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高频保护高频闭锁方向保护

高频保护⏹高频闭锁方向保护
⏹相差高频保护
高频闭锁方向保护采用故障时发闭锁信号方式的方向高频保护
⏹基本原理
⏹构成框图
⏹基本原理⏹如何将功率方向转换为高频信号?
电流方向代表功率方向
令功率方向为正方向即由母线指向线路时
作用于发信机不发信
为反方向即由线路指向母线时
作用于发信机发信
内部故障:
线路两侧短路功率方向均为正方向,两侧发信机均不发信,因而两侧收信机均无高频信号输出,两侧保护收不到闭锁信号而动作跳闸。

外部故障:
靠近故障点侧的短路功率方向为反方向,该侧发信机发信,发送的信号一方面被本侧收信机接收,另一方面沿高频通道传送被对侧收信机接收,两侧保护均收到闭锁信号,将保护闭锁。

构成框图
起动元件:故障时起动发信机发送闭锁号。

范围广(包括被保护线路全长)
常规保护:
电流元件:采用两个灵敏度不同的电流元件
低定值起动发信
高定值起动跳闸方向元件:
微机保护:相电流差突变量元件
⏹方向元件:用于判断短路功率方向,在正
方向故障时准备好跳闸回路。

⏹时间元件T1(记忆元件):
瞬时动作延时返回的时间电路。

推迟停信时间,以防止外部故障切除
后,远离故障点端的保护误动作。

⏹时间元件T2:延迟动作瞬时返回。

推迟开放跳闸的时间,以等待闭锁信号的到来。

相差高频保护⏹构成原理
⏹工作原理
⏹构成框图
⏹闭锁角
构成原理
比较线路两端电流之间的相位角可判断是内部故障还是外部故障。

工作原理
⏹如何将电流相位转换为高频信号?
⏹工作原理
理想情况下
1、内部故障时:两侧电流同相位,两侧发信
机同时发信同时停信,两侧收信机收到和
输出的是间断的信号。

在信号间断的时间
内,由于无闭锁信号,保护动作跳闸。

2、外部故障时:两侧电流相位相反,两侧发
信机交错发信和停信,两侧收信机接收和
输出的是连续的信号。

由于一直有闭锁信
号,保护被闭锁。

构成框图
起动元件:判断系统是否发生故障。

故障
时起动发信机发信并开放比相
元件。

为保证外部故障时,保护可靠不动作,需采用两个灵敏性不同的起动元件。

分析措施
⏹操作元件:将被保护线路的工频三相电流变换
成单相的操作电压,控制发信机在
高频正半周发信、负半周停信。

操作滤过器(复合相序电流滤过器)-将三
相电流复合成操作电流I1+KI2
优点:①节约通道K取6~8
②三相短路时I1
不对称短路时KI2
提高保护动作的可靠性
方波形成器-控制发信机的工作状态
⏹比相元件:测量收信机输出波形的间断角,用
以判断是内部故障还是外部故障。

理想情况下:间断角а=180°→内部故障→保护动作跳闸
间断角а=0°→外部故障→保护不动作闭锁角β理想情况下:内部а=180°外部а=0°
实际情况下:内部а<180°外部а>0°
为防止外部故障时保护误动作引入闭锁角β原则:按大于外部故障时出现的最大间断角
аmax(=22°+6°×L/100)整定
公式:β=22°+6°×L/100+15°
=37°+6°×L/100
L-线路的长度。

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