太仓电气二次500KV线路保护讲义

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500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

实用文档500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置葛磊电力系统继电保护的基本知识一、电力系统继电保护的作用:1、电力系统的故障类型:电力系统故障可分为:单相接地故障 D(1)、两相接地故障 D(1.1)、两相短路故障 D(2)、三相短路故障 D(3)、线路断线故障2、电力系统故障产生的原因:外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,线路覆冰造成冰闪,线路污秽造成污闪;内部原因:设备绝缘损坏,老化;系统中运行,检修人员误操作。

3、电力系统的不正常工作状态:电力系统不正常工作状态:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。

如:电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷;电力系统过电压;电力系统振荡;电力系统低频,低压。

二、继电保护的基本任务:继电保护装置的基本任务是当电力系统中的电力元件发生故障时,向运行值班人员及时发出警告信号,或者向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展。

三、电力系统对继电保护的基本要求:(四性)1、选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式。

2、快速性:电力系统故障对设备人身,系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。

因此,要求继电保护快速的切除故障。

3、灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内(一般指末端)发生故障和不正常工作状态的反应能力。

4、可靠性:①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。

②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。

四、继电保护的几个名词解释:1、双重化配置:为了满足可靠性及运行维护的需要,500KV线路保护应按两套“独立”能瞬时切除线路全线各类故障的主保护来配置。

其中“独立”的含义:各套保护的直流电源取自不同的蓄电池;各套保护用的电流互感器、电压互感器的二次侧各自独立;各套保护分别经断路器的两个独立的跳闸圈出口;套保护拥有独立的保护通道(或复用通道);各套保护拥有独立的选相元件;2、主保护:满足系统稳定和设备安全的要求,能以最快的速度有选择性的切除电力设备及输电线路故障的保护。

500kV变电站继电保护培训讲义(下)

500kV变电站继电保护培训讲义(下)
➢ 电流差动元件 (1)变化量相差动元件
动作方程
ICD 0.75 IR ICD I H
超高压输电线路保护
ΔICDΦ —— 工频变化量差动电流,为两 侧电流变化量的相量和的幅值; ΔIRΦ —— 工频变化量制动电流,为两侧 电流变化量标量和的幅值; IH —— 差动电流高定值,取4倍实测电容 电流和4UN/xc1的较大值。
时后,装置不再需要传输时间信息; 从机时刻调整采样间隔,保证两侧装置采样时刻在允许
的误差范围内;装置实时监测采样时刻误差,若超出范 围,需退出差动保护,重新进行同步过程。
超高压自耦变压器保护
1. 保护配置及类型 (1)配置
➢ 主保护(独立两套),原理不同的差动保护 ➢ 相间故障后备保护,复合电压过流保护、阻抗
2. 差动保护 (1)和差式比率制动差动保护
双绕组变压器差动保护动作原理,
Id Ij Ih Il
Ir Ih Il
超高压自耦变压器保护
双侧电源 区内故障,Ih、 Il同向,动作量Id有最大值,制 动量Ir有最小值,保护可正确动作; 区外故障,Ih、 Il反向,动作量Id有最小值,制 动量Ir有最大值,保护不会误动。
超高压输电线路保护
当TV断线或容抗整定出错时,退出电容补偿, 动作方程
ICD0 0.75 IR0 ICD0 IQD0 ICD 0.15 IR ICD IM
超高压输电线路保护
ICD0 —— 零序差动电流,为两侧零序电 流相量和的幅值; IR0 —— 零序制动电流,为两侧零序电流 相量差的幅值; IQD0 —— 零序起动电流; IL ——为IQD0、 0.6倍实测电容电流和 0.6UN/xc1的较大值。
(3)稳态Ⅱ段相差动元件 动作方程
ICD 0.75IR ICD IM

500kV线路保护

500kV线路保护
▪ 其中:φ为a,b,c三种相别,T为20ms
▪ △iφ——为相电流突变量
▪ △IT——为相电流不平衡量的最大值 ▪ 当任一相电流突变量连续三次大于启动门坎时,保护启动。
▪ (2)零序电流辅助启动元件
▪ 为了防止远距离故障或经大电阻故障时相电流突变量启动元件灵敏度 不够而设置。该元件在零序电流大于启动门坎并持续30ms后动作。
I I I
S
0
O
0
MK
I I
CDMAX
WI
▪ 其中分别为本侧零序电流和对侧零序电流,为差流最大相的相电流, I断M线K相为即预为定差的流门最坎大值相(1。0%In),IWI为无电流门坎。由以上判据识别出的
▪ 本判据简单可靠,对于负荷电流大于IMK时的CT断线相能准确检出,此 时非断线相差动继电器仍可正确动作。
▪ 3、 PSL 603G启动继电器的闭锁措施(双AD模件)
▪ PSL 603G改进型取消了“三取二”启动回路。增加了一块AD模件,构 成双AD回路。交流模拟量分别引入两个AD模件,由独立的数据采样回 路进行转换,其中一块AD模件的数据送给保护,完成保护功能,另一块 AD模件以“逻辑与”的方式和保护模件的启动回路构成启动继电器开放 回路。只有两块AD同时启动,保护才能出口,这样可以增强保护的可靠 性。
▪ 动作电流:
ICD IM IN IK
▪ 制动电流:
IR IM IN
▪ 因为 I CD I R 继电 器动作。
▪ 凡是在线路内部有流 出的电流,都成为动 作电流。
M IM
IN N
IK
线路外部短路
▪ 动作电流:
ICD IM IN IK IK 0
▪ 制动电流:
I R IM IN IK IK 2 IK

500kV线路保护、500kV开关保护说明

500kV线路保护、500kV开关保护说明

500kV 线路保护、500kV 开关保护说明500kV 线路保护500kV 线路保护配置说明:500kV 线路保护配置两套完全独立的、全线速断的ALSTOM P546数字式分相光纤差动主保护。

每一套线路保护均具有完整的三阶段式相间和接地距离ALSTOM LFZR111作为后备保护。

ALSTOM P546数字式主保护功能说明:分相差动特性差动保护的基本动作原理是计算进入一个保护段的电流和离开的电流之间的差值。

当差值超过某一整定值时,保护启动。

在外部故障的情况下,由于CT 饱和,也有可能产生差动电流。

为保证在穿越故障条件下的稳定性,继电器采用了制动技术。

差动电流指进入保护区电流的向量和。

电流制动量是指每个线端测量电流的平均值。

它等于在每一个终端电流的标量和除以2。

电流向量的时间同步:为了计算输电线两端的差动电流,必须保证每一个线端的电流采样值是同一时刻的。

这可以通过线端间通道传输延时的连续计算来实现,例如图所示的二端系统两个同样的继电保护设备,A 和B 在电线两端。

继电器A 在时间tA1、tA2等时对其电流信号进行采样,继电器B 在时间tB1、tB2等时进行采样。

注意,由于采样频率的微小偏移,端点端点数字通信连接采样时间传输延时电 流 向量电 流 向量继电器A 瞬时采样值 继电器B 瞬时采样值从继电器A 到B 的传输延时 从继电器B 到A 的传输延时 tA1信息到达继电器B 和 tB3发送的时间间隔tB3信息到达继电器A 的时间 TA1信息到达继电器B 的时间 继电器A 对tB3的采样时间一般来说两端的采样时刻不会一致或存在某种固定关系。

A接收的最后时标(即tA1)和延时时间td,即接收到信息时刻tB*与采样时间tB3的时间差,td=(tB3-tB*)。

经传输延迟时间tp2之后,信息到达A端。

其到达时间被继电器A记录为tA*。

,继电器A 能根据回送时间标签tA1测算所有流逝时间(tA*-tA1)。

(整理)500kV线路保护.

(整理)500kV线路保护.

500kV线路保护培训一、基本概念1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。

2、后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。

分近后备和远后备。

近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障。

(失灵保护)远后备:相邻元件的保护动作切除故障。

3、辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后备保护退出时用以切除故障的保护。

(短线保护、开关临时过流保护)二、3/2接线的特点(针对保护)1、一条出线对应两个开关线路保护CT采用和电流有重合闸优先问题中间开关同时和两条出线(主变)有关联线路发生故障时,必须跳开两个开关才能切除故障点2、线路保护比母线保护重要500kV线路PT接于线路刀闸外侧,因此保护所需电压无需进行电压切换500kV母线PT只安装在A相,用于开关检同期;而500kV 线路PT采用A、B、C三相。

500kV母差保护无母线复合电压闭锁条件,只要差动元件动作,即可出口跳闸,切除所有连接在该段母线上的开关。

由于采用3/2接线方式,因此当母差保护动作切除所有连接在该段母线上的开关,并不影响对线路的供电,因此500kV母差保护应保证其可靠性,一旦母差保护拒动,则后果不堪设想。

3、有出线闸刀的接线方式需配置短线保护保证在线路停运而开关完整运行的特殊方式下,引线范围内发生故障,有快速保护动作切除故障。

三、500kV线路保护介绍(一)通道介绍500kV通道按类型可分为:1、载波通道采用相—相耦合,一般取A、B两相。

载波机工作原理采用移频键控方式,即:正常发监频,故障时,频率跃变,发跳频,通道中传送的为允许信号。

载波通道按照通道传输延时又可分为快速通道和慢速通道。

(1)慢速通道:传输远方跳闸信号的通道(2) 快速通道传输线路保护允许信号的通道。

当线路发生AB相间故障时,由于载波通道的高频加工设备是A、B相-相耦合,故通道中的允许信号无法传到对侧,这种特殊方式下,载波机监频消失,同时无法受到跳频,则载波机将发送UNBLOCKING命令150ms,保护装置此时若判为正方向相间故障,则高频保护快速动作。

500kV线路保护

500kV线路保护

500kV线路保护培训一、基本概念1、主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。

2、后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。

分近后备和远后备。

近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障。

(失灵保护)远后备:相邻元件的保护动作切除故障。

3、辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后备保护退出时用以切除故障的保护。

(短线保护、开关临时过流保护)二、3/2接线的特点(针对保护)1、一条出线对应两个开关线路保护CT采用和电流有重合闸优先问题中间开关同时和两条出线(主变)有关联线路发生故障时,必须跳开两个开关才能切除故障点2、线路保护比母线保护重要500kV线路PT接于线路刀闸外侧,因此保护所需电压无需进行电压切换500kV母线PT只安装在A相,用于开关检同期;而500kV 线路PT采用A、B、C三相。

500kV母差保护无母线复合电压闭锁条件,只要差动元件动作,即可出口跳闸,切除所有连接在该段母线上的开关。

由于采用3/2接线方式,因此当母差保护动作切除所有连接在该段母线上的开关,并不影响对线路的供电,因此500kV母差保护应保证其可靠性,一旦母差保护拒动,则后果不堪设想。

3、有出线闸刀的接线方式需配置短线保护保证在线路停运而开关完整运行的特殊方式下,引线范围内发生故障,有快速保护动作切除故障。

三、500kV线路保护介绍(一)通道介绍500kV通道按类型可分为:1、载波通道采用相—相耦合,一般取A、B两相。

载波机工作原理采用移频键控方式,即:正常发监频,故障时,频率跃变,发跳频,通道中传送的为允许信号。

载波通道按照通道传输延时又可分为快速通道和慢速通道。

(1)慢速通道:传输远方跳闸信号的通道(2) 快速通道传输线路保护允许信号的通道。

当线路发生AB相间故障时,由于载波通道的高频加工设备是A、B相-相耦合,故通道中的允许信号无法传到对侧,这种特殊方式下,载波机监频消失,同时无法受到跳频,则载波机将发送UNBLOCKING命令150ms,保护装置此时若判为正方向相间故障,则高频保护快速动作。

500KV线路保护二次回路介绍

500KV线路保护二次回路介绍

500KV线路保护二次回路介绍以500KV石岗线为例。

石岗线的保护配置为:第一套保护为L90光纤差动保护,屏内包括L90差动保护装置、LPS后备保护装置、WGQ-871过压远跳装置;第二套保护为WXH-802A高频保护,屏内包括WXH-802A保护装置及WGQ-871过压远跳装置。

断路器保护配置为RCS-921A保护装置,短引线保护配置为RCS-922保护装置。

一、TA二次电流回路500KV系统一般为一个半断路器接线,接入线路保护的电流为边开关(5043)TA与中开关(5042)TA相应二次绕组的和电流,如图(一)所示,5043TA的第一组二次绕组与5042TA 的第一组二次绕组电流分别从各自TA端子箱引入到第一套保护屏,相同相别接入保护屏的同一端子,进行矢量和后提供给L90主保护、LPS后备保护、871过压远跳装置、5043断路器保护屏内的922A短引线保护、稳控A屏,路最在故障录波屏短接。

对第二套线路保护,交流电流回路为5043与5042TA的第二组二次绕组分别从各自TA端子箱引人到WXH-802A 保护屏,相同相别回路接入到保护屏的同一端子,进行矢量和后进入WXH-802A保护保护装置、5043保护屏内的第二套短引线保护装置,最后电流回路的末断在稳控B屏内短接。

1n WXH-802A20nWGQ-871 500KV石岗线交流电流WXH -8001nL902nLPS20nWGQ-871图(一)注意事项同220KVTA二次回路,特别注意其N回路唯一的接地点设在L90保护屏N回路和电流处。

二、TV二次电压回路在500KV 系统中,设置线路专用三相CVT ,不同于220KV 系统的母线上所有出线均共用母线CVT 二次电压的模式。

500KV 母线只设A 相CVT ,其二次电压回路主要用于测量及同期。

图(二)为石岗线第一套保护CVT 二次交流电压连接图,由图可知, CVT 二次回路连接情况为:线路TV 端子箱——保护屏,经交流快分开关4ZKK 、5ZKK 、6ZKK 后分别提供给L90、LPS 、WGQ-871保护装置。

500KV主变保护二次回路介绍(精)

500KV主变保护二次回路介绍(精)
图(十为第一套保护跳5012、5013跳闸回路示意图。图中仅画出A相跳闸全部回路, B、C相回路原理与A相相同,只是接入的端子号与回路号不同。如图所示, 5013断路器第一路跳闸正电源101I接至保护A屏4D1端子,经保护A跳108:1— 108:2接点接至相应出口压板1LP的2端子(下端头,从1LP的1端子接至4D16成为133A回路,再通过5013DL-143-1电缆连接到5013断路器操作箱的4D73端子,通过信号继电器1TXJa、防跳继电器TBJa后至4D84端子,回路号成为137AI ,由5013DL-121-1电缆连接至5013断路器汇控柜的TB1-5端子,经过远近控转换接点、断路器辅助常开接点、跳闸线圈52T1、低压闭锁跳闸接点、SF6低闭锁跳闸接点后回到操作负电源102I。5012断路器第一路跳闸正电源101I接至保护A屏4D4端子,经保护A跳108:7— 108:7接点接至相应出口压板4LP的2端子(下端头,从4LP的1端子接至4D19成为133A回路,再通过5012DL-144-1电缆连接到5012断路器操作箱的4D91端子,通过信号继电器1TXJa、防跳继电器TBJa后至4D78端子,回路号成为37A (I ,由5012-313A电缆连接至5012断路器汇控柜的TB1-5端子,经过远近控转换接点、断路器辅助常开接点、跳闸线圈52T1、低压闭锁跳闸接点、
一、TA二次电流回路
如图(一所示,主变保护接入的电流包括开关TA电流(用于差动保护与主变套管TA电流(用于后备保护, 500KV侧电流与500KV线路保护基本一致,区别在于其开关TA电流的“和”由保护装置的软件来实现,而非500KV线路那样“强电和”。500KV侧套管TA电流从主变后备保护到了稳控A屏,最后在1#主变录波屏短接收尾。220KV侧存在旁路606带610运行的情况,故接入主变保护的电流回路存在610开关TA电流与606开关TA电流(或主变220KV侧套管TA电流,如图(二所示之间的切换,正常运行时投入主变保护屏上的1SDA、1SDB、1SDC、1SDN压板,把2SDA、2SDB、2SDC、2SDN压板短接,旁路代时则投入2SDA、2SDB、2SDC、2SDN压板,把1SDA、1SDB、1SDC、1SDN压板短接。主变中压侧套管TA电流从中侧后备保护出来后提供给610开关失灵判别装置,最后到了故障录波。对主变B屏,因606开关TA二次绕组不够,故在旁路代610时,采用中侧套管TA二次绕组电流,该电流回路的连接情况为中侧套管TA接线盒——主变端子箱——主变后备保护——中侧610开关失灵电流判别——主变差动保护。在主变35KV侧, 410开关TA二次电流提供给主变差动保护,套管TA二次电流提供给后备保护,在B屏, 35KV侧套管TA二次电流最后到了故障录波屏。

500KV二次回路培训

500KV二次回路培训

二、配置的主要保护 1、变压器保护 2、母线保护 3、线路保护 4、失灵及短引线保护
第二部分:电力变压器保护
一、本体轻、瓦斯保护
重瓦斯是瞬时动作的主保护,保护变压 器油箱内绕组的相间、接地及匝间短路, 作用于跳闸;轻瓦斯保护作用于信号。
二、纵差动保护
高压、大容量变压器要采用两套不同原 理的差动保护构成主保护双重化。
• 三相不一致保护
– 作用:专为断路器运行中掉相而设置。 – 动作原理:任一相跳闸位置继电器动作,而且 没有电流时,确认为该相开关在跳闸位置状态; 否则确认为三相不一致
• RCS-921A型中断路器三相不一致保护逻辑框图
TWJA A相有电流 TWJB B相有电流 TWJC C相有电流
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• 关于纵差动保护电流回路断线:如果 电流回路断线,会引起高压,是一种 严重事故,只有停电才能处理。差动 保护动作切除变压器,不应算误动作。 应增设电流回路断线监视信号,允许 差动保护跳闸。
十、500KV电压上升的主要原因
• 由于系统的故障断开时,切大量负荷 • 由于铁磁谐振过电压,使变压器过励磁 • 由于变压器分接头调节不当引起过电压
由CVT 一相 引来 KU>
+ +
KS
- -
QF1三跳 QF2三跳 闭锁QF1重合闸 闭锁QF2重合闸 启动远方跳闸保护发信
第七部分 断路器保护与重合闸
• 主要有:失灵保护、三相不一致和线路自 动重合闸三种。 • 断路器失灵保护动作后,不仅要就地跳开 各断路器送来的故障电流,还要通过线路 的远方跳闸保护跳开线路对侧断路器送来 的故障电流
QF1
QF4 KdA
• 500KV侧接线原理 图

500kV变电站继电保护讲义

500kV变电站继电保护讲义
超高压输电线路保护正常运行状态电路图超高压输电线路保护短路状态电路图超高压输电线路保护短路附加状态电路图超高压输电线路保护区内故障电路图超高压输电线路保护区内故障电压分布图超高压输电线路保护正向区外故障电压分布图超高压输电线路保护反方向故障电路图超高压输电线路保护反方向故障电压分布图超高压输电线路保护取电源到短路点方向为正方向有超高压输电线路保护按保护选择性要求取set超高压输电线路保护2工频变化量类似上式假定故障前全线电压相等有opsetsetopsetop超高压输电线路保护3动作特征方程比较附加电动势工频变化量有超高压输电线路保护正方向故障动作特性圆jxset超高压输电线路保护1保护过渡电阻的能力较强该能力有很强的自适应功能
微机保护软件原理
4。起动元件
(1)起动元件作用 保护出口均经起动元件闭锁。 (2)起动元件构成原理 • 突变量起动,两两相邻周期突变量差;
I I K I K N I K N I K 2 N I st
微机保护软件原理
• Ⅲ段电流起动元件 • 起动元件能否起动, 还需判断相应的连接 片、软压板等开入量 是否满足要求。
方向元件S+用于判断短路功率方向。
超高压输电线路保护
外部故障(远短路点),接到对侧闭锁信号,闭 锁保护跳闸回路;(近短路点),S+判定反方 向,也闭锁保护跳闸回路。 内部故障,灵敏I瞬时起动发信;不灵敏I与方向 元件判定动作,经延时(短延时)跳闸;并停信 (闭锁发信回路)
超高压输电线路保护
动作判据:
超高压输电线路保护
I I I M N CD I I I M N INT I K I I M N BL1 M I N
I I I M N CD I I I M N INT I K I M N BL 2 I M I N

500千伏榄普二线5022开关保护误碰事件的认识

500千伏榄普二线5022开关保护误碰事件的认识

500千伏榄普二线5022开关保护误碰事件的认识
1保护误动事故案例介绍
某地500kv变电站采用三分之二电器主线接线方式,在二次回路500kv甲1线和2线时与该地发电厂衔接。

发电厂使用的发电机装机容量为2×600万伏,同样采用三分之二电器主接线方式。

此次故障发生的甲2线所在的变电站在5021和5022新路器与1M和2M衔接,然后干发电厂的5031和5032断路器1M和2M衔接·故障出现前,电力系统和发电厂运行正常。

故障发生后,变电站甲2线双套怒保护出现差错,在0.8s后5021断路器发射出B相重合闸指令。

2.5s后断路器三相不一致保护均跳开三相,5031和5031断路器保护没奋发出重合闸的指令,甲2线停止运行。

2故障信息分析
根据对以上事故进行分析,引发保护误动事故的故障主要为以下几个方面:一是甲2线变电站侧故障问题。

在变电站运行过程中,值班人员轮流看守甲2线故障录波,出出现断路器发出B相重合闸命令后而B相重合闸却没有合间,而08秒后甲2线路却没有恢复正常电压。

二是甲2线发电厂出现故障。

发电厂同样有值班人员轮流值守监看甲2线的故障录波,当0.8秒后甲2线的电压没奋恢复正常后,而50.31和5032断路器也没有发出重合闸指令。

主回路电阻对断路器安全可靠,节能经济的稳定运行至关重
要。

主路电阻偏高,会引起新路器设备温度偏高,其运行将会变得不稳定、不可靠,跳闸频率将会增大,进而引起其他相关一系列问题。

因此,断路器的主同路电阻值必须符合安全可靠运行技术规范要求,只有这样才能确保500RV变电站系统中的所有电气设备家全可靠、节能经济的高效稳定运行。

500千伏线路保护介绍讲解学习

500千伏线路保护介绍讲解学习

1 前言线路分相电流差动保护具有原理简单、工作可靠、选择性好等突出优点,目前在华东电网广泛应用。

2008年1月的冰灾中,许多线路覆冰远远超出线路承受的能力,造成大面积断线或倒塔。

架设在输电线路上的OPGW光缆和ADSS光缆,也遭到极大的破坏。

电网多条线路OPGW光缆(分相电流差动保护通道)因覆冰严重而断线,500kV线路上的光纤电流差动保护因光纤通道中断而被迫退出运行。

对于同时配置两套分相电流差动保护的线路,OPGW光缆断线后,相当于线路两套主保护同时失去。

在这种情况下,如主保护通道无法快速迂回,线路极有可能被迫拉停。

2 500kV线路保护介绍2.1保护配置要求2.1.1 500kV线路保护配置基本要求对于500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护。

线路主保护按原理分三类:方向高频、高频距离和分相电流差动保护。

主保护双重化;后备保护配置原则:1)、采用近后备 2)对相间短路,宜用阶段式距离保护;3)对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护。

(1)主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除故障的保护。

500kV保护按双重化原则配置。

正常运行时,均有两套完全独立的保护装置同时运行。

两套保护分别经不同的跳闸线圈跳闸;两套保护的直流电源分别取自两组完全独立的直流电源;(2)后备保护:当主保护或开关拒动时,用以切除故障的保护。

分近后备和远后备。

近后备:故障元件自身的后备保护动作切除故障(失灵保护);远后备:相邻元件的保护动作切除故障。

(3)辅助保护:补充主保护和后备保护性能,或当主保护和后备保护退出时用以切除故障的保护。

(短线保护、开关临时过流保护)2.1.2主保护具体配置目前华东电网主保护的配置情况,按原理的不同分为分相电流差动、高频距离、方向高频。

(1)分相电流差动主要有以下型号:ABB : REL561 南京南瑞: RCS-931D(M);国电南自:PSL603;四方:CSC 103A;例如: REL561线路保护以分相电流差动作为主保护,以三段式接地距离和相间距离保护、反时限零序方向过流保护作为后备保护。

500kV线路保护开关保护(课堂PPT)

500kV线路保护开关保护(课堂PPT)

RCS-931线路保护配置
主要功能
型号
欠 纵联保护 范

后备保护
重合闸
RCS-931A RCS-931B 电流差动保护 RCS-931D
工 频 变
化 量
距 离
三段式相间和接 地距离
二段零序方向过 流(A型)
四段零序方向过 流(B型)
零序反时限过流 (D型)
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单重 三重 综重
RCS-941(A\B)943A保护 配置
500kV(220kV)线路保护
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1、线路保护基本概念 2、线路保护(RCS-931)的配置与功能 3、断路器保护的配置与功能 4、保护装置硬件结构及功能介绍 5、线路保护原理简介
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继电保护基本概念
变电所
500kV
220kV
220kV
电厂
500kV
电厂
220kV
110kV
35kV
变电所
图1-1 电力系统单线接线图
.
单重 三重 综重
RCS-902线路保护配置
型号
RCS902A RCS902B RCS902D
主要功能
欠 纵联保护 范

后备保护
重合闸
纵联距离保护
纵联零序方向 保护
工 频 变
化 量
距 离
三段式相间和接 地距离
二段零序方向过 流(A型)
四段零序方向过 流(B型)
零序反时限过流 (D型)
.
单重 三重 综重
失灵保护动作跳闸原则
L3

1
TV1
4
TA1 P
L1
TV5 TA2
5 2
TV6 6
3
TV3

500kV继电保护知识介绍

500kV继电保护知识介绍

500kV系统属超高压系统,一次接线采用3/2断路器接线方式,间隔2间隔1这两大特点决定了500kV系统在保护设置上有其特殊的要求。

第一、系统稳定问题提出的要求:超高压系统传送功率大,稳定运行要求高,为保证系统稳定运行,要求保护动作要快速,如近距离故障,要求切除故障时间不超过0.1秒,远距离故障切除故障时间不超过0.15秒,保护整组动作时间应在工频1-2个周波,即20-40毫秒。

第二、线路分布电容的影响:在一般高压线路上,线路的分布电容通常可以忽略不计。

但在超高压长线路上,就必须考虑分布电容及电容电流明显增大所产生的各种影响。

如影响线路短路时的暂态过程,产生高频暂态分量;影响线路两侧各序电流的相位和幅值;非全相运行时影响线路两侧电流的幅值和相位,在单相重合闸过程中导致潜供电流增大,影响电弧熄灭和重合闸的时间等。

第三、其它如重负荷长线路对保护灵敏度的影响;为提高500kV系统稳定水平的串联补偿电容对线路阻抗的影响,对距离保护,负序、零序方向元件的影响等;在超高压长距离线路上,为限制工频过电压,补偿线路无功功率,抑制潜供电流的并联电抗器对继电保护测量阻抗、电流大小、电流相位、电流波形、功率方向的影响。

第四、一次主接线采用3/2断路器接线型式,由于一个回路接着两台断路器,一台中间断路器又连着两个回路,就使得继电保护及二次回路变得复杂,如继电保护如何设置、电流如何引入、失灵保护如何设置、重合闸如何设置、二次线如何划分单元等问题均要针对3/2接线的特点进行特殊设计。

第五、超高压系统主保护和后备保护的配置要求:1)、根据超高压电网的特点,以及各种故障概率统计,一般要求实现主保护双重化,应设置两套完整、独立的全线速动主保护和较完善的后备保护,并应装设必要的辅助保护(失灵保护、重合闸、短线保护等)。

2)、线路重合闸方式一般以单重方式为主,但对于有条件使用检同期三相重合闸的线路,应该优先采用三相重合闸方式,或采用综合重合闸方式。

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500KV线路继电保护讲义一、500KV线路保护一、原理简述1、概述500KV线路保护装置采用阿尔斯通公司生产的微机保护装置,由P546光纤差动保护作为主保护、LFZR111接地距离和相间距离保护作为后备保护,每条线路配置完全相同、相互独立的两套保护装置。

两套保护装置安装在独立的屏柜上,500KV系统设备配置两套独立的直流蓄电池组,模拟量和跳闸出口回路分别接到断路器的两组跳闸线圈。

装置能适用于TPY型电流互感器,并能适用于装在线路侧的电容式电压互感器。

装置之间、柜之间,柜与其它设备之间,采用光电耦合或继电器接点进行连接,没有电的直接联系。

保护屏安装于500KV继电保护室。

2、原理简介P546电流差动保护装置采用全数字化设计,在软件中实现所有保护功能。

通过光纤传输通道,比较线路两端电流的矢量和,当该矢量和超过某一整定值时,保护启动。

它能反应被保护线路各种类型故障,且不受振荡的影响。

差动保护的特性曲线为一条双斜率比率制动特性曲线,起始阶段的低制动系数,确保了在小负荷内部故障条件下的灵敏度;高比率制动系数,可以避免外部故障时,由于CT饱和等原因,大的穿越故障电流引起保护误动作。

另外,差动保护还具有远方跳闸功能。

LFZR111快速距离保护装置配有五段相间和接地距离保护,还有两段零序方向电流保护。

相间距离保护采用圆特性元件,接地距离保护可以选用圆特性、也可以选用四边形特性元件。

另外,采用电流突变量做为选相元件判别故障相,对所有的故障类型提供全面的选相。

我公司LFZR快速距离保护选用圆特性。

3、P546硬件部分简述保护装置硬件是基于模块化标准设计的,它是由一些标准插件模块组成。

有一些模块是基本模块,有些模块是根据用户需要而可选择的。

保护装置中各个模块如下所示:处理器板:处理器板块完成保护装置的所有运算并控制其它所有模块的操作。

处理器板块也包括并且控制用户界面(液晶显示器,发光二极管,键区和通讯接口)。

协处理器板:协处理器用来处理电流差动保护算法和相关的通讯部分。

它包括光导纤维信号发送接收硬件和差动保护信号的连续数据通讯控制器。

输入模块:输入模块的功能是将模拟输入信号和数字输入信号转化为适合处理器处理的格式。

标准输入模块包含两个部分:一个提供电气隔离的互感器板块和一个数模转换和隔离数字输入的主输入板块。

电源模块:电源模块为保护装置中其他所有模块提供电源,这种电源可以产生三种不同等级的电压。

电源板块也为保护装置背面通讯端口提供RS485电气连接。

在副板块上,电源模块包含带有输出接点的继电器。

所有的模块都是由并行的数据和地址总线连接,这些总线允许处理器向其他模块发送数据和接收它所需要的信息。

还有一个串行数据总线负责从输入模块传送采样数据给处理器。

4、P546软件部分简述从概念上可以将保护装置软件分为四类:实时操作系统,系统服务软件,操作平台软件以及保护与控制软件。

二、面板和菜单说明1、P546面板说明用户界面包括:4个固定功能的LED信号灯和8个可编程功能信号灯;一个7键键盘(4方向键,一个回车键盘,一个清除键,一个阅读键);一个LCD显示器。

1.1 左侧各信号指示灯含义及按键作用如下:TRIP/跳闸(红色):点亮表示保护动作,出口跳闸。

相应的故障记录从前面显示屏上清除以后,跳闸信号就会复归。

ALARM/报警(黄色):闪烁时表示系统或保护发生异常,电池失电或硬件故障等。

在报警信息被确认前,该灯一直闪烁。

OUT OF SERVICE/停用(黄色):点亮表示保护处于停用状态。

HEALTHY/正常(绿色):运行时灯亮,表示保护装置处于正常工作状态。

键:阅读键,用于读取信息。

C 键:清除键,用于清除或复归告警或返回到默认显示状态。

串行口(SK1):调试用,非专业人员不能联接。

并行口(SK2):用于下载软件或试验监视(厂家专用)。

方向键和回车键:用于查看故障记录、修改定值等。

1.2 右侧用户可编程信号指示灯从上之下定义如下:LED1(红色):A相跳闸指示灯。

LED2(红色):B相跳闸指示灯。

LED3(红色):C相跳闸指示灯。

LED4(红色):备用LED5(红色):远方跳闸指示灯。

LED6(红色):通道故障指示灯。

LED7(红色):CT断线指示灯。

LED8(红色):PT断线指示灯。

正常运行时,装置显示默认显示值,显示信息内容为:IA、IB、IC、I0(电流),可按‘→’或‘←’键显示UA、UB、UC(电压)、WAT(有功)、VAR(无功)、DATE AND TIME(日期和时间)、P546(保护名)、FREQUENCE(频率)等信息。

当有告警时,LCD即刻显示Alarm/Faults Present(当前告警/故障)信息,同时ALARM(告警)灯闪光,此时可按阅读键读取告警/故障信息;按C键清除告警/故障信息。

2、P546菜单说明在默认显示下,按‘↓’键进入主菜单,按‘→’或‘←’键选择菜单功能,选中后按‘↓’进入命令项或下级菜单,按‘↑’或‘C’返回默认显示或上级菜单,菜单结构如3、LFZR面板说明用户界包括:5个信号灯、键盘、显示器、并行口(SK1)和串行口(SK2):信号指示灯功能如下:TRIP(红)灯:保护动作跳闸指示灯。

相应的故障记录从前面显示屏上清除以后,跳闸信号就会复归。

如果发生跳闸的故障记录被一个新启动的故障记录或事件记录所覆盖,也会清除该LED灯。

ALARM(红)灯:系统发生故障或有保护异常告警时,ALARM灯闪光。

此时可按住HELP提示键4秒钟以上,出现告警信息,此时再按ACCEPT键,读取信息;读完信息后,ALARM发平光,再按CLEAR健清除信息后,ALARM灯熄灭。

PROTECTION AVAILABLE(绿)灯:保护投入指示灯,正常运行时一直亮。

在保护开机自检、更改定值区过程中、保护在调试方式下、系统频率出错时该灯灭。

RELAY HEALTHY(绿)灯:保护正常运行常亮。

POWER(绿)灯:若装置直流电源正常,该灯点亮。

保护运行正常与否应视信号指示灯和液晶显示信息综合判断而定。

4、LFZR菜单说明在正常显示界面下,按提示功能键“Menu”,进入主菜单界面,在主菜单下按Step(向下)功能键选择所要进入的子菜单后,按View(查看)功能键或回车键确认,即可进入该子菜单;按Close(关闭)功能键退至主菜单。

菜单命令说明如下:System Data(系统数据):显示保护基本信息,如Language(语言)、Plant Peference (厂站)、Serial Number(保护系列号)、System Frequency(系统频率)、Comms Level(通信等级)等。

Display Option(显示选项):运行人员不许进入。

Records(记录):有Event Records(事件记录)、Fault Records(故障记录)、Event Trigger(事件触发)、Data and Time(时间和日期)、Clear Records(清除记录)等子菜单。

Measurement(测量):运行人员不许进入。

Relay Data(继电器数据):运行人员不许进入。

Print(打印):有Serial Print(串口打印)、Parallel Print(并口打印)、Printer Set Up(打印设置)等子菜单。

Communication(通信):运行人员不许进入。

Active Group(有效定值组):进入此菜单可显示正常运行定值区、进行更改定值区的操作。

Setting Group(定值组):运行人员不许进入。

Commission(授权):运行人员不许进入。

查询信息:按Menu进入主菜单,按Step键选中Records菜单,按View键,出现Event Records(事件记录)、Fault Records(故障记录)、Event Trigger(事件触发)、Data and Time(时间和日期)、Clear Records(清除记录等子菜单)。

5、控制把手、空气开关说明SW1定值切换开关:P546保护装置可以同时存储4套保护定值,通过该开关切换定值区。

SW2控制开关:模拟5051开关的辅助常闭触点的状态。

SW3控制开关:LFZR、P546保护装置单跳、三跳选择开关。

SW4控制开关:远跳功能的投入、退出切换开关。

MCB1空气开关:DC110V保护电源;MCB2空气开关:屏内交流电源开关;MCB3空气开关:P546保护装置三相电压PT空开;MCB4空气开关:LFZR保护装置三相电压PT空开。

6、运行操作6.1 保护装置的投退保护装置的投入:首先投入MCB3、 MCB4交流空气开关,然后投入MCB1直流空气开关。

保护装置的退出:首先MCB1直流空气开关退出,然后退出MCB3、 MCB4交流空气开关。

6.2 保护的复归当保护返回后,可手动按B1按钮,复归保护动作信号。

三、注意事项1、P546的注意事项本保护正常运行时,正常运行(HEALTHY)灯应亮,跳闸(TRIP)灯应灭,告警(ALARM)灯、通道故障等红色指示灯应灭或能被复归,退出运行(OUT OF SERVICE)指示灯应灭,无其它异常告警信息,无异常声响。

单独停用本保护时,本屏保护公用的出口部件TM3保护小闸刀不得断开,不能停用本屏公用的直流电源、交流电流电压回路及改变本屏三跳/单跳切换开关位置。

线路重合闸停用时,本屏保护公用的保护跳闸方式切换开关SW3应置于三跳位置。

远方跳闸为本保护功能的一部分,与分相电流差动共用光纤通道,停用分相式电流差动的操作,远方跳闸等保护功能实际已被退出。

保护屏上SW2开关,为保护屏开关运行状态切换开关。

在开关合闸前,应先将该开关切至投入位置。

此功能为保护屏中分相电流差动、后备距离公用。

2、LFZR注意事项本保护正常运行时,RELAY HEALTHY(保护正常运行) 指示灯、PROTECTION AVAILABLE (保护有效)指示灯、POWER(电源)指示灯应亮;跳闸(TRIP)灯应灭,告警(ALARM)灯应灭或能被复归,显示屏无异常告警信息显示,无异常声响。

单独停用本保护,本屏保护公用的出口部件TM3保护小闸刀不得断开,不能停用本屏公用的直流电源、交流电流电压回路及改变本屏三跳/选跳切换开关位置。

线路重合闸停用时,本屏保护公用的保护跳闸方式切换开关SW3应置于三跳位置,重合闸用上时,置于单跳位置。

距离保护失压后,告警信号在电压恢复前,不能复归。

只有在电压正常后,告警信号才能被复归;复归告警并检查保护正常后方能恢复运行。

保护屏上SW2开关,为保护屏开关运行状态切换开关。

在开关合闸前,应先将该开关切至投入位置。

此功能为保护屏中分相电流差动、后备距离公用。

500KV开关失灵保护和重合闸一、原理简述1、概述:500KV开关失灵和重合闸保护装置采用AREVA公司生产的P442微机保护装置,按开关配置。

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