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1、<p> 本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)</p><p> 題 目 DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)裝置 </p><p> 電氣 院(系) 電氣工程及其自動(dòng)化 專業(yè)</p><p> 學(xué)生姓名 學(xué)號(hào) </p><p> 指導(dǎo)教
2、師 職稱 副教授 </p><p> 指導(dǎo)教師工作單位 </p><p> 起訖日期 </p><p><b> 摘 要</b></p>
3、<p> 繼電保護(hù)裝置是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要設(shè)備。本文簡(jiǎn)述了繼電保護(hù)的重要作用,微機(jī)保護(hù)同傳統(tǒng)保護(hù)的比較,并對(duì)DMP314裝置進(jìn)行細(xì)致的研究,從主要功能到重要指標(biāo)以及裝置原理圖等等,最后針對(duì)距離保護(hù)的評(píng)價(jià)等。這篇論文詳細(xì)介紹了保護(hù)的主要技術(shù)特點(diǎn),該裝置整體性能優(yōu)良能夠滿足線路對(duì)距離保護(hù)的要求。DMP314線路距離保護(hù)裝置主要具有保護(hù)功能,遠(yuǎn)動(dòng)功能以及錄波功能。本文主要研究其幾種保護(hù)功能、距離保護(hù)定值的整定以及電力系統(tǒng)
4、振蕩對(duì)距離保護(hù)的影響。</p><p> 關(guān)鍵詞:距離保護(hù);繼電保護(hù);測(cè)量阻抗;整定值;過流保護(hù);</p><p><b> ABSTRACT</b></p><p> Protection devices to ensure safe operation of the power system equipment .This paper
5、 outlines the important role of protection, computer protection compared withthe traditional protection and DMP314 unit for detailed study, from the main function to an important indicator as well as the device schematic
6、, the final evaluation for distance protection. This paper details the main technical characteristics of the protection,excellent overall performance of the device to meet the line distance prote</p><p> Ke
7、y words:Distance protection; relay protection; measured impedance; setting value; overcurrent protection; </p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 第一章 緒論1</b></p><p
8、> 1.1本課題研究的背景和意義1</p><p> 1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀2</p><p> 1.3本論文主要研究?jī)?nèi)容3</p><p> 第二章 繼電保護(hù)基礎(chǔ)知識(shí)4</p><p> 2.1繼電保護(hù)的基本原理4</p><p> 2.2繼電保護(hù)的構(gòu)成4</p><
9、p> 2.3繼電保護(hù)的分類6</p><p> 2.4繼電保護(hù)的作用6</p><p> 2.5對(duì)繼電保護(hù)的基本要求6</p><p> 2.6微機(jī)保護(hù)優(yōu)點(diǎn)8</p><p> 2.7傳統(tǒng)保護(hù)的缺點(diǎn)9</p><p> 第三章 DMP314裝置研究11</p><p&
10、gt; 3.1主要保護(hù)功能11</p><p> 3.2技術(shù)指標(biāo)11</p><p> 3.3DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控裝置背板端子圖13</p><p> 3.4DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控裝置原理圖14</p><p> 3.5功能及原理15</p><p> 3.5.1三段電流保護(hù)
11、15</p><p> 3.5.2三相一次自動(dòng)重合閘15</p><p> 3.5.3 PT斷線告警16</p><p> 3.5.4振蕩閉鎖16</p><p> 3.5.5 相繼速動(dòng)保護(hù)17</p><p> 3.5.6方向元件18</p><p> 3.5.7低頻減
12、載18</p><p> 3.5.8零序功率方向保護(hù)(小電流接地選線用)18</p><p> 3.5.10CT斷線告警19</p><p> 3.5.11PT斷線告警20</p><p> 3.6整定清單20</p><p> 3.7整定說明22</p><p> 第四
13、章 距離保護(hù)定值整定及評(píng)價(jià)24</p><p> 4.1 系統(tǒng)振蕩對(duì)距離保護(hù)的影響24</p><p> 4.1.1系統(tǒng)振蕩時(shí)電壓和電流的變化規(guī)律24</p><p> 4.1距離保護(hù)I段的整定25</p><p> 4.2距離保護(hù)II段的整定25</p><p> 4.3距離保護(hù)III段整定2
14、5</p><p> 4.4最小精確工作電流校驗(yàn)26</p><p> Id?minIjg?min?nlh≥1.526</p><p> 4.5對(duì)距離保護(hù)的評(píng)價(jià)26</p><p><b> 結(jié)束語28</b></p><p><b> 致 謝29</b>
15、;</p><p><b> 參考文獻(xiàn)30</b></p><p><b> 第一章 緒論</b></p><p> 1.1本課題研究的背景和意義</p><p> 電力系統(tǒng)是由發(fā)電廠、變電所、輸配電線路和各種用電負(fù)荷等電力設(shè)施所構(gòu)成的整體。電力系統(tǒng)的正常工作狀態(tài)被破壞,但還沒有發(fā)生短路
16、故障事,這種情況屬于不正常工作狀態(tài)。例如,電氣設(shè)備的過負(fù)荷,過負(fù)荷是指設(shè)備的負(fù)荷超過其額定值而引起電流升高的現(xiàn)象。這是最常見的一種不正常工作狀態(tài)。過負(fù)荷會(huì)引起元件載流部分和絕緣材料的溫度不斷升高而加速設(shè)備絕緣的老化和損壞,可能發(fā)展成為故障。不正常工作狀態(tài)還可能使電能質(zhì)量下降,影響一些重要部門的正常用電。另外,電力系統(tǒng)振蕩、有功功率不足引起的頻率下降都屬于不正常運(yùn)行狀態(tài)。</p><p> 電力系統(tǒng)故障以及不正常
17、運(yùn)行狀態(tài)引發(fā)故障都會(huì)造成電力系統(tǒng)事故。事故是指電力設(shè)備發(fā)生損壞或者引起的人身傷亡及財(cái)產(chǎn)損失。系統(tǒng)事故的發(fā)生,易啊不能都是由于電氣設(shè)備制造上的缺陷、設(shè)計(jì)和安裝的錯(cuò)誤、檢修質(zhì)量不高以及運(yùn)行維護(hù)不當(dāng)造成的。因此,需要提高設(shè)計(jì)、制造水平,加強(qiáng)設(shè)備維修,提高運(yùn)行質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。這樣就可以大大將少事故,防患于未然。</p><p> 除應(yīng)采取積極措施盡可能消除系統(tǒng)發(fā)生故障的可能性外,還應(yīng)該注意其他方面,如故障一
18、旦發(fā)生,則應(yīng)盡快地將故障設(shè)備切除,保證無故障設(shè)備的正常運(yùn)行,力求縮小事故范圍。因?yàn)殡娏ο到y(tǒng)各設(shè)備之間都是相互聯(lián)系的,某一設(shè)備發(fā)生故障,瞬間就會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的其他部分,所以切除故障設(shè)備的時(shí)間必須是很短的,有事甚至要求短到百分之幾秒,即幾個(gè)周波。顯然,在這樣短暫的時(shí)間內(nèi),由值班人員手動(dòng)切除故障設(shè)備是不可能的,這就要靠安裝在各個(gè)電氣設(shè)備上具有保護(hù)作用的自動(dòng)裝置,即繼電保護(hù)裝置來完成這個(gè)任務(wù)。</p><p> 繼電保
19、護(hù)裝置是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要設(shè)備。滿足電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的要求是繼電保護(hù)發(fā)展的基本動(dòng)力??焖傩?、靈敏性、選擇性和可靠性是對(duì)繼電保護(hù)的四項(xiàng)基本要求。為達(dá)到這個(gè)目標(biāo),繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)人員借助各種先進(jìn) 科學(xué) 技術(shù)手段做出不懈的努力。經(jīng)過近百年的發(fā)展,在繼電保護(hù)原理完善的同時(shí),構(gòu)成繼電保護(hù)裝置的元件、材料等也發(fā)生了巨大的變革。繼電保護(hù)裝置經(jīng)歷了機(jī)電式、整流式、晶體管式、集成電路式、微處理機(jī)式等不同的發(fā)展階段。</p><
20、p> 最早的繼電保護(hù)裝置是熔斷器。以后出現(xiàn)了以斷路器為核心的電磁式繼電保護(hù)裝置、電子式靜態(tài)繼電保護(hù)裝置,最近發(fā)展迅速的以遠(yuǎn)動(dòng)技術(shù)、信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的微機(jī)型繼電保護(hù)裝置; </p><p> 繼電保護(hù)裝置必須具備以下5項(xiàng)基本性能:①安全性:在不該動(dòng)作時(shí),不誤動(dòng);②可靠性:在該動(dòng)作時(shí),不拒動(dòng);③速動(dòng)性:能以最短時(shí)限將故障或異常從系統(tǒng)中切除或隔離;④選擇性:在自身整定的范圍內(nèi)切除故障,保證最大限度地
21、向無故障部分繼續(xù)供電,不越級(jí)跳閘;⑤靈敏性。反映故障的能力,通常以靈敏系數(shù)表示;不拒動(dòng)不誤動(dòng)是關(guān)鍵。</p><p> 繼電保護(hù)裝置,是指裝設(shè)于整個(gè)電力系統(tǒng)的各個(gè)元件上,能在指定區(qū)域內(nèi)快速準(zhǔn)確地對(duì)電氣元件發(fā)生的各種故障或不正常運(yùn)行狀態(tài)做出響應(yīng),并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)動(dòng)作,使斷路器跳閘或發(fā)出信號(hào)的一種反事故自動(dòng)裝置。由于最初的繼電保護(hù)裝置是由機(jī)電式繼電器為主構(gòu)成的,故稱為繼電保護(hù)裝置。現(xiàn)代繼電保護(hù)裝置已發(fā)展成為由電子元
22、器件或微型計(jì)算機(jī)為主構(gòu)成的,但仍沿用此名稱。目前,繼電保護(hù)一次泛指繼電保護(hù)技術(shù)或由各種繼電保護(hù)裝置組成的繼電保護(hù)系統(tǒng)。</p><p> 繼電保護(hù)的基本任務(wù)是:</p><p> 自動(dòng)、迅速、有選擇性地將故障元件從電力系統(tǒng)中切除,并最大限度地保證其他無故障部分的正常運(yùn)行不受影響。</p><p> 能對(duì)電器元件的不正常運(yùn)行狀態(tài)做出反映,并根據(jù)運(yùn)行維護(hù)規(guī)范發(fā)出告
23、警信號(hào),或自動(dòng)減負(fù)荷,或延時(shí)跳閘,使系統(tǒng)運(yùn)行人員根據(jù)告警的種類采取相應(yīng)的措施經(jīng)行處理,避免引起更大的系統(tǒng)故障。</p><p> 可以和電力系統(tǒng)中其他自動(dòng)裝置如自動(dòng)重合裝置相配合,在條件允許時(shí),可采取預(yù)定措施,盡快地恢復(fù)供電和設(shè)備運(yùn)行,從而提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。</p><p> 綜上所述,繼電保護(hù)是一種電力系統(tǒng)安全保障技術(shù),而繼電保護(hù)裝置的一種電力系統(tǒng)的反事故自動(dòng)裝置。在電力系統(tǒng)
24、正常運(yùn)行時(shí),繼電保護(hù)裝置不動(dòng)作,而只是實(shí)時(shí)地嚴(yán)密監(jiān)視電力系統(tǒng)極其元件的運(yùn)行狀態(tài)。一旦發(fā)生故障或不正常運(yùn)行狀態(tài),繼電保護(hù)裝置將迅速動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)故障隔離并發(fā)出警告,保障電力系統(tǒng)安全。因此,繼電保護(hù)裝置又被形象化地稱電力系統(tǒng)的“保護(hù)神”。它對(duì)保障系統(tǒng)安全運(yùn)行、保證電能質(zhì)量、防止故障擴(kuò)大和事故發(fā)生,都有極其重要的作用。</p><p> 1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀</p><p> 微機(jī)繼電保護(hù)指的是
25、以數(shù)字式計(jì)算機(jī)(包括微型機(jī))為基礎(chǔ)而構(gòu)成的繼電保護(hù)。它起源于20世紀(jì)60年代中后期,是在英國(guó)、澳大利亞和美國(guó)的一些學(xué)者的倡導(dǎo)下開始進(jìn)行研究的。60年代中期,有人提出用小型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想,但是由于當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)的價(jià)格昂貴,同時(shí)也無法滿足高速繼電保護(hù)的技術(shù)要求,因此沒有在保護(hù)方面取得實(shí)際應(yīng)用,但由此開始了對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)理論計(jì)算方法和程序結(jié)構(gòu)的大量研究,為后來的繼電保護(hù)發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)技術(shù)在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破,
26、大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展,使得微型處理器和微型計(jì)算機(jī)進(jìn)入了實(shí)用階段。價(jià)格的大幅度下降,可靠性、運(yùn)算速度的大幅度提高,促使計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究出現(xiàn)了高潮。在70年代后期,出現(xiàn)了比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī),并投入到電力系統(tǒng)中試運(yùn)行。80年代,微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面日趨成熟,并已在一些國(guó)家推廣應(yīng)用。90年代,電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展到了微機(jī)保護(hù)時(shí)代,它是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷史過程中的第四代。</p><p>
27、 我國(guó)的微機(jī)保護(hù)研究起步于20世紀(jì)70年代末期、80年代初期,盡管起步晚,但是由于我國(guó)繼電保護(hù)工作者的努力,進(jìn)展卻很快。經(jīng)過10年左右的奮斗,到了80年代末,計(jì)算機(jī)繼電保護(hù),特別是輸電線路微機(jī)保護(hù)已達(dá)到了大量實(shí)用的程度。我國(guó)對(duì)計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究過程中,高等院校和科研院所起著先導(dǎo)的作用。從70年代開始,華中 理工大學(xué)、東南大學(xué)、華北電力學(xué)院、西安交通大力自動(dòng)化研究院都相繼研制了不同原理、不同型式的微機(jī)保護(hù)裝置。1984年原華北電力學(xué)院研
28、制的輸電線路微機(jī)保護(hù)裝置首先通過鑒定,并在系統(tǒng)中獲得應(yīng)用,揭開了我國(guó)繼電保護(hù)發(fā)展史上的新一頁(yè),為微機(jī)保護(hù)的推廣開辟了道路。在主設(shè)備保護(hù)方面,東南大學(xué)和華中理工大學(xué)研制的發(fā)電機(jī)失磁保護(hù)、發(fā)電機(jī)保護(hù)和發(fā)電機(jī)-變壓器組保護(hù)也相繼于1989年、1994年通過鑒定,投入運(yùn)行。南京電力自動(dòng)化研究院研制的微機(jī)線路保護(hù)裝置也于1991年通過鑒定。天津大學(xué)與南京電力自動(dòng)化設(shè)備廠合作研制的微機(jī)相電壓補(bǔ)償式方向高頻保護(hù),西安交通大學(xué)與許昌繼電器廠合作研制的正
29、序故障分量方向高頻保護(hù)也相繼于1993年、1996年通過鑒定。至此,不同原理、不同機(jī)型的微機(jī)線路和主設(shè)備保護(hù)各具特色,為電</p><p> 微機(jī)繼電保護(hù)技術(shù)的成熟與發(fā)展是近三十年來繼電保護(hù)領(lǐng)域最顯著的進(jìn)展。經(jīng)過長(zhǎng)期的研究和實(shí)踐,現(xiàn)在人們已普遍認(rèn)可了微機(jī)保護(hù)在電網(wǎng)中無可替代的優(yōu)勢(shì)。微機(jī)保護(hù)具有自檢功能,有強(qiáng)大的邏輯處理能力、數(shù)值 計(jì)算 能力和記憶能力,并且具備很強(qiáng)的數(shù)字通信能力,這一切都是電磁繼電器、晶體管繼電
30、器所難以匹敵的。計(jì)算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步,更高性能、更高精度的數(shù)字外圍器件的采用,一直是微機(jī)繼電保護(hù)不斷發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。</p><p> 1.3本論文主要研究?jī)?nèi)容</p><p> 繼電保護(hù)包括繼電保護(hù)技術(shù)和繼電保護(hù)裝置。</p><p> 繼電保護(hù)技術(shù)是一個(gè)完整的體系,它主要包括電力系統(tǒng)故障分析、各種繼電保護(hù)原理及實(shí)方法、繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)、繼電保護(hù)運(yùn)行及維護(hù)等技術(shù)。
31、</p><p> 繼電保護(hù)裝置是完成繼電保護(hù)功能的核心。</p><p> 繼電保護(hù)裝置就是能反應(yīng)電力系統(tǒng)中電氣元件發(fā)生故障或不正常運(yùn)行狀態(tài),并動(dòng)作于斷路器跳閘或發(fā)出信號(hào)的一種自動(dòng)裝置。</p><p> 本篇論文主要研究DMP314保護(hù)裝置的幾種保護(hù)功能,以及距離保護(hù)定值的整定,電力系統(tǒng)的振蕩對(duì)距離保護(hù)的影響。</p><p>
32、第二章 繼電保護(hù)基礎(chǔ)知識(shí)</p><p> 2.1繼電保護(hù)的基本原理</p><p> 繼電保護(hù)為了完成其所擔(dān)負(fù)的任務(wù),必須具有正確區(qū)分被保護(hù)元件是處于正常運(yùn)行狀態(tài)還是發(fā)生故障,是保護(hù)范圍內(nèi)還是保護(hù)范圍外發(fā)生了故障的功能。繼電保護(hù)裝置要實(shí)現(xiàn)這一功能,需根據(jù)電力系統(tǒng)發(fā)生故障前后的電力或物理量變化的特征為基礎(chǔ)來完成。</p><p> 電力系統(tǒng)發(fā)生短路故障時(shí),工
33、頻電氣量變化的主要特征如下:</p><p> 電流增大。短路時(shí),流過故障點(diǎn)與電源之間的電氣元件中的電流將增大,大大超過正常運(yùn)行時(shí)的負(fù)荷電流。</p><p> 電壓降低。當(dāng)發(fā)生相間短路或接地短路故障時(shí),系統(tǒng)各點(diǎn)的相間電壓或相電壓值將降低,且越靠近短路點(diǎn)的電壓越地,短路點(diǎn)的電壓為零。</p><p> 測(cè)量阻抗發(fā)生變化。測(cè)量阻抗為保護(hù)安裝處電壓與電流相量的比值
34、。以輸電線路發(fā)生短路故障為例,正常運(yùn)行時(shí),測(cè)量阻抗為負(fù)荷阻抗;短路故障時(shí),測(cè)量阻抗為線路阻抗,故障后比故障前的測(cè)量阻抗的模值顯著減小,而阻抗角增大。</p><p> 電氣元件流入和流出電流的關(guān)系發(fā)生變化。對(duì)于任一正常的電氣元件,根據(jù)基爾霍夫定律,無論運(yùn)行工況如何或其外部發(fā)生故障與否,其流入電流應(yīng)等于流出電流,但當(dāng)元件內(nèi)部發(fā)生故障時(shí),其流入電流不再等于流出電流。</p><p> 利用
35、發(fā)生短路故障時(shí)電氣量的變化,便可構(gòu)成各種原理的繼電保護(hù)。</p><p> 2.2繼電保護(hù)的構(gòu)成</p><p> 以過電流保護(hù)為例,如圖2-1所示。</p><p> 圖2-1 過電流保護(hù)</p><p> 正常運(yùn)行:=If,LJ不動(dòng)</p><p> 故障時(shí):Ir=Id>Idz,,LJ動(dòng)—>S
36、J動(dòng)(延時(shí))—>XJ動(dòng)—>信號(hào)TQ動(dòng)—>跳閘。</p><p> 一般由測(cè)量元件、邏輯元件和執(zhí)行元件三部分組成,如圖2-2所示。</p><p> 圖2-2 繼電保護(hù)的組成</p><p> 下面分別說明這三部分的組成:</p><p><b> 1)測(cè)量元件</b></p>&l
37、t;p> 其作用為:測(cè)量從被保護(hù)對(duì)象輸入的有關(guān)物理量(如電流、電壓、阻抗、功率方向等),并與已給定的整定值進(jìn)行比較,根據(jù)比較結(jié)果給出“是”、“非”、“大于”、“不大于”等具有“0”或“1”性質(zhì)的一組邏輯信號(hào),從而判斷保護(hù)是否應(yīng)該啟動(dòng)。</p><p><b> 2)邏輯元件</b></p><p> 作用:根據(jù)測(cè)量部分輸出量的大小、性質(zhì)、輸出的邏輯狀態(tài)、出
38、現(xiàn)的順序或它們的組合,使保護(hù)裝置按一定的布爾邏輯及時(shí)序邏輯工作,最后確定是否應(yīng)跳閘或發(fā)信號(hào),并將有關(guān)命令傳給執(zhí)行元件。</p><p> 邏輯回路有:或、與、非、延時(shí)啟動(dòng)、延時(shí)返回、記憶等。</p><p><b> 3)執(zhí)行元件</b></p><p> 作用;根據(jù)邏輯元件傳送的信號(hào),最后完成保護(hù)裝置所擔(dān)負(fù)的任務(wù)。如:故障時(shí)→跳閘;不正
39、常運(yùn)行時(shí)→發(fā)信號(hào);正常運(yùn)行時(shí)→不動(dòng)作。</p><p> 2.3繼電保護(hù)的分類</p><p><b> 幾種方法如下:</b></p><p> 1)按被保護(hù)的對(duì)象分類:輸電線路保護(hù)、發(fā)電機(jī)保護(hù)、變壓器保護(hù)、電動(dòng)機(jī)保護(hù)、母線保護(hù)等;</p><p> 2)按保護(hù)原理分類:電流保護(hù)、電壓保護(hù)、距離保護(hù)、差動(dòng)保護(hù)、
40、方向保護(hù)、零序保護(hù)等;</p><p> 3)按保護(hù)所反應(yīng)故障類型分類:相間短路保護(hù)、接地故障保護(hù)、匝間短路保護(hù)、斷線保護(hù)、失步保護(hù)、失磁保護(hù)及過勵(lì)磁保護(hù)等;</p><p> 4)按繼電保護(hù)裝置的實(shí)現(xiàn)技術(shù)分類:機(jī)電型保護(hù)(如電磁型保護(hù)和感應(yīng)型保護(hù))、整流型保護(hù)、晶體管型保護(hù)、集成電路型保護(hù)及微機(jī)型保護(hù)等;</p><p> 5)按保護(hù)所起的作用分類:主保護(hù)、
41、后備保護(hù)、輔助保護(hù)等;</p><p> 主保護(hù):滿足系統(tǒng)穩(wěn)定和設(shè)備安全要求,能以最快速度有選擇地切除被保護(hù)設(shè)備和線路故障的保護(hù)。</p><p> 后備保護(hù):主保護(hù)或斷路器拒動(dòng)時(shí)用來切除故障的保護(hù)。又分為遠(yuǎn)后備保護(hù)和近后備保護(hù)兩種。</p><p> ?、龠h(yuǎn)后備保護(hù):當(dāng)主保護(hù)或斷路器拒動(dòng)時(shí),由相鄰電力設(shè)備或線路的保護(hù)來實(shí)現(xiàn)的后備保護(hù)。</p>&
42、lt;p> ?、诮髠浔Wo(hù):當(dāng)主保護(hù)拒動(dòng)時(shí),由本電力設(shè)備或線路的另一套保護(hù)來實(shí)現(xiàn)后備的保護(hù);當(dāng)斷路器拒動(dòng)時(shí),由斷路器失靈保護(hù)來實(shí)現(xiàn)后備保護(hù)。</p><p> 輔助保護(hù):為補(bǔ)充主保護(hù)和后備保護(hù)的性能或當(dāng)主保護(hù)和后備保護(hù)退出運(yùn)行而增設(shè)的簡(jiǎn)單保護(hù)。</p><p> 2.4繼電保護(hù)的作用</p><p> 當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),自動(dòng)、迅速、有選擇性的將故障元
43、件從電力系統(tǒng)中切除,使故障元件免于繼續(xù)遭到破壞,保證其他無故障設(shè)備迅速恢復(fù)正常運(yùn)行;</p><p> 反映電氣元件的不正常運(yùn)行狀態(tài),并根據(jù)運(yùn)行維護(hù)的條件(例如有無經(jīng)常值班人員)而動(dòng)作于發(fā)出信號(hào)、減負(fù)荷或跳閘。</p><p> 2.5對(duì)繼電保護(hù)的基本要求</p><p> 對(duì)動(dòng)作于跳閘的繼電保護(hù),在技術(shù)上一般應(yīng)滿足四個(gè)基本要求:選擇性、速動(dòng)性、靈敏性、可靠性
44、,即保護(hù)四性。</p><p><b> 1)選擇性</b></p><p> 選擇性是指電力系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),保護(hù)裝置僅將故障元件切除,而使非故障元件仍能正常運(yùn)行,以盡量縮小停電范圍,例如圖2-3所示。</p><p> 圖2-3 某電力系統(tǒng)的繼電保護(hù)</p><p> 當(dāng)d1短路時(shí),保護(hù)1、2動(dòng)→跳1DL、2D
45、L,有選擇性;</p><p> 當(dāng)d2短路時(shí),保護(hù)5、6動(dòng)→跳5DL、6DL,有選擇性;</p><p> 當(dāng)d3短路時(shí),保護(hù)7、8動(dòng)→跳7DL、8DL,有選擇性;</p><p> 若保護(hù)7拒動(dòng)或7DL拒動(dòng),保護(hù)5動(dòng)→跳5DL(有選擇性);</p><p> 若保護(hù)7和7DL正確動(dòng)作于跳閘,保護(hù)5動(dòng)→跳5DL,則越級(jí)跳閘(非選擇性
46、)。</p><p> 因此,選擇性就是故障點(diǎn)在區(qū)內(nèi)就動(dòng)作,區(qū)外不動(dòng)作。當(dāng)主保護(hù)未動(dòng)作時(shí),由近后備或遠(yuǎn)后備切除故障,使停電面積最小。因遠(yuǎn)后備保護(hù)比較完善(對(duì)保護(hù)裝置DL、二次回路和直流電源等故障所引起的拒絕動(dòng)作均起后備作用)且實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì),應(yīng)優(yōu)先采用。</p><p><b> 2)速動(dòng)性</b></p><p> 快速切除故障。1提高
47、系統(tǒng)穩(wěn)定性;2減少用戶在低電壓下的動(dòng)作時(shí)間;3減少故障元件的損壞程度 ,避免故障進(jìn)一步擴(kuò)大。</p><p> 式中,t-故障切除時(shí)間;-保護(hù)動(dòng)作時(shí)間;-斷路器動(dòng)作時(shí)間。</p><p> 一般的快速保護(hù)動(dòng)作時(shí)間為0.06~0.12s,最快的可達(dá)0.01~0.04s。</p><p> 一般的斷路器的動(dòng)作時(shí)間為0.06~0.15s,最快的可達(dá)0.02~0.06
48、s。</p><p><b> 3)靈敏性</b></p><p> 指在規(guī)定的保護(hù)范圍內(nèi),對(duì)故障情況的反應(yīng)能力。滿足靈敏性要求的保護(hù)裝置應(yīng)在區(qū)內(nèi)故障時(shí),不論短路點(diǎn)的位置與短路的類型如何,都能靈敏地正確地反應(yīng)出來。通常,靈敏性用靈敏系數(shù)來衡量,并表示為Klm。對(duì)反應(yīng)于數(shù)值上升而動(dòng)作的過量保護(hù)(如電流保護(hù))。</p><p> 對(duì)反應(yīng)于數(shù)值
49、下降而動(dòng)作的欠量保護(hù)(如低電壓保護(hù))</p><p> 其中故障參數(shù)的最小、最大計(jì)算值是根據(jù)實(shí)際可能的最不利運(yùn)行方式、故障類型和短路點(diǎn)來計(jì)算的。在《繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程(DL400-91)》中,對(duì)各類保護(hù)的靈敏系數(shù)Klm的要求都作了具體規(guī)定</p><p><b> 4)可靠性</b></p><p> 可靠性指發(fā)生了屬于它改動(dòng)
50、作的故障,它能可靠動(dòng)作,即不發(fā)生拒絕動(dòng)作(拒動(dòng));而在不改動(dòng)作時(shí),他能可靠不動(dòng),即不發(fā)生錯(cuò)誤動(dòng)作(簡(jiǎn)稱誤動(dòng))。</p><p> 影響可靠性有內(nèi)在的和外在的因素:</p><p> 1)內(nèi)在的。裝置本身的質(zhì)量,包括元件好壞、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性、制造工藝水平、內(nèi)外接線簡(jiǎn)明,觸點(diǎn)多少等;</p><p> 2)外在的。運(yùn)行維護(hù)水平、調(diào)試是否正確、正確安裝</p
51、><p> 上述四個(gè)基本要求是分析研究繼電保護(hù)性能的基礎(chǔ),也是貫穿全課程的一個(gè)基本線索。在它們之間既有矛盾的一面,又有在一定條件下統(tǒng)一的一面。四性的相互關(guān)系:</p><p> 一、選擇性與速動(dòng)性存在矛盾,解決矛盾的方法是:</p><p> 1)切除故障允許有一定的延時(shí);</p><p> 2)對(duì)于維持系統(tǒng)穩(wěn)定的、重要的、可能危及人生安
52、全的故障必須保證快速切除。</p><p> 二、靈敏性與可靠性存在矛盾。保護(hù)設(shè)置太靈敏,容易引起“誤動(dòng)”,不可靠;保護(hù)設(shè)置過分的考慮“穩(wěn)妥性”,增加了“拒動(dòng)”的可能性。為了解決這個(gè)矛盾,我們一般根據(jù)電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和負(fù)荷性質(zhì)的不同,誤動(dòng)和拒動(dòng)的危害程度有所不同來進(jìn)行考慮:</p><p> 1)系統(tǒng)中有充足的備用容量、輸電線路很多、各系統(tǒng)之間和電源與負(fù)荷之間聯(lián)系很緊密時(shí),提高繼電保護(hù)“
53、不拒動(dòng)”的可靠性比提高“不誤動(dòng)”的可靠性更為重要;</p><p> 2)系統(tǒng)中備用容量很少,各系統(tǒng)之間和電源與負(fù)荷之間聯(lián)系比較薄弱的情況下,提高繼電保護(hù)“不誤動(dòng)”的可靠性比提高“不拒動(dòng)”的可靠性更為重要。</p><p><b> 2.6微機(jī)保護(hù)優(yōu)點(diǎn)</b></p><p> 1)維護(hù)調(diào)試方便。目前在國(guó)內(nèi)大量使用的整流型或晶體管型繼電保
54、護(hù)裝置的調(diào)試工作量很大,尤其是一些復(fù)雜的保護(hù),例如超高壓線路的保護(hù)設(shè)備,調(diào)試一套保護(hù)常常需要一周,甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。究其原因,這類保護(hù)裝置都是布線邏輯的,保護(hù)的每一種功能都由相應(yīng)的硬件器件和連線來實(shí)現(xiàn)。為確認(rèn)保護(hù)裝置是否完好,就需要把所具備的各種功能都通過模擬試驗(yàn)來校核一遍。微機(jī)保護(hù)則不同,它的硬件是一臺(tái)計(jì)算機(jī),各種復(fù)雜的功能是由相應(yīng)的軟件實(shí)現(xiàn)的。換言之,它是用一個(gè)只會(huì)做幾種單調(diào)的、簡(jiǎn)單操作的硬件,配以軟件,把許多簡(jiǎn)單操作組合而完成各種復(fù)
55、雜功能的。因而只要用幾個(gè)簡(jiǎn)單的操作就可以檢驗(yàn)微機(jī)的硬件是否完好?;蛘哒f如果微機(jī)硬件有故障,將會(huì)立即表現(xiàn)出來。如果硬件完好,對(duì)于已成熟的軟件,只要程序和設(shè)計(jì)時(shí)一樣,必然會(huì)達(dá)到設(shè)計(jì)的要求,不用逐臺(tái)做各種模擬試驗(yàn)來檢驗(yàn)每一種功能是否正確。實(shí)際上如果經(jīng)檢查,程序和設(shè)計(jì)時(shí)的完全一樣,就相當(dāng)于布線邏輯的保護(hù)裝置的各種功能已被檢查完畢。微機(jī)保護(hù)裝置具有自診斷功能,對(duì)硬件各部分和存放在EPROM中的程序不斷地進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)異常就會(huì)發(fā)出警報(bào),通常
56、接上電源后沒有警報(bào),可確認(rèn)裝置完好。微機(jī)保護(hù)裝置幾乎不用調(diào)試</p><p> 2)可靠性高。計(jì)算機(jī)在程序指揮下,有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力,因此它可以實(shí)現(xiàn)常規(guī)保護(hù)很難辦到的自動(dòng)糾錯(cuò),即自動(dòng)識(shí)別和排除干擾,防止由于干擾而造成誤動(dòng)作。另外它有自診斷能力,能夠自動(dòng)檢測(cè)出本身硬件的異常部分,配合多重化可以有效地防止拒動(dòng),因此可靠性很高。</p><p> 3)易于獲得附加功能。應(yīng)用微型計(jì)算機(jī)
57、后,如果配置一個(gè)打印機(jī),或者其他顯示設(shè)備,可以在系統(tǒng)發(fā)生故障后提供多種信息。例如保護(hù)各部分的動(dòng)作順序和動(dòng)作時(shí)間記錄,故障類型和相別及故障前后電壓和電流的波形記錄等。對(duì)于線路保護(hù),還可以提供故障點(diǎn)的位置(測(cè)距)。有助于運(yùn)行部門對(duì)事故的分析和處理。</p><p> 4)靈活性大。由于計(jì)算機(jī)保護(hù)的特性主要由軟件決定(不同原理的保護(hù)可以采用通用的硬件),因此只要改變軟件就可以改變保護(hù)的特性和功能。從而可靈活地適應(yīng)電力
58、系統(tǒng)運(yùn)行的變化。</p><p> 5)保護(hù)性能得到很好改善。由于計(jì)算機(jī)的應(yīng)用,使很多原有型式的繼電保護(hù)中存在的技術(shù)問題,可找到新的解決辦法。例如對(duì)接地距離保護(hù)的允許過渡電阻的能力,距離保護(hù)如何區(qū)別振蕩和短路,大型變壓器差動(dòng)保護(hù)如何識(shí)別勵(lì)磁涌流和內(nèi)部故障等問題都已提出了許多新的原理和解決方法。</p><p> 6)可以實(shí)現(xiàn)變配電所無人值班。由于微機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置具有以上優(yōu)點(diǎn),且微機(jī)保護(hù)
59、監(jiān)控裝置具有通信功能,因此,以微機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置為基礎(chǔ)構(gòu)成變電站自動(dòng)化系統(tǒng),為變電站安全運(yùn)行提供了一種新技術(shù)、新產(chǎn)品。變電站自動(dòng)化系統(tǒng)由剛開始的主從式結(jié)構(gòu),發(fā)展到現(xiàn)在的分層分布式結(jié)構(gòu),即變微機(jī)保護(hù)及電站自動(dòng)化系統(tǒng)分三層:間隔設(shè)備層(微機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置)、通信網(wǎng)絡(luò)層、站控監(jiān)控層。通信網(wǎng)絡(luò)一般選用CAN總線或LON總線等,站控制層一般選用WINDOWS NT,保護(hù)裝置動(dòng)作不依賴通信網(wǎng)絡(luò)。保護(hù)監(jiān)控裝置完成間隔設(shè)備層保護(hù)、測(cè)量、控制、信號(hào)功能。各種
60、數(shù)據(jù)信息通過通信網(wǎng)絡(luò)送向監(jiān)控主機(jī),主機(jī)完成數(shù)據(jù)收集和顯示功能,實(shí)現(xiàn)“遙測(cè)、遙信、遙控、遙調(diào)”等四遙功能,實(shí)現(xiàn)少人值班和無人值班功能。</p><p> 7)降低變配電所綜合造價(jià)。采用全分散式微機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置及變電站自動(dòng)化系統(tǒng)后,變電站二次電纜大量減少,保護(hù)設(shè)備維護(hù)量少,變電站管理水平提高。節(jié)約投資,降低整個(gè)變電站工程造價(jià);電子信息技術(shù)在變電站中優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮,有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。</p>
61、<p> 2.7傳統(tǒng)保護(hù)的缺點(diǎn)</p><p> 二次接線復(fù)雜,維護(hù)困難,變配電所綜合造價(jià)高,復(fù)雜保護(hù)原理實(shí)現(xiàn)困難,保護(hù)靈敏度,精度不高,不易推進(jìn)計(jì)算機(jī)管理,不能實(shí)現(xiàn)無人值班。</p><p> 傳統(tǒng)的機(jī)電式繼電器保護(hù)系統(tǒng)在以下幾個(gè)方面存在著自身難以克服的缺陷</p><p> 動(dòng)作速度慢,一般不超過0.02s</p><p&g
62、t; ?、跊]有自診斷和自檢功能,保護(hù)裝置中的元件損壞不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),易造成嚴(yán)重后果</p><p> ?、郾Wo(hù)的每一種方式都是靠相應(yīng)的硬件和連線來實(shí)現(xiàn)的,所以保護(hù)裝置的功能靈活性差</p><p> ?、軐?duì)于供電系統(tǒng)中一些復(fù)雜的保護(hù)方式,參數(shù)整定繁瑣,調(diào)試工作量大,且靈敏度差,容易發(fā)生保護(hù)誤動(dòng)和拒動(dòng)的現(xiàn)象。</p><p> 第三章 DMP314裝置研究</
63、p><p> DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)裝置主要適用于35KV及以下電壓等級(jí)需配距離保護(hù)的線路,可集中組屏,也可分散于開關(guān)柜。</p><p><b> 3.1主要保護(hù)功能</b></p><p> 1)三段相間距離保護(hù)(I、II、III段距離保護(hù)、相繼速動(dòng)保護(hù)、PT斷線退距離投電流保護(hù));</p><p> 2)
64、三相式三段電流保護(hù)(速斷、限時(shí)電流速斷、過流),(帶后加速、低壓閉鎖、方向保護(hù));</p><p> 3)三相一次重合閘(不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)、保護(hù)啟動(dòng)、檢無壓、檢同期、檢有壓);</p><p> 4)低頻減載(帶欠流閉鎖,滑差閉鎖);</p><p><b> 5)零序方向保護(hù);</b></p><p> 6)低壓減載
65、(帶加速功能);</p><p> 7)PT、CT斷線、線路PT斷線報(bào)警。</p><p><b> 3.2技術(shù)指標(biāo)</b></p><p><b> 1)額定數(shù)據(jù):</b></p><p><b> 交流電流5A、1A</b></p><p>
66、<b> 交流電壓100V</b></p><p><b> 交流頻率50HZ</b></p><p> 直流電壓220V、110V</p><p><b> 功率消耗 </b></p><p> 交流電流回路IN=5A每相不大于0.5VA</p>&l
67、t;p> 交流電壓回路U=UN每相不大于0.2VA</p><p> 直流電源回路正常工作不大于10W</p><p> 保護(hù)動(dòng)作不大于20W </p><p><b> 2)過載能力</b></p><p> 交流電流回路2倍額定電流連續(xù)工作,10倍額定電流允許10S,40倍額定電流允許1S;交流電壓回
68、路1.2倍額定電壓連續(xù)工作;直流電源回路80%—110%額定電壓連續(xù)工作</p><p><b> 3)測(cè)量誤差</b></p><p> 測(cè)量電流電壓不大于±0.3%;</p><p> 有(無)功率不大于±0.5%;</p><p> 保護(hù)電流不大于±3%;</p>
69、<p><b> 4)溫度影響</b></p><p> 正常工作溫度:-10℃~55℃;</p><p> 極限工作溫度:-25℃~75℃;</p><p> 裝置在-10℃~55℃溫度下動(dòng)作值因溫度變化而引起的變差不大于±1%。</p><p><b> 5)安全與電磁兼容&
70、lt;/b></p><p><b> ?、倜}沖干擾試驗(yàn)</b></p><p> 能承受頻率為1MHZ及100KHZ電壓幅值共模2500V,差模1000V的衰減震蕩波脈沖干擾試驗(yàn).</p><p> ?、陟o電放電抗擾度測(cè)試</p><p> 能承受IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)、試驗(yàn)電壓8KV的靜電接觸放電
71、試驗(yàn)。</p><p> ?、凵漕l電磁場(chǎng)輻射抗擾度測(cè)試</p><p> 能承受IEC61000-4-3標(biāo)準(zhǔn)Ⅲ級(jí)、干擾場(chǎng)強(qiáng)10V/M的幅射電磁場(chǎng)干擾試驗(yàn)。</p><p> ?、茈娍焖偎沧兠}沖群抗擾度測(cè)試</p><p> 能承受IEC61000-4-4標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)的快速瞬變干擾試驗(yàn)。</p><p> ?、堇擞?沖擊
72、) 抗擾度試驗(yàn)</p><p> 能承受IEC61000-4-5標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)、開路試驗(yàn)電壓4KV的浪涌干擾試驗(yàn)。</p><p> ⑥供電系統(tǒng)及所連設(shè)備諧波、諧間波的干擾試驗(yàn)</p><p> 能滿足IEC61000-4-7標(biāo)準(zhǔn)B級(jí)、電流和電壓的最大允許誤差不大于測(cè)量值 的5%。</p><p> ⑦電源電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾
73、度試驗(yàn)</p><p> 能承受IEC61000-4-11標(biāo)準(zhǔn)70%UT等級(jí)的電壓暫降、短時(shí)中斷干擾試驗(yàn)。</p><p> ?、?振蕩波抗擾度試驗(yàn)</p><p> 能承受IEC61000-4-12標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)阻尼振蕩波干擾試驗(yàn),以及電壓幅值共模4KV、差模2KV的Ⅳ級(jí)振鈴波干擾試驗(yàn)。</p><p><b> ⑨工頻磁場(chǎng)抗干擾
74、度</b></p><p> 能承受IEC61000-4-8標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)持續(xù)工頻磁場(chǎng)干擾試驗(yàn)。</p><p> ?、庾枘嵴袷幋艌?chǎng)抗干擾度</p><p> 能承受IEC61000-4-10標(biāo)準(zhǔn)Ⅳ級(jí)阻尼振蕩磁場(chǎng)干擾試驗(yàn)。</p><p><b> 絕緣耐壓</b></p><p>
75、 交流輸入對(duì)地:大于100兆歐</p><p> 直流輸入對(duì)地:大于100兆歐</p><p> 信號(hào)及輸出觸點(diǎn)對(duì)地:大于100兆歐</p><p> 開入回路對(duì)地:大于100兆歐</p><p> 能承受2KV/1min的工頻耐壓,5KV的沖擊電壓。</p><p> 3.3DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控
76、裝置背板端子圖</p><p> 圖3-1 DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控裝置背板端子圖</p><p> 3.4DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控裝置原理圖</p><p> 圖3-2 DMP314微機(jī)線路距離保護(hù)測(cè)控裝置原理圖</p><p><b> 3.5功能及原理</b></p><
77、p> 3.5.1三段電流保護(hù)</p><p> 裝置實(shí)時(shí)計(jì)算并進(jìn)行三段過流判別。當(dāng)任一相電流大于I段電流定值1.2倍時(shí),裝置瞬動(dòng)段出??谔l的時(shí)間不大于35ms(包括繼電器的固有動(dòng)作時(shí)間)。為了躲開線路避雷器的放電時(shí)間,本裝置中I段也設(shè)置了可以獨(dú)立整定的延時(shí)時(shí)間。</p><p> 裝置在執(zhí)行三段過流判別時(shí),各段判別邏輯一致,其動(dòng)作條件如下:</p><p&
78、gt; 1)I>;為n段電流定值,I為相電流</p><p> 2)T>;為n段延時(shí)定值</p><p> 相應(yīng)于過流相的方向條件及低電壓條件滿足(若需要)</p><p> 3.5.2三相一次自動(dòng)重合閘</p><p> 三相一次自動(dòng)重合閘的示意圖如圖3-3所示。</p><p><b&g
79、t; 圖3-4 </b></p><p> Tset:重合閘整定時(shí)間,Uset:無壓整定值</p><p> 當(dāng)檢有壓與檢無壓同時(shí)投入時(shí),只有檢無壓起作用。</p><p> 檢同期在廠家設(shè)置中,就線路電壓是線電壓或相電壓及是哪一相電壓可以分別進(jìn)行設(shè)置。且檢同期時(shí)須滿足條件:Umin(Uab、Ubc、Uca、UL)>90V當(dāng)裝置報(bào)出線路PT
80、斷線時(shí),如重合閘中投入了檢同期或檢無壓則此時(shí)重合閘會(huì)放電。</p><p> 裝置設(shè)有三相重合閘功能,此功能可由壓板投退。</p><p><b> 1)啟動(dòng)回路</b></p><p><b> a)保護(hù)跳閘啟動(dòng)</b></p><p> b)開關(guān)位置不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)</p>&l
81、t;p> 在不對(duì)應(yīng)啟動(dòng)重合閘回路中,僅利用TWJ觸點(diǎn)監(jiān)視斷路器位置。考慮許多新設(shè)計(jì)的變電站,尤其是綜合自動(dòng)化站,可能沒有手動(dòng)操作把手,本裝置在設(shè)計(jì)中注意避免使用手動(dòng)操作把手的觸點(diǎn),手跳時(shí)利用裝置手跳輸入觸點(diǎn)來實(shí)現(xiàn)重合閘的閉鎖。</p><p><b> 2)閉鎖條件</b></p><p> 斷路器合位無其它閉鎖條件時(shí)重合充電時(shí)間為15秒;充電過程中重合綠
82、燈發(fā)閃光,充電滿后發(fā)常綠光,不再閃爍。本系列的裝置設(shè)置的重合閘“放電”條件有:</p><p> a)控制回路斷線后,重合閘自動(dòng)“放電”;</p><p> b)彈簧未儲(chǔ)能端子高電位,重合閘延時(shí)2秒自動(dòng)“放電”;</p><p> c)閉鎖重合閘端子高電位,重合閘立即“放電”;</p><p> d)手跳、遙控跳閘(HHJ=0);&l
83、t;/p><p><b> e)低周動(dòng)作;</b></p><p> f)過負(fù)荷保護(hù)動(dòng)作;</p><p> g)低電壓保護(hù)動(dòng)作;</p><p> 檢無壓方式中,線路抽取電壓無壓判為無壓。</p><p><b> 3)同期</b></p><p&
84、gt; 本裝置檢同期可由定值投入,線路輸入電壓可選擇Ua或者Uab,當(dāng)小于整定同期角時(shí)同期條件滿足。</p><p> 重合閘保護(hù)瞬動(dòng)后一次重合,如果燃弧仍存在,一次重合不成功再次跳開,允許經(jīng)過一段較長(zhǎng)延時(shí)等燃弧燒盡后再次重合。本裝置可設(shè)置1~3次重合。重合輸出瞬時(shí)接點(diǎn)有:重合重動(dòng)及重合操作回路。</p><p> 3.5.3 PT斷線告警</p><p>
85、 在下面兩個(gè)條件之一得到滿足的時(shí)候,裝置報(bào)發(fā)“PT斷線”信息并點(diǎn)亮告警燈:</p><p> 1).正序電壓小于30伏,而任一相電流大于0.1A;</p><p> 2)負(fù)序電壓大于8伏;</p><p> 裝置在檢測(cè)到PT斷線后,可根據(jù)控制字選擇,或者瞬時(shí)退出帶方向元件、電壓元件的各段保護(hù),或者瞬時(shí)退出方向、電壓元件,并在9秒后發(fā)出“PT斷線”信號(hào)。PT斷線
86、檢測(cè)功能可以通過控制字投退。</p><p><b> 3.5.4振蕩閉鎖</b></p><p> 利用啟動(dòng)元件及振蕩閉鎖啟動(dòng)元件的配合來實(shí)現(xiàn)振蕩閉鎖。其中為振蕩閉鎖電流整定值,該整定值大于最大負(fù)荷電流。</p><p> 1)當(dāng)啟動(dòng)元件先動(dòng),開放距離保護(hù)I、II、III段,經(jīng)整定延時(shí)后返回,區(qū)外故障和操作后振蕩保護(hù)不會(huì)動(dòng)作。</
87、p><p> 2)振蕩閉鎖啟動(dòng)元件先動(dòng),不開放I、II段跳閘,開放距離III段4S,這樣保證在快速振蕩時(shí),I、II段不跳閘,III段靠延時(shí)躲振蕩。</p><p> 3.5.5 相繼速動(dòng)保護(hù)</p><p> 雙回線相繼速動(dòng)保護(hù)原理如圖3-5所示。</p><p> 圖3-5雙回線相繼速動(dòng)保護(hù)原理</p><p>
88、 如圖3-5所示,N端的近處F1點(diǎn)發(fā)生故障,DL3的距離I段動(dòng)作,DL1的距離II段和DL2的距離II段或III段動(dòng)作,DL1、DL2的保護(hù)裝置會(huì)分別輸出“相繼啟動(dòng)”出口去閉鎖對(duì)方的距離II段相繼速動(dòng)元件;在DL3跳閘后,DL2處測(cè)量阻抗由正方向變?yōu)榉捶较?,其距離II段(或III段)返回,輸出到DL1的“相繼啟動(dòng)”出口也返回,如果此時(shí)DL1的距離II段動(dòng)作仍未返回,則相繼速動(dòng)保護(hù)延時(shí)60ms動(dòng)作跳開DL1,而不必等到II段整定時(shí)間。&
89、lt;/p><p> 相繼動(dòng)作須滿足下列兩個(gè)條件:</p><p> 1)距離保護(hù)II段繼電器動(dòng)作。</p><p> 2)采到相鄰線“相繼啟動(dòng)”開入動(dòng)作和隨即返回的過程。</p><p> 在距離II段繼電器動(dòng)作后500ms時(shí)間內(nèi)滿足上述條件,經(jīng)60ms延時(shí)啟動(dòng)相繼動(dòng)作保護(hù)跳閘。</p><p> 若M側(cè)無電源
90、,即為負(fù)荷側(cè),則上述相繼速動(dòng)條件不能滿足。對(duì)于這種情況,本保護(hù)中設(shè)置了“負(fù)荷側(cè)”控制字,當(dāng)保護(hù)在負(fù)荷側(cè)時(shí)投入,其動(dòng)作條件是:</p><p> 1)“負(fù)荷側(cè)”投入。</p><p> 2)距離II段動(dòng)作。</p><p> 收不到鄰線來得相繼啟動(dòng)開入。在啟動(dòng)后60~300ms內(nèi)的最大相電流大于啟動(dòng)35ms時(shí)的最大相電流的四倍。</p><p
91、> 若相鄰線有電流時(shí),如圖3-4所示。M側(cè)為負(fù)荷側(cè),N端的近處F1點(diǎn)發(fā)生故障,短路初期,DL1、DL2感受到的短路電流很小,DL2為反方向不動(dòng)作,DL1距離II段動(dòng)作,DL3的距離I段動(dòng)作。DL3跳閘后,DL2仍為反方向不動(dòng)作,但短路電流全部從DL1、2流過,其值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于短路初的值。如DL1距離II段不返回,DL1經(jīng)過短延時(shí)跳閘。</p><p> PT斷線退距離投電流保護(hù)</p><
92、;p> 當(dāng)裝置母線報(bào)PT斷線時(shí),如此時(shí)投入了“PT斷線退距離投電流保護(hù)”則會(huì)退出距離保護(hù)自動(dòng)投入電流保護(hù)。如投入了“PT斷線退距離投電流保護(hù)”則,電流保護(hù)投退不起作用</p><p><b> 3.5.6方向元件</b></p><p> 速斷、限時(shí)速斷、過流均有方向元件,并可投退。當(dāng)線電壓均小于10V時(shí),電壓取故障前的記憶電壓;當(dāng)PT斷線后,方向元件退出
93、,為無方向的電流保護(hù)。方向元件采用接線方式,最大靈敏角450,動(dòng)作區(qū)1800,動(dòng)作示意圖如下。</p><p> 圖3-6 動(dòng)作示意圖</p><p><b> 3.5.7低頻減載</b></p><p> Fset:頻率整定值,Uset:低電壓整定值</p><p> Iset:欠流整定值</p>
94、<p> df/dtset:滑差整定值,Tset:時(shí)間整定值</p><p> 圖3-7 低頻減載示意圖</p><p> 3.5.8零序功率方向保護(hù)(小電流接地選線用)</p><p> 3U0set:零序電壓整定值</p><p> 3I0set:零序電流整定值</p><p> 3U03I
95、0:3I0落后3U0角度</p><p> Tset:延時(shí)整定時(shí)間</p><p><b> 3.5.9低壓減載</b></p><p> 圖3-8 低壓減載示意圖</p><p> 圖中,Uqs:低壓?jiǎn)?dòng)定值;(du/dt)s1:低壓滑差閉鎖值;(du/dt)s2:低壓加速滑差值;(du/dt)s3:電壓恢復(fù)滑
96、差閉鎖值;Tvs1:低壓減載動(dòng)作時(shí)間;Tvs2:低壓減載加速動(dòng)作時(shí)間;Uset2:恢復(fù)電壓值;Ubs:低壓閉鎖值</p><p> 3.5.10CT斷線告警</p><p> 圖3-9 CT斷線告警示意圖</p><p> 圖中,Iset:CT斷線檢有流的電流定值。</p><p> 3.5.11PT斷線告警</p>&
97、lt;p> 圖3-10 PT斷線告警示意圖</p><p> 圖中,Uset:PT斷線檢無壓的電壓定值;Iset:CT檢無流定值;U2:?jiǎn)蜗鄶嗑€時(shí)的負(fù)序電壓值。</p><p><b> 3.6整定清單</b></p><p><b> 3.7整定說明</b></p><p> 三段
98、式電流保護(hù)整定以及其他常規(guī)保護(hù)不做說明。特殊保護(hù)說明如下。</p><p> 1)零序功率方向保護(hù)(小電流接地選線)</p><p> 零序電壓,零序電流同名端接入裝置</p><p> 零序電流由專用套管零序CT形成或由三相測(cè)量電流接成零序電流過濾形成接入本裝置。</p><p> 變電站總電容電流的大小與變電站線路的結(jié)構(gòu)有關(guān)。發(fā)生
99、單相接地故障時(shí),故障總電流最好有實(shí)測(cè)值,如果實(shí)測(cè)有困難,可根據(jù)下列參數(shù)來計(jì)算電纜及架空線故障總電流。</p><p><b> 10KV電纜線路:</b></p><p> S=10mm20.46A/Km</p><p> S=25mm20.62A/Km</p><p> S=50mm20.77A/Km</
100、p><p> S=120mm21.1A/Km</p><p> 10KV架空線路0.025A/Km</p><p> 在小電流接地選線時(shí),各線路整定值為本線路電容電流的2倍,總電流大于各線整定值越多越能可靠選出故障相;出線小于三條線矯正時(shí),可能不能正確選出故障相;若總電流小于各線整定值,此保護(hù)暫時(shí)不能有效工作,所以要實(shí)測(cè)各相電容電流值。</p>&l
101、t;p><b> 2)低壓減載</b></p><p> 低壓減載的起動(dòng)必須具備以下條件:</p><p><b> ?、俚蛪簻p載投入;</b></p><p> ②電壓滑差(du/dt)不大于低壓減載滑差閉鎖定值,一般不能大于0.9Un/S;</p><p> ③運(yùn)行電壓小于低壓起動(dòng)
102、值(一般0.9Un);</p><p> ?、苓\(yùn)行電壓不小于低壓閉鎖值。</p><p> 在輸入電壓滿足以下條件之一時(shí),低壓減載被閉鎖。</p><p> ①低電壓閉鎖:軟件低壓閉鎖值Ubs由用戶通過定值設(shè)定。</p><p> ?、陔妷合陆邓俾蔬^快,其速率du/dt>(du/dt)s1時(shí)。此時(shí)視為系統(tǒng)短路。</p>
103、<p> 當(dāng)系統(tǒng)短路切除后,電壓回升到U>Uset2時(shí),且變化率du/dt>(du/dt)s3時(shí),裝置重新開放低壓減載。</p><p> (du/dt)s1:低壓滑差閉鎖值,</p><p> (du/dt)s2:低壓加速滑差值,</p><p> (du/dt)s3:電壓恢復(fù)滑差閉鎖值。</p><p>
104、 低壓減載裝置所有推薦定值清單如下:(I線II線同理)</p><p> 低壓起動(dòng)值Uqs:80%Un</p><p> 低壓滑差閉鎖值(du/dt)s1:80%Un/s</p><p> 低壓加速滑差閉鎖值(du/dt)s2:20%Un/s</p><p> 電壓恢復(fù)滑差值(du/dt)s3:70%Un/s</p>&
105、lt;p> 故障切除后電壓恢復(fù)后判據(jù)Uset2:75%Un</p><p> 母線電壓消失判據(jù)Ubs:20%Un</p><p> 低壓減載動(dòng)作時(shí)間Tvs1:用戶根據(jù)系統(tǒng)情況整定</p><p> 低壓減載加速動(dòng)作時(shí)間Tvs2:一般按提前一到兩輪整定</p><p><b> 3)PT斷線告警</b>&l
106、t;/p><p> PT斷線檢無壓的電壓定值,一般設(shè)定為30V</p><p> CT檢無流定值:推薦整定為0.1A</p><p><b> 4)CT斷線告警</b></p><p> CT斷線檢有流的電流定值,一般設(shè)定為0.3A</p><p><b> 5)距離保護(hù)</
107、b></p><p><b> 阻抗計(jì)算:;;</b></p><p> 保護(hù)由相電流突變量啟動(dòng),判據(jù)為:</p><p> 式中,為當(dāng)前電流,而為啟動(dòng)門坎電流定值。</p><p> 整定阻抗::一般可取保護(hù)線路的阻抗,推薦0.25</p><p> 啟動(dòng)門坎電流定值a:該定值用
108、以躲開最大負(fù)荷變化,一般建議取0.1倍額定電流,如負(fù)荷波動(dòng)大,可適當(dāng)增大振蕩閉鎖電流定值:一般整定大于最大負(fù)荷電流。</p><p> 第四章 距離保護(hù)定值整定及評(píng)價(jià)</p><p> 4.1 系統(tǒng)振蕩對(duì)距離保護(hù)的影響</p><p> 振蕩時(shí),系統(tǒng)中各發(fā)電機(jī)電勢(shì)間的相角差隨時(shí)間作周期性變化,從而使系統(tǒng)中各點(diǎn)電壓,線路電流以及距離保護(hù)的測(cè)量阻抗也將發(fā)生周期性
109、變化,可能導(dǎo)致距離保護(hù)的誤動(dòng)作。但通常系統(tǒng)振蕩若干周期后,多數(shù)情況下能自行恢復(fù)同步,若此時(shí)保護(hù)誤動(dòng),勢(shì)必造成不良后果,因而使不允許的。</p><p> 4.1.1系統(tǒng)振蕩時(shí)電壓和電流的變化規(guī)律</p><p> 分析系統(tǒng)振蕩對(duì)電壓和電流的變化時(shí),有以下4點(diǎn)假設(shè):</p><p> 1)全相振蕩時(shí),系統(tǒng)三相對(duì)稱,故可只取一相分析;</p><
110、;p> 2)兩側(cè)電源電勢(shì)和電勢(shì)相等,相角差為</p><p> 3)系統(tǒng)中各元件阻抗角均相等,以表示</p><p> 4)不考慮負(fù)荷電流的影響,不考慮振蕩同時(shí)發(fā)生短路。</p><p> 系統(tǒng)振蕩時(shí)時(shí)距離保護(hù)的影響:</p><p><b> 圖 </b></p><p> 當(dāng)
111、測(cè)量阻抗進(jìn)入特性圓內(nèi),阻抗繼電器就要誤動(dòng)。全阻抗繼電器誤動(dòng)的相角,方向阻抗繼電器誤動(dòng)的相角。</p><p> 因?yàn)門=0.25~2.5之間,所以就可躲振蕩的影響</p><p> 小結(jié):①.在相同定值下,全阻抗繼電器所受(振蕩)影響大</p><p> ②.當(dāng)保護(hù)安裝點(diǎn)越靠近振蕩中心,受影響越大</p><p> 措施:①.延長(zhǎng)保護(hù)
112、裝置的動(dòng)作時(shí)間(如距離Ⅲ段)</p><p> ②.把定值壓低,使振蕩中心位于特性圓外</p><p> ③.增設(shè)振蕩閉鎖回路。</p><p> 4.1距離保護(hù)I段的整定</p><p> 原則:按躲過線路末端故障整定。</p><p><b> ,</b></p>&l
113、t;p> 4.2距離保護(hù)II段的整定</p><p> 原則1:與相鄰線路的距離I段配合</p><p> 原則2:按躲過線路末端變壓器低壓母線短路整定(考慮到的計(jì)算誤差大)</p><p> 取上述兩項(xiàng)中數(shù)值小者作為保護(hù)II段定值。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)間:,</b></p>
114、<p> 靈敏度校驗(yàn):按本線路末端故障校驗(yàn)靈敏度。</p><p><b> 要求大于1.25。</b></p><p> 若靈敏度不滿足要求,應(yīng)與相鄰線路距離保護(hù)II段配合。</p><p> 4.3距離保護(hù)III段整定</p><p> 原則:按躲過輸電線路的最小負(fù)荷阻抗整定。</p>
115、;<p><b> 求最小負(fù)荷阻抗:</b></p><p> 考慮外部故障切除后,電動(dòng)機(jī)自啟動(dòng)時(shí),距離保護(hù)III段應(yīng)可靠返回。</p><p> 對(duì)于全阻抗繼電器,其整定值為:</p><p> 對(duì)于方向阻抗繼電器。其整定阻抗為:</p><p> 動(dòng)作時(shí)間按階梯時(shí)限原則整定。</p>
116、;<p> 在負(fù)荷阻抗同樣的條件下,采用方向阻抗繼電器比采用全阻抗繼電器時(shí),距離保護(hù)三段的靈敏度高。</p><p><b> 靈敏度校驗(yàn):</b></p><p><b> 近后備的靈敏度:</b></p><p><b> 要求大于1.5jx</b></p>&
117、lt;p><b> 遠(yuǎn)后備的靈敏度:</b></p><p> 求大于1.2說明方向阻抗比全阻抗繼電器靈敏度高的</p><p> 4.4最小精確工作電流校驗(yàn)</p><p> 按各段保護(hù)范圍末端短路的最小短路電流整定。</p><p> 4.5對(duì)距離保護(hù)的評(píng)價(jià)</p><p>&
118、lt;b> 1.選擇性</b></p><p> 在、多電源的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中能保證動(dòng)作的選擇性。</p><p><b> 2. 快速性</b></p><p> 距離保護(hù)的第一段能保護(hù)線路全長(zhǎng)的85%,對(duì)雙側(cè)電源的線路,至少有30%的范圍保護(hù)要以II段時(shí)間切除故障。</p><p><b&g
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