母差保护体系知识介绍
母差保护的工作原理、保护范围
母差保护的工作原理、保护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展的一些切换、投退操作则往往认识模糊.1 母线差动保护围是否是确定的,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.实现差动保护的根本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器, 按差接法接线,正常运行以及保护围以外故障时,差电流等于零,保护围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,母线差动保护的围会随母线倒闸操作的进展、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).无视了这一点,在进展母线倒闸操作时,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"在进展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展,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,从而防止事故的进一步扩大,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.*些类型的母线保护由于其工作原理本身存在缺陷, 在进展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拟原理差动保护以及电流相位比拟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,进展电源元件的倒换,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) 母联电流相位比拟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) 电流相位比拟式母线差动保护.这种保护只反响电流间的相位,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局部.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,母线差动保护平安、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参加差动继电器的差电流大小,只要到达了动作值,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.运行人员在进展倒闸操作时,要十清楚确: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平安合理运行.。
母差保护体系知识介绍
母差爱护体系学问介绍与其他主设施爱护相比,母线爱护的要求更为苛刻。
当变电站母线发生故障时,如不准时切除故障,将会损坏众多电力设施,破坏系统的稳定性,甚至导致电力系统瓦解。
假如母线爱护拒动,也会造成大面积的停电。
因此,设置动作牢靠、性能良好的母线爱护,使之能快速有选择地切除故障是特别必要的。
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爱护装置中,通常配置有母线差动爱护、母联充电爱护、母联失灵爱护、母联死区爱护、母联过流爱护、母联非全相爱护、其他断路器失灵爱护等。
其中,最为主要的是母差爱护。
本期我们一起了解一下母线差动爱护的相关内容。
1、母差爱护的原理和线路差动爱护相同,母线差动爱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,满意肯定条件后,出口跳开相应开关。
母线差动爱护,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。
大差元件用于推断是否为母线故障,小差元件用于选择出故障详细在哪一条母线。
为了提高爱护的牢靠性,在爱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、差动爱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:指全部母线上连接元件的电流和的肯定值;制动电流:指全部母线上链接元件的电流的肯定值之和。
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:Id ~11 + A + 4 + ∣4 I 差动电流1r =∣A ∣÷I 72∣÷∣73∣÷!Λ∣ 制动电流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。
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。
母差培训讲义
母差保护的相关知识一、母差保护的相关概念:1、母差第一节母线差动保护简述在发电厂或变电所的母线上,有可能发生单相接地或者相间短路故障.发生母线故障的原因有以下几个方面:(1)外力破坏。
例如:变电所内的高大设备(如避雷针等)倒塌,金属物落在母线上;站内施工时,吊车碰撞母线等。
(2)绝缘子的损坏。
例如:支持瓷瓶的损坏;与母线联接的电流互感器、电压互感器的损坏等。
(3)误操作引起母线故障。
例如:带负荷拉开隔离开关引起弧光造成母线短路:带地线误合闸等.母线故障虽不常见,但一旦发生,则是电气设备最严重的故障之一.因为发生故障时,母线上所连接的元件都被迫停电,并可能造成系统失去稳定,从而扩大了事故,危及整个电力系统的安全运行。
当母线发生故障时,可以利用电源侧的保护装置(如电源侧装的过电流或距离保护,零序过电流保护等)切除故障.这样的保护方式是最简单的,母线本身不需加任何保护装置。
但最大的缺点就是切除故障时间过长,往往不能满足系统稳定的要求。
因此,这种保护方式只能适应于不重要的较低电压的网络中.至于是否需要装设母线差动保护,应根据以下条件而定;(1)应考虑系统稳定的要求:当母线上发生故障而不能快速切除时,就会破坏系统的稳定性,在这种情况下就必须装设母线差动保护。
(2)对于具有分段断路器的双母线,并带有重要负荷而线路数又较多时,应视具体情况确定是否装设母线差动保护.(3)对于发电厂或变电所送电线路的断路器,当其切断容量按电抗器后短路选择的,则在电抗器前(即线路端)发生短路时保护不能起动,此时应装设母线差动保护.对于母线差动保护的基本要求有:(1)应能快速地、有选择性地将故障切除。
(2)保护装置必须是可靠的,灵敏度必须是足够的。
(3)对于中性点直接接地系统应装设三相电流互感器,对于中性点非直接接地系统应装设两相电流互感器,因为这时只要反应相同故障.二、母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。
母差保护的工作原理、保护范围
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.。
变电运行母差保护
单母线分段接线方式
定义
单母线分段接线方式是指将一段 母线分成两段或多段,每段之间 通过断路器分隔,进出线分别挂
在不同分段上。
特点
分段断路器在正常运行时不承载 负荷电流,只在故障时承受故障 电流。这种接线方式提高了供电
可靠性和灵活性。
应用场景
适用于进出线回路数较多、负荷 较大的枢纽变电站。
双母线接线方式
02 母差保护装置
母差保护装置的构成
01
02
03
输入部分
用于采集和接收各种保护 信号,如电流、电压等。
逻辑部分
根据输入信号进行逻辑运 算,判断是否发生故障。
输出部分
根据逻辑部分的判断结果, 输出跳闸信号或报警信号。
母差保护装置的工作原理
实时监测
母差保护装置实时监测母线的电 流、电压等参数,判断是否发生
作用
母差保护能够有效地保障电力系 统的安全稳定运行,避免因母线 故障导致的大规模停电事故。
母差保护的重要性
保障电力系统的稳定性
母差保护能够快速切除母线上的故障 ,防止事故扩大,从而保障电力系统 的稳定性。
提高供电可靠性
通过母差保护,可以避免因母线故障 导致的大规模停电事故,提高供电可 靠性。
母差保护的基本原理
变电运行母差保护
contents
目录
• 母差保护基本概念 • 母差保护装置 • 变电站母线运行方式 • 母差保护校验 • 母差保护异常处理 • 母差保护发展趋势和展望
01 母差保护基本概念
母差保护定义
母差保护
在电力系统中,母差保护是指能 够快速而有选择性地切除母线上 的故障,防止事故扩大的专用装 置。
06 母差保护发展趋势和展望
母线差动保护的原理及作用
母线差动保护的原理及作用以母线差动保护的原理及作用为题,本文将详细介绍母线差动保护的原理和作用。
一、母线差动保护的原理母线差动保护是一种用于保护电力系统中母线的重要保护装置。
它的原理是通过对比母线两侧的电流差值来判断系统是否存在故障。
当系统正常运行时,母线两侧的电流是相等的,而当系统发生故障时,母线两侧的电流就会有差异。
母线差动保护利用这种差异来判断系统是否存在故障,并在出现故障时迅速切除故障部分,以保护系统的安全运行。
母线差动保护的原理主要包括以下几个方面:1. 电流互感器:母线差动保护需要使用电流互感器来测量母线两侧的电流。
电流互感器是一种特殊的变压器,它能够将高电流变换成低电流,以便进行测量和保护。
在母线差动保护中,电流互感器将母线两侧的电流变换成低电流信号,并输入到差动保护装置中进行处理。
2. 差动保护装置:差动保护装置是母线差动保护的核心部分,它根据电流互感器输入的电流信号进行差动运算,并判断系统是否存在故障。
差动保护装置一般采用微处理器技术,具有高速运算和抗干扰能力,能够对复杂的电流差动进行精确的计算和判断。
3. 通信系统:母线差动保护通常需要与其他保护装置进行通信,以便实现对系统的全面保护。
通信系统可以通过光纤、串口、以太网等方式进行数据传输,将差动保护装置的测量数据和判断结果传送给其他保护装置,以实现系统的协调保护。
二、母线差动保护的作用母线差动保护在电力系统中起着非常重要的作用,主要表现在以下几个方面:1. 故障判断:母线差动保护能够快速准确地判断系统是否存在故障。
通过对比母线两侧的电流差异,差动保护装置能够精确地判断系统是否出现故障,并根据判断结果做出相应的动作,保护系统的安全运行。
2. 故障定位:母线差动保护能够帮助定位系统故障的位置。
在系统发生故障时,差动保护装置会根据电流差异的大小和相位关系来判断故障位置,从而指导维修人员快速找出故障点并进行修复。
3. 故障隔离:母线差动保护能够迅速切除故障部分。
母差及失灵保护
《母差及失灵保护》一、母差保护 1、BP-2B 母差保护大差电流:不包括母联以外的所有元件电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n ; 小差电流:包括一条母线各元件及母联电流之和,I d =I 1+I 2+…+I n +I m 。
(大差、小差正常差流不应超过0.1 A )差动保护:使用大差比率差动元件作为区内故障判断元件。
即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障还是母线区内故障。
使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。
即由小差比率元件是否动作,决定故障发生在哪一段母线。
跳I 母各单元 跳母联跳II 母各单元母差及失灵保护的电压闭锁回路: 对称性故障 不对称故障 接地故障其目的:一是防止有关人员误碰母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护出口继电器时,发生母差(失灵)保护误动作。
二是为了防止电流回路断线引起差动保护误动作。
2、RCS-915母差保护为防止母差保护在母线近端发生区外故障时CT 严重饱和的情况下发生误动作,本装置根据CT 饱和的波形特点设置了CT 饱和检测元件,用以判别差动电流是否由区外故障CT 饱和引起,如果是则闭锁差动保护出口,否则开放保护出口。
由谐波制动原理构成的CT 饱和检测元件。
母差保护的工作框图(以I 母为例)二、远传/1、远传:线路T 接高抗器、3/2接线开关失灵(或死区故障)时启动远传。
(远传的本质是通过本侧保护利用通道将开入接点状态反映到对侧对应的开出接点上)。
2、远跳:一般母差(失灵)保护动作时,通过光纤差动保护远跳对侧。
(远 跳在整定时要经对侧保护启动控制)。
母差(失灵)保护将线路跳闸的同时,向线路对侧发出允许跳闸、解除闭锁脉冲或远跳脉冲,将对侧开关跳闸。
(目的是防止在线路开关与CT 之间发生短路时,对侧的保护以Ⅱ段时限跳闸。
)大差比率差动元件I I II I 母比率差动元件大差谐波制动开放I 母I IIM N母差(失灵)保护动作后,同时通过纵联保护跳故障母线线路的对侧开关,对于光纤差动保护,通过远跳跳对侧后对侧不重合,对于高频闭锁式保护或光纤允许式保护,对侧纵联保护动作后重合闸动作一次。
BP-2B母差保护介绍
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13
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
3
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
(完整版)母差保护
第三章 母线保护逻辑框图
1、母线电流差动保护功能模块逻辑 图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
第三章 母线保护逻辑框图
2、差动保护的启动元件 (1) 母线电压突变量起动AU (2) 支路电流突变量起动 (3)大差动电流越线起动,需与I II母线复合电压配合
≥1
母联IC>0.2In
母差跳一母
一母比例差动元件
&
大差比例差动元件
二母比例差动元件
&
母差跳二母
&
0 400
母联电流退出小差
&
&
Tsq
跳二母
&
Tsq
跳一母
第三章 母线保护逻辑框图
4、母联非全相逻辑图
第三章 母线保护逻辑框图
5、母线充电及过流保护
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,当被试验母线存在故障时,利 用充电保护切除故障。
第三章 母线保护逻辑框图
(4) 母差保护的复合电压闭锁元件,由低电 压元件、负序电压元件及零序电压元件构成。
U 3U 0 U2
信号
≥1
接通差动保护跳各断路器回路
第三章 母线保护逻辑框图
3、母线保护的死区问题与原因分析 (1)死区问题与原因分析
**
LH3
* *
LH4
i3 i4
QF 1 I3 I 4
5、双母线电流差动保护TA、TV接线原理图
第一章 母线保护原理
(三)、双母线电流差动保护的原理接线图
第一讲.母差保护
第一讲:母线差动保护第一节:概述母线是发电厂和变电所的重要组成部分之一。
母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。
一、母线的故障在众多的母线连接元件中,由于空气污秽导致母线绝缘子、断路器套管以及装设在母线上的电压互感器和电流互感器的支持绝缘子和套管闪络,或由于这些支持绝缘子和套管的损坏,雷击造成的短路故障次数较多。
另外,运行人员带接地线合闸和带负荷拉刀闸产生电弧造成母线故障等。
母线故障的类型主要有单相接地故障,两相接地故障和三相短路故障,两相短路故障的几率较少。
二、母线保护当发电厂和变电所的母线发生故障时,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,从而造成全厂或全变电所大停电,乃至全系统瓦解。
因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性地切除故障是非常必要的。
1、对母线保护的要求(1)高度的安全性和可靠性。
母线保护的拒动和误动将造成严重后果。
误动将造成大面积停电,拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。
(2)选择性强、动作速度快。
母线保护不但要能很好地区分内部故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。
由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。
2、对电流互感器的要求(1)母线保护应接在专用TA二次回路中,且要求在该回路中不接入其他设备的保护装置或测量表计。
TA的测量精确度要高,暂态特性及抗饱和能力强。
(2)母线TA在电气上的安装位置,应尽量靠近线路或变压器一侧,使母线保护与线路保护或变压器保护有重叠保护区。
3、与其他保护及自动装置的配合由于母线保护关联到母线上的所有出线元件,因此,在设计母线保护时,应考虑与其他保护及自动装置的配合。
(1)母差保护动作后作用于纵联保护停信(对闭锁式保护而言)。
当母线发生短路故障(故障在断路器于TA之间)或断路器失灵时,为使线路对侧的高频保护迅速作用于跳闸,母差保护动作后应使本侧的收发信机停信。
《微机母差保护》课件
VS
案例分析
通过分析微机母差保护装置的动作过程和 数据,发现装置在故障发生后的动作时间 、逻辑判断等方面表现优异,为电网的安 全稳定运行提供了有力保障。
应用效果评估与优化建议
应用效果评估
经过长时间的实际运行和多次故障处理,微 机母差保护装置的性能稳定、动作准确,为 电力系统的安全稳定运行提供了重要保障。
优化建议
针对微机母差保护装置在实际运行中可能遇 到的问题,提出加强设备维护、提高抗干扰 能力等优化建议,以进一步提升装置的运行 效果和可靠性。
05 微机母差保护的发展趋势 与展望
发展趋势
数字化发展
随着数字化技术的进步,微机母 差保护装置逐渐向数字化转型, 利用数字信号处理技术和算法,
提高保护的准确性和可靠性。
算法定义
微机母差保护是一种利用微型计算机技术实现母线差动保护的方法。它通过比 较母线上各进出线的电流大小和相位,来判断是否存在故障,并采取相应的保 护措施。
算法目标
快速、准确地检测母线故障,并切除故障部分,保证电力系统的稳定运行。
算法实现流程
数据采集
采集母线上各进出线的电流大小和相位。
故障判断
根据处理后的数据,通过一定的逻辑判断是 否存在母线故障。
优化软件算法,提高故障判断速度和准确性。例如,采用 遗传算法、神经网络等技术对故障模式进行分类和识别。
硬件优化
优化硬件电路设计,提高数据采集和处理的速度。例如, 采用高速ADC、DSP等技术,提高数据处理速度。
自适应保护
根据系统运行状态和故障情况,自动调整保护定值和动作 逻辑,提高保护的适应性。
04 微机母差保护的应用与案 例分析
检测算法等。
技术发展
03
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。
母差保护原理
母差保护原理一、引言母差保护是电力系统中的一种重要保护方式,其作用是在电力系统中发生故障时,及时地检测出故障,并采取措施将故障隔离,以保证电力系统的安全稳定运行。
本文将从母差保护的基本原理、母差保护的种类、母差保护的工作原理等方面进行详细介绍。
二、母差保护的基本原理母差保护是一种通过比较两个相邻变压器或线路的电流值来实现故障检测和定位的保护方式。
其基本原理是利用变压器或线路两端电流值之间的差异来判断是否发生故障。
当变压器或线路正常工作时,两端电流值应该相等,如果存在故障,则会导致两端电流值不相等,从而触发母差保护动作。
三、母差保护的种类1. 变压器母差保护:变压器母差保护主要用于检测变压器内部短路、接地等故障;2. 线路母差保护:线路母差保护主要用于检测线路的接地、短路等故障;3. 母联保护:母联保护主要用于检测母线接地、短路等故障。
四、母差保护的工作原理母差保护的工作原理是通过电流互感器将变压器或线路两端电流信号转换为低电平信号,再经过放大、滤波等处理后,送入比较器进行比较。
当两端电流值相等时,比较器输出低电平信号;当两端电流值不相等时,比较器输出高电平信号。
高电平信号将触发继电器动作,切断故障点所在的变压器或线路。
五、母差保护的特点1. 灵敏度高:母差保护能够检测出微弱的故障信号,从而及时采取措施隔离故障;2. 可靠性好:母差保护采用数字化技术和红外光纤通讯技术,具有自我诊断和自我校准功能,能够有效避免误动作和漏动作;3. 适应性强:母差保护适用于各种电力系统,包括交流系统和直流系统。
六、母差保护的应用母差保护广泛应用于电力系统中的各种变压器、线路和母线等设备中,能够有效地保护电力系统的安全稳定运行。
此外,母差保护还可以与其他保护装置配合使用,如过流保护、距离保护等,形成完整的电力系统保护体系。
七、结论综上所述,母差保护是一种重要的电力系统保护方式。
其基本原理是通过比较两个相邻变压器或线路的电流值来实现故障检测和定位。
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。
此动作方程适用于深圳南瑞BP—2B母线保护装置。
复式比率制动能够更明确的区分区内和区外故障。
因为它引入了复合的制动电流Ir-Id,一方面在外部故障时,Ir随着短路电流的增大而增大,Ir>>Id,能有效地防止差动保护误动。
另一方面在内部故障时,Id-Ir≈0保护无制动量,使差动保护能不带制动量灵敏动作。
这样既有区外故障时保护的高可靠性又有区内故障时保护的灵敏性。
3、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:当I母发生故障时,可以看出对于大差元件Id=Ir,因此大差元件动作,确定母线发生区内故障;其次,II母小差元件Id=0,I母小差元件Id=Ir,因此判断故障发生在I母。
大差、小差元件同时动作,母差保护差动继电器才动作4、比率制动系数的高值和低值(1)母联开关的分合对大差元件的影响当母联开关合上,母线并列运行时,大差元件和小差元件的动作情况同上文的分析。
当母联开关断开,母线分列运行时,如图:对于I母而言,大差小差元件的差动电流和制动电流分别为:可以看出,I母小差Id=Ir不变,而大差Id<Ir,显然大差灵敏度大大下降。
尤其当I母连接小系统,短路电流较小,II母连接大系统,负荷电流较大的时候,Id有可能比Ir小很多,以至于大差元件落在不动作区。
这样虽然I母小差元件正常动作,但是大差元件不动作,差动继电器拒动。
(2)高值和低值为了保证母线分列运行时,母差保护的动作灵敏性,可以采取以下措施:a.解除大差元件当母联开关退出运行时,通过辅助接点解除大差元件,只要小差元件就可以出发差动继电器动作。
但这样的缺点是降低了母差保护的可靠性。
b.设置高值低值大差元件的比率制动系数设置一个高值和一个低值。
当母线并列运行时,大差元件的比率制动系数使用高值;当母线分列运行时,自动降低大差元件的比率制动系数,采用低值,避免大差元件拒动。
目前通常采用的也是这种措施,高值一般设为0.5~0.6,低值设为0.3。
5、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:一般在母线保护中,母线差动保护、断路器失灵保护、母联死区保护、母联失灵保护都要经过复合电压闭锁。
但母联充电保护和母联过流保护不经复合电压闭锁。
6、CT断线闭锁为了防止母差保护误动,母线保护中应设置有CT断线闭锁元件。
当母差用CT断线时,立即将母差保护闭锁。
对CT断线闭锁元件的要求如下:(1)延时发出报警信号。
对于母差保护,母线连接支路众多,制动电流为所有支路电流绝对值之和。
所以某一支路的一相CT二次回路断线,一般不会导致保护误动作。
因此应经一定延时发出报警信号,并将母差保护闭锁。
(2)分相设置闭锁元件。
一相CT断线就去闭锁该相差动保护,以减少母线上又发生故障时差动保护误动的几率。
(3)母联/分段断路器CT断线,不应闭锁母差保护。
但此时应切换到单母线方式,发生区内故障时不再进行母线选择。
7、运行方式识别双母线上各连接元件在系统运行中需要经常在两条母线上切换,因此正确识别母线运行方式直接影响到母线保护动作的正确性。
保护装置引入隔离开关辅助触点判别母线运行方式,同时对隔离开关辅助触点进行自检,作为小差电流计算及出口跳闸的依据。
当某支路有电流而无隔离开关位置信号时,发出报警信号。
有的装置设有母线模拟盘。
当隔离开关位置发生异常时保护发出报警信号,通知运行人员检修。
在运行人员检修期间,可以通过模拟盘用强制开关指定相应的隔离开关位置状态,保证母差保护在此期间的正常运行。
前面介绍了最重要的母线差动保护。
除此之外,母线保护通常还配置有母联充电保护、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。
1、母联过流保护母联过流保护是线路投运时,代替线路保护的临时保护。
当流过母联断路器三相电流中的任一相或零序电流大于整定值时,经整定延时跳开母联断路器。
母联过流保护不经复压元件闭锁。
保护动作的逻辑框图如下: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:充电保护投入期间,为了防止母联失灵误动,避免被充电母线故障时扩大停电范围,可根据控制字决定是否闭锁母差保护。
3、母联非全相保护运行中,当断路器的一相断开时,将出现断路器非全相运行。
非全相运行时,会产生负序电流,危及到发电机及电动机的安全。
因此切除非全相运行的断路器非常重要。
断路器非全相保护依据的是非全相运行的特点:断路器三相位置不一致及产生负序、零序电流。
因此由断路器TWJ和HWJ接点起动,并采用零序、负序电流作为动作的辅助判据。
当三相HWJ或TWJ不同,且零序或负序电流大于整定值,经延时跳断路器。
逻辑框图如下:4、母联死区保护在各种母差保护中,存在一个共同的问题,就是死区问题。
如图,在母联合位时,当故障发生在母联断路器与母联CT之间时,故障电流由II母流向I母,I母小差有差流,判断为I母故障,母差保护动作跳开I母及母联。
此时故障仍然存在,II母小差无差流,从而形成了母差保护的死区,无法切除故障。
为了快速切除死区内的故障,母线保护中设置了死区保护。
逻辑框图如下。
可以看出,当I母(或II母)母差动作后,母联断路器被跳开,但故障未切除,母联CT仍有电流,死区保护动作,经延时跳II母(或I母)上连接的各断路器。
5、母联失灵保护母线保护或其他有关保护动作,母联断路器出口继电器触电闭合,但母联CT二次仍有流,即判为母联断路器失灵,启动母联失灵保护。
母联失灵保护动作后,需要经过两条母线的复压闭锁元件。
若复压闭锁元件开放,经短延时(0.2~0.3s)切除两条母线上所有连接元件。
上面说的母线保护,通常指的是母差保护、充电保护或母联过流保护起动母联失灵保护。
其他有关保护通常包括线路保护、变压器保护、发电器保护等,可以根据“投外部起动母联失灵”控制字来决定是否通过外部保护启动母联失灵保护。
母联失灵保护逻辑框图如图:6、断路器失灵保护线路发生故障时,若该线路断路器失灵,则需要有母线保护护跳开该线路所在母线上的所有断路器。
断路器失灵保护由四部分构成:起动回路、失灵判别元件、动作延时元件、复压闭锁元件。
断路器失灵保护应用于连接到母线上的所有支路。
当母线所连的某断路器失灵时,由该线路或元件的失灵起动装置提供一个失灵起动接点给母线保护装置。
装置检测到某一失灵起动接点闭合后,起动断路器失灵保护。
断路器失灵保护动作后,宜无延时再次跳断路器。
然后以较短延时(0.2s~0.3s)跳母联,再经另一较长延时(0.5s)跳开与失灵断路器连接在同一母线上的其他断路器。
断路器失灵保护动作后,应闭锁有关线路的重合闸。
7、母线保护与其他保护的配合由于母线保护关联到母线上的所有出线元件,因此,在设计母线保护时,应考虑与其他保护的配合问题。
(1)母差保护动作后,对于闭锁式纵联保护,本侧收发信机应停信,使对侧迅速跳闸。
(2)母线保护动作后,为防止线路断路器对故障母线进行重合,应闭锁线路重合闸。
(3)在母线保护动作后,应立即去启动失灵保护。
这是为了在母线发生故障时母联断路器失灵,或故障点发生在死区时,失灵保护能迅速可靠的切除故障。
(4)母线保护动作后,对于线路纵差保护,应发远跳命令去切除对侧断路器。
(5)主变非电量保护不应起动母线失灵保护,只是因为非电量保护动作后不能快速自动返回,容易造成失灵保护误动。