北京四方CSC-101C(101D)说明书(0SF.451.042) - V1.00 - 图文(5)
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
Rm(t)1Rf2jX0t0ZmRTz(a)Rm随时间变化(b)R-X平面轨迹
图3-5 振荡时测量电阻的轨迹 (a)Rm随时间变化; (b)R-X平面轨迹
Rm(t)RfRkOt1t2t3t
图3-6 故障前后测量电阻随时间变化的轨迹
对比图3-5和 3-6可以看出,如果在某一个时间段内,测量电阻一直在变化,且超过一个门槛值,则可以判定为系统处于振荡状态。为此,考察振荡期间电阻变化最小的情况。由图3-5和分析可以知道,电阻变化最小的情况出现在:(1)?=180°附近;(2)最大的振荡周期TZMAX。于是,将这一部分的电阻变化轨迹放大后,示于图3-7。
-15-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
RmTZMAX的振荡轨迹?=180°?Rmint?/2?
图3-7 测量电阻变化最小的情况
由图3-7可知,对应一个时间?,就得出一个电阻变化的最小值
?Rmin(180?,TZMAX,?),这样,在任何的振荡周期和任何的时间?期间,均有:?R??Rm(?,TZMAX,?)。因此,考虑误差和裕度后,取下式作为振荡判别的条件: in180?R?K??Rmin(180?,TZMAX,?) (1)
其中,K为小于1的可靠系数。当然,公式(1)还应考虑系统的综合阻抗
(180?,TZMAX,?)。 并且,每调整一个时间?,就可以得出对应的?RminZS?。
综合上述分析后,得到区分短路与振荡的判别方法:
(180?,TZMAX,?)的条件,则判定为系统发生了① 在时间?内,满足:?R?K??Rmin短路。
(180?,TZMAX,?)的条件,则判定为系统发生了② 在时间?内,满足:?R?K??Rmin振荡。
在振荡情况下,可能由于时间?太小,导致满足公式(1)的条件,但是,还可以
(180?,TZMAX,?)的条件,使之逐渐判别出短路来。 通过加大?,从而放宽?R?K??Rminc) 被保护线路突然发生短路时,如果两侧功角没有摆到180o,或者不是在振荡中心发生三相短路,短路前后阻抗的大小和角度都会有很大的突变。利用这一点,我们可以在保护启动150ms后振荡不严重或未发生振荡的情况下发生三相故障时快速开放距离元件。
-16-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
3.1.7 手合及重合加速判别
CSC-101保护装置中,保护根据跳闸、跳位和电流情况自动判别是否投入手合和重合加速的功能,不需要特殊的外部开入。
在有三相开关跳闸位置情况下,又有电流突变量启动,则判为手动合闸,投入手合加速回路。纵联保护和距离保护采用阻抗加速判别是否手合于故障,零序保护采用延时100ms判别是否手合于故障。
装置要求三个分相跳位分别作为开关量输入装置中;对于一个半接线方式,要求两个断路器分相跳位先串联后,再分别作为开关量输入装置。
保护检测到开关跳开后,如果检测到故障相又有电流(单重),或任一相又有电流(三重)时,则判断为重合闸动作,于是,保护将根据整定值中控制字的设置情况,决定是否投入重合闸后加速功能。 3.1.8 整组复归判别
在持续5s同时满足以下4个条件后,装置才整组复归: 1)纵联保护停信元件都不动作; 2)六种阻抗均在阻抗Ⅲ段外;
3)零序Ⅳ段、纵联零序、零序反时限均返回; 4)三相电流均小于静稳失稳电流定值。
3.2 纵联距离保护逻辑功能说明
3.2.1 纵联距离保护功能配置
纵联距离保护配置有纵联方向距离元件和纵联零序方向元件,纵联方向距离元件包括接地方向距离元件和相间方向距离元件,负序方向元件主要用于在振荡闭锁中与纵联方向距离元件配合,以快速切除各种多相故障和单相接地故障。纵联零序方向元件灵敏度较高,可作为高阻接地故障时对纵联方向距离元件在灵敏度上的补充。 3.2.2 振荡闭锁逻辑
电流突变量启动后的150ms内,保护装置固定开放纵联方向距离元件。在电流突变量启动150ms后或经静稳失稳启动、零序辅助启动时,纵联方向距离经负序方向元件开放,可保护不对称故障。如果发生三相故障,纵联方向距离元件须经前述三相故障开放元件开放后投入。纵联零序方向元件一直投入,作为接地故障的保护元件。对于跨线故障,则以接地方向距离和相间方向距离为主,不采用负序方向和零序方向
-17-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
的结果。
3.2.3 跳闸后逻辑
在发出跳闸命令后,保护装置不断监视跳闸相电流,当跳闸相无电流后,保护装置则判断开关跳开。如果跳闸相一直有电流,经250ms延时后,保护发补跳命令:即如果保护发单跳命令后,故障相持续250ms仍有电流,则表明开关未断开,于是,保护再发三跳命令;若保护发三跳命令后,任一相持续250ms有电流,保护再发永跳命令;若开关持续5s还未断开,则发跳闸失败告警,并整组复归。
保护发跳闸命令后,则停信命令(允许式为允许命令)一直持续到跳闸命令收回后120ms才返回。以保证两侧纵联保护能够可靠动作。 3.2.4 非全相保护逻辑
在非全相逻辑中,纵联距离保护利用纵联通道传输闭锁或允许信号。纵联距离保护对发展性故障的停信条件与全相时不同。其正方向元件为:
1)反映二个健全相相间电流突变量的DI2元件作为非全相启动元件。 2)健全相的突变量方向元件判断为正方向。
3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在纵联距离动作区内。
正方向元件动作,则纵联保护发停信令或发允许信号,在检测到对侧停信或允许信号后,发跳闸命令。
反方向元件为:
1)反映二个健全相相间电流突变量的DI2元件作为非全相启动元件。 2)健全相的突变量方向元件判断为反方向。
3)健全相对地或健全相间阻抗,任一阻抗元件在纵联距离反向动作区内。 反方向元件动作,则纵联保护收回允许信号或发闭锁信号,因此本保护在非全相过程中不会因相邻线路故障而误跳三相。 3.2.5 手合和重合后加速
线路手动合闸时,纵联距离保护投入阻抗加速元件,不利用通道,任意相别的测量阻抗进入纵联距离保护范围区内(如图3-1所示),则跳闸。
开关重合后,保护将根据整定值中纵联保护阻抗瞬时加速控制字投入与否决定是否投入重合闸后阻抗瞬时加速功能,阻抗瞬时加速功能保护的动作区为纵联距离保护的偏移特性动作区,特性包括座标原点。此时不利用通道,即无须判别对侧是否停信,本侧保护正方向元件动作就加速出口。
-18-
CSC-101C/101D数字式超高压线路保护装置 说明书
3.2.6 反方向元件
零序、突变量及阻抗元件都设有正、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,如3.1.3所述。
设置反方向元件有以下用处:
1) 为防止区外短路切除过程中因零序或负序功率倒向而造成误动作,本保护方向元件从反向到正向停信带40ms延时。
2) 在同复用载波机接口装置配合而用于闭锁式时要求有反方向元件起动发信。 3) 在弱电源侧保护逻辑中必须正、反方向元件均不动作才能投入低电压停信元件。
3.2.7 弱电源侧保护
当被保护线路的一侧为弱电源或无电源方式时,如果弱电 …… 此处隐藏:1897字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




