量的相个电气量的相量比较。量比较。经过研究、分析,采用:经过研究、分析,采用:以以保护安装处的电压作保护安装处的电压作为参考相量。为参考相量。于是,保护于是,保护2和和3有如下的相量关系:有如下的相量关系:6 6/48/48可以设法仅让正方向动作可以设法仅让正方向动作对对“地地”电压电压7 7/48/48 如果实现了短路方向的判别,那么,只要在方向如果实现了短
4、路方向的判别,那么,只要在方向相同的保护之间进行相同的保护之间进行“配合配合”即可。如下图,即可。如下图,1 1、3 3、5 5为朝着同一个方向为朝着同一个方向,右侧电源相当于不产生影响,右侧电源相当于不产生影响,这样,就可以利用前述的单电源方法。这样,就可以利用前述的单电源方法。类似地,类似地,2 2、4 4、6 6为另一个方向。为另一个方向。双电源问题归结为:双电源问题归结为:如何区分短路的方向?如何区分短路的方向?8 8/48/48二、方向性电流保护工作原理二、方向性电流保护工作原理 在原有电流保护基础上增加方向判别元件,反在原有电流保护基础上增加方向判别元件,反方向故障时把保护闭锁不致
5、误动。方向故障时把保护闭锁不致误动。无方向无方向元件的电流保护(延时可以为元件的电流保护(延时可以为0)有方向有方向元件的电流保护元件的电流保护(方向性电流保护方向性电流保护)9 9/48/48无方向元件无方向元件有方向元件有方向元件继电器连接方式的原理图继电器连接方式的原理图1010/48/48三、方向元件的工作原理三、方向元件的工作原理(以三相短路为例以三相短路为例)仅讨论微机保护的实现方法仅讨论微机保护的实现方法希望的动作区域希望的动作区域(电流变化范围电流变化范围)1111/48/481212/48/481313/48/481414/48/48还有一种实现方法,称为还有一种实现方法,称
6、为相位比较方程相位比较方程。1515/48/48对(功率)方向元件的对(功率)方向元件的基本要求基本要求是:是:1 1、应具有明确的方向性。、应具有明确的方向性。2 2、正向故障时可靠动作,有足够的灵敏性。、正向故障时可靠动作,有足够的灵敏性。(应当比电流元件的灵敏度更高,否则,(应当比电流元件的灵敏度更高,否则,会影响保护的灵敏度)会影响保护的灵敏度)1616/48/48 因为因为 1 1个电气量无法进行比较(称为出现死区),个电气量无法进行比较(称为出现死区),所以,所以,2 2个电气量都需要设定一个最小的门槛。个电气量都需要设定一个最小的门槛。此门槛要求:此门槛要求:在电流保护第在电流保
7、护第III段末端发生短路时,段末端发生短路时,保护安装处的测量电流、电压要大于这个门槛值,即保护安装处的测量电流、电压要大于这个门槛值,即末端短路时,方向元件应当可靠动作,否则,会影响末端短路时,方向元件应当可靠动作,否则,会影响保护灵敏度。保护灵敏度。1717/48/48四、方向元件的接线方式四、方向元件的接线方式 接线方式接线方式 引入什么电压与电流?引入什么电压与电流?对接线方式的对接线方式的要求要求:1 1)正方向任何短路都能动作,反方向不动。)正方向任何短路都能动作,反方向不动。2 2)接入的电压、电流尽可能大。)接入的电压、电流尽可能大。经过分析论证,目前,相间短路的方向元件较多经
8、过分析论证,目前,相间短路的方向元件较多地采用一种称为地采用一种称为9090的接线方式。的接线方式。1818/48/48 90 90接线方式(称呼接线方式(称呼方便):三相对称、且方便):三相对称、且cos=1 时,引入的电时,引入的电流与电压的夹角。流与电压的夹角。即即:1919/48/48A相极性连接示意图相极性连接示意图注意:注意:1 1)极性连接。)极性连接。2 2)按相连接。)按相连接。2020/48/48三相连接示意图(极性、按相)三相连接示意图(极性、按相)2121/48/481 1、正方向发生三相短路、正方向发生三相短路 设线路阻抗角为设线路阻抗角为 (只画出只画出A相电流相电
9、流)。电压超前电流的角度:电压超前电流的角度:2222/48/482 2、正方向发生两相短路、正方向发生两相短路 1 1)近处)近处BC两相短路两相短路 C相角度类似相角度类似2323/48/48 2 2)远处)远处BC两相短路两相短路C相类似分析,但是,有:相类似分析,但是,有:2424/48/48 归纳上述分析,可以知道:归纳上述分析,可以知道:在三相和两相短路情况下,在三相和两相短路情况下,电压超前电流电压超前电流的角度在的角度在下列角度之间:下列角度之间:2525/48/48 考虑到,小电流接地系统的线路阻抗角为(考虑到,小电流接地系统的线路阻抗角为(60607575)度之间,代入上述
10、关系,可知:)度之间,代入上述关系,可知:兼顾上述各种相间短路的情况,于是,通常将最兼顾上述各种相间短路的情况,于是,通常将最大灵敏角(电压超前电流的角度)设计为:大灵敏角(电压超前电流的角度)设计为:2626/48/48 对应于最早提到的动作区域对应于最早提到的动作区域(左下图左下图),实际的动作区域应当如右下图。实际的动作区域应当如右下图。2727/48/489090接线方式的优点接线方式的优点(1 1)对各种两相短路都没有死区)对各种两相短路都没有死区 因为引入了非故障相电压。因为引入了非故障相电压。(2 2)适当选择内角后,对各种故障都能保证方)适当选择内角后,对各种故障都能保证方 向
11、性。向性。另外,出口三相短路时,没有电压,会出现另外,出口三相短路时,没有电压,会出现“死区死区”(Um=0)(Um=0),故采用短路前的,故采用短路前的“记忆电压记忆电压”进进行比较。行比较。2828/48/48 短路前的短路前的“记忆电压记忆电压”与与“短路后的电流短路后的电流”进进行方向比较(短路方向判别)。行方向比较(短路方向判别)。电压约等于电压约等于0 0,无法进行方向判别无法进行方向判别2929/48/48五五.双侧电源网络中方向电流保护应用特点双侧电源网络中方向电流保护应用特点 在多端供电的网络中,方向性电流保护可以保在多端供电的网络中,方向性电流保护可以保证各保护之间动作的选
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- 电流 方向 保护
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