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双回线速动

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  • 卖家[上传人]:M****1
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  • 上传时间:2023-09-04
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    • 1、110KV线路全线速动是这样实现的一直对站里11万线路的两个压板不对称故障相继速动和双回线相 继速动很不清楚,今天查了一下,发现它们实现全线瞬间切除故障的想 法精妙无比,不由对发明这种解决方案的人简直是佩服不已。全线速动单端保护不对称相继速动和双回线相继速动是两种不同原理全线速动特性 的单端保护。不对称相继速动保护利用故障被对侧保护切除后引起的负 荷电流的变化来判定不对称故障区段,从而加速II段保护,可谓独具 匠心。双回线相继速动保护利用双回线上的两个距离继电器的相互闭锁回 路巧妙地实现了相继速动功能,该方案简单可靠,性能良好,不但适用 于不对称故障,而且适用于对称故障,是一种简单实用的加速方案。现 分别介绍其原理:(一)不对称相继速动保护不对称故障时,利用近故障侧切除后负荷电流的消失,可以实现不 对称故障时相继跳闸。双回线相继速动保护框图如图1。在不对称相继 速动功能投入的前提下,不对称相继速动需满足两个条件:距离II段元件动 作.;负荷电流先是三相均有流,随后任一相无流。读者批注一一 因为只有是不对称故障,才会出现近故障侧切除后有任一相负荷电流的消失(无故障相才会消失电流)。对称故

      2、障发生时近故障侧切除后三相 依然有故障电流流过,所以无法实现这种快速的动作。当线路末端即靠近N侧不对称故障时,N侧距离1段保护动作,快速 切除故障。由于三相跳闸,非故障相电流同时被切除,M侧保护测量到 任一相负荷电流突然消失,而其II段距离元件连续动作不返回时,则M 侧开关不经II段延时(500ms)立即跳开读者批注一一就是说全线切 除故障的时间将缩短到80ms左右。将故障切除。众所周知,输电线 路的故障有单相短路接地故障、两相短路接地和不接地故障及三相短路 故障10种。单相短路故障的几率最大,其次是两相接地短路。两者合 计即不对称故障约占输电线路故障总数的90%。因此,不对称故障相 继速动使得电力系统不必花费大量资金来实现高频全线速动的同时又 提高了 110kV线路九成故障的全线快速切除,应用意义不可小视。(二)双回线相继速动保护双回线相继速动保护:在并列双回线两条线路的双回线相继速动投 入的前提下,它们II段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出乂信 号分别闭锁另一回线II段距离相继速跳元件。距离II段继电器相继速动的条件是:距离II段继电器动作;收 到邻线来的FXJ信号,其后乂信号消

      3、失;距离且段继电经小延时 不返回。双回线相继速动保护动作示意图如图4。图中:双回线分别为Ll、L2;保护13, 24分别为装设在M,N侧的保护。对M侧保护1, 3,当L2末端(F点)故障时,其III段距离元件均动作,分别输出乂信号闭锁另一回线II段距离相继速动保护。对于故障线路L2,保护4由距离I段跳开,保护1感受不到故障电 流,距离继电器返回,其发出的FXJ信号返回;保护3收不到乂信 号,同时II段距离继电器等待一个短延时不返回,则不等II段延时立即 跳闸。对于非故障线路口,在保护3跳闸前,因为故障一直存在,保护3 的距离继电器一直动作,其发出的乂信号一直存在,足以闭锁保护1 的相继速动继电器。保护3的相继速动继电器跳闸后,故障线路L2从 两端切除故障,保护I的II段继电器返回。因此由以上分析可知,非故 障线路的相继速动继电器绝不可能误动。利用双回线上的两个继电器的相互闭锁回路巧妙地实现了相继速动 功能,简单可靠,性能良好,适用于各种故障。这种原理在双侧电源的 并列双回线上应用良好,动作可靠。当其用于单侧电源并列双回线时, 在系统侧出口处三相短路时,故障由电源侧保护I段瞬时切除后,已

      4、不 存在故障电流,负荷侧的距离III段可能不启动,负荷侧由II段保护而非 相继速动保护切除故障。110kV双回线路相继速动保护模拟试验方法1双回线相继速动保护双回线相继速动保护原理如图1所示,两条线路中的田段距离元件动作或其他保护跳闸时,输出FXL信号,分别闭锁另一回线II段距离相继速跳距离元件。-O -岸护3琨尸圈1取回域相握速动保律动作示寤圈卜区 I Scbtmallc dlwgrute vnutuiifprntectimi for pnmlkl circuUs距离II段继电器相继速动的条件:距离II段继电器动作;收到邻线来的FXL信号,其后FXL 信号消失;距离II段继电器经小延时不返回。例如本保护装置安装于保护1, 3处,对M侧保护, L1末端d处故障,短路初期,保护1, 3的田段距离元件均动作,分别闭锁另一回线II段距离相继 速断保护;其后,保护2由I段跳开,保护3距离继电器返回,FXL信号返回,保护1收不到FXL 信号;同时,I段距离继电器等待一个短时不返回,则立即跳闸。逻辑方框图如图2所示。圈2 成函域相维混动谴方框圈C lfi- 2 】.叩拍 dlHgr.ni of n

      5、iutunllw fnsLproLiedktn For para 11 y plruiits2模拟试验方法双回线相继速动保护在一般情况下并不投入运行,只有在双回线路并列运行时才投入。但该保护 的校验方法在各种规程中都找不到,我们在校验这套保护时试验了一种方法,可行性已在现场证实。 2. 1逻辑回路检查该项检查主要检查保护的逻辑回路是否正确,方法是把距离II段和距离田段的动作时间整定为 5s左右,在保护屏后端子排上解开到邻线保护的电缆,并在输出闭锁信号FXL的两个端子上接人 有源信号灯,在闭锁信号FXL输入的两个端子上接人两根临时线,投入相应保护压板。开始试验前, 调整故障量为0. 9倍距离II段保护整定值,并确保保护装置电压互感器断线闭锁已返回,分别在 通人故障量前、后短接接在闭锁信号FXL输入的两个端子上接人两根临时线,保护启动后有源信号 灯应该点亮,经过一定延时即断开这两根临时线,这时双回线路相继速动保护应该动作出口跳闸。 如果保护跳闸出口压板退出,距离田段保护返回后点亮的信号灯应返回。2. 2整组模拟试验该项试验主要是检验两条并列运行的双回线路在正常运行整定值下的动作过程是否正确

      6、,其前提 是两套线路保护均已做过逻辑回路检查,并正确动作。试验接线如图3所示。此接线用于保护1相 继速动的试验,保护3试验的接线原理相同。图3中:KO选用带有2副常开接点的中间继电器; K1选用带有5副常开接点的中间继电器,如DZY-209; K2选用带有3副常闭接点的中间继电器,如DZY-205; WC+,WC-为取自保护1的控制电源;试验电压保护1和保护3并接。wr太保排l的团恻人=重自世g增凶一KPI _|-J34-圈3试Id接酸魇理图Fig,- 3 CnunccLion di&grarF o 也e ml模拟试验过程如下:当继电保护测试仪输出故障量(0. 9倍距离II段保护整定值)时,保护1和保 护3距离田段同时启动,均发出FXL信号,保护3的FXL信号启动中间继电器KO; KO闭合后常 开接点K02闭合,发闭锁信号给保护1。同时,另一副常开接点K01启动中间继电器K1; K1的常 开接点Kll,K12, K13闭合短接进入保护3的短路电流,K14使K1动作后保持住,K15启动中间 继电器K2; K2的常闭接点K21, K22, K23断开保护3的故障电流,使保护3的距离田段返回;保护3的距离田段返回后不再输出FXL信号,中间继电器K0 返回,K02又断开,保护1收不到FXL信号,II段距离继电器等待一个短时不返回,则立即跳闸。 从此过程可看出,保护1自收到邻线来的FXL信号,到其后FXL信号消失的时间大约为3个中间 继电器的动作时间,一般在0. 2 s以下,加上相继速动的等待时间0. 045 s,共小于0. 25 s,不 会超过距离II段的整定动作时限(一般为0. 3s0. 5 s),所以这种试验方法能保证相继速动保护的 正确动作。我们在现场多次模拟试验,相继速动保护跳闸出口动作时间平均值为0. 184s,正确动 作率为100%。以上试验在南瑞公司的LFP-941A,RCS-941A两套保护装置上试验成功,试验仪器采用北京博 电新元的P30继电保护测试仪

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