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北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书 表3-1 X取值 R取值 5?时,取XDZ/2 In 52.5当XDZ> ?时,取 ? (In=1A、5A) In In 8倍上述X取值与RDZ/4两者中的最小值 当XDZ≤ 其中,XDZ 是相应元件的电抗定值,RDZ 是

CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书

表3-1

X取值 R取值 5?时,取XDZ/2 In 52.5当XDZ> ?时,取 ? (In=1A、5A) In In 8倍上述X取值与RDZ/4两者中的最小值 当XDZ≤

其中,XDZ 是相应元件的电抗定值,RDZ 是相应元件的电阻定值。 3.1.2.3 距离方向元件

为了解决距离保护出口故障的死区问题,在距离保护中设置了专门的方向元件,1)对于对称故障,采用记忆电压(即故障前的电压),同故障后电流比相来判别故障方向。2)对于不对称故障,采用负序方向来作为方向判别依据。距离元件的动作条件为:方向元件判为正方向,且计算阻抗在整定的四边形范围内。 3.1.3 零序方向元件

零序元件也设有正、反两个方向的方向元件,正向元件的整定值可以整定,反向元件不需整定,灵敏度自动比正向元件高,反方向元件电流门槛取为正方向元件的0.625倍。

零序方向元件的动作区见图3-2。

零序正方向动作区为:18°≤arg(3I0/3U0)≤180°。 零序反方向动作区为:-162°≤arg(3I0/3U0)≤0°。

Фlm正方向81°81°18°3U0反方向 图3-2 零序方向动作区

a) 零序正方向元件的动作判据为:

3I0>3I0DZ,且零序方向元件位于正方向动作区。

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其中:3I0DZ指纵联零序电流定值3I0、零序Ⅰ~Ⅳ段电流定值I01、I02、I03和I04的最小值。

b) 零序反方向元件的动作判据为:

3I0>0.625*3I0DZ,且零序方向元件位于反方向动作区。

鉴于零序方向保护因3U0极性接反而误动作的事件屡见不鲜,本保护采用自产3U0,即由软件将三个相电压相加而获得3U0,供零序方向元件方向判别用。用于判零序方向的3U0门槛为1V有效值。 3.1.4 负序方向元件

负序方向元件主要作为不对称故障时开放阻抗方向的判据。负序方向元件的动作区见图3-3。

负序正方向动作区为:18°≤arg(3I2/3U2)≤180°。 负序反方向动作区为:-162°≤arg(3I2/3U2)≤0°。

Фlm正方向81°81°18°3U2反方向

图3-3 负序方向元件动作区

在CSC-101C/101D保护装置中,纵联负序方向元件不设专门定值,采用纵联零序定值作为负序方向元件的定值。 3.1.5 选相元件

选相元件用以判别故障的相别,利用各种选相原理判别不同故障情况以满足保护选相跳闸的要求。CSC-101C/101D保护装置针对不同的情况,综合利用各种选相原理,在电流突变量起动后的故障初期采用电流突变量选相元件。在振荡闭锁模块中,退出突变量选相元件,采用稳态序分量选相元件。电流突变量选相和稳态序分量选相均不适用于弱电源、终端变等故障小电流或无电流的情况,此时采用低电压选相元件。 3.1.5.1 电流突变量选相元件

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电流突变量选相元件采用相电流差突变量?IAB、?IBC和?ICA,通过对三个相间电流的大小比较,得到故障相别。

各种故障下相电流差的突变量?IAB、?IBC和?ICA 的大小比较如表3-2所示(表中“+”表示较大,“++”表示很大,“—”表示较小):

表3-2

选相结果 电流突变量 ?IAB ?IBC ?ICA

如果将?IAB、?IBC和?ICA 按大、中、小排序,得到?Imax、?Imid和?Imin对不同类型故障有以下结果:

单相接地故障: (?Imax - ?Imid)〈〈 (?Imid - ?Imin) 相间故障: 三相故障:

(?Imax - ?Imid) 〉〉(?Imid - ?Imin)

(?Imax ? ?Imid ? ?Imin ) + — + + + — — + + ++ + + + ++ + + + ++ ++ ++ ++ A? B? C? AB BC CA ABC 其中的符号含义分别为: 〈〈 远小于; 〉〉远大于; ? 约等于。

对单相接地故障,?Imax和?Imid对应的公共相即为故障相。例如:在?Imax=?IAB和?Imid=?ICA时,判定A相为故障相。

对相间故障,则?Imax 对应的相别即为故障相。例如:在?Imax=?IAB时,判定AB相为故障相。

3.1.5.2 稳态序分量选相元件

稳态序分量选相元件主要根据零序电流和负序电流的角度关系,再结合相间测量阻抗排除法进行选相。

根据理论分析,当发生A相接地或BC两相接地(包括经较小弧光电阻接地)时,

?为基准向量,那么,I?位于-30°~+30°区内,当BC两相短路接地电阻如果以I0A2A?。 ?越滞后于I增大时,I0A2A

根据

?I2A?的角度关系划分为六个相区,如图3-4所示。 I0A(1)-30o~+30o 对应A或BC;

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(2)+90o ~+30o 对应AB; (3)+150o ~+90o 对应C或AB; (4)-150o ~+150o对应CA; (5)-90o ~-150o对应B或CA; (6)-150o ~-30o对应BC。

在以上(2)、(4)、(6)单一故障类型的相区,直接确认为相应的两相接地故障。 在(1)、(3)、(5)有单相及两相接地两种故障类型的相区,由于两种故障类型的相别总是不相关的,所以,可通过计算相间阻抗来区别。若相间测量阻抗在相间阻抗的动作特性以外,则排除了相间故障的可能性,这样,就可以判为相应相别的单相接地故障。否则判为相应相别的相间故障。

图3-4 稳态序分量选相区域

3.1.5.3 低电压选相元件

低电压选相元件主要是为了满足弱电源侧保护选相的要求,在电流突变量选相和零负序稳态量选相失败的情况下,且未出现TV断线时,才投入低电压选相元件。其判据为:

1) 某一相电压小于30V,且其他两相电压都大于0.8Un,则判定电压低的那一相为

故障相;

2) 相间电压低于30V,判为相间故障。 3.1.5.4 跨线故障选相元件

跨线故障选相元件采用基于故障电压比较、故障相电流相位判别的电压电流综合选相元件。该元件首先判别跨线相别,以相间电压最小或相电流最大的两相假定为跨线故障相,然后,根据故障相电流相位的区别,再判别是跨线故障还是同一点发生了相间故障。

+150°

+90°

+30°

Ioa

A,BC AB

-30°

BC

-90°

C,AB CA B,CA -150°

-13-

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3.1.6 振荡闭锁开放元件

在电流突变量启动后的150ms之内,系统不会出现振荡情况,因此,CSC-101C\\101D保护装置不考虑振荡闭锁,固定投入所有距离元件;在电流突变量启动150ms之后或经静稳失稳或零序辅助启动后,距离元件需要经开放元件开放,防止振荡过程中距离保护元件的误动作。对于不对称故障和三相短路,振荡闭锁开放元件是不同的。

1)不对称故障开放元件:利用零序和负序电流特征可区分是发生了故障还是振荡。其开放判据为: |I0|>m1|I 1|或|I 2|>m2|I 1|

为了防止振荡系统切除时零序和负序电流不平衡输出引起保护的误动,保护经短延时确认动作。

2)三相故障开放元件。振荡中三相故障的判别主要是基于如下分析: a) 系统振荡时,保护安装处的测量电阻或测量阻抗随时间不断地持续变化,且有时变化缓慢、有时变化剧烈,变化速率取决于振荡周期和功角? …… 此处隐藏:1810字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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