第十三讲输电线路纵差动保护

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1.对故障发信方式
在故障时发讯方式下三种讯号与保护的逻辑关系 (a)跳闸讯号 (b)允许讯号 (c)闭锁讯号
2.对长期发信方式
长期发讯方式下三种讯号与保护的逻辑关系 (a)跳闸讯号 (b)允许讯号 (c)闭锁讯号
五、高频通道的构成
高频通道构成示意图 1—阻波器;2—结合电容器;3—连接滤波器;
4—电缆;5—高频收发信;6—刀闸
作业与思考题
1.电流、电压保护和距离保护为什么不能无延时的 切除被保护线路上任意点的故障?为了被保护线路 上任意点发生故障都能无延时动作,可以采用哪些 方法来构成保护? 2.高频通道是有哪几部分组成的?各部分的作用是 什么? 3.高频保护中,高频电流是如何传输的?高频电流 在通道中传输时,为什么会产生衰耗? 4.何谓高频通道的短路时发讯方式和长期发讯方式? 各有什么优缺点?
第十三讲 输电线路的纵联差动保护
主要内容
1、了解输电线路纵差动保护的实现方法 2、了解影响输电线路纵差动保护正确工作的因素 3、掌握高频通道的构成及各元件的作用 4、了解高频信号的应用方式
一、概述
1、电流保护的优缺点
2、距离保护的优缺点 3、实现全线速动保护的方法 4、高频保护的基本原理 高频保护就是将线路两侧的故障量转化为高频信号 (30-500kHz),利用输电线路送到对端,进行分析、 判断比较,确定区内外故障,决定是否跳闸
2.引导线的阻抗和电容分布
图3 外部短路暂态过 程中的电流互感器的励 磁电流及不平衡电流波 形图中的Id,I′,I″均 为折合到电流互感器的 二次侧的电流) (a)外部短路电流 (b),(c)两侧电流互感 器的励磁电流 (d)两个励磁电流之差 (e)实验录取的不平衡 电流
四、输电线路的高频保护
高频保护的应用方式
微波保护:利用无线电磁波,在空间传播无线 电信号,频率在3000-30000MHz,波长在10-1cm
二、纵联差动保护的基本原理
电流纵联差动保护的示意图 (a)外部短路 (b)内部短路
Baidu Nhomakorabea
三、影响输电线纵联差动保护正确工作的因素 1.电流互感器的误差和不平衡电流
电流互感器的等效电路和励磁特性 (a)等效电路 (b)励磁特性
1、高频阻波器---对工频呈0.04Ω,对高频呈1000Ω 2、耦合电容---通高频,阻工频,与连接滤过器组成 不对称的带通滤过器 3、连接滤过器---耦合电容与连接滤过器组成不对称 的带通滤过器,与架空线路约400Ω的波阻抗和电缆 线路约100 Ω的波阻抗相匹配,使传输的信号损耗最 小,收信机收到最大功率。 4、高频电缆 5、高频收发信机 6、接地刀
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