母线差动保护的整定计算
母线差动保护的整定计算

母线差动保护的整定计算计算母差保护的主要工作量在于以下几个值的计算,计算方法如下:1 比率差动元件的比率差动门坎按包括检修方式的各种运行方式下,母线发生各种类型短路的最小总短路电流(相电流)有足够灵敏度计算,灵敏度≥4,并尽可能躲过母线出线最大负荷电流。
比率差动门坎要整定得躲过母线出线最大负荷电流是为了防止CT断线时母线差动保护误动。
2低电压闭锁元件以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保护整体的可靠性。
复合电压闭锁包括母线线电压(相间电压),母线三倍零序电压,和母线负序电压。
其动作表达式为:以上三个判据中的任何一个被满足,则该段母线的电压闭锁元件动作。
U set按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥1.5。
且应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。
一般取65%至70%U e。
U0set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量。
一般取6至10V。
U2set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量。
一般取4至8V。
1. 电流变化量起动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In,定值范围为0.1In~0.5In。
2. 零序起动电流:按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~0.5In。
3. 失灵保护零序定值:按躲过最大零序不平衡电流整定, 定值范围为0.1~20A。
4. 低功率因素角定值:整定值范围为45~ 90 ,整定步长为1度。
5. 低功率因素过流定值:表示线路有流,定值范围为0.1~20A 。
6. 负序过流定值:按躲过最大不平衡负序电流整定,定值范围为0.1~20A 。
7. 失灵跳本开关时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开本开关。
定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。
8. 失灵动作时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开相邻开关。
变压器差动保护整定计算

变压器差动保护整定计算一、差动保护原理变压器差动保护是通过测量变压器两侧电流的差值来实现。
差动电流是指变压器两侧电流的差值,当变压器正常运行时,两侧电流大小是相等的,差动电流为零。
但当变压器发生内部故障时,两侧电流会不同,产生差动电流,差动保护即通过检测差动电流实现对变压器内部故障的保护。
二、整定计算方法1、动作电流的整定(1)按变压器额定电流进行整定动作电流整定值为变压器额定电流的5%~15%。
(2)按变压器额定容量进行整定动作电流整定值为变压器额定容量的3%~10%。
(3)按计算值进行整定由于变压器容量的变化和负荷的波动,按照变压器的额定电流或额定容量进行整定会产生误判。
因此,一般采用计算法进行动作电流的整定。
计算公式为:式中,Is为动作电流,S为变压器容量,k为重合闸系数,一般取0.8~0.9。
2、校对系数的整定差动保护装置精度有一定的误差,为了提高差动保护的精度,需要进行校对系数的整定。
校对系数的整定方法一般有以下两种:(1)按精度等级进行整定按照差动保护装置的精度等级进行整定,一般取0.8~0.9。
(2)按变压器灵敏系数进行整定根据变压器的灵敏系数进行整定,灵敏系数一般取0.1~0.3。
3、时间延迟的整定为了避免因瞬时故障而误动,差动保护需要进行时间延迟的整定,延迟时间一般为0.15~0.3s。
三、差动保护整定计算示例假设一个变压器的容量为1000kVA,额定电流为100A,差动保护装置的精度等级为0.5级,重合闸系数为0.9,灵敏系数为0.2,时间延迟为0.2s。
则进行差动保护的整定计算如下:(1)动作电流的整定按计算值进行动作电流的整定,Is=0.2某1000某0.9/100=1.8A(2)校对系数的整定根据设备的精度等级进行整定,校对系数为0.9。
(3)时间延迟的整定时间延迟为0.2s。
以上就是变压器差动保护整定计算的详细介绍,差动保护整定是保障变压器安全运行的重要环节,需要进行合理的整定计算,以提高差动保护装置的精度和可靠性。
电气设备继电保护装置的整定计算原则及方法

地面电气设备继电保护装置的整定计算原则一、一般规定(一)煤矿供电系统继电保护装置检验前,必须按本规程总则的要求制定整定方案。
对新装的继电保护装置,如供电系统和负荷参量没有改变,可按设计计算的方案整定检验。
当供电系统和负荷参量有较大变动时,应按变动后的参量重新计算整定方案,报主管部门审批后执行。
(二)整定计算前,应根据所在电力系统提供的各种运行方式的参量,对本系统进行一次短路电流计算,并绘制从地面变电所到各计算终端(包括井下终于变电所、采取变电所)的计算系统图,和等价网络通作为方案编制中定值计算和灵敏系数的依据。
(三)计算继电保护装置的动作值,应依据使保护装置动作达到有选择性、快速性、灵敏性和可靠性的四个基本要求为原则,综合分析全部数据合理的确定保护动作值。
1.选择性:当系统发生故障时,保护装置只将故障设备切除,保证无故障部分继续运行,尽量减少停电面积,要求上、下级保护之间的配合达到如下要求:1)时间阶梯差:△t=t1-t2式中 t1——上级保护动作时限(秒);t2——下级保护动作时限(秒)。
对定时限继电器△t 取0.5~0.7秒,反时限继电器△t 取0.6~1.0秒。
2)配合系数:式中:Idz.1——下级保护动作电流(安);Idz.1——下级保护动作电流(安);3)反时限继电器或定、反时限继电器的上、下级配合,要通过计算,绘制出实现特征性曲线,在曲线上要求时限和定制均达到1)、2)项的配合条件。
2.快速性:保护装置应以足够小的动作时限切除故障。
1.121≥=dz dz ph I I K3.灵敏性:保护装置应有较高的灵敏度,灵敏度用灵敏系数表示: 1)对于反映故障时参量增加的保护装置:灵敏系数=保护区末端金属性短路时故障参数的最小计算值/保护装置动作参数的整定值2)对于反映故障时参量降低的保护装置:灵敏系数=保护装置动作参数的整定值/保护区末端金属性短路时故障参数的最大计算值保护装置的灵敏系数应根据不利的运行方式和故障类型进行计算,但对可能性很小的情况可不考虑。
中阻抗及高阻抗母线差动保护原理及整定计算

中阻抗及高阻抗母线差动保护原理及整定计算摘要: 依据母线差动保护的特殊要求,本文叙述了中阻抗母线差动保护的原理、特点及整定计算,详细分析了中阻抗母线差动保护区外故障时电流互感器饱和、不饱和的制动原理及区内故障时流入差动继电器的电流,整定计算及提高灵敏度的措施。
分析了高阻抗母线差动保护的原理、电流互感器饱和特性及实用计算方法。
关键词: 中阻抗;高阻抗;母线差动保护0引言随着电力系统的容量越来越大,接线越来越复杂,母线差动保护的短路电流倍数可达到额定电流的十几倍到几十倍,使出线线路的电流互感器严重饱和,差动保护区外短路的不平衡电流远远大于电流互感器的10%误差[1-3]。
区外短路母线差动保护会误动。
为克服母线差动保护区外短路不误动采用了在差动回路中串入2KΩ的电阻,其作用是加速故障出线的电流互感器的饱和,降低饱和电流互感器的二次电阻用以降低差回路中的电压,由于差回路中有高电阻使差回路中的差动继电器不误动。
目前国配网外及我国超高压电网的母线差动保护多有采用高阻抗母线差动保护[4-5]。
由于高阻抗母线差动保护的差回路的电阻为2KΩ,区内短路流过差动保护差回路的动作电流较大,会在高电阻上产生高电压。
为降低区内短路差回路的电压将差回路中的高阻改为600Ω中阻差动保护继电器。
1中阻抗母线差动保护原理及整定计算1.1中阻抗母线差动保护原理图说明反应流进流出母线电流的差,比例制动,零秒动作。
中阻抗母线差动保护原理接线图如图1所示。
以被保护母线只有一回进线,一回出线为例,采用一相进行分析。
采用中间变流器TM是为了使差回路电流变小,便于控制。
各进出线同一相的全波整流器D3、D4、D5、D6为制动电路。
CLJ为启动继电器、CDJ为差动继电器、R为分流电阻、Rs/2为制动电阻。
IT为循环臂中的制动电流;Icd为差动回路中的电流;Idz为流经差动继电器中的电流。
[J]. 继电器,2001,05:59-62.[3]工乡,陈永琳,张连斌. 母线差动保护的计算机整定计算[J]. 继电器,1996,03:26-29+2-3.[4]刘天斌,程利军,陈建文,等. 中阻抗母线保护差动回路过电压误动分析及对策[J]. 电力系统自动化,2000,12:55-57.[5]程利军,杨奇逊. 中阻抗母线保护原理、整定及运行的探讨[J]. 电网技术,2000,06:65-69.[6]邹宁. 数字式母线差动保护中新型抗TA饱和策略的研究[D].东南大学,2004.[7]霍兵兵. 自适应母线差动保护的研究[D].西安科技大学,2008.[8]宋方方,王增平,刘颖. 母线保护的现状及发展趋势[J]. 电力自动化设备,2003,07:66-69.[9]姚斌,徐唐煌. 几种母线保护原理及运行分析[J]. 湖北电力,2003,02:23-25.[10]陆征军,吕航,李力. 输电线路分布电容对快速母线差动保护的影响[J]. 继电器,2005,01:68-72.。
母线差动保护的工作原理和保护范围

母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识. 但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识模糊.1 母线差动保护范围是否是确定的,保护对象是否是不变的通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定.但也应该十分清楚,母线差动保护与变压器差动保护、发电机差动保护又有很大的不同:即母线的主结线方式会随母线的倒闸操作而改变运行方式,如双母线改为单母线运行,双母线并列运行改为双母线分段并列运行,母线元件(如线路、变压器、发电机等)可以从这一段母线倒换到另一段母线等等.换句话说,母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行、母线运行方式的改变而变化(扩大或缩小),母线差动保护的对象也可以由于母线元件的倒换操作而改变(增加或减少).忽视了这一点,在进行母线倒闸操作时,对母线差动保护的一些必要的切换投退操作肯定就认识模糊、甚至趋于盲目了.2 母线倒闸操作时是否须将母线差动保护退出“在进行倒闸操作时须将母线差动保护退出”是错误的,之所以产生这种错误认识,是因为一些运行人员曾看到过,甚至在母线倒闸操作时发生过母线差动保护误动,但其根本原因是对母线差动保护缺乏正确认识.母线倒闸操作如严格按照规定进行,即并、解列时的等电位操作,尽量减少操作隔离开关时的电位差,严禁母线电压互感器二次侧反充电,充分考虑母线差动保护非选择性开关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护压板的切换等等,是不会引起母线差动保护误动的.因此,在倒母线的过程中,母线差动保护的工作原理如不遭到破坏,一般应投入运行.根据历年统计资料看,因误操作引起母线短路事故,几率还很高.尽管近几年为防止误操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置,但一些运行人员违规使用万能钥匙走错间隔、误合、误拉仍时有发生.这就使在母线倒闸操作时,保持母线差动保护投入有着极其重要的现实意义.投入母线差动保护倒母线,可以在万一发生误操作造成母线短路时,由保护装置动作,切除故障,从而避免事故的进一步扩大,防止设备严重损坏、系统失去稳定或发生人身伤亡事故.事实上,与其说母线倒闸操作容易引起母线差动保护误动,倒不如说,母线倒闸操作常常会使母线差动保护失去选择性而误切非故障母线.3 母线倒闸操作后,是否要将母线差动保护的非选择性开关合入实际工作中一些运行人员片面地认为,母线倒闸操作会使母线差动保护失去选择性,故在操作完成后,合入母线差动保护的非选择性开关.产生这一认识误区的根源在于他们不明白母线差动保护装置中设置这一非选择性开关的目的.母线保护有多种类型,不同类型的母线保护其实现保护的工作原理是不一样的.某些类型的母线保护由于其工作原理本身存在缺陷, 在进行母线倒闸操作时会使装置失去对故障母线的选择性.因此,问题的关键是运行人员要弄清楚:哪种类型的母线保护在母线倒闸操作时会失去对故障母线的选择性以及怎样在适当的时候将装置的非选择性开关合入, 在什么时候又该将装置的非选择性开关拉开,抑或是否应使该开关保持合入状态.这里仅就固定连接的母线差动保护和母联电流相位比较原理差动保护以及电流相位比较式母线保护作一简单说明.(1) 固定连接的母线差动保护.这种母线差动保护要求母线上的电源元件,必须按照事先规定好的固定连接方式运行,母线故障时,母线差动保护的动作才有选择性.当母线保护采用此种类型时,进行电源元件的倒换,将使保护失去选择性.因此,倒换前合入母线差动保护非选择性开关,倒完后也不拉开.对负荷元件,则在倒换前合入非选择性开关,倒换后拉开非选择性开关,同时负荷元件的跳闸压板也作相应的切换.(2) 母联电流相位比较原理的母线差动保护.这种保护无固定连接的要求.只要母差保护的跳闸压板位置与元件母线隔离开关所接母线位置相对应就可以了.因此,倒换操作前将非选择性开关合入,倒换后再拉开,并对母线差动保护跳闸压板及重合闸放电压板,切换到倒换后所对应的母线位置就可以了.这种保护存在的缺点是2组母线分列运行时,母线将失去选择故障母线组的能力.(3) 电流相位比较式母线差动保护.这种保护只反应电流间的相位,具有较高的灵敏度.倒闸过程中,需合入非选择性开关,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路就可以了.如果片面地认为倒闸操作就使保护失去选择性,并没有适时地合入或拉开保护的非选择性开关,相反地会使母线差动保护不能按设计的工作原理工作,从而真正失去选择性.更具体地讲,倒母线时,母线差动保护的非选择性开关合理的操作顺序是:①双母线改为单母线运行前,先合入非选择性开关,后取母联断路器直流控制回路熔断器;②单母线改为双母线运行后,先投入母联断路器直流控制回路熔断器,后拉母线差动保护非选择性开关.这样,就能保证在任何情况下,由母线差动保护装置动作切除故障.4 母联断路器代路时,是否母线差动保护可不作任何切换操作一些运行人员错误地认为母联断路器自然是母差保护的范围,母差保护动作母联断路器也该跳开.殊不知,母联断路器代路时,由母联断路器送电的备用母线,实际上已是线路的一部分.线路上发生故障理应由线路断路器跳闸切除,而此时母联断路器代路实际上就只能起到线路断路器的作用.但如果此时母差保护不作任何切换,则备用母线故障母线保护也将动作.显然这种代路方式母线保护动作是不必要的,也是不合理的.这时,正确的切换操作是把母联断路器所代线路及其母线划出母线差动保护范围之外.无论哪种原理的母线差动保护,均要操作母联断路器的母线差动保护电流试验盒(或连片),同时使被代线路本身的母线差动保护电流互感器TA从运行的母线差动保护电流回路上甩开,短接好.这样,才能保证母联断路器代路时,母线差动保护安全、合理运行.5 做相关试验时,是否只要母线元件的隔离开关拉开了,就不会影响母线差动保护的正常工作运行人员本应该非常清楚,母线差动保护的动作与否取决于加入差动继电器的差电流大小,只要达到了动作值,母线差动保护就会动作切除母线元件.虽然停电母线元件的隔离开关拉开了,但因母线差动保护的所有电流互感器二次回路是并在一起的,即使一次设备已停电,其二次回路也要按运行设备对待,不得将母线差动电流回路随便接地、短路或误引入外接电源.运行人员要特别重视如下几个环节:(1) 运行中的母线差动保护的电流互感器二次电路被短接后,不管这种短接与母线差动保护的总差回路脱离或相连、均已破坏了母线差动保护的工作原理,在正常或发生穿越性故障时,均将引起二次差电流的不平衡,并可能产生误动.(2) 母线元件设备做一次回路短路试验,如电流互感器TA的一次通电试验,工作前应将母线差动保护停用,或将与试验回路有关的母线差动保护的电流互感器TA从运行的母线差动保护电流回路上甩开,短接好.应该指出,母线差动保护在母线倒闸操作过程中的切换、投退要与该母线采用的母线保护的类型,保护的技术特性、母线的结线方式及倒闸前后母线运行方式的变换,甚至要与电网的运行方式具体结合起来.运行人员在进行倒闸操作时,要十分明确:操作是否破坏了固定连接的要求、是否会使保护失去选择性;操作完毕后,母线方式是否改变、母线保护是否具有自适应性等等.只有这样,才能确保倒闸操作过程中及其操作完成后母线及其保护的安全合理运行.。
电动机差动保护及差动速断保护的整定计算.

电动机差动保护及差动速断保护的整定计算目前,国内生产及应用的微机型电动机的差动保护,由差动速断元件和具有比率制动特性的差动元件构成。
差动速断元件没有制动特性,实质上是差流越限的高定值元件。
与发电机差动保护一样,差动元件的动作特性为具有二段折线式的比率制动特性。
对电动机差动保护的整定计算,就是要整定计算差动元件的初始动作电流Idz0、拐点电流Izd0、比率制动系数及差动速断元件的动作电流。
1、差动元件的初始动作电流Idz0与发电机差动保护相同,电动机差动元件的初始动作电流,应按照躲过电动机额定工况下的最大不平衡电流来整定。
即:Idz0=Krel×IHeδmax=Krel(K1+K2)IN IHeδmax-最大不平衡电流Krel-可靠系数,取1.5~2IN-电动机的额定电流K1-两侧TA变比误差,由于电动机的TA通常精度较低,可取0.1。
K2-通道调整及传输误差,取0.1。
综上所述,得Idz0=(0.3~0.4)IN,实取0.4IN(TA二次值)。
2、拐点电流Izd0在厂用电压切换的暂态过程中,由于电动机两侧差动TA二次回路中的暂态过程不一致,将在差动回路产生较大的差流。
因此,为防止电动机差动保护误动,应减少拐点电流。
为此拐点电流可取Izd0=(0.5~0.6)IN。
(TA二次值)3、比率制动系数KZ电动机的启动电流很大,最大启动电流高达电动机额定电流的8倍以上。
另外电动机电源回路上发生短路故障时,电动机将瞬间供出较大的电流。
为了防止在上述过程中差动保护误动,差动元件的比率制动系数KZ应按躲过电动机启动及电源回路故障时产生的最大不平衡电流来整定。
KZ=Krel×(IHeδmax/Imax)Krel-可靠系数,取1.15~1.2IHeδmax-最大不平衡电流,它等于(K1+K2+K3)ImaxImax-电动机启动或电源回路故障时电动机的最大电流,取8IN。
K1-两侧TA 变比误差,由于电动机的TA通常精度较低,可取0.1。
差动保护原理及整定计算(020805)

差动保护原理及整定计算朱新华一、差动电流互感器基本接线:差动保护CT 有两种接线方式:1、和电流;2、差电流。
对于双绕组变(两圈变):差流方程为 C İ=H İ-L İ,故属差电流接线,即电流互感器二次绕组反极性与另一组相接,又称180º接线。
对于三绕组变(三圈变):差流方程为 C İ= H İ+ M İ +L İ.,故属和电流接线方式,即电流互感器都以正极性接入机箱,又称Oº接线。
二、变压器一次接线所带来的问题及调整方法(以二圈变为例)为减少三次谐振波的影响,变压器接线一般采用Y/∆-11接线(三圈变为Y/Y/∆-11型接线)。
公式推导:磁势平衡方程: N 1I A =—N 2 Ia ①(N 1,N 2为高低压侧绕组匝数)。
N 1I B =—N 2 IbN 1I c =—N 2 Ic 因为N 1ÌA +N 2 Ìa=N 1Ì。
高低压侧的一次电流:H ÌA = ÌA H ÌB = ÌB HÌc =ÌcA • I A xIcI bIabIaIcHI ALÌA = Ìa –Ìb LÌB = Ìb –Ìc LÌc = Ìc –ÌaH ÌA =-N 2/N 1·Ìa L ÌA =Ìa – ÌbH ÌB =-N 2/N 1·ÌB L ÌB =Ìb – ÌC 式一H ÌC =-N 2/N 1·ÌC L Ìc =Ìc – Ìa 所以说,正常情况下,高、低压侧一次电流的关系如下:L ÌA =-N 1/N 2 (H ÌA – H ÌB ) L ÌA + N 1/N 2 (H ÌA —H ÌB )=0L ÌB = -N 1/N 2(H ÌB – H ÌC ) 即: L ÌB + N 1/N 2 (H ÌB —H ÌC )=0L Ìc =-N 1/N 2(H ÌC – HÌA ) L ÌC+ N 1/N 2 (H ÌC —H Ìa )= 0这样可以看出,在变压器且两侧同相电流之间除了幅值的差异外,还有角度之差,故为了消除这种影响,可将变压器两侧差动CT 按照一定方式的接线来校正,或通过微机进行内部调整来达到差流的平衡。
电动机差动保护及差动速断保护的整定计算

电动机差动保护及差动速断保护的整定计算目前,国内生产及应用的微机型电动机的差动保护,由差动速断元件和具有比率制动特性的差动元件构成。
差动速断元件没有制动特性,实质上是差流越限的高定值元件。
与发电机差动保护一样,差动元件的动作特性为具有二段折线式的比率制动特性。
对电动机差动保护的整定计算,就是要整定计算差动元件的初始动作电流Idz0 、拐点电流Izd0 、比率制动系数及差动速断元件的动作电流。
1、差动元件的初始动作电流Idz0 与发电机差动保护相同,电动机差动元件的初始动作电流,应按照躲过电动机额定工况下的最大不平衡电流来整定。
即:IdzO =Krel x IHe S max= Krel (K1+K2)INIHe S max-最大不平衡电流Krel -可靠系数,取~2IN —电动机的额定电流K1-两侧TA变比误差,由于电动机的TA通常精度较低,可取。
K2—通道调整及传输误差,取。
综上所述,得Idz0 =( ~) IN,实取(TA二次值)。
2、拐点电流Izd0在厂用电压切换的暂态过程中,由于电动机两侧差动TA二次回路中的暂态过程不一致,将在差动回路产生较大的差流。
因此,为防止电动机差动保护误动,应减少拐点电流。
为此拐点电流可取IzdO =(~) IN。
( TA 二次值)3、比率制动系数KZ电动机的启动电流很大,最大启动电流高达电动机额定电流的8 倍以上。
另外电动机电源回路上发生短路故障时,电动机将瞬间供出较大的电流。
为了防止在上述过程中差动保护误动,差动元件的比率制动系数KZ 应按躲过电动机启动及电源回路故障时产生的最大不平衡电流来整定。
KZ=Krel x( IHe 8 max/lmax)Krel -可靠系数,取~IHe 8 max —最大不平衡电流,它等于(K1+K2+K3)lmaxImax —电动机启动或电源回路故障时电动机的最大电流,取8IN。
K1 —两侧TA变比误差,由于电动机的TA通常精度较低,可取。
差动保护整定计算

差动保护整定计算1.理论分析差动保护是最易满足“四性”要求的一种性能优良的继电保护。
它还具备选相能力强, 适应能力强等优点,因而作为主保护广泛地应用于线路、发电机、变压器、母线、电抗器等 电气设备。
根据基尔霍夫电流定律,只要被保护设备无短路电流分支,理论上差动继电器的动作量等于零,具有极高的安全性; 被保护设备发生横向短路纵向差动继电器的动作量大于 零,发生纵向短路横向差动继电器的动作量大于零,具有极高的灵敏性。
设两侧差动继电器I的电流为l m ,J ,它们之间的相对关系为I n* 丄,I m - J ,若TA 无误差,区外故障1 ml n * - -1,事实上,TA 不可能完全真实地传变一次电流。
使得区外故障 I n * = -1。
TA 误差 包括相对误差和绝对误差,大电流和小电流TA 都会产生较大误差,如: 5P20是指20的短路电流最大误差不超过 5%。
实际应用中,TA 的传变误差使差动继电器的动作量产生的不 平衡输出与理想情况存在很大的差异,这种差异主要表现在, 区外短路不平衡的电流随短路电流增加而增加,人们自然想到利用短路电流作制动量。
因此,对差动继电器的研究归根结底是对制动量的研究。
1.1现行差动继电器简评现行的差动继电器有如下几种:|l m I n i K|l m | |l n | |l m l n | Kmax|l m |,|l n | |l m I n | K |l m 」n | |l m l n |2—S res |I m ||I n |COS 「・・ 「・ ・ ・・. |l m l n | "|-| |l n H |l m I n |?相量和差制动与标积制动等价 利用关系式 |l m l n |^l m l 22|I m ||I n |C0S 「=|一 - J f 4|_ |山 |COS '等价是指临界条件等价,将(3)式取等号,两边平方|l m I n UK 2 |l m — In f|l m -l n |2 4|l m ||I n |C0S 「二以|一 "n |2, |l m ^n |2 (1-K 2)「4|l m ||l n |COS 「将(4)式取等号(1)模值和制动 (2)最大值制动 (3)相量和差制动 (4 )标积制动 (5)复式制动2| I m l n| - -S res | I m ||I n | COS :|I m -I n I' 4|l m||l n | COS ―耳|l m IH n |COS「,|l m - I n f 一4 飞瘁丨5|山|COS :得到K与S res的互换关系。
什么是母线差动保护

发电厂和变电所的母线是电力系统中的一个重要组成元件,当母线上发生故障时,将使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。
此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。
比率制动原理的差动保护,采用一次的穿越电流作为制动电流,以克服区外故障时由于电流互感器(TA)误差而产生的差动不平衡电流,在高压电网中得到了较为广泛的应用。
1-1 动作电流与制动电流计算方式目前,国内微机型母线差动保护一般采用完全电流差动保护原理。
完全电流差动,指的是将母线上的全部连接元件的电流按相均接入差动回路。
动作电流(差电流)是指母线上所有连接元件电流相量和的绝对值,即式中:Id ——动作电流幅值;I j ——母线上第j 个连接元件的电流;n ——出线条数。
制动电流(和电流)是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和,即式中:Ir ——制动电流幅值。
对于单母线接线、3/2断路器接线的母线差动保护动作电流的取得方式简单,考虑范围是连接于母线上的所有元件电流。
此节将重点介绍双母线接线差动保护的电流量取得方式。
对于双母线接线的母线差动保护,采用总差动作为差动保护总的起动元件,反应流入Ⅰ、Ⅱ母线所有连接元件电流之和,能够区分母线故障和外部故障。
在此基础上,采用Ⅰ母分差动和Ⅱ母分差动作为故障母线的选择元件。
分别反应各连接元件流入Ⅰ母线、Ⅱ母线电流之和,从而区分出Ⅰ母线故障还是Ⅱ母线故障。
因总差动的保护范围涵盖了各段母线,因此总差动也常被称为“总差”或“大差”;分差动因其差动保护范围只是相应的一段母线,常被称为“分差”或“小差”。
下面以动作电流为例,说明总差动(大差)与分差动(小差)的电流取得方式,制动电流的取法与动作电流的取法一致。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
发电机差动保护整定计算

1、 发电机差动保护整定计算(1) 最小动作电流的选取=~I gn /n a 式中:I gn ——发电机额定电流n a ——电流互感器变比 取=(~) I gn /n a =5/1200010190*2.0=本保护选择=1A (2) 制动特性拐点的选择当定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,拐点1电流选择大于发电机额定电流,本保护选拐点1为5A 。
拐点2电流选择CT 开始饱和时的电流,本保护选拐点2值为40A 。
(3) 制动系数的选取按照外部短路电流下,差动保护不误动来整定。
=K rel *K ap *K cc *K er式中: K rel ——可靠系数,取~ K ap ——非周期分量系数,取~2 K cc ——互感器同型系数,取 K er ——互感器变比误差系数,取 取各系数最大值,则=*2**=考虑到电流互感器的饱和或其暂态特性畸变的影响,为安全起见,宜适当提高制动系数值,取K 1=30%,根据厂家说明书K 2推荐值为80%-100%,本保护取K 2=80%。
原保护为单斜率,定值为K1=30%。
保护动作于全停,启动快切,启动断路器失灵。
2、主变差动及速断保护整定计算(1)最小动作电流的选取按躲过变压器额定负载时的不平衡电流来整定。
=K rel(K er+△U+△m)I n/n a 式中:I n——变压器额定电流n a——电流互感器变比K rel——可靠系数,取~K er——电流互感器的变比误差,10P型取*2,5P型和TP型取*2△U——变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值(百分值)△m——由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,初设时取在工程实用整定计算中可选取=(~)I n/n a,一般工程宜采用不小于 I n/n a。
取=n a=5/12507.882*4.0=本保护选取=(2)制动特性拐点的选择拐点1定值要求大于强迫冷循环情况下的额定电流,小于紧急情况下的过负荷电流,本保护取5A。
母差保护基本原理

母差保护的工作框图(以一母为例)
RCS-915A/B型母线保护装置
四、母联充电保护 当任一组母线检修后再投入之前,利用母联 断路器对该母线进行充电试验时可投入母联 充电保护,当被试母线有故障时由充电保护 切除故障。
母联TWJ 两母线均有压
母联IA>0.04In
母联IB>0.04In
>1
母联IC>0.04In
+
YJ0
TJ
跳闸
YJ1
第四节 PMH-150(RADSS/S) 母 差保护装置
前面介绍的几种母线保护均属低阻抗母差 保护,其特点是差动回路阻抗小,在外部故障 时不平衡电流容易进入差动继电器导致保护误 动。减小进入继电器的不平衡电流的有效方法 就是提高差动回路的阻抗,因而出现了所谓的 中阻抗(阻抗值在200欧左右)母差和高阻抗 (阻抗值在几百至上千欧)母差保护。 PMH- 150(RADSS/S)母差保护装置就是使用较多 的中阻抗母差保护。
一、固定连接方式的母线完全电流差动保护
双母线同时运行方式,按照一定要求,将引 出线和有电源的支路 连接于两条母线上。 这种母线的完全差动保护称为固定连接方式 的母线完全差动保护。
优点:
1、接线简单,调试方便,运行人员容易掌握;
2、元件固定时,有很好的选择性。 3、母联断开后,仍有选择能力,母线先后故 障,也能可靠动作。
在发电厂及重要变电站的高压母线上,一般采 取双母线同时运行(母联开关投入)的方式, 每组母线连接部分(大约1/2)负荷和电源元件。 当一条母线故障时,将只影响到一半的负荷。 此时,必须要求母线保护具有故障选择能力。
根据实现方法不同,分为
· 固定连接方式的母线完全电流差动保护 · 母联电流相位比较式母线差动保护
220kV变电站母线保护整定计算方案及母线保护装置识图方法

220kV变电站母线保护整定计算方案及母线保护装置识图方法摘要:变电站母线是电网的重要组成部分,它起着汇总和分配电能的作用。
母线保护是电力系统中重要的保护,其正确动作直接影响到电力系统安全、稳定运行。
随着近年来国内220kV变电站综合自动化程度逐步提高,相应的母差保护装置的技术指标也跟着改变,向微机化、通信化、智能化发展。
本文母线保护的对象是云合变电站220kV母线,介绍云合变电站220KV母线保护整定计算方案和保护装置二次识图方法。
关键词:母线差动保护二次识图一、工程建设规模本次220kV变电站采用1回电源进线向220kV变电站供电,变电站距离系统电源20km,在变电站采用一台50MVA的降压变压器,变比为220/35kV,把电压等级为220kV降为35kV,再通过4回出线向用户供电。
二、云合变电站母线保护装置配置方案由母线保护选型配置原则和设计资料,配置两套母线保护装置,断路器失灵保护采用单失灵模式,支路失灵电流判别由辅助保护装置实现。
选择南瑞继保的PCS-915NA母线保护装置。
PCS-915NA 型母线保护装置设有母线差动保护、母联过流保护、母联非全相保护、母联死区保护、母联失灵保护及断路器失灵保护功能。
适用于各种电压等级的双母主接线、单母主接线及单母分段主接线,母线上允许所接的线路与元件数最多为24个(包括母联/分段),并可满足有母联兼旁路运行方式主接线系统的要求。
三、母线参数由母线参数资料和相关经验值可知:1.接入母差回路的最大CT变比为1600 / 12.最大负荷电流计算:由广西电网运行经验值可知,线路最大事故负荷功率:Pmax=462MW,所以,考虑电压的波动,最大事故负荷电流:1.由设计已有的资料可知,接入母差回路的CT变比兴宁线上电流互感器的变比为1600/1云合变电站#1变压器上电流互感器的变比为: 600/1四、母线差动起动电流定值整定细则《继电保护和安全自动装置技术规程》(GBl4289-93)对发电厂和变电站的母线保护配置作出如下规定:(1)保证母线最小运行方式故障时有足够的灵敏度且灵敏系数不小于2。
低阻抗母线差动保护的原理和整定计算研究

低阻抗母线差动保护的原理和整定计算研究摘要:母线区外发生故障,故障线路的短路电流会很大,电流互感器的暂态误差加大,甚至故障线路的电流互感器会饱和使母线差动保护误动。
母线差动保护要求区外故障可靠不动作、区内故障动作可靠、迅速。
本文讲述微机保护装置,采用电流幅值比较和电流相位比较实现母线差动保护,用相位比较辨识区内外故障、用比例制动及电流互感器饱和识别技术实现母线差动保护区外故障不动的要求。
对母线差动保护整定计算给出了范例。
关键词:低阻抗;母线;差动保护;比例制动;谐波闭锁;相位比较1引言低阻抗母线差动保护就是广泛应用的电流差动保护。
由于母线差动保护区外线路短路时短路电流倍数可达十几倍甚至几十倍的额定电流,可能致使电流互感器严重饱和,饱和后的电流互感器的输出电流几乎为零,不平衡电流变大,会使差动保护误动。
因而母线差动保护在电流互感器的误差小于10%时应采用区外故障制动特性,对于电流互感器严重饱和时,差动保护装置应具有识别电流互感器饱和的能力,短时闭锁保护。
依据电流互感器饱和的特点识别互感器饱和的方法一般采用同步识别法:电流互感器的饱和从故障发生至饱和约延时1/4周波。
区内短路电压、电流及阻抗元件同时动作开放保护;区外短路电压动作在先,差动电流元件在后闭锁保护。
2 论文正文2.1低阻抗母线差动保护装置的组成保护装置的原理方框图如图1所示图1 低阻抗母线差动保护系统方框图方框1为前置数字滤波器,滤掉衰减直流分量及其它畸变信号,方框2为电流互感器输入电流比例匹配器,是使输入电流转换成互感器的原边电流,用以满足电流互感器变比不一致的要求。
方框3确定输入电流的相位,方框10为输入电流方向判断,用以判断区内故障还是区外故障。
方框4为差动电流计算器,方框5为制动电流计算器。
方框6为差动电流回路,用以判断互感器二次断线。
方框7和方框8为低制动和高制动动作特性生成器,使被保护母线区外故障电流互感器未饱和时起制动作用,制动电流为循环臂中的电流,差动电流为差流回路中的电流,分成高制动特性及低制动特性是为了提高保护整体的快速性。
母线差动保护的工作原理和保护范围

母线差动保护的工作原理和保护范围 ( 共 6 页 )-本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-母线保护装置是正确迅速切除母线故障的重要设施,它的拒动和误动都将给电力系统带来严重危害.母线倒闸操作是电力系统最常见也是最典型的操作,因其连接元件多,操作工作量大,对运行人员的综合操作技能也提出了较高的要求.基于一次设备的客观实在性,运行人员对一次设备误操作所带来的危害都有一个直接的较全面的感性认识. 但对母线差动保护在倒闸操作过程中进行的一些切换、投退操作则往往认识含糊.1 母线差动保护范围是否是确定的,保护对象是否是不变的通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发机电差动保护和路线差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的, 即各侧或者各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定.但也应该十分清晰,母线差动保护与变压器差动保护、发机电差动保护又有很大的不同:即母线的主结线方式会随母线的倒闸操作而改变运行方式,如双母线改为单母线运行,双母线并列运行改为双母线分段并列运行,母线元件(如路线、变压器、发机电等)可以从这一段母线倒换到另一段母线等等.换句话说,母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行、母线运行方式的改变而变化(扩大或者缩小),母线差动保护的对象也可以由于母线元件的倒换操作而改变(增加或者减少).忽视了这一点,在进行母线倒闸操作时,对母线差动保护的一些必要的切换投退操作肯定就认识含糊、甚至趋于盲目了.2 母线倒闸操作时是否须将母线差动保护退出“在进行倒闸操作时须将母线差动保护退出”是错误的,之所以产生这种错误认识,是因为一些运行人员曾经看到过,甚至在母线倒闸操作时发生过母线差动保护误动,但其根本原因是对母线差动保护缺乏正确认识.母线倒闸操作如严格按照规定进行,即并、解列时的等电位操作,尽量减少操作隔离开关时的电位差,严禁母线电压互感器二次侧反充电,充分考虑母线差动保护非选择性开关的拉、合及低电压闭锁母线差动保护压板的切换等等,是不会引起母线差动保护误动的.因此,在倒母线的过程中,母线差动保护的工作原理如不遭到破坏, 普通应投入运行.根据历年统计资料看,因误操作引起母线短路事故, 几率还很高.尽管近几年为防止误操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置,但一些运行人员违规使用万能钥匙走错间隔、误合、误拉仍时有发生.这就使在母线倒闸操作时,保持母线差动保护投入有着极其重要的现实意义.投入母线差动保护倒母线, 可以在万一发生误操作造成母线短路时,由保护装置动作,切除故障, 从而避免事故的进一步扩大,防止设备严重损坏、系统失去稳定或者发生人身伤亡事故.事实上,与其说母线倒闸操作容易引起母线差动保护误动,倒不如说,母线倒闸操作往往会使母线差动保护失去选择性而误切非故障母线.3 母线倒闸操作后,是否要将母线差动保护的非选择性开关合入实际工作中一些运行人员片面地认为,母线倒闸操作会使母线差动保护失去选择性,故在操作完成后,合入母线差动保护的非选择性开关.产生这一认识误区的根源在于他们不明白母线差动保护装置中设置这一非选择性开关的目的.母线保护有多种类型,不同类型的母线保护其实现保护的工作原理是不一样的.某些类型的母线保护由于其工作原理本身存在缺陷, 在进行母线倒闸操作时会使装置失去对故障母线的选择性.因此,问题的关键是运行人员要弄清晰:哪种类型的母线保护在母线倒闸操作时会失去对故障母线的选择性以及怎样在适当的时候将装置的非选择性开关合入, 在什么时候又该将装置的非选择性开关拉开,抑或者是否应使该开关保持合入状态.这里仅就固定连接的母线差动保护和母联电流相位比较原理差动保护以及电流相位比较式母线保护作一简单说明.(1) 固定连接的母线差动保护.这种母线差动保护要求母线上的电源元件,必须按照事先规定好的固定连接方式运行,母线故障时,母线差动保护的动作才有选择性.当母线保护采用此种类型时,进行电源元件的倒换,将使保护失去选择性.因此,倒换前合入母线差动保护非选择性开关,倒完后也不拉开.对负荷元件, 则在倒换前合入非选择性开关,倒换后拉开非选择性开关,同时负荷元件的跳闸压板也作相应的切换.(2) 母联电流相位比较原理的母线差动保护.这种保护无固定连接的要求.只要母差保护的跳闸压板位置与元件母线隔离开关所接母线位置相对应就可以了.因此,倒换操作前将非选择性开关合入,倒换后再拉开,并对母线差动保护跳闸压板及重合闸放电压板,切换到倒换后所对应的母线位置就可以了.这种保护存在的缺点是 2 组母线分列运行时,母线将失去选择故障母线组的能力.(3) 电流相位比较式母线差动保护.这种保护只反应电流间的相位,具有较高的灵敏度.倒闸过程中,需合入非选择性开关,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路就可以了.如果片面地认为倒闸操作就使保护失去选择性,并没有适时地合入或者拉开保护的非选择性开关,相反地会使母线差动保护不能按设计的工作原理工作,从而真正失去选择性.更具体地讲,倒母线时,母线差动保护的非选择性开关合理的操作顺序是:①双母线改为单母线运行前,先合入非选择性开关,后取母联断路器直流控制回路熔断器;②单母线改为双母线运行后,先投入母联断路器直流控制回路熔断器,后拉母线差动保护非选择性开关.这样,就能保证在任何情况下,由母线差动保护装置动作切除故障.4 母联断路器代路时,是否母线差动保护可不作任何切换操作一些运行人员错误地认为母联断路器自然是母差保护的范围, 母差保护动作母联断路器也该跳开.殊不知,母联断路器代路时,由母联断路器送电的备用母线,实际上已是路线的一部份.路线上发生故障理应由路线断路器跳闸切除,而此时母联断路器代路实际上就只能起到路线断路器的作用.但如果此时母差保护不作任何切换,则备用母线故障母线保护也将动作.显然这种代路方式母线保护动作是不必要的,也是不合理的.这时,正确的切换操作是把母联断路器所代路线及其母线划出母线差动保护范围之外.无论哪种原理的母线差动保护,均要操作母联断路器的母线差动保护电流试验盒(或者连片),同时使被代路线本身的母线差动保护电流互感器 TA 从运行的母线差动保护电流回路上甩开, 短接好.这样,才干保证母联断路器代路时,母线差动保护安全、合理运行.5 做相关试验时,是否只要母线元件的隔离开关拉开了,就不会影响母线差动保护的正常工作运行人员本应该非常清晰,母线差动保护的动作与否取决于加入差动继电器的差电流大小,只要达到了动作值,母线差动保护就会动作切除母线元件.虽然停电母线元件的隔离开关拉开了,但因母线差动保护的所有电流互感器二次回路是并在一起的,即使一次设备已停电,其二次回路也要按运行设备对待,不得将母线差动电流回路随便接地、短路或者误引入外接电源.运行人员要特殊重视如下几个环节:(1) 运行中的母线差动保护的电流互感器二次电路被短接后,不管这种短接与母线差动保护的总差回路脱离或者相连、均已破坏了母线差动保护的工作原理,在正常或者发生穿越性故障时,均将引起二次差电流的不平衡,并可能产生误动.(2) 母线元件设备做一次回路短路试验,如电流互感器 TA 的一次通电试验,工作前应将母线差动保护停用,或者将与试验回路有关的母线差动保护的电流互感器 TA 从运行的母线差动保护电流回路上甩开,短接好.应该指出,母线差动保护在母线倒闸操作过程中的切换、投退要与该母线采用的母线保护的类型,保护的技术特性、母线的结线方式及倒闸先后母线运行方式的变换,甚至要与电网的运行方式具体结合起来.运行人员在进行倒闸操作时,要十分明确:操作是否破坏了固定连接的要求、是否会使保护失去选择性;操作完毕后,母线方式是否改变、母线保护是否具有自适应性等等.惟独这样,才干确保倒闸操作过程中及其操作完成后母线及其保护的安全合理运行.。
母线差动保护及其中变压器启失灵保护的整定计算方法

母线差动保护及其中变压器启失灵保护的整定计算方法摘要:母线差动保护在电力系统机电保护装置中发挥着关键性作用,对电力系统安全运行提供了一定的安全保证,是电力系统中十分重要的一种保护,它的工作好坏直接关系着电力系统整体运行的稳定性与安全性,基于母线差动保护这一作用力,文章对母线差动保护的原理及作用进行了分析,主要研究了母线差动保护及其变压器启失灵保护的整定计算方法。
关键词:母线差动保护;变压器启失灵保护;整定计算方法随着我国电力事业的不断发展,我国各电力企业对电力系统也有了更高层次的要求,对电力系统有了一定的防护意识,母线差动保护及变压器失灵保护在电力系统中的广泛应用就是其重要体现,这两种保护在电力系统运行中起到了不可或缺的作用,对其进行准确整定,能够使电力系统处于一种安全可靠的运行状态。
1 母线差动保护工作原理母线差动保护对电力系统进行判断及相关动作的工作原理依据是基尔霍夫电流定律,该定律主要阐述的含义是把母线看成一个节点,无论在哪个时间段,电力系统运行过程中流入母线中即该节点中的电流之和与从该节点流出的电流相等。
加入母线差动保护中引导电流的互感器变比是相同的,那么母线差动保护在第二次动作中其两侧同极性端依然会连接在一起,在该接线正常工作运行状态下,或者知识母线外部出现故障,那么该接线流入电力系统继电器中的总电流为零,若是母线差动保护本身发生故障,那么其流过继电器的总电流为零将不成立。
在电力系统运行中,要了解母线差动保护的动作状态,可以通过比较电流相位和电流是否平衡两种方式来判断母线差动保护的运行状况及动作,在此过程中一旦发现母线差动保护出现故障,相关工作人员应及时启动该保护的动作元件。
2 母线差动保护在电力系统中的作用母线差动保护在电力系统运行中进行动作,主要与系统内部的主变压器、线路及母联等开关设置进行配合工作,但相对于其他设备而言,其功能性较强在电力系统中发挥着不可估量的作用,直接关系着电力系统是否能够正常及安全运行。
差动保护整定

容量3200KW、电压10KV;额定电流232A;:Ie为电源侧CT二次侧额定电流二、定值参数ST200M2装置的保护定值参数包括:1、差动速段投退:投退定值,可以选择“投入”、“退出”。
投入2、差动速段电流:电流定值,设定范围00.50~99.99A。
7*Ie=3、比率差动投退:投退定值,可以选择“投入”、“退出”。
投入4、比率差动门槛:电流定值,设定范围00.50~99.99A。
0.4*Ie=5、拐点1电流:电流定值,设定范围00.50~99.99A。
0.7*Ie=6、拐点2电流:电流定值,设定范围00.50~99.99A。
2.5*Ie=7、折线1斜率:系数定值,设定范围00.10~9.99。
0.68、折线2斜率:系数定值,设定范围00.10~9.99。
1.59、CT断线闭锁投退:投退定值,可以选择“投入”、“退出”。
投入10、差动平衡系数:系数定值,设定范围00.10~9.99。
1.0011、电机启动时间:时间定值,整定范围:00.00~99.99S。
电机实际启动时间12、启动时差动延时:时间定值,整定范围:00.00~99.99S。
0.1s三、定值整定说明所有电流定值整定均以电动机机端侧二次额定电流为基准。
2、差动平衡系数此定值用于补偿差动回路电流平衡,以机端侧为基准进行折算。
计算公式如下(尾缀1代表机端侧,2代表中性点侧):Kphl=In1/ In2其中In为电动机各侧额定电流,计算方法如下:In=Pn / 3 Un*Kl式中: Pn—电动机额定容量。
Un—各侧额定电压。
Kl—电流互感器变比。
3、差动速断定值整定原则为躲开外部故障时最大不平衡电流和空投电动机时的励磁涌ST200M2微机型电动机差动保护装置1 流,即:Isd=Kr*In1式中: In1为高压侧额定电流;Kr 为相对于额定电流的励磁涌流倍数,可根据系统阻抗、电动机和CT 特性来整定,一般取6~10Ie 。
4、比率差动保护定值包括差动电流门槛定值Icd 、第一拐点定值Ir1、第二拐点定值Ir2、比率制动第一段折线斜率K1、第二段折线斜率K2、谐波制动系数Kxb ,其意义见图3.1比率差动动作特性曲线及图3.2二次谐波制动曲线。
什么是母线差动保护-母线差动保护原理

什么是母线差动保护-母线差动保护原理什么是母线差动保护?母线差动保护原理1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值: 1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流; 2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
2、母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。
因此在无电源元件上发生故障,它将动作。
电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。
原理因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。
有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。
如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围。
母线完全差动保护母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足ΣI=0。
差动继电器的动作电流按下述条件计算、整定,取其最大值:1)、躲开外部短路时产生的不平衡电流;2)、躲开母线连接元件中,最大负荷支路的最大负荷电流,以防止电流二次回路断线时误动。
母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。
因此在无电源元件上发生故障,它将动作。
电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。
母线完全差动保护的主要优缺点母线完全差动保护的优点是:1、各组成元件和接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握。
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母线差动保护的整定计算
计算母差保护的主要工作量在于以下几个值的计算,计算方法如下:
1 比率差动元件的比率差动门坎按包括检修方式的各种运行方式下,母线发生各种类型短路的最小总短路电流(相电流)有足够灵敏度计算,灵敏度≥4,并尽可能躲过母线出线最大负荷电流。
比率差动门坎要整定得躲过母线出线最大负荷电流是为了防止CT断线时母线差动保护误动。
2低电压闭锁元件
以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁元件来配合,提高保护整体的可靠性。
复合电压闭锁包括母线线电压(相间电压),母线三倍零序电压,和母线负序电压。
其动作表达式为:
以上三个判据中的任何一个被满足,则该段母线的电压闭锁元件动作。
U set按母线对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥1.5。
且应在母线最低运行电压下不动作,而在故障切除后能可靠返回。
一般取65%至70%U e。
U0set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的零序分量。
一般取6至10V。
U2set按母线不对称故障有足够灵敏度整定,灵敏度≥4。
且应躲过母线正常运行时最大不平衡电压的负序分量。
一般取4至8V。
1. 电流变化量起动值:按躲过正常负荷电流波动最大值整定,一般整定为0.2In,定值范围为0.1In~0.5In。
2. 零序起动电流:按躲过最大零序不平衡电流整定,定值范围为0.1In~0.5In。
3. 失灵保护零序定值:按躲过最大零序不平衡电流整定, 定值范围为0.1~20A。
4. 低功率因素角定值:整定值范围为45~ 90 ,整定步长为1度。
5. 低功率因素过流定值:表示线路有流,定值范围为0.1~20A 。
6. 负序过流定值:按躲过最大不平衡负序电流整定,定值范围为0.1~20A 。
7. 失灵跳本开关时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开本开关。
定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。
8. 失灵动作时间:失灵保护动作时,将以该时间定值跳开相邻开关。
定值范围为0.01~20S,整定步长为0.01S。