500kv变电站继电保护培训讲义下(编辑修改稿)内容摘要:

路。 三相短路时,三相电气量对称,三相相阻抗和相间阻抗性质一致,所以只需测相阻抗。 超高压输电线路保护  选相元件 RCS931设置工作电压变化量选相元件、电流差动选相元件、 I0与 I2A选相元件。 ( 1)工作电压变化量选相元件 保护有六个测量选相元件,分别是三个相电压、三个相间电压。 O P C AO P B CO P A BO P CO P BO P A UUUUUU  超高压输电线路保护 先比较三个相工作电压变化量,取最大相,与另两相的相间工作电压变化量比较, • 大于一定倍数,判变化量最大相为单相故障的故障相; • 若不满足,判多相故障,取相间工作电压变化量最大值为测量相。 ( 2)电流差动选相元件 利用工频变化量元件和稳态差动元件,动作相即为故障相。 超高压输电线路保护 ( 3) I0 与 I2A构成比相选相元件 根据 I0 与 I2A之间的相位关系,构成 区区区CIIBIIAIIAAA300a r g180180a r g6060a r g60202020超高压输电线路保护 超高压输电线路保护 采样同步 (从机采样时刻调整) Td0Ts主机 从机 超高压输电线路保护 通道延时 tmr tms tss tsr    2t m rt m st s st s rTd Td主机 从机 超高压输电线路保护  通道双向延时相等是采样同步的前提;  一侧“主机方式”为 1,另一侧必须为 0,且“主机方式”设置同系统方式无关;  两侧装置采样同步与外接电气量无关,只要两侧装置通信正常,即能保证采样同步;  只有在装置上电或失步后,才需要测通道延时,测定延时后,装置不再需要传输时间信息;  从机时刻调整采样间隔,保证两侧装置采样时刻在允许的误差范围内;装置实时监测采样时刻误差,若超出范围,需退出差动保护,重新进行同步过程。 超高压自耦变压器保护 1. 保护配置及类型 ( 1)配置  主保护(独立两套),原理不同的差动保护  相间故障后备保护,复合电压过流保护、阻抗保护  接地故障后备保护,零序电流(方向)保护  过励磁保护 超高压自耦变压器保护 ( 2)类型  差动保护:比率制动差动,零序电流差动、分侧差动;  复合电压过流(方向)保护:复合低电压、负序电压和零序电压  阻抗保护:相间阻抗和接地阻抗保护,工频变化量阻抗保护;  零序电流(方向)保护 超高压自耦变压器保护 2. 差动保护 ( 1)和差式比率制动差动保护 双绕组变压器差动保护动作原理, lhrlhjdIIIIIII 超高压自耦变压器保护 双侧电源 区内故障, Ih、 Il同向,动作量 Id有最大值,制动量 Ir有最小值,保护可正确动作; 区外故障, Ih、 Il反向,动作量 Id有最小值,制动量 Ir有最大值,保护不会误动。 单(高压)侧电源 区内故障,仅有 Ih,动作量 Id与制动量 Ir相等,动作不灵敏; 区外故障, Ih、 Il反向,动作量 Id有最小值(零值),制动量 Ir有最大值,保护不会误动。 超高压自耦变压器保护 综合考虑在正常情况下, TA特性、变比等因素引起的不平衡差流,动作方程为 ( D1—— 差动起动定值,也称门坎值; Kr—— 制动系数, 0< Kr≤) rrddIKIDI 1超高压自耦变压器保护 动作逻辑:  内部故障,各侧(电源侧)电流流入变压器,同为正方向,差动电流有最大值;制动量为最小值,理想情况下为零;保护有最大灵敏度。  外部故障(穿越性故障),各侧流入变压器的电流反向,差动电流有最小值,理想情况下为零;制动量有最大值;保护不会发生误动。  为躲过正常运行不平衡电流的影响,增加门坎电流值 D1。 超高压自耦变压器保护 动作特性: D1 Iunb Ir Kr 超高压自耦变压器保护 三绕组变压器差动保护动作原理,  321321,m a xrrrr。
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