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湖北湖开电力工程有限公司
工作环境温度 | -10℃~+55℃ | 大气压力 | 80kPa~110kPa |
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直流电源回路 | 不大于 15W |
高压保护北京四方CSC-212线路距离测控装置,适用于 110kV 以下电压等级的中性点非直接接地系统的线路距离保护及测控装置,可在开关柜就地安装
高压保护北京四方CSC-212线路距离测控装置
概述
高压保护北京四方CSC-212线路距离测控装置,适用于 110kV 以下电压等级的中性点非直接接地系统的线路距离保护及测控装置,可在开关柜就地安装。
保护元件
6.2.1 距离保护
6.2.1.1 启动元件
对于距离保护,设置专门的启动元件,主要是考虑防止装置 TV 断线后,距离保护的误动。
距离保护的主要启动元件还是采用电流量启动的方式。
对于装置中的其它保护,不设专门的启动元件,也不受距离保护专门启动元件的影响。
距离保护专用启动元件只用于开放距离保护的跳闸出口继电器以及该保护元件。
a)相电流差突变量启动元件
判据:Δiϕ =|||i(k) – i(k-N)| - | i(k-N) – i(k-2N)|| 连续三次大于 IQD,保护启动。
ϕ指 A、B、C 三种相别,IQD 为突变量起动定值。
b) 负序电流启动元件
负序电流启动元件作为突变量启动元件的补充,防止突变量启动元件灵敏度不够时,作为辅助的启动元件,I2>0.75In 持续 30ms 后,保护启动。
c)静稳破坏启动元件
为了检测系统正常运行状态下发生静稳破坏设置静稳破坏启动元件。
当任一相电流大于 In 时,该元件动作,保护启动,进入振荡闭锁逻辑。
高压保护北京四方CSC-212线路距离测控装置
6.2.1.2 阻抗元件
距离保护包括三段式相间距离,距离保护各段的投退均受距离压板控制。在背板端子 X5.6和 X5.7 作为普通遥信时,可选择软硬结合的压板模式,此时 X5.6 为三段式距离保护的硬接点开入。
阻抗元件的动作特性均为多边形特性(如图 6-1),其中 R、X 独立整定可满足长短线路的不同要求,如对短线路可增大 R 值以增强允许过渡电阻能力,对长线路则可减少 R 值以避越负荷阻抗。
对于线路出口故障,故障电压很低,阻抗在原点附近。因此阻抗特性采用偏移特性动作区,阻抗动作特性在原多边形特性的基础上增加一个包括坐标原点的小矩形特性,称为阻抗偏移特性动作区。
为了保证动作的快速性和可靠性,增加故障的方向识别。对于出口短路或三相短路,距离保护采用记忆电压判方向(故障前电压顺移两周波后,同故障电流比相)是否在-15 度到105 度范围内。对于不对称故障,距离保护需要采用负序方向元件把关。
保护功能
a) 三段式相间距离保护,其中Ⅰ、Ⅱ段可选择经振荡闭锁;
b) 三段式可经低电压闭锁的定时限过流保护(可经方向闭锁);
c) 三段定时限零序过流保护(可经方向闭锁);
d) 双回线相继速动功能;
e) 不对称故障相继速动功能;
f) 小电流接地选线;
g) 过负荷保护(跳闸或告警信号可选);
h) 合闸加速保护(前加速、后加速和手合后加速);
i) 低周减载保护;
j) 低压解列功能;
k) 三相重合闸(检同期、检无压或非同期);
l) 手合功能(手合检同期、检无压或非同期);
m) 32 组定值区;
n) 故障录波。
振荡闭锁
距离保护Ⅰ、Ⅱ段可以由控制字选择经或不经振荡闭锁。振荡闭锁的开放元件由以下三个元件组成。
a)短时开放元件
在突变量起动元件起动后的 150 毫秒内开放保护。
b)不对称故障开放元件
当系统发生不对称故障时,有负序分量产生,采用 I2>0.625I1 的方法来开放保护,0.625的取值是根据最不利的系统条件下,振荡又区外故障时振荡闭锁不开放为条件验算的,并留有相当的裕度。
c)对称故障开放元件
对称故障开放条件主要是区分纯振荡,纯三相故障以及振荡中的三相故障,使用阻抗变化率(dR/dt)检测元件。利用系统发生三相故障时,在发展过程中所显现出来的一系列特征,如故障以后阻抗突变后基本不变,而振荡时阻抗总在渐变等,来快速识别振荡闭锁中的三相对称故障。
双回线相继速动功能
双回线相继速动保护原理如图 6-2 所示,双回线相继速动功能是和相邻线路配合而实现的,仅在保护启动后的 300ms 内投入。
故障开始 DL3 的 ZⅢ动作(ZI 、ZII 不动作),当 DL2 由其速动段保护跳开后,DL3 的 ZⅢ马上返回,同时向 DL1 的 ZⅡ输送一个“加速信号"。DL1 的 ZⅡ在收到“加速信号"而且满足相继速动的条件后加速 ZⅡ动作出口,跳开 DL1。
允许邻线加速功能:
1)“双回线相继速动"功能投入;
2)故障开始 ZⅢ区内,ZI 、ZII 区外,其后(300ms 内) ZⅢ返回。
双回线相继速动功能:
1)“双回线相继速动"功能投入;
2)本线距离二段 ZⅡ动作;
3)故障开始时,没有收到“加速信号",其后(300ms 内)又收到同一侧另一回线来的“加速信号"。
不对称故障相继速动功能
不对称故障时,利用近故障侧三相跳闸后,非故障相电流的消失,可以实现不对称故障相继速动。
当线路末端 K2 点不对称故障时,非故障相仍有负荷电流 IH,在 N 侧速动保护跳开 DL2后,由于 DL2 为三相跳闸,非故障相同时被切除。因此 M 侧保护可以利用本侧非故障相电流消失而确认为对侧断路器已跳闸,来加速本侧距离 II 段动作出口,跳开 DL1。
高压保护北京四方CSC-212线路距离测控装置
不对称故障相继速动的条件是:
1)“不对称相继速动"功能投入;
2)本侧距离Ⅱ段动作;
3)非故障相电流由故障时有电流(In/8)突然变为无电流(In/16)。
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