线路差动保护概论
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使动作灵百度文库度最高
理想的选相功能
在非全相运行时可保
持对故障测量的灵敏
度
基本工作原理
Fourier 系数 Iphase = f(t) = f(f) + f(f)
f(f) = a*sin f t + b*cos f t 参数a 和 b 发送和计算
Fourier 系数计算和发 送:
在两侧每相 同时进行
IDiffLvl2
IDiffLvl1 IMinOp
Ibias
ILvl1/2Cross
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DIFL – 整定
最小动作电流: IMinOp
Idiff
第一段特性斜率: IDiffLvl1
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B
REL 561
REL 551 C E
信号传送延时补偿
通信路径切换
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REL 561 REL 551
C E
A
•通信路线切换补偿
第二段特性斜率: IDiffLvl2
特性一,二交叉点: ILvl1/2Cross
CT饱和检查的最小相电流门槛: IMinSat
160%
IDiffLvl2
IDiffLvl1 IMinOp
Ibias
IminSat ILvl1/2Cross
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A IA
Z<
p*ZL IA+IB
B IB (1-p)*ZL Rf
ZA UA p ZL ( IA IB ) Rf
IA
IA
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差动保护- 工作原理
Idiff = 差流 = 0 Idiff = 差流 > 0
CT分相饱和信号包含在发送信息内(与电 流数字量同时发送对侧).
Ibias
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CT饱和检测器
外部故障保护不误动 对CT特性的要求低
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a 和 b参数每5 ms 相互发送一次
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通道切换 通信路径切换
REL 561 REL 551
C E
A
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Counter 0-39999 s
A(Master)
Counter 0-39999 s
B (Slave)
(T2 -T1) + (T4 -T3)
Td =
2
信号传送延时补偿
最大允许传送延时为:
差动测量在通道延时确定在小于200ms 之内进行(考虑通信路 线切换).
差动测量在通道延时确定为大于200ms被闭锁.
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线路差动保护
Diff
需要快速和可靠的通信通道
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跳闸算法
每5 ms计算判断一次 每4次计算中2次或3次判区内故障才发差动跳闸信号 参数a和b的传送带校验码
移动”窗口
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线路差动保护
C
E
数字量通信
需要快速可靠的通信通道
C
E
主-主分相测量
D
R
D
S
D
T
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< K1
d
dt < K2
-t > K 3
DIFL – 整定
最小动作电流: IMinOp
Idiff
第一段特性斜率: IDiffLvl1
第二段特性斜率: IDiffLvl2
特性一,二的交叉点: ILvl1/2Cross
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变电站保护与 自动化培训
Rex5xx序列Ver2.3线路保护 DIFL电流差动保护
线路差动保护
差动保护特点:
灵敏度高 适合于短线路保护 可在串补线路使用 不受系统振荡影响 弱馈电源不影响保护动作
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DIFL – 动作特性
一相差动电流:
Idiff
Idiff I A IB
制动电流:
I bias
IA
2
IB
I I I 每相的制动电流计算: Ibias
Ibias
MAX(Ibias
in
the own phase,
1 2
I bias
in
the other
phases)
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DIFL -动作特性
CT 饱和:
Idiff
在CT饱和时,保护两侧的制动特性都 提高;
B
REL 561
REL 551 C E
信号传送延时补偿
保护从本侧向对侧传送数据延时时间,通过发送数据所带的时标在不断地测量.
A
Dt 0
T2
B
0
T1 Td
就地时钟的同步按测量的延时时间校正:
T3 Td T4
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