母差保护的工作基础学习知识原理,保护范围
母差保护的组成,原理,保护范围
大差和小差
接入大差元件的电流为I母、II母所有支路(母联除外)的电流, 目的是为了判断故障是否为母线区内故障;接入小差元件的电 流为接入该段母线的所有支路的电流,目的是为了判断故障具 体发生在哪一条母线上。 以的双母接线图为例,规定母联CT正极性段在I母侧。大差小 差的差动电流和制动电流如下:
复压闭锁元件 如我们开头所说,母差保护极其重要,母差保护误动 后,会误跳大量线路,造成灾难性的后果。所以为了 防止保护出口继电器由于振动或人员误碰等原因误动 作,通常采用复压闭锁元件。复压闭锁元件开放条件 为:
复压闭锁元件 复合电压闭锁元件的接点串接于差动继电器的出口回 路中。现在微机型母线保护通常采用软件闭锁方式。 差动继电器动作后,只有复压闭锁元件也动作,母差 保护才能出口去跳相应开关。逻辑框图如图:
2.2 母联充电保护
母联充电保护也是临时性保护,只有在母线安装投运 前或母线检修后再投入前,利用母联断路器对母线充 电时短时投入。当投运母线有故障时,跳开母联断路 器,切除故障。 充电保护投入后,母联断路器任一相电流大于充电电 流整定值,经整定延时跳开母联断路器。充电保护也 不经复压元件闭锁。逻辑框图如下:
差动保护的动作方程 首先规定CT的正极性端在母线侧,一次电流参考方 向由线路流向母线为正方向。 差动电流:指所有母线上连接元件的电流和的绝对值; 制动电流:指所有母线上链接元件的电流的绝对值之 和。
差动保护的动作方程 以如图的双母接线方式的大差为例。差动电流和制动 电流为:
差动继电器的动作特性一般如下图所示。蓝色区域为 非动作区,红色区域为动作区。这种动作特性称作比 率制动特性。动作逻辑的数学表达式也在图中给出。 此动作方程适用于南瑞继保RCS—915及许继电气 WMH—800A母线保护装置。
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.。
母差保护体系知识介绍
母差保护体系知识介绍与其他主设备保护相比,母线保护的要求更为苛刻。
当变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备,破坏系统的稳定性,甚至导致电力系统瓦解。
如果母线保护拒动,也会造成大面积的停电。
因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速有选择地切除故障是非常必要的。
常见的母线故障有:绝缘子对地闪络、雷击、运行人员误操作、母线电压和电流互感器故障等。
在大型发电厂及变电站的母线保护装置中,通常配置有母线差动保护、母联充电保护、母联失灵保护、母联死区保护、母联过流保护、母联非全相保护、其他断路器失灵保护等。
其中,最为主要的是母差保护。
本期我们一起了解一下母线差动保护的相关内容。
1、母差保护的原理和线路差动保护相同,母线差动保护的基本原理也是基于基尔霍夫定律:在母线正常运行及外部故障时,各线路流入母线的电流和流出母线的电流相等,各线路的电流向量和等于零;当母线上发生故障时,各线路电流均流向故障点,其向量和(差动电流)不再等于零,满足一定条件后,出口跳开相应开关。
母线差动保护,由ABC三相分相差动元件构成。
每相差动元件由小差差动元件及大差差动元件构成。
大差元件用于判断是否为母线故障,小差元件用于选择出故障具体在哪一条母线。
为了提高保护的可靠性,在保护中还设置有起动元件、复合电压闭锁元件、CT回路断线闭锁元件等。
2、差动保护的动作方程首先规定CT的正极性端在母线侧,一次电流参考方向由线路流向母线为正方向。
差动电流:指所有母线上连接元件的电流和的绝对值;制动电流:指所有母线上链接元件的电流的绝对值之和。
以如图的双母接线方式的大差为例。
差动电流和制动电流为:差动继电器的动作特性一般如下图所示。
蓝色区域为非动作区,红色区域为动作区。
这种动作特性称作比率制动特性。
动作逻辑的数学表达式也在图中给出。
此动作方程适用于南瑞继保RCS—915及许继电气WMH—800A母线保护装置。
除此之外,还有一种复式比率制动特性,动作特性如下图所示。
母线差动保护的工作原理和保护范围精选文档
母线差动保护的工作原理和保护范围精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-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.。
母差保护的保护范围
母差保护的保护范围
母差保护是一种常见的电气保护装置,其主要目的是保护电力系统中的发电机、变压器等设备免受电气故障的影响。
母差保护的保护范围由以下几个方面组成。
1. 相间短路保护:母差保护能够快速检测到相间短路故障,并通过断开故障电路的方式保护电力系统中的设备。
2. 地故保护:母差保护能够检测到设备内部的地故障,并在故障发生时及时进行保护,以避免故障扩散,造成严重后果。
3. 母线保护:母差保护能够对母线进行保护,当母线出现故障时,母差保护能够及时检测并保护母线,以保证电力系统的正常运行。
4. 过电压保护:母差保护还能够对电力系统中的过电压进行保护,当电力系统中出现过电压时,母差保护能够及时检测并采取相应的保护措施。
总之,母差保护的保护范围非常广泛,能够有效地保护电力系统中的各种设备免遭电气故障的影响,确保电力系统的安全稳定运行。
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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快速切除母线故障的重要设备 ,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有也是最典型的操作 ,因其连结元件多 ,操作工作量大 ,对运转人员的综合操作技术也提出了较高的要求 .鉴于一次设备的客观实在性 ,运转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、投退操作则常常认识模糊 .1 母线差动保护范围是不是确立的,保护对象是不是不变的往常讲的差动保护包括了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护和线路差动保护 .实现差动保护的基来源则是一致的 ,即各侧或各元件的电流互感器 ,按差接法接线 ,正常运转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面故障时产生的最大不均衡电流计算整定 .但也应当十分清楚 ,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转方式,如双母线改为单母线运转 ,双母线并列运转改为双母线分段并列运转 ,母线元件 (如线路、变压器、发电机等 )能够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、母线运转方式的改变而变化 (扩大或减小 ),母线差动保护的对象也能够因为母线元件的倒换操作而改变 (增添或减少 ).忽略了这一点 ,在进行母线倒闸操作时 ,对母线差动保护的一些必需的切换投退操作一定就认识模糊、甚至趋于盲目了.2母线倒闸操作时能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 ,之所以产生这类错误认识 ,是因为一些运转人员曾看到过 ,甚至在母线倒闸操作时发生过母线差动保护误动 ,但其根来源因是对母线差动保护缺少正确认识 .母线倒闸操作如严格依据规定进行 ,即并、解列时的等电位操作 ,尽量减少操作隔走开关时的电位差 ,禁止母线电压互感器二次侧反充电 ,充足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 , 是不会惹起母线差动保护误动的 .所以 ,在倒母线的过程中 ,母线差动保护的工作原理如不受到破坏 ,一般应投入运转 .依据历年统计资料看 ,因误操作惹起母线短路事故 ,几率还很高 .只管近几年为防备误操作在变电站、发电厂的一次、二次设备上安装了五防闭锁装置 ,但一些运转人员违规使用全能钥匙走错间隔、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 ,能够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 ,进而防止事故的进一步扩大 ,防备设备严重破坏、系统失掉稳固或发生人身伤亡事故 .事实上 ,与其说母线倒闸操作简单惹起母线差动保护误动,倒不如说 ,母线倒闸操作经常会使母线差动保护失掉选择性而误切非故障母线.3 母线倒闸操作后 ,能否要将母线差动保护的非选择性开关合入实质工作中一些运转人员片面地以为 ,母线倒闸操作会使母线差动保护失掉选择性 ,故在操作达成后 ,合入母线差动保护的非选择性开关 .产生这一认识误区的本源在于他们不理解母线差动保护装置中设置这一非选择性开关的目的 .母线保护有多种种类 ,不同种类的母线保护其实现保护的工作原理是不同样的 .某些种类的母线保护因为其工作原理自己存在缺点 , 在进行母线倒闸操作时会使装置失掉对故障母线的选择性 .所以,问题的重点是运转人员要弄清楚 :哪一种种类的母线保护在母线倒闸操作时会失掉对故障母线的选择性以及如何在适合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 ,抑或能否应使该开关保持合入状态 .这里仅就固定连结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)固定连结的母线差动保护 .这类母线差动保护要求母线上的电源元件,一定依据预先规定好的固定连结方式运行,母线故障时 ,母线差动保护的动作才有选择性 .当母线保护采纳此种种类时,进行电源元件的倒换 ,将使保护失掉选择性 .所以 ,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 .这类保护无固定连结的要求.只需母差保护的跳闸压板地点与元件母线隔走开关所接母线地点相对应就能够了.所以 ,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地点就能够了.这类保护存在的弊端是 2 组母线分列运转时 ,母线将失掉选择故障母线组的能力.(3) 电流相位比较式母线差动保护.这类保护只反响电流间的相位 ,拥有较高的敏捷度 .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能够了.假如片面地以为倒闸操作就使保护失掉选择性 ,并无合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可以按设计的工作原理工作 ,进而真实失掉选择性 .更详细地讲 ,倒母线时 ,母线差动保护的非选择性开关合理的操作次序是 :①双母线改为单母线运转前 ,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转后,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 ,就能保证在任何状况下 ,由母线差动保护装置动作切除故障.4 母联断路器代路时 ,能否母线差动保护可不作任何切换操作一些运转人员错误地以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 .却不知 ,母联断路器代路时 ,由母联断路器送电的备用母线 ,实质上已经是线路的一部分 .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质上就只好起到线路断路器的作用 .但假如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 .明显这类代路方式母线保护动作是不用要的 ,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以外 .不论哪一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 ),同时使被代线路自己的母线差动保护电流互感器TA从运转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、合理运转 .5 做有关试验时 ,能否只需母线元件的隔走开关拉开了,就不会影响母线差动保护的正常工作运转人员本应当特别清楚,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 ,只需达到了动作值 ,母线差动保护就会动作切除母线元件 .固然停电母线元件的隔走开关拉开了,但因母线差动保护的全部电流互感器二次回路是并在一同的,即便一次设备已停电 ,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意接地、短路或误引入外接电源.运转人员要特别重视以下几个环节:(1)运转中的母线差动保护的电流互感器二次电路被短接后 ,不论这类短接与母线差动保护的总差回路离开或相连、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均衡 ,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从运转的母线差动保护电流回路上甩开 ,短接好 .应当指出 ,母线差动保护在母线倒闸操作过程中的切换、投退要与该母线采纳的母线保护的种类,保护的技术特征、母线的结线方式及倒闸前后母线运转方式的变换 ,甚至要与电网的运转方式详细联合起来.运转人员在进行倒闸操作时 ,要十分明确 :操作能否破坏了固定连结的要求、能否会使保护失掉选择性 ;操作完成后 ,母线方式能否改变、母线保护能否拥有自适应性等等 .只有这样 ,才能保证倒闸操作过程中及其操作达成后母线及其保护的安全合理运转 .。
母差保护的组成,原理,保护范围
▲差动回路是由一个母线大差动和各段母线小差动所组成的(母差由 ABC三相分相差动元件构成。每相差动元件由小差差动元件及大差差 动元件构成。) ▲大差动是指除母联开关和分段开关以外的母线上所有其余支路电流 相量和所构成的差动回路; ▲某段母线小差动是指与该段母线相连接的各支路电流相量和构成的 差动回路,其中包括了与该段母线相关联的母联开关和分段开关; ▲大差动判别是否有母线故障,小差动判别故障母线是哪一段。
220千伏系统继电保护整定方案及相关运行要求
220千伏母差及失灵保护 差电流起动元件按可靠躲过区外故障最大不平衡电 流和本站最大负荷线路 CT 断线整定,保证母线故障 灵敏系数不小于1.5,低电压元件按躲过最低70%的 额定电压;负序、零序电压闭锁元件按躲过正常运行 最大不平衡电压。开关失灵保护的相电流判别元件按 本线路末端单相接地故障有足够灵敏度整定,失灵保 护电压元件按出线最长线路末端故障有灵敏度整定, 对于失灵和母差保护公用的电压元件,按失灵保护有 灵敏度进行设定。
母线保护的配置及基本原理-广西电网电力调度控制中心
➢ 母线上连接元件的后备保护虽然可以切除母线故障,但时间较长, 系统电压长时间降低,破坏系统稳定性。
✓ 快速、准确、有选择切除故障的母线保护有利于电力系统的稳定, 因此设置专门的母线保护。
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母线保护的背景知识
设置母线保护的场合
国家标准《继电保护及安全自动装置技术规程》GB14285-1993 规定,下列情况均装设专门的母线保护:
2
母线保护的配置及基本原理
双母线的母差保护
开关 母线
220kV#1M
L1 I1
L2 I2
CT I0
220kV#2M
线路
I3 L3
I4 L4
母联 开关
2
母线保护的配置及基本原理
220kV#1M 220kV#2M
L1
L2
I1
双母线的母差保护
I2
大差 #1M小差
I0
双母线母差保护
#2M小差
大差元件 小差元件
220kV#1M小差差动 220kV#2M小差差动电
电流为零
流大于整定值
I3
I4
L3
L4
母联死区保护:母联开关和母联CT之 间称为母差保护的死区,该区域发生 故障,母差保护动作一次后仍不能将 故障隔离。为提高保护动作速度,故 设置专门的母联死区保护。
判断故障发生在220kV#2M
母差保护动作跳开220kV#2M上 所有元件,但故障仍未被隔离
I3
I4
L3
L4
断路器失灵保护
线路发生故障
I0
线路保护动作跳开两侧开关
DL1接到跳闸指令后未跳开 断路器失灵保护动作
启动母差保护跳开DL1所在的220kV#1M 上所有开关
BP-2B母差保护介绍
实用精品课件PPT
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BP-2B
液晶左侧的两列红色指示灯,分别受保护主机和闭锁主 机控制。最左边这一列位差动保护、失灵保护的分段动 作信号;右边这一列位差动保护、失灵保护的复合电压 闭锁开放信号。因每屏只接两段母线,故“差动动作3”、 “差动开放3”、“失灵动作3”、“失灵开放3”灯永远都 不应亮。这些灯都不自保。
TV断 线
可能原因
流变的变比设置错误 流变的极性接反 接入母差装置的流变断线 其他持续使差电流大于TA断线门坎定值的情况 电压相序接错 压变断线 压变、母线停役 保护元件电压回路异常
互联
母线处于经刀闸互联状态
保护控制字中,强制母线互联设为“投” 母联TA断线
刀闸辅助接点与一次系统不对应
开入异 常
失灵接点误起动
能明确地区分区外故障和区内故障。 “分相突变量复式比率差动”: △Id> △ Idest △ Id>Kr*( △ Ir- △ Id) Id>Idest Id>0.5*(Ir-Id) 该依据仅在和电流突变启动后的第一个周波投入,并受使用低制动系
数的复式比率差动判据比锁。
实用精品课件PPT
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BP-2B
联络开关常开与常闭接点不对应 误投“ Nhomakorabea线分列运行”压板
导致后果 闭锁差动保护
处理方法
1)查看各间隔电流幅值、相位关系 2)确认变比设置正确 3)确认电流回路接线正确 4)如仍无法排除,则退出装置,尽快安排检修
保护元件中该段母线失去电压 闭锁
1)查看各段母线电压幅值、相位 2)确认电压回路接线正确 3)确认电压空开处于合位 4)如无法处理,安排检修
●操
作电源
○ 对比
度
继电保护母差保护范围
继电保护母差保护范围全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:继电保护作为电力系统中非常重要的一环,具有重要的作用,它主要是通过识别电力系统中出现的故障和异常状态,并及时采取措施来保护电力系统的正常运行。
在继电保护系统中,母差保护也是其中的一种,其主要作用是检测电力系统中各个部分之间的电流差异,以判断是否存在故障并采取相应的保护措施。
母差保护范围指的是母差保护所保护的区域范围,即保护范围。
母差保护的作用是在系统发生故障时,能够快速准确地定位到故障点,从而对相关设备进行保护,防止故障扩大影响整个系统的运行。
母差保护的范围一般会根据电力系统的具体情况和要求来确定,下面我们来详细介绍一下母差保护范围的相关内容。
母差保护的范围通常包括电力系统中的母线、主变压器和重要的连接线路。
这些部分都是电力系统中非常关键的设备,一旦出现故障可能会对整个系统造成严重影响,因此需要在这些部分设置母差保护,以确保系统的安全稳定运行。
在这些部分设置母差保护的原因主要是因为这些部分的电流变化比较明显,且故障可能性较大,因此需要及时监测并采取保护措施。
母差保护的范围还会根据电力系统的具体结构和接线方式来确定。
在传统的电力系统中,一般会将整个系统划分为几个不同的区域,每个区域都会有相应的母线和主变压器,因此在每个区域都需要设置相应的母差保护来监测该区域内的电流差异情况。
当某个区域出现故障时,母差保护就能够及时响应并对该区域内的设备进行保护,以避免故障蔓延影响其他区域。
随着电力系统的发展和进步,现代电力系统通常都会采用数字化的母差保护装置来进行母差保护,这种装置具有更高的精度和灵活性,能够更好地适应电力系统的要求。
数字化的母差保护装置还可以实现远程监控和控制,能够对系统进行更加全面和精细的管理和保护,确保系统的安全稳定运行。
母差保护的范围是非常重要的,它直接关系到电力系统的安全稳定运行。
在设置母差保护的范围时,需要考虑系统的整体结构和接线方式,并根据实际情况确定保护范围。
母差工作原理
母差保护的保护原理、保护范围保护原理:1.大小差由各母线段上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“大差”,由每段母线上连接的所有间隔单元电流所构成的差动元件称为“小差”。
当大差和小差同时动作时,判定该段母线故障,此时若差动复合电压闭锁元件开放,则跳该段母线上连接的所有间隔单元。
简单的说大差就是两条母线上所有进出线的电流总和.(不包括母联)小差就是一条母线上所有进出线电流之和当然包括母联电流.母差保护中大差启动小差选择,大差是辅助启动条件,而小差是故障判别元件。
在母差保护中,如接线方式为单母线分段,运行方式可能为分段或不分段,分段运行时母线I段II段分别有单独的母差保护即为“小差”,不分段时总的为一套母差保护即为“大差”。
有时,可能利用“小差”、“大差”的电流和刀闸辅助接点来判别运行方式。
对于保护范围来说,大差是无选择性的,保护范围是两条母线小差是有选择性的,即可以判断是哪条母线故障。
保护动作跳开故障母线上的所有开关和母联开关。
保护范围是一条母线和母联开关CT之间的区域。
原理上来说,大差采的是所有母线上线路开关的电流,不包括母联开关,小差采的是所在母线上所有开关的电流,包括母联开关。
如是母联分段运行说明是单母分段(但并列)的运行方式,I母差动动作就跳I母的所有开关包括母联分段,也就无所谓先跳母联分段了,更不能两段开关全跳;如果单母不分段(母联分段用刀闸直接短接),那是“大差”才两段开关全跳2.死区和失灵一般来讲,母联CT与母联开关之间称为母联死区母联死区就是在满足死区条件后,1母差动跳2母,2母差动跳1母,死区判断分为母联合闸死区和分闸死区对双母线或单母线分段系统,如图所示,在并列运行的情况下,母线差动保护动作或母联(分段)充电保护动作跳母联(分段)后,经延时母联(分段)支路仍有电流,则说明母联(分段)断路器失灵,立即在保护判据中解除母联电流,通过差动保护来解除故障。
对于双母线或单母线分段系统,如图所示,一般母联(分段)单元只安装一组电流互感器,此时母联(分段)互感器与母联(分段)断路器之间(K 点)发生的故障称为死区故障。
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.Welcome To Download !!!欢迎您的下载,资料仅供参考!。
母线保护知识点总结
母线保护知识点总结一、母线保护的重要性母线是电力系统中承担着输送电能和分配电能的重要部件。
母线保护的主要目的是防止母线发生短路故障并保护母线周围的电气设备。
一旦发生母线故障,将会对整个电力系统产生严重的影响,甚至导致电力系统的大面积停电事故。
因此,母线保护对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
二、母线保护的基本原理1.母线保护的基本原理母线保护的基本原理是通过测量母线上的电流和电压信息,判断母线是否发生故障,一旦发现故障,立即采取相应的保护措施,以保护母线和周围的电气设备。
2.母线保护的主要功能(1)过载保护:当母线通常操作时,母线保护应能够检测并保护母线不受过载电流的影响。
(2)短路保护:当母线发生短路故障时,母线保护应能够快速准确地切除故障母线,以防止短路电流对电力系统造成严重损害。
(3)接地保护:母线接地故障会导致系统的零序电流增大,母线保护应能够检测并保护母线不受接地故障的影响。
三、母线保护的类型1.电流保护电流保护是通过测量母线的电流信息,判断母线是否发生故障,从而实现对母线的保护。
根据不同的测量原理和保护功能,电流保护可以分为电流差动保护、电流比率保护、电流限制保护等。
2.电压保护电压保护是通过测量母线的电压信息,结合母线的接线方式,判断母线是否发生故障,从而实现对母线的保护。
电压保护主要包括欠压保护和过压保护。
3.频率保护频率保护是通过测量母线的频率信息,判断母线是否发生故障,从而实现对母线的保护。
频率保护主要包括频率减小保护和频率增大保护。
四、母线保护的特点1.快速性:母线保护应能够快速准确地切除故障母线,以防止短路电流对电力系统造成严重损害。
2.稳定性:母线保护在正常运行条件下应能对母线的过载和接地故障进行稳定准确的保护。
3.可靠性:母线保护的装置和元件应具有较高的可靠性,以保证母线保护系统能够在故障发生时正常可靠地工作。
五、母线保护的技术实现1.电流差动保护技术电流差动保护是母线保护的一种重要技术手段,通过对母线两侧电流进行差动比较,判断母线是否发生故障,并实现对母线的保护。
母差保护的知识
220kV母差设置复合电压闭锁的目的仅仅是为了防止误碰吗?母差加电压闭锁是我们国家的一种惯例(国外的一些产品没有这种标配),目的还是提高保护的可靠性。
比如母差各回路TA特性不一致造成负荷增大时差动不平衡电流增加,TA断线,区外故障个别TA饱和等,都会对母差的可靠性造成影响。
所以,采用复压闭锁,提高可靠性,而且还可以提高差动的灵敏性(尽管实际应用中一般不会轻易降低动作值,但这种作用还是有的)高保护整体可靠性,当母差运行时,如果失灵误开入,因为复合电压闭锁,保护不会出口;有效防止TA断线、区外故障等引起的差流不平衡情况下误动。
如果在500kV及以上电压等级的母差当中,就取消复合电压闭锁这个条件。
正确,除此之外,还和接线方式有关,对于220kV双母线或单母线来讲,由于间隔都是单开关供电,所以才这样做。
而对于500kV 二分之三接线,由于对于每一个间隔而言,都相当于有两个开关供电,母线即便跳了,也不会影响供电,所以就不设复压闭锁了。
.为什么在220kV母差屏增加主变失灵解闭锁压板?(220kV 站)因为变压器低压侧故障,越级到220kV侧,变压器调高压侧的出口可以去启动失灵,但是失灵的电压闭锁定值对于变压器低压侧故障的灵敏度不够,需要增加变压器保护动作去开放失灵的电压闭锁,这个接点就用跳高压侧的一个接点就可以。
主变匝间故障或者低侧故障反映到高侧电压变化上是比较小的,而目前母差保护都带电压判据闭锁差动,如此主变保护灵敏度下降,因此引入主变失灵解闭锁的概念。
主变故障时,由于变压器内部故障时,可能存在入低压侧故障主变高压侧电压下降很少,同时开关失灵的情况,需要解除失灵电压闭锁,一般用主变保护电气量动作跳高压侧的保护出口解除电压闭锁当在主变低压侧发生故障,主变高侧开关失灵,则该高侧开关失灵回路会启动母差保护,而此时因主变高阻抗的原因,主变220kV侧电压可能会降不到母差失灵电压闭锁值。
所以此时应由主变保护低侧复合电压动作接点引出至母差保护RCS-915南瑞继保公司的装置,专用主变失灵解除母差电压闭锁开入端子。
母差保护的组成原理保护范围课件
案例三
协调配合重要性
母线差动保护作为电力系统中的重要保护装置,需要与其他保护装 置协调配合,确保电力系统的稳定运行和可靠供电。
与线路保护的协调
当母线故障时,母线差动保护动作切除故障,同时线路保护也应相 应动作,隔离故障区域,防止故障扩大。
与变压器保护的协调
母线差动保护与变压器保护的协调能够确保在母线故障时,变压器 能够迅速断开与故障母线的连接,保证变压器的安全运行。Leabharlann 母差保护在电力系统中的重要性
01 02
保障系统稳定
母线作为电力系统中的重要组成部分,其故障往往会导致大面积的停电 事故。母差保护的设置能够迅速隔离母线故障,防止事故扩大,保障电 力系统的稳定运行。
提高供电可靠性
通过快速、准确地切除母线故障,母差保护能够减少停电时间,提高供 电可靠性,降低因停电造成的经济损失。
母差保护与其他保护的配合与协调
01
与线路保护的配合
02
与变压器保护的配合
03
保护整定与协调
母线与线路之间存在紧密的联系,母 差保护应与线路保护相互配合,确保 在母线故障时线路保护能够迅速动作, 共同维护电网稳定。
母线与变压器之间也有保护配合的需 求,母差保护应与变压器保护协调动 作,避免故障扩大影响变压器的安全 运行。
保护动作原理
母线差动保护通过检测母线各相电流的差值来判断故障,当相间短 路故障发生时,差动电流超过整定值,保护动作迅速切断故障电流。
保护配合与协调
母线差动保护应与其他保护如线路保护、变压器保护等相互配合,确 保故障时能够快速、准确地切除故障部分,最小化停电范围。
案例二:母线接地故障的保护动作分析
故障情况描述
工作方式
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母差保护的工作原理、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.。