电力电子|单电源线路纵差保护的灵敏度分析及改进

   更新日期:2017-03-26     来源:建材之家    作者:安防之家    浏览:73    评论:0    
核心提示:摘 要] 具有制动特性的单电源线路纵差保护在区内故障时,由于制动电流的影响,使其动作灵敏度较双电源时降低了2~3倍,很难满足灵敏度≥2的要求。通过采用其它保护(ZⅢ、A0Ⅲ、A/S)闭锁的方式,可以降低纵差保护的整定值,从而达到提高灵敏度的要求。[关键词] 纵差保护; 改进; 灵敏度一般来说,线路纵差保护有着灵敏度高、选择性强、动作快等特点。但对单电源线路的具有制动特性的纵差保护而言,在区内故障时

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安防之家讯:摘 要] 具有制动特性的单电源线路纵差保护在区内故障时,由于制动电流的影响,使其动作灵敏度较双电源时降低了2~3倍,很难满足灵敏度≥2的要求。通过采用其它保护(ZⅢ、A0Ⅲ、A/S)闭锁的方式,可以降低纵差保护的整定值,从而达到提高灵敏度的要求。
[关键词] 纵差保护; 改进; 灵敏度
一般来说,线路纵差保护有着灵敏度高、选择性强、动作快等特点。但对单电源线路的具有制动特性的纵差保护而言,在区内故障时,差动继电器既有动作电流流过,也有制动电流流过,且制动电流等于动作电流。由于绕组匝数的差别(工作绕组匝数>制动绕组匝数),使得制动安匝远小于工作安匝,但制动安匝对动作的灵敏度有较大的影响,有时甚至会使保护拒动。本文就如何改进和提高线路纵差保护的灵敏性谈谈自己的想法。

1 装置简介

ZCD-1型纵联差动保护由电流综合装置、桥型比较电路和补偿电路组成(见图1)。

图1 ZCD-1纵差保护原理图

1.1 电流综合装置

电流综合装置的作用是将三相电流变换成单相电流,它包括一个带抽头的一次绕组和二次绕组(如图2所示)。当一次绕组通过对称三相电流时,流经A-B段的电流为A,流经B-C段的电流为(A+B),流经C-N段的电流为零,其合成磁势为(INΣANA-B+(A+B)NBC=3ANA-B

图2 电流综合装置及合成磁势向量图

1.2 桥型比较电路

桥型比较电路由两个桥型整流器(BZ1、BZ2)和一个可调电阻R3构成工作回路和制动回路,极化继电器JJ1有两个线圈分别接入工作电路和制动电路。

1.3 补偿电路

该电路是补偿辅助导线的电阻和线间电容。

2 单侧电源时区内故障动作及灵敏度

由图3所得方程组:


图3 单电源内部故障电流示意图

联立求解得:1=22
工作电流Ig=|2-1|=I2
显然,工作电流与制动电流相等。
因为JJ1工作线圈为3500匝,制动线圈为550匝,当IgNgIzhNzh为达到继电器JJ1的动作安匝时,仍能使JJ1动作,但是灵敏度要较两侧电源时低。为了定量的分析制动电流对动作情况的影响程度,对各种短路电流的动作情况分三个档位进行了实测,结果如下:

表1 40%IH整定值

 AOBOCOABBCCAABC双侧电源/A0.730.951.263.583.591.782.06单侧电源/A1.652.042.718.038.034.064.6倍数(单侧电源
/双侧电源)2.262.152.152.242.242.282.23表2 80%IH整定值

 AOBOCOABBCCAABC双侧电源/A1.461.812.465.225.213.624.12单侧电源/A3.474.35.715.215.38.559.5倍数(单侧电源
/双侧电源)2.382.382.322.912.942.362.31表3 130%IH整定值

 AOBOCOABBCCAABC双侧电源/A2.272.893.7911.411.55.777.18单侧电源/A5.456.879.1327.228.213.915.1倍数(单侧电源
/双侧电源)2.42.382.412.382.442.412.1
从测试数据可知:单侧电源时的动作电流比双侧电源时大2~3倍,即灵敏度要差2~3倍。对单电源线路(特别是与大系统电气距离较远的线路)而言,灵敏度就难以满足≥2的要求,甚至会拒动。 3 改进措施

带有制动特性的纵差保护,具有很强的躲外部短路的能力。在整定计算时可以不考虑“躲过外部短路的最大不平衡电流”,但必须考虑“躲CT二次回路断线”。ZCD-1型差动继电器虽然整定范围有40%、80%、130%三个档位,为了防止在正常运行时,由于一侧CT二次回路断线而引起保护误动,应“躲过最大负荷电流”,故整定值取值较高。
单侧电源的纵差保护在区内故障时,由于制动电流的影响,进一步抬高了差动继电器的动作电流,使其灵敏性大打折扣。如何降低整定值和动作电流将是提高其灵敏度的重要环节。
设置纵差保护的线路一般还装有距离、零序、过电流等后备保护,我们采取距离三段保护、零序三段保护、过电流保护的瞬动接点,接成或门串入纵差保护出口,进行闭锁(如图4所示)。

图4 改进回路示意图

图4虚线部分为改进回路,其中1ZKZ为距离Ⅲ段重动继电器,3LJ0为零序Ⅲ段电流继电器,LJ为过电流继电器。

4 改进回路分析

(1) 在非故障状态下,距离三段、零序三段、过电流的启动元件均不会动作,CT二次断线可以可靠闭锁。
(2) 由于采用距离三段、零序三段、过电流保护的瞬动接点,动作时间不受影响。
(3) 距离三段、零序三段、过电流保护的瞬动接点接为或门,能反应各种类型的短路。
(4) 距离三段、零序三段、过电流保护的定值较为灵敏,在区内故障会可靠动作。
这样改进后,纵差保护的定值就可以不考虑躲CT二次回路断线的条件,即可以按最小整定范围40%IH整定,这将大大提高纵差保护的灵敏度。

作者单位:湖北省荆州电力调度通信局,湖北 荆州 434002

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