电网高压线路线路保护配置原理培训
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纵联保护分类(二)说明
1. 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保 护;通道连接方式分为“相-相”制通道 、“相-地” 制通道 ;专用收发讯机采用“相-地”制通道;复用 载波设备采用“相-相”制通道。
2. 微波保护是以微波通道作为通信通道的纵联保护。
3. 光纤保护是以光纤通道为通信通道的纵联保护。
•相间故障保护的最末一段(例如距离III段)的灵敏度,应按躲过最大
负荷电流选取。
•接地故障保护最后一段,应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为
整 定 条 件 : 2 2 0 kV 线 路 , 1 0 0 欧 姆 ; 3 3 0 kV 线 路 , 1 5 0 欧 姆 ;
500kV线路,300欧姆;
当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路保护纵续动作切除
故障。
电网高压线路线路保护配置原
2
理培训
当前电力系统对高压线路保护的要求
6. 220kV 及以上电网的继电保护的在系统振荡时要求如下: •除了预定的解列点外,不允许保护在系统振荡时误动作跳闸;除大 系统之间的弱联络线外,系统最长振荡周期可按1.5s考虑。 •在系统振荡过程发生接地故障时,应有选择的可靠切除故障;若发 生不接地的多相故障短路时,应保征可靠的切除故障,但允许个别 相邻线路相间距离保护无选择性跳闸。 •在系统振荡过程中发生短路故障,可适当的降低对继电保护装置速 动性要求,但保证可靠切除故障。
电网高压线路线路保护配置原
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理来自百度文库训
继电保护原理
纵联保护分类(一)
1.纵联方向保护(许继产品WXH-801,南瑞产品rcs-901等) 纵联距离保护(许继产品WXH-802, 南瑞产品rcs-902等)
2.纵联分相差动保护(许继产品WXH-803, 南瑞产品rcs-931等)
按保护动作原理进行分类
电网高压线路线路保护配置原
6
理培训
继电保护原理
纵联保护分类(一)说明
1.纵联方向保护、纵联距离保护基本原理为比较线路两 端的功率方向,可采用载波通道、微波通道、光纤通 道道;
2. 纵联方向保护通常采用的方向元件的有工频变化量方 向、正序故障分量元件、零序方向元件等;
3.纵联距离保护采用的元件有接地方向阻抗元件、相间 方向阻抗元件等。
的相互独立的绕组。
•双重化的保护装置的直流回路应由不同的熔断器或空气开关控制。
•双重化的保护装置并分别控制断路器的不同线圈。
•双重化保护不应有任何电电网高气压联线系路。线路保护配置原
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理培训
当前电力系统对高压线路保护的要求
4. 220kV 及以上电网的继电保护的灵敏性要求如下:
•对纵联保护,在保护范围内末端发生金属性故障时,应有足够灵敏度。
敏性的要求。
3.220kV 及以上电网的继电保护应遵循相互独立的原则按双重化配置;
•两套保护装置应完整、独立,安装在各自柜中,每套保护装置应配
置完整的主后备保护。
•线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道设备)、远方跳闸
和就地判据应按双重化配置。
•双重化的保护装置的交流电流、电压应取自电压互感器和电流互感器
距离保护
保护
零序保护
其它
重合闸
包括纵联方向保护、纵联距离保护、纵 联差动保护
工频变化量距离、三段式相间及接地距 离保护
四段式零序方向过流、或零序反时限过 流保护 3/2接线时线路保护不配置本功能
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
继电保护原理
全线速动的主保护 •仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线路末端和对侧母线 或相邻线始端的故障,主保护要实现全线速动,只有反映线路 两侧的电气量即需要将线路一侧的电气量信息传送到对侧。 •纵联保护,是用某种通信通道将输电线路两端的保护装置 纵向联结起来,将本端的电气量信息状态传送到对端进行比较, 以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而实现全 线速动切除区内故障。
4.纵联差动保护基本原理为比较线路两端各端电流的幅 值及相位 ;采用光纤通道或微波通道。
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
继电保护原理
纵联保护分类(二)
纵联保护
高频保护 或载波保护
微波保护
光纤保护 导引线保护
按保护通道形式进行分类
电网高压线路线路保护配置原
8
理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
4. 导引线保护是以辅助导线或导引线为通信通道的纵联
保护,目前已基本停止使用。
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
通道方式1-“相地”式高频
通道
断路器
断路器
高频阻波器
接地刀闸
结合电容器 连接过滤器
避雷器
收发讯机
当前电力系统对高压线路保护的要求
1.220kV 及以上电网的继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏
性和可靠性的要求。
2.220kV 及以上电网的继电保护要求配置的速动保护(全线速动保护、
相间及接地故障的速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路的金
属性短路故障;相间及接地故障的延时段后备保护主要保证选择性及灵
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
当前高压线路继电保护总体配置
目前,微机保护在我国电力系统已得到广泛应用,应用于高压线路的微 机线路保护装置年平均正确动作率高达98%以上;高压线路继电保护的应用 日趋成熟。
当前高压线路继电保护装置的基本配置如下:
分类
名称
具体说明
主保护
纵联
(全线速动保护) 保护
后备
高频阻波器
结合电容器 连接过滤器
接地刀闸
避雷器 收发讯机
专用闭锁式-“相地”式高频通道的构成原理
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
保护与收发讯连线-“双接点”
线路保护
启信 停信
收信
收发讯机
保护与收发讯机“双接点方式”连线图
电网高压线路线路保护配置原
故障。
5. 220kV 及以上电网的继电保护,一般采取近后备方式;
•当一套保护装置拒动时,由相互独立的另一套保护动作切除故障;
•当断路器拒动时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件所
接入母线相连的所有其他连接电源的断路器。
有条件时可采用远后备方式,即当故障元件所对应的继电保护装置或断
路器拒动时,由电源侧最相邻故障元件的上一级继电保护装置动作切除
1. 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保 护;通道连接方式分为“相-相”制通道 、“相-地” 制通道 ;专用收发讯机采用“相-地”制通道;复用 载波设备采用“相-相”制通道。
2. 微波保护是以微波通道作为通信通道的纵联保护。
3. 光纤保护是以光纤通道为通信通道的纵联保护。
•相间故障保护的最末一段(例如距离III段)的灵敏度,应按躲过最大
负荷电流选取。
•接地故障保护最后一段,应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为
整 定 条 件 : 2 2 0 kV 线 路 , 1 0 0 欧 姆 ; 3 3 0 kV 线 路 , 1 5 0 欧 姆 ;
500kV线路,300欧姆;
当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路保护纵续动作切除
故障。
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当前电力系统对高压线路保护的要求
6. 220kV 及以上电网的继电保护的在系统振荡时要求如下: •除了预定的解列点外,不允许保护在系统振荡时误动作跳闸;除大 系统之间的弱联络线外,系统最长振荡周期可按1.5s考虑。 •在系统振荡过程发生接地故障时,应有选择的可靠切除故障;若发 生不接地的多相故障短路时,应保征可靠的切除故障,但允许个别 相邻线路相间距离保护无选择性跳闸。 •在系统振荡过程中发生短路故障,可适当的降低对继电保护装置速 动性要求,但保证可靠切除故障。
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继电保护原理
纵联保护分类(一)
1.纵联方向保护(许继产品WXH-801,南瑞产品rcs-901等) 纵联距离保护(许继产品WXH-802, 南瑞产品rcs-902等)
2.纵联分相差动保护(许继产品WXH-803, 南瑞产品rcs-931等)
按保护动作原理进行分类
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继电保护原理
纵联保护分类(一)说明
1.纵联方向保护、纵联距离保护基本原理为比较线路两 端的功率方向,可采用载波通道、微波通道、光纤通 道道;
2. 纵联方向保护通常采用的方向元件的有工频变化量方 向、正序故障分量元件、零序方向元件等;
3.纵联距离保护采用的元件有接地方向阻抗元件、相间 方向阻抗元件等。
的相互独立的绕组。
•双重化的保护装置的直流回路应由不同的熔断器或空气开关控制。
•双重化的保护装置并分别控制断路器的不同线圈。
•双重化保护不应有任何电电网高气压联线系路。线路保护配置原
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当前电力系统对高压线路保护的要求
4. 220kV 及以上电网的继电保护的灵敏性要求如下:
•对纵联保护,在保护范围内末端发生金属性故障时,应有足够灵敏度。
敏性的要求。
3.220kV 及以上电网的继电保护应遵循相互独立的原则按双重化配置;
•两套保护装置应完整、独立,安装在各自柜中,每套保护装置应配
置完整的主后备保护。
•线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道设备)、远方跳闸
和就地判据应按双重化配置。
•双重化的保护装置的交流电流、电压应取自电压互感器和电流互感器
距离保护
保护
零序保护
其它
重合闸
包括纵联方向保护、纵联距离保护、纵 联差动保护
工频变化量距离、三段式相间及接地距 离保护
四段式零序方向过流、或零序反时限过 流保护 3/2接线时线路保护不配置本功能
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继电保护原理
全线速动的主保护 •仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线路末端和对侧母线 或相邻线始端的故障,主保护要实现全线速动,只有反映线路 两侧的电气量即需要将线路一侧的电气量信息传送到对侧。 •纵联保护,是用某种通信通道将输电线路两端的保护装置 纵向联结起来,将本端的电气量信息状态传送到对端进行比较, 以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而实现全 线速动切除区内故障。
4.纵联差动保护基本原理为比较线路两端各端电流的幅 值及相位 ;采用光纤通道或微波通道。
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继电保护原理
纵联保护分类(二)
纵联保护
高频保护 或载波保护
微波保护
光纤保护 导引线保护
按保护通道形式进行分类
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各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
4. 导引线保护是以辅助导线或导引线为通信通道的纵联
保护,目前已基本停止使用。
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各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
通道方式1-“相地”式高频
通道
断路器
断路器
高频阻波器
接地刀闸
结合电容器 连接过滤器
避雷器
收发讯机
当前电力系统对高压线路保护的要求
1.220kV 及以上电网的继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏
性和可靠性的要求。
2.220kV 及以上电网的继电保护要求配置的速动保护(全线速动保护、
相间及接地故障的速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路的金
属性短路故障;相间及接地故障的延时段后备保护主要保证选择性及灵
电网高压线路线路保护配置原
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当前高压线路继电保护总体配置
目前,微机保护在我国电力系统已得到广泛应用,应用于高压线路的微 机线路保护装置年平均正确动作率高达98%以上;高压线路继电保护的应用 日趋成熟。
当前高压线路继电保护装置的基本配置如下:
分类
名称
具体说明
主保护
纵联
(全线速动保护) 保护
后备
高频阻波器
结合电容器 连接过滤器
接地刀闸
避雷器 收发讯机
专用闭锁式-“相地”式高频通道的构成原理
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
保护与收发讯连线-“双接点”
线路保护
启信 停信
收信
收发讯机
保护与收发讯机“双接点方式”连线图
电网高压线路线路保护配置原
故障。
5. 220kV 及以上电网的继电保护,一般采取近后备方式;
•当一套保护装置拒动时,由相互独立的另一套保护动作切除故障;
•当断路器拒动时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件所
接入母线相连的所有其他连接电源的断路器。
有条件时可采用远后备方式,即当故障元件所对应的继电保护装置或断
路器拒动时,由电源侧最相邻故障元件的上一级继电保护装置动作切除