母差保护基本原理

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母差保护工作原理

母差保护工作原理

母差保护工作原理宝子,今天咱们来唠唠母差保护这个超有趣的东西。

你想啊,在一个电力系统的大家庭里,母线就像是个大家长,好多线路啊、设备啊都跟它连着呢。

母差保护呢,就是专门来保护这个大家长的小卫士。

母线正常工作的时候啊,电流那是规规矩矩的。

就好比一群小蚂蚁,各自沿着自己的路线走,有进有出的,而且进出的电流在理想状态下是一样多的。

这个时候呢,母差保护就像个悠闲的看门人,看着一切都井井有条。

可是呢,一旦出了状况,比如说某条线路出故障了,电流就开始乱套了。

就像一群调皮的小蚂蚁突然有一部分开始乱跑。

这时候,故障线路所在的母线连接部分,流入和流出的电流就不一样啦。

母差保护这个小机灵鬼呢,就会敏锐地察觉到这个变化。

它就像一个超级敏感的小侦探,一点点电流的差异都逃不过它的眼睛。

母差保护是怎么发现这个差异的呢?它有自己的一套小办法呢。

它会把母线连接的各个支路的电流都给收集起来,然后进行计算。

如果计算出来的结果显示流入和流出母线的电流差值超过了它设定的一个小标准,那它就知道坏事啦,肯定是哪里出故障了。

你知道吗?母差保护还特别的聪明,它能够区分是母线内部故障还是外部故障。

要是外部故障呢,它就不会大惊小怪的。

因为外部故障的时候,虽然电流也会有波动,但是母线整体的流入流出电流还是能保持一种特殊的平衡关系。

就像外面虽然有点小风雨,但是家里还是稳稳当当的。

可是一旦是母线内部故障,那可就像家里进了小偷一样,母差保护就会毫不犹豫地采取行动。

一旦确定是母线内部故障,母差保护就会像一个勇敢的战士一样,迅速地把故障母线给隔离起来。

这就好比发现家里有危险,赶紧把危险的区域给围起来,不让危险蔓延到其他地方。

这样呢,就保护了和母线相连的其他健康的线路和设备,让整个电力系统不至于因为母线故障而崩溃。

母差保护就像一个贴心的小棉袄,时刻守护着母线这个大家长。

它虽然是个小小的保护装置,但是在整个电力系统里的作用可大啦。

没有它的话,母线一旦出问题,那就像大树的树干断了一样,整个电力系统的枝枝叶叶都会受到影响呢。

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理

35kv母线差动保护原理
35kV母线差动保护是电力系统中一种重要的保护方式,其原理
是通过对母线两端电流的差值进行保护。

在35kV电力系统中,母线
是电力输送的关键部件,因此需要对其进行可靠的保护。

母线差动
保护的原理主要包括以下几个方面:
1. 差动保护原理,母线差动保护是一种基于比较保护对象两端
电流的差值来实现保护的方式。

当母线正常运行时,两端电流的差
值应该接近于零,如果出现故障,例如短路或接地故障,两端电流
的差值将会增大,差动保护就会动作,切断故障电流,保护母线和
系统的安全运行。

2. 差动保护装置,差动保护装置通常由主保护装置和备用装置
组成,主要由电流互感器、比率变压器、比较元件、逻辑控制单元
和动作元件等组成。

电流互感器用于采集母线两端的电流信号,比
率变压器用于将信号变换到适合保护装置处理的范围,比较元件用
于计算两端电流的差值,逻辑控制单元用于判断差值是否超过设定值,并控制动作元件进行保护动作。

3. 差动保护特性,母线差动保护具有灵敏、快速、可靠的特点,
能够对母线及其附属设备进行全面的保护。

差动保护的动作不受保护对象的容量大小和运行方式的影响,适用于各种类型的母线。

4. 差动保护的应用范围,母线差动保护广泛应用于各种类型的变电站和电力系统中,特别是在35kV及以上的电压等级的电力系统中,对于保护母线的安全运行起着至关重要的作用。

总的来说,35kV母线差动保护通过对母线两端电流的差值进行监测和比较,实现了对母线的可靠保护,保证了电力系统的安全稳定运行。

母线差动保护原理

母线差动保护原理

母线差动保护原理母线差动保护是一种重要的电力系统保护,通常用于保护电力系统中的母线和变压器。

它的基本原理是,当电力系统中发生故障时,母线差动保护会检测到电流的不平衡,并自动切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

一、母线差动保护的基本原理母线差动保护的基本原理是,当电力系统中发生故障时,在故障点附近的母线上会产生电流不平衡,这种不平衡电流会被母线差动保护装置检测到,从而自动切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

母线差动保护装置由两部分组成,即差动检测部分和分闸部分。

差动检测部分由两个电流互感器组成,其中一个电流互感器分别连接到母线的两侧,另一个电流互感器连接到母线的中央,它们的输出电流可以检测到母线上的电流不平衡情况。

当检测到电流不平衡时,分闸部分就会自动切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

二、母线差动保护的工作原理母线差动保护的工作原理是,当发生故障时,在母线上会产生电流不平衡,电流互感器会检测到这种电流不平衡,并将信号发送给母线差动保护装置,母线差动保护装置会根据信号的大小自动切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

母线差动保护的工作原理可以通过下图来说明:图1 母线差动保护的工作原理从图中可以看出,当发生故障时,母线上会出现电流不平衡,电流互感器会检测到这种电流不平衡,并将信号发送给母线差动保护装置,母线差动保护装置会根据信号的大小自动切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

三、母线差动保护的优点母线差动保护的优点有很多,其中最主要的优点是:(1)快速反应。

母线差动保护的反应速度非常快,可以在短时间内检测到电流的不平衡,从而及时切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

(2)精确度高。

母线差动保护的精确度非常高,可以准确检测到母线上的电流不平衡,从而及时切断相关的设备,以防止更严重的损坏。

(3)容易安装。

母线差动保护装置安装简单,只需将电流互感器安装在母线的两侧和中央即可,无需额外的安装成本。

四、母线差动保护的应用母线差动保护的应用非常广泛,它可以用于保护电力系统中的母线和变压器,以及其他电力设备,如电机、负荷开关、断路器等。

母线差动保护的原理及作用

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标题,本文将介绍母线差动保护的原理、作用以及其在电力系统中的应用。

一、母线差动保护的原理母线差动保护是一种广泛应用于电力系统的保护方式,它通过对母线两侧电流进行比较,以实现对电力系统母线的保护。

其基本原理是利用母线两侧电流之差来判断是否存在故障,从而实现对故障的快速检测和保护动作。

具体而言,母线差动保护的原理可以分为以下几个步骤:1. 采集电流信号:通过电流互感器等装置,采集母线两侧电流信号。

2. 信号传输:将采集到的电流信号传输到差动保护装置。

3. 信号比较:差动保护装置将母线两侧电流信号进行比较,并计算差值。

4. 判断故障:差动保护装置根据差值的大小判断是否存在故障。

若差值超过设定阈值,则判定为故障。

5. 动作保护:当差动保护装置判断为故障时,会发出保护信号,触发断路器等装置进行动作,实现对故障的隔离。

二、母线差动保护的作用母线差动保护在电力系统中起到了重要的作用,其主要体现在以下几个方面:1. 故障检测:母线差动保护能够快速检测电力系统中的故障,包括短路故障、接地故障等。

通过对母线两侧电流进行比较,能够准确判断是否存在故障,并实现对故障的快速隔离,从而保护电力系统的安全运行。

2. 故障定位:母线差动保护不仅可以检测故障,还可以对故障进行定位。

由于差动保护装置能够判断故障发生的位置,可以通过对故障信号的分析,确定故障点的位置,提高故障的定位精度,减少故障排除的时间。

3. 系统稳定性:母线差动保护在电力系统中能够提高系统的稳定性。

在电力系统中,母线是连接各种电源和负载的关键节点,一旦母线发生故障,可能会导致电力系统的不稳定甚至崩溃。

通过差动保护装置对母线进行保护,可以及时发现故障并进行隔离,从而保持电力系统的稳定运行。

4. 经济性:母线差动保护具有较高的经济性。

相比传统的电流保护方式,差动保护装置只需要对母线两侧的电流进行比较,不需要对整个电力系统进行监测,因此可以减少设备和维护成本,并提高电力系统的可靠性。

母差及失灵保护讲解

母差及失灵保护讲解

母差二次回路电流分析一、母差保护基本原理由于母差保护二次电流回路上三相独立的,任一相电流回路断线,或有差流都不会影响另外两相电流回路,因此以下讨论都只针对母差保护单相二次电流回路,三相电流回路与单相是完全一样的,只需A、B、C 相并联。

1.正常情况下母差二次电流分析母差保护,其基本原理是电流的基尔霍夫定理:即同一时刻,流入某一节点(或封闭曲面)的总电流为零。

固定连接母差保护二次电流回路原理图如下:左图为二次电流回路图,右图为一次接线图。

其中,各线路开关电流正方向规定如图,以流入母线为正方向,母联开关电流以流入I母为正方向。

CJI、CJ2和CJ11分别为I母选择元件、II母选择元件和母差启动元件,电流正方向规定如图,以流出元件方向为正方向。

CJ1电流为母线I各线路电流和母联电流之和,CJ2电流为母线II各线路电流和母联电流之差,CJ11为CJ1和CJ2电流之和,ICJ11=ICJ1+ICJ2。

ICJ1=I11+I12+…+I1n+ILICJ2=I21+I22+…+I2n-ILICJ11=ICJ1+ICJ2= I11+I12+...+I1n+I21+I22+ (I2)以上各母差二次线圈CT,若固定接死在母差二次回路中(I母或II母),则称为固定连接式母差保护;若能够在I母和II母之间切换(由闸刀辅助接点),则称为自适应式母差保护,微机保护都是自适应式。

,正常运行及区外故障时(由于区外故障与正常运行类似,故以下讨论,提到正常运行时,若无特别说明,都包括区外故障情况)。

流入I母和II母的总电流为零,由基尔霍夫定理可知,此时CJ1、CJ2和CJ11的电流都为零,故母差不动作。

区内故障,例如母线I故障,则各线路和母联都有短路电流流入I母,此时CJ1电流为总短路电流,即故障电流;对II母来说,各线路电流流入,而母联电流流出,故总电流为零,CJ2电流为零;而CJ11为CJ1和CJ2电流之和,故CJ1和CJ11电流都不为零,为短路电流,故I母母差动作。

母差保护基本原理参考文档

母差保护基本原理参考文档
从电网的发展来看,无论是从性能上还是运行维护 等方面,该保护都越来越难以满足要求。
四、母差保护回路中的电压闭锁
为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继 电器导致母差保护误动作,广泛采用了电压闭锁元 件。它利用每组母线上的TV二次上的低电压继电器 和零序过压继电器实现。接线原理图如下:
+
YJ0
TJ YJ1
b、差流元件:任一相差流大于起动定值时动 作。 2、比率制动元件:差动门坎随制动电流的变化成比 率变化。(差动电流为各分支电流相量和的有效 值,制动电流为各分支电流相量的有效值之和。) 3、故障母线选择元件:根据各分支刀闸位置开入计 算母线小差电流,作为故障母线选择元件。
一、母线保护的基本原则
1、在正常运行以及母线范围以外故障时,母线上所 有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等。 用等式表示就是: ∑Ⅰ=0;
2、当母线上发生故障时,所有与电源连接的元件都 向故障点提供电流,而所有供电给负荷的连接元 件中电流都等于零。因此, ∑Ⅰ= Ⅰf(短路点的总电流)
3、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少 有一个元件的电流与其他元件电流相位相反。而 内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件 中的电流则是同相位的。
当一母故障时,故障电流从二母通过母联流向 一母。当二母故障时,故障电流从一母通过母 联流向二母。而总差流是反映母线故障的,相 位不变,因此,只要母联有电流流过,选择元 件就能正确动作。
二、母联电流相位比较式母线差动保护
优点: 不要求元件固定连接于母线,可大大提高母线运 行方式的灵活性。 缺点:1、正常运行时母联必须投入运行; 2、如果母联拒动,将造成非故障母线通过母联向故 障母线提供短路电流,故障不能切除; 3、如果在母联开关和母联TA之间故障,将会切除 非故障母线,而故障母线不能切除。 4、双母线继故障时,只能切除先发生故障的母线, 后故障母线因母联断开,不能切除。

母差保护基本原理

母差保护基本原理


I
k
母 联 支 路 3 支 路 4
II
断路器失灵保护
• 断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动
作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够 以较短时限切除同一发电厂或变电所内其它有 关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种 后备保护。
• 低电压闭锁(40V)、零序电压闭锁(6V)、负序电压闭锁(4V)、解复压闭锁等逻辑
I II
KD3
* *
TA3
QF3
QF4 KD2
*
*
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* *
母线I故障
KD1 TA1
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*
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动作
* *TA6
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2.极性要求
为表述方便,课件中约定母线1、2分别为I、II母。主接线示 意图如下,TA极性要求各支路TA同名端必须一致一般在母线侧, 母联TA同名端在母线1(即I母,深瑞BP系列指向II母)侧(装 置内部只认母线的物理位置,与编号无关,如果母线编号的定 义与本示意图不符,母联同名端的朝向以物理位置为准,单母 分段主接线分段TA的极性也以此为原则,可通过保护控制字整 定为单母运行,也可投互联压板强制母线互联,结果等同于将母 线故障选择功能退出)。
2018
母差保护基本原理

母差保护原理

母差保护原理

1概述1.1概述母线保护的基本原理:母线正常运行时:母线发生故障时:母线保护的要求l区外故障绝对不允许误动l区内故障必须快速动作1.2母差保护现中阻抗母差保护l优点:1、动作速度快2、抗TA饱和能力强l缺点:1、需辅助变流器2、调试、维护复杂3、不适应综合自动化的要求微机母差保护目前普遍采用的是比率差动继电器制动系数K直接影响到其抗TA饱和能力。

为提高抗饱和能力必须提高K值,而提高K值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。

1.3母差保护的难点母差保护的难点在于如何兼顾区外故障时的安全性与区内故障时的灵敏度问题。

因此有必要研制一种全新的、不完全依赖于制动系数的抗TA饱和判据,以根本上解决了安全性与灵敏度矛盾的问题。

1.4电流互感器饱和的研究1.4.1电流互感器饱和的研究结论1由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大于10%,它所引起的差流也往往会大于一次电流的10%。

结论2一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到100多倍额定电流,其二次电流也不会为零。

结论3当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足10%误差曲线,但在暂态过程中,尤其是在起始的2~3个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很大的差电流。

结论4故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于2m s。

图1.4.1为动模实验室实录的母线区内、外故障波形。

图1.4.2 为区外故障,短路支路电流互感器极度饱和的情况下,差动保护也不会误动。

图1.4.3为区内故障伴随电流互感器深度饱和,保护10ms 快速出口(包括出口继电器时间5ms)。

图1.4.4为电流20In,时间常数180ms(89°),电流互感器的波形1.4.2抗电流互感器饱和判据1.4.2.1 RCS-915判据1:反应工频变化量的自适应阻抗加权式差动保护(专利技术)自适应阻抗加权式差动保护:即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。

母线差动保护的原理及作用

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。

母差保护原理

母差保护原理

母差保护原理什么是母差保护?在电力系统中,为了确保供电的可靠性和安全性,需要对电网中的故障进行快速识别和隔离。

母差保护是一种常用的保护方式,用于检测电网中的故障,并采取措施以保护电网的正常运行。

母差保护是一种差动保护方案。

它基于电流差动原理,通过比较电流测量值来判断是否存在故障,并采取相应的保护动作。

母差保护通常应用于高压输电线路和变电站等重要电力设备中。

母差保护原理母差保护的原理基于以下两个关键概念:电流差动和比较。

当电网中的故障发生时,故障点处的电流会发生异常变化,导致电流差动的产生。

母差保护通过采集电网中的电流信息,并对电流进行差动计算,从而检测故障的存在。

具体来说,母差保护系统主要由以下几部分组成:1. 电流采集单元电流采集单元用于采集电网中各个节点的电流信息。

它通常由电流互感器和采样装置组成。

电流互感器负责将大电流变换为小电流,并提供给采样装置进行采集。

采样装置将采集到的电流信息传送给差动计算单元。

2. 差动计算单元差动计算单元是母差保护系统的核心部分,负责执行电流差动计算。

它接收来自电流采集单元的电流信息,并进行比较计算。

差动计算单元通常采用数字信号处理器(DSP)等专用芯片来处理电流数据。

根据设定的保护逻辑和阈值,差动计算单元判断是否存在故障,并输出保护信号。

3. 保护动作单元保护动作单元接收来自差动计算单元的保护信号,并执行相应的保护动作。

保护动作可以是断开故障线路、切除故障设备等,以确保电网的安全运行。

保护动作单元通常由接触器、断路器等装置组成。

母差保护的优势和应用1. 优势母差保护具有以下几个优势:•高灵敏度:母差保护能够对故障电流进行高精度测量和差动计算,可以快速、准确地检测故障。

•快速响应:母差保护采用数字化处理技术,具有快速计算和响应的能力,可以在故障发生时迅速采取保护动作,减少故障对电网的影响。

•可靠性高:母差保护由多个采样点组成,相互之间进行比较计算,具有较高的可靠性和稳定性。

母差保护原理

母差保护原理

母差保护原理1概述1.1概述母线保护的基本原理:母线正常运行时:母线发生故障时:母线保护的要求l区外故障绝对不允许误动l区内故障必须快速动作1.2母差保护现中阻抗母差保护l优点:1、动作速度快2、抗TA饱和能力强l缺点:1、需辅助变流器2、调试、维护复杂3、不适应综合自动化的要求微机母差保护目前普遍采用的是比率差动继电器制动系数K直接影响到其抗TA饱和能力。

为提高抗饱和能力必须提高K值,而提高K值势必降低保护在区内故障时的灵敏度,尤其在重负荷下故障或经过渡电阻故障时矛盾更为突出。

1.3母差保护的难点母差保护的难点在于如何兼顾区外故障时的安全性与区内故障时的灵敏度问题。

因此有必要研制一种全新的、不完全依赖于制动系数的抗TA饱和判据,以根本上解决了安全性与灵敏度矛盾的问题。

1.4电流互感器饱和的研究1.4.1电流互感器饱和的研究结论1由于电流互感器存在角差,因此即使一、二次电流有效值的差不大于10%,它所引起的差流也往往会大于一次电流的10%。

结论2一次电流越大,其饱和时波形畸变得越厉害,因而在差动保护中所引起的差电流越大;但即使一次电流达到100多倍额定电流,其二次电流也不会为零。

结论3当一次电流含有很大的非周期分量且衰减时间常数较长时,即使稳态电流倍数满足10%误差曲线,但在暂态过程中,尤其是在起始的2~3个周波之内,二次电流会出现严重的缺损,从而引起的很大的差电流。

结论 4故障起始电流互感器总有一段正确传变时间,一般情况下大于2ms。

图1.4.1为动模实验室实录的母线区内、外故障波形。

图1.4.2 为区外故障,短路支路电流互感器极度饱和的情况下,差动保护也不会误动。

图1.4.3为区内故障伴随电流互感器深度饱和,保护10ms 快速出口(包括出口继电器时间5ms)。

图1.4.4为电流20In,时间常数180ms(89°),电流互感器的波形1.4.2抗电流互感器饱和判据1.4.2.1 RCS-915判据1:反应工频变化量的自适应阻抗加权式差动保护(专利技术)自适应阻抗加权式差动保护:即利用电压工频变化量起动元件自适应地开放加权算法。

母线差动保护基本原理

母线差动保护基本原理

母线差动保护基本原理发电厂和变电站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,将连接在故障母线上的全部元件在修复故障母线期间,或在转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。

在母线爱护中,最主要的是母差爱护。

全部母线差动爱护均是反映母线上各连接单元TA二次电流的向量和。

当母线上发生故障时,一般状况下,各连接单元的电流均流向母线;而在母线之外(线路上或变压器内部)发生故障时各连接单元的电流有流向母线的,有流出母线的。

母线上故障母差爱护应动作,而母线外故障母差爱护应牢靠不动作。

1. 动作电流与制动电流的取得方式对于双母线接线的母线差动爱护,采纳总差动作为差动爱护总的启动元件,反应流入I、II母线全部连接元件电流之和,能够区分母线故障和外部短路故障。

采纳I母分差动和II母分差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。

因总差动的爱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”;分差动因其差动爱护范围只是相应的一段母线,常称为“分差”或“小差”。

以动作电流为例说明总差动(大差)与分差动(小差)的电流取得方法:①双母线接线;②母联兼旁路形式的双母线接线;③旁路兼母联形式的双母线接线。

2. 复式比率差动母线爱护的动作判据:①比率制动原理的母线差动爱护,采纳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,在高压电网中得了广泛应用。

动作电流与制动电流的取得方式国内微机型母线差动爱护一般采纳完全电流差动爱护原理。

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。

打算母差动爱护是否动作的电流量是动作电流和制动电流。

制动电流是指母线上全部连接元件电流的肯定值之和Ires。

动作电流是指母线上全部连接元件电流相量和的肯定值Id。

Ij为各元件电流二次值(相量),Id为动作电流幅值,n为出线条数,Ires为制动电流幅值。

母差保护的原理

母差保护的原理

母差保护的原理母差保护呢,就像是母线的超级保镖。

母线你知道吧,就像是一个大家庭里的大家长,好多线路都要跟它连接,电流啊就在这些线路和母线之间跑来跑去的。

母线就像一个交通枢纽,电流从不同的支路流进流出。

母差保护的关键就在于比较这些进出母线的电流。

你想啊,如果一切正常,流进母线的电流总和肯定和流出母线的电流总和是相等的,就像收支平衡一样。

这时候呢,母差保护就安安静静地在那待着,觉得世界很美好呢。

但是呢,如果有故障了,那就像平静的湖面被扔进了一块大石头。

比如说某条线路和母线连接的地方出问题了,可能是短路啦之类的。

这时候,进出母线的电流就不平衡了。

就好比本来应该进来10个电流,出去10个电流,现在因为故障,进来10个,出去可能只有5个了,那另外5个电流就乱套了,可能在故障点那捣鼓出很多麻烦事,像发热啊,损坏设备啊之类的。

母差保护这个机灵鬼呢,它就能敏锐地察觉到这种电流的不平衡。

它里面有专门的装置,就像一个个小侦探一样,时刻盯着这些电流。

一旦发现电流不平衡的差值超过了它设定的安全范围,它就知道坏事了,母线可能受到威胁了。

那母差保护发现问题后会怎么做呢?它就像一个勇敢的守护者,立马采取行动。

它会迅速地把和母线连接的那些可能有问题的线路切断。

这就好比在火灾的时候,把着火那一片的电闸拉掉一样,防止火势蔓延。

这样做的目的呢,就是为了保护母线这个大家庭的家长,不让故障进一步扩大,保护整个电力系统的稳定。

母差保护还有一个很贴心的地方呢。

它会区分是母线内部故障还是外部故障。

如果是母线外部的线路故障,它可不会轻易地就切断母线和其他线路的连接哦。

因为如果误切断了,那会造成很多不必要的停电,就像本来只是邻居家有点小麻烦,结果你把自己家的电闸也拉了,多冤啊。

它会通过一些巧妙的计算和判断,确定是母线内部真的出问题了才会果断出手。

而且啊,母差保护在不同的电力系统里还会有一些小变化呢。

就像不同的家庭有不同的安全防护措施一样。

在一些大型的变电站里,母差保护可能会更加复杂和精密,因为那里的母线要承担更多的电力传输任务,就像一个超级繁忙的交通枢纽,容不得一点差错。

母差保护的原理及作用

母差保护的原理及作用

母差保护的原理及作用母差保护是电力系统中的一种保护装置,其作用是在发生故障时,迅速切断故障电路,保护设备和人员的安全。

母差保护原理主要基于对电流的比较和差异检测,通过检测电流的差异来判断系统中是否存在故障。

其主要作用是保护电气设备免受短路电流和接地故障的影响,防止设备损坏和人员伤亡。

母差保护的原理基于电流的法拉第定律和基尔霍夫电流定律。

在正常的运行情况下,电流的总和为零,即进入一个节点的电流等于离开该节点的电流。

而当系统中发生故障时,比如短路和接地故障,就会导致电流的不平衡,即总和不等于零。

母差保护装置通过检测电流差异来判断系统是否发生故障,并发出保护信号进行切除故障电路。

母差保护通常由电流互感器、比较单元和切除装置组成。

电流互感器负责采集系统中的电流信号,并将其转化成相应的电压信号。

比较单元则负责将采集到的电压信号进行比较,判断系统是否发生故障。

如果检测到电流不平衡,比较单元会发出保护信号,通知切除装置切除故障电路。

切除装置则负责切断故障电路,并保持其他正常部分继续运行。

母差保护装置具有较高的可靠性和稳定性。

它能够及时地检测到电流的不平衡情况,并迅速切除故障电路,减少故障的扩散和损害。

母差保护装置还能够提供精确的故障定位信息,帮助操作人员快速找到故障点,减少故障排除的时间。

另外,母差保护装置可适应各种复杂的故障条件,如单相接地故障、双相接地故障和非整相短路故障等。

母差保护在电力系统中具有广泛的应用。

它可以用于各种类型的发电厂、变电站和配电系统,保护发电机、变压器、电缆和线路等设备。

母差保护能够提供全方位的保护,对于一些重要设备来说,它是不可缺少的一种保护方式。

总之,母差保护是电力系统中一种重要的保护装置,它通过检测电流的差异来判断系统是否发生故障,并迅速切除故障电路,保护设备和人员的安全。

它具有高可靠性和稳定性,并能够快速定位故障点,减少故障排除时间。

母差保护在电力系统的各个环节都有广泛应用,对保护设备的安全运行起到了重要作用。

母线差动保护的基本原理

母线差动保护的基本原理

母线差动保护的基本原理母线是电力系统中的重要组成部分,它负责将电能从电源输送到各个负载。

母线故障可能导致严重的后果,包括设备损坏、系统停电甚至可能引发更广泛的事故。

因此,母线保护是确保电力系统安全稳定运行的关键环节之一。

母线差动保护作为一种高效、快速的保护方式,被广泛应用于高压、超高压电力系统中。

一、母线差动保护的概念母线差动保护是基于基尔霍夫电流定律(KCL)原理设计的一种保护方式。

根据KCL原理,在任何时刻,流入一个节点的电流的代数和等于零。

在母线正常运行时,流入母线的电流与流出母线的电流相等,电流差为零。

当母线发生故障时,故障电流会导致流入和流出母线的电流不再相等,产生差流,差动保护装置通过检测这个差流来判断母线是否发生故障,并迅速切除故障,以保护电力系统的安全。

二、母线差动保护的基本原理母线差动保护通过比较母线各进出线电流的幅值和相位来实现。

其核心元件是差动继电器,它接收来自母线各侧电流互感器的二次电流,并计算它们的差流。

差动继电器的构成差动继电器通常由几个主要部分组成:操作电源、电流互感器、比较元件和执行元件。

操作电源为继电器提供工作电压;电流互感器将母线的高电流按比例变换为适合继电器工作的小电流;比较元件负责比较各侧电流的幅值和相位,判断是否存在差流;执行元件则根据比较结果来控制断路器的跳闸。

差动保护的动作判据差动保护的动作判据基于差流的存在。

在正常运行或外部故障时,由于母线各进出线电流的平衡,差流很小或几乎为零,差动继电器不动作。

当母线发生内部故障时,故障电流破坏了原有的电流平衡,产生较大的差流,差动继电器检测到差流超过设定值后,迅速动作于跳闸,切除故障。

差动保护的特性母线差动保护具有选择性、速动性和灵敏性的特点。

选择性是指保护能够区分母线内部故障和外部故障,仅在内部故障时动作;速动性是指保护能够在极短的时间内切除故障,减少对电力系统的冲击;灵敏性则是指保护对于各种类型的故障都有足够的反应能力。

母差保护跳闸顺序

母差保护跳闸顺序

母差保护跳闸顺序电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一。

为了确保电力系统的正常运行,保护装置起着关键的作用。

在电力系统中,母差保护是保护装置中的一种重要的保护方式。

本文将从母差保护的概念、原理、跳闸顺序等方面进行介绍。

一、母差保护的概念和原理母差保护是一种电力系统中常用的差动保护方式。

它通过比较电流的差值来判断电力设备是否发生故障,并在故障发生时及时采取跳闸措施,保护电力设备的安全运行。

母差保护系统由主保护和备用保护两部分组成,主要包括差动电流互感器、比率变压器、差动继电器等。

其工作原理是通过将主保护和备用保护的差动电流进行比较,当差流超过设定值时,跳闸器会动作,切断故障电路。

二、母差保护的跳闸顺序母差保护的跳闸顺序是指在发生故障时,各个母差保护装置的跳闸顺序。

跳闸顺序的确定对于电力系统的稳定运行非常重要。

一般来说,母差保护的跳闸顺序按照以下几个步骤进行:1. 首先,根据故障距离的远近确定跳闸顺序。

故障距离越近的设备应该优先跳闸,以避免故障扩大和影响其他设备的正常运行。

2. 其次,根据故障类型确定跳闸顺序。

不同类型的故障对电力设备的影响程度不同,因此优先级也有所不同。

例如,短路故障会导致电流突增,应优先跳闸;而接地故障会导致电流突减,优先级较低。

3. 然后,根据设备重要性确定跳闸顺序。

对于电力系统中的重要设备,应优先进行保护,以避免故障对系统的影响扩大。

4. 最后,根据系统的运行状态确定跳闸顺序。

根据系统的负荷情况、故障发生时的电压波动等因素,确定合理的跳闸顺序,以保证电力系统的稳定运行。

在实际应用中,跳闸顺序还需要考虑其他因素,如设备的运行状态、电力系统的负荷情况等。

此外,还需要根据电力系统的特点和实际情况进行合理调整,以确保跳闸顺序的准确性和可靠性。

总结起来,母差保护在电力系统中起着重要的作用,它通过比较电流的差值来判断设备是否发生故障,并及时采取跳闸措施,保护电力设备的安全运行。

母差保护的跳闸顺序应根据故障距离、故障类型、设备重要性和系统运行状态等因素进行合理确定。

母差保护原理

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

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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二、母联电流相位比较式母线差动保护
优点: 不要求元件固定连接于母线,可大大提高母线运 行方式的灵活性。 缺点: 1、正常运行时母联必须投入运行; 2、如果母联拒动,将造成非故障母线通过母联向故 障母线提供短路电流,故障不能切除; 3、如果在母联开关和母联TA之间故障,将会切除 非故障母线,而故障母线不能切除。 4、双母线继故障时,只能切除先发生故障的母线, 后故障母线因母联断开,不能切除。
传统电磁继电器式母线保护具有接线复杂,调 试麻烦、运行维护困难、继电器特性离散值大的弊 端。 随着微机保护技术的发展,逐渐发展起来一批 新型的微机母差保护装置,经过最近几年在系统内 的运行,具有可靠性高、接线简单、调试简单、运 行维护简单等诸多优点。我们以南瑞继保公司出品 的RCS-915系列为例说明微机母差保护的特点。
三、双母线同时运行时的母线保护
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
RCS-915A/B型母线保护装置
母差保护动作说明: 1、起动元件: a、电压工频变化量元件:任意相电压工频变 化量大于门坎时动作。 b、差流元件:任一相差流大于起动定值时动 作。 2、比率制动元件:差动门坎随制动电流的变化成比 率变化。(差动电流为各分支电流相量和的有效 值,制动电流为各分支电流相量的有效值之和。) 3、故障母线选择元件:根据各分支刀闸位置开入计 算母线小差电流,作为故障母线选择元件。
· 母联电流相位比较式母线差动保护
四、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固定连接于两条母线上。 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。
RCS-915A/B型母线保护装置
4、TA饱和检测元件:防止TA严重饱和后保护误动。 TA饱和后闭锁差动保护,但差动元件动作500ms后 退出所有的抗饱和措施。为了防止在某些复杂故 障情况下保护误闭锁导致拒动。 5、电压闭锁元件:母线故障时必然伴随着正序电压 下降、负序电压或零序电压上升。保护跳闸时必 须经过相应母线的电压闭锁元件。
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 母联IC>0.04In
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闭锁母差
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跳母联
RCS-915A/B型母线保护装置
五、母联失灵与母联死区保护:
当保护向母联发跳闸命令后,经整定延时母联电 流仍然大于母联失灵电流定值时,母联失灵保护 经两母线电压闭锁后切除两母线上所有连接元件 只有母差保护和母联充电保护才起动母联失灵保 护。 若母联开关和母联TA之间发生故障,母联跳开后 故障仍然存在。母联死区保护在差动保护跳开母 联后母联TA仍有电流,且大差、小差元件不返回, 延时100ms跳开另一条母线。
ห้องสมุดไป่ตู้
谢谢大家
固定连接方式的母线完全差动保护
缺点:
1、固定连接破坏时,无选择能力,将切除两 条母线。 2、因要躲外部故障时的最大不平衡电流,灵 敏度较低。 3、由于采用了速饱和变流器,动作时间较慢, 不能快速切除故障。
二、母联电流相位比较式母线差动保护
这种保护是在具有固定连接元件的母线电流差 动保护的基础上改进而来的。它利用比较母联 开关中的电流与总的差电流的相位作为故障母 线的选择元件。 当一母故障时,故障电流从二母通过母联流向 一母。当二母故障时,故障电流从一母通过母 联流向二母。而总差流是反映母线故障的,相 位不变,因此,只要母联有电流流过,选择元 件就能正确动作。
RCS-915A/B型母线保护装置
七、母线运行方式的判别: 母线的各种主接线方式中以双母线最复杂。 本装置引入隔离刀闸的辅助接点判别母线方式,同 时对辅助接点进行自检,当发现与实际不符(某支 路有电流而无刀闸位置)则报警。 同时,装置还提供与母差保护装置配套的模拟盘, 当运行检修刀闸时,通过模拟盘强制指定刀闸位置, 保证母差保护在此期间的正常运行。
一、母线保护的基本原则
1、在正常运行以及母线范围以外故障时,母线上所 有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等。 用等式表示就是: ∑Ⅰ=0; 2、当母线上发生故障时,所有与电源连接的元件都 向故障点提供电流,而所有供电给负荷的连接元 件中电流都等于零。因此, ∑Ⅰ= Ⅰf(短路点的总电流) 3、从电流相位上看,正常运行或外部故障时,至少 有一个元件的电流与其他元件电流相位相反。而 内部故障时,除电流等于零的元件外,其他元件 中的电流则是同相位的。
三、电流相位比较式母线保护
1、外部故障时,I1和I2流入 母线,I3流出母线,流入和 流出大小相等,方向相反。 2、内部故障时, I1和I2 、I3 均流向母线。如果电源的电 动势同相,三支路短路阻抗 角相同,则三电流同相,相 角差0°。 因此,可用比相元件来判断 是否母线故障。由于它只反 应电流间相位,因此具有较 高的灵敏度。
RCS-915A/B型母线保护装置
二、硬件结构 CPU板:
完成保护的逻辑和跳闸出口功能,同 时完成事件记录及打印、后台通讯等工作。
管理板: 设总起动元件,起动后开放出口继电 器的正电源,同时完成故障录波功能。
RCS-915A/B型母线保护装置
三、母差保护原理: 1、TA极性要求:
各出线TA同名端在母线侧,母联TA同名端在一 母侧。 2、差动回路的大差、小差之分: 大差回路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。 小差回路是指该段母线上所连接的所有支路 (含母联和分段) 大差回路判别母线区内还是区外故障,小 差回路用以故障母线的选择。
三、电流相位比较式母线保护
无论是电流差动母线保护还是比较母联断路器的 电流相位与总差动电流相位的母线保护,其启动 元件必须躲开外部故障时的最大不平衡电流。当 不平衡电流过大,装置的灵敏度就不能满足要求。 因此,出现了电流相位比较式母线保护。
电流相位比较式母线保护是根据母线在内部故 障和外部故障时个连接元件电流相位的变化来实 现的。
四、母差保护回路中的电压闭锁
为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继 电器导致母差保护误动作,广泛采用了电压闭锁元 件。它利用每组母线上的TV二次上的低电压继电器 和零序过压继电器实现。接线原理图如下:
+
TJ
YJ0 跳闸
YJ1
第五章 典型母差保护装置介绍
第五章 典型母差保护装置介绍
第五节 微机型母线保护装置
母差保护的原理
主讲人:刘永佩
SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO., LTD.
母线故障是最严重的电气故障之一,因为它与 各个电气元件相联。母线保护装置是正确迅速切除母 线故障的重要手段,它的拒动或误动将给电力系统带 来严重危害。 我国电网中使用的母线保护类型较多, 从元器件 构成上大致可分为整流型、集成电路型和微机型。
I1
I2
I3
F1
外部短路
F2
I1
I2
I3
内部短路
电流比相式保护的缺点:
当两条母线所接电源严重不平衡时,大电源所在母 线内部故障,小电源提供母联电流不能启动继电器 时,母差将拒动; 母联TA为单侧设置时,在母联与TA之间发生故障, 故障母线不能快速切除; 双母线分裂运行时,动作失去选择性;动作时间较 长,当TA严重饱和时,可能失去选择性。 从电网的发展来看,无论是从性能上还是运行维护 等方面,该保护都越来越难以满足要求。
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