距离保护调试方法
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距离保护课件
电力系统中应用比较广泛的电压电流保护虽然简单经济,在35kV及以下电压等级的电网中应用比较广泛,但是由于它们的定值选择、保护范围以及灵敏度等受系统运行方式变化影响较大,因此难以应用于更高电压等级的复杂网络中。距离保护(distance protection)利用短路时电压电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离,能够满足在较高电压等级电网中继电保护快速性和选择性的要求。
以下是大家在讨论会中讨论过的距离保护中的几个值得大家注意的地方: 1、 零序补偿系数:
以下图所示短路情况为例,
UA=UkA+I. =
...A1 z1Lk+
I.A2 z 2Lk+
I..A0 z 0Lk
UkA+[(I...A1+
I.A2+
I.A0)+3
IA0
z0?z1] z1Lk
3z1 =
UkA+(IA+K*3I0)z1Lk
....同理 UB =U..
.kB+(
IB+K*3I0)z1Lk
..UC =UkC+(IC +K*3I0)z1Lk
.kA
式中UUkB UkC 故障点k处的A、B、C三相电压 II..B
..II..A
IC 流过保护安装处的三相电流 I.A0 流过
影响距离保护正确工作的因素及防止方法
影响距离保护正确工作的因素及防止方法
影响距离保护正确工作的因素: 一, 短路点过度电阻的影响 二, 电力系统震荡的影响 三, 电压回路断线的影响 四, 串联电容补偿的影响 五, 其他因素的影响
一, 短路点过度电阻的影响
过度电阻的存在,使得距离保护的测量阻抗发生变化,一般情况下,会使保护范围缩短,有时也会引起保护的超范围动作,或反方向误动作。
例如:①下图中,BC始端经过度电阻Rt短路
(图5-48、图5-49)
若Rt较大,Zk1会超出保护1的Ⅰ段整定范围,而Zk2仍位于保护2的Ⅱ端段,这时,保护1、保护2的Ⅱ段将同时动作,将B母线切除,扩大了停电范围。
因此,我们可以得出:保护装置离保护点越近,受过度电阻影响就越大;保护装置整定值越小,受过度电阻影响就越大。(所谓手过
度电阻影响大是指,一个较小的过度电阻就有可能使测量阻抗超出整定范围。)
②对于不同动作特性的阻抗继电器,过度电阻对其影响也是不同的,如图:
(图5-51)
当Rt逐渐增大时,测量阻抗依次超出透镜型阻抗继电器、方向性阻抗继电器、全阻抗继电器的整定范围。
因此,我们可以得出:在R轴正方向上动作特性所占面积越大,受过度电阻的影响就越小。
针对以上讨论结果,我们可以采取一
7距离保护习题
距离保护
一、选择题
1.距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。 A:测量 B)启动 C:振荡闭锁 D:逻辑 1、距离保护装置一般由(D)组成
A:测量部分、启动部分; B:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分; C:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分; D:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分;
2、距离保护的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的(B)
A:大于最大测量阻抗的一个定值 B:最大测量阻抗 C:介于最小测量阻抗与最大测量阻抗之间的一个值 D:最小测量阻抗 3.以电压U和(U-IZ)比较相位,可构成(B)。
A:全阻抗特性的阻抗继电器 B:方向阻抗特性的阻抗继电器 C:电抗特性的阻抗继电器 D:带偏移特性的阻抗继电器 4.加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的(A)。 A:测量阻抗 B:整定阻抗 C:动作阻抗
5.如果用Zm表示测量阻抗,Zset表示整定阻抗,Zact表示动作阻抗。线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明(B)。
A;Zact?Zs
7距离保护习题
距离保护
一、选择题
1.距离保护是以距离(A)元件作为基础构成的保护装置。 A:测量 B)启动 C:振荡闭锁 D:逻辑 1、距离保护装置一般由(D)组成
A:测量部分、启动部分; B:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分; C:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分; D:测量部分、启动部分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分;
2、距离保护的动作阻抗是指能使阻抗继电器动作的(B)
A:大于最大测量阻抗的一个定值 B:最大测量阻抗 C:介于最小测量阻抗与最大测量阻抗之间的一个值 D:最小测量阻抗 3.以电压U和(U-IZ)比较相位,可构成(B)。
A:全阻抗特性的阻抗继电器 B:方向阻抗特性的阻抗继电器 C:电抗特性的阻抗继电器 D:带偏移特性的阻抗继电器 4.加到阻抗继电器的电压电流的比值是该继电器的(A)。 A:测量阻抗 B:整定阻抗 C:动作阻抗
5.如果用Zm表示测量阻抗,Zset表示整定阻抗,Zact表示动作阻抗。线路发生短路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明(B)。
A;Zact?Zs
距离保护PSCAD仿真(DOC)
东南大学成贤学院毕业设计论文
1 第三章 距离保护仿真构建
3.1一次系统模型
本次距离保护模型采用双电源供电的长距离输电线路配备主保护是距离保护,双侧电源均采用R-L-C 中性点接地的230kV ,50Hz 的电源,其内部电阻9.186Ω,电抗是138mH 。通过万用表确定电压电流信号,加断路器B1配置距离保护通过长距离输电线路与另一侧相接,在线路中加上故障。
系统模型
加上三相故障数字控制器不同的数字对应不同的故障。0表示没故障,1表示A 相接地故障,2 表示B 相接地故障,3表示C 相接地故障,4表示AB 两相接地故障,5表示AC 两相接地故障,6表示BC
两相接地故障,7表示ABC 三相接地故障,8表示AB 两相相间短路故障,9表示AC 两相相间短路故障,10表示BC 两相相间短路故障,11表示ABC 三相相间短路故障。对应的数字转换开关有1-6个数,每个数对应一个故障状态数字
3.1.1电源模型
这个组件模型一个三相交流电压源,源阻抗可以指定为理想(即无限总线)。这个源可能是控制通过固定、内部参数或变量的外部信号。本次模型定义为采用R-L-C 中性点接地的230kV ,50Hz 的首段电源,其内部电阻9.186Ω,电抗是138mH 。双击电源模型
母线保护调试
母线保护原理及调试
导读:注:TA变比折算只适用于差动保护,但在充电、过流等保护中,保护瞬时跳开I母所有连接元件,保护瞬时跳开II母所有连接元件,7、母联充电保护试验,合“充电保护投入”压板,充电保护自动展宽300ms,2)、做充电保护试验,当充电保护动作后,注:a)充电保护的时间整定不能超过300ms,否则充电保护不会动作,c)、差动保护是否启动母联失灵由控制字整定,充电保护启动母联失灵保护不需要控制字,只要在充电延
注:TA变比折算只适用于差动保护。例如,母联变比为600/5,其他回路为1200/5,则在母联加5A电流,经差流折算后的电流是2.5A。但在充电、过流等保护中,母联电流不受TA变比折算的影响,如上情况,只要在母联上加入大于实际定值的电流即可,不需要加2倍的动作电流。
11)、补跳功能试验
将母线上任意元件的刀闸位置断开,在保证电压闭锁开放的条件下,做I母差动试验,保护瞬时跳开I母所有连接元件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件;在保证电压闭锁开放的条件下,做II母差动试验,保护瞬时跳开II母所有连接元件,若此时差流仍然存在,经过母联失灵延时跳开无刀闸位置的元件。
注:对于单母分段接线元件的划分:若最大单
距离保护PSCAD仿真(DOC)
东南大学成贤学院毕业设计论文
1 第三章 距离保护仿真构建
3.1一次系统模型
本次距离保护模型采用双电源供电的长距离输电线路配备主保护是距离保护,双侧电源均采用R-L-C 中性点接地的230kV ,50Hz 的电源,其内部电阻9.186Ω,电抗是138mH 。通过万用表确定电压电流信号,加断路器B1配置距离保护通过长距离输电线路与另一侧相接,在线路中加上故障。
系统模型
加上三相故障数字控制器不同的数字对应不同的故障。0表示没故障,1表示A 相接地故障,2 表示B 相接地故障,3表示C 相接地故障,4表示AB 两相接地故障,5表示AC 两相接地故障,6表示BC
两相接地故障,7表示ABC 三相接地故障,8表示AB 两相相间短路故障,9表示AC 两相相间短路故障,10表示BC 两相相间短路故障,11表示ABC 三相相间短路故障。对应的数字转换开关有1-6个数,每个数对应一个故障状态数字
3.1.1电源模型
这个组件模型一个三相交流电压源,源阻抗可以指定为理想(即无限总线)。这个源可能是控制通过固定、内部参数或变量的外部信号。本次模型定义为采用R-L-C 中性点接地的230kV ,50Hz 的首段电源,其内部电阻9.186Ω,电抗是138mH 。双击电源模型
080303022 距离保护设计(7)
辽 宁 工 业 大 学
电力系统继电保护课程设计(论文)
题目:输电线路距离保护设计(7)
院(系): 电气工程学院 专业班级: 电气081 学 号: 080303022 学生姓名: 曹海涛 指导教师: (签字) 起止时间:
本科生课程设计(论文)
课程设计(论文)任务及评语
院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化 学 号 课程设计(论文)题目 系统接线图如图: B 系统接线图 A 1 302 3 38km 6 C 4 62D 5 E 8 ??tOP8?0.5s0803030022 学生姓名 曹海涛 专业班级 电气081 输电线路距离保护设计(7) ??tOP7?1s7 课程设计(论文)任务课程设计的内容及技术参数参见下表 设计技术参数 线路每公里阻抗为Z1=0.38?/km,线路阻抗角为φL=64°,AB、BC线路最大负荷电流为400A,负荷功率因数为 IcosφL=0.9,Krel?0.8, 工作量 1.计算保护1距离保护第Ⅰ段
线路相间距离保护实验
实验二 相间距离保护
(1)实验目的
1. 了解距离保护的原理; 2. 熟悉相间距离保护的圆特性; 3. 掌握距离保护的逻辑组态方法。 (2)实验原理及逻辑框图
1.距离保护的原理及整定方法;
2.距离保护评价
3.距离保护逻辑框图;
电流突变量启动静稳启动元件辅助启动元件150ms以后=M1E&M3振荡闭锁投=M4不对称故障开放元件对称故障开放元件电流突变量启动接地距离Ⅰ段投=M20t150ms&M5接地距离Ⅰ段动作接地距离Ⅰ段相间距离Ⅰ段投&M6相间距离Ⅰ段动作相间距离Ⅰ段&接地距离Ⅱ段接地距离Ⅱ段投M7t0接地距离Ⅱ段动作接地距离Ⅱ段时间加速距离Ⅱ段投&M8重合闸t0距离加速Ⅱ段动作30ms相间距离Ⅱ段投&M9相间距离Ⅱ段t0相间距离Ⅱ段动作相间距离Ⅱ段时间加速距离Ⅱ段投&M10t0距离加速Ⅱ段动作30ms保护启动&M11t0接地距离Ⅲ段动作接地距离Ⅲ段时间接地距离Ⅲ段接地距离Ⅲ段投加速距离Ⅲ段投&M12t0距离加速Ⅲ段动作距离Ⅲ段加速时间保护启动&M13t0相间距离Ⅲ段动作相间距离Ⅲ段时间相间距离Ⅲ段投加速距离Ⅲ段投相间距离Ⅲ段&M14t0距离加速Ⅲ段动作距离Ⅲ段加速时间手合接地
线路距离保护课程设计
电力系统继电保护课程设计
指导教师评语
平时(30) 修改(40) 报告(30) 总成绩
专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 电气XXX 姓 名: XXX 学 号: XXXXXXXXX 指导教师: XXX
兰州交通大学自动化与电气工程学院
2012 年 7月 7日
电力系统继电保护课程设计报告
1设计原始资料
1.1题目
如下图所示网络,系统参数为:
Eφ=115/3kV,XG1=15?,XG2=10?,XG3=10?,L1=70?(1+7%)=74.9km,L2=60km,
IIIIIL3=40km,LB-C=50km,LC-D=30km,LD-E=20km,线路阻抗0.4?/km,KIrel=1.2,Krel=Krel=1.15,
IB-C.max?300A、IC-D.max?200A、ID-E.max?150A,Kss=1.5, Kre=0.85.
A9G13G25G3L34218CDBL1E试对线路L1、L2、L3进行距离保护的设计。
1.2 完成内容
距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量