第八章 电网高频保护.pdf
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电力系统继电保护原理
第八章 电网的高频保护
第八章 电网的高频保护
第一节高频保护的工作原理及分类
第二节高频通道
第三节方向高频保护
第四节高频闭锁距离保护
第五节 电流相差高频保护
第六节微波保护
第一节 高频保护的工作原理及分类
一、高频保护的原理
利用现代通讯中的高频通讯技术。用高频载波代替辅
助导线,传送线路两侧电信号,所以高频保护的原理
是反应被保护线路首末两端电流的差或功率方向信号
,用高频载波将信号传输到对侧加以比较而决定保护
是否动作。
二、高频保护的分类
1、按反应工频电气量和非工频电气量分两大类;
2、按通道工作频率分为电力载波(50~300kHz);微波(
3000~30000MHz)。
3、按高频信号作用分为闭锁信号;允许信号及跳闸信号。
4、按通道工作方式分为线路正常运行时长期发信和只有在线
路故障时发信的故障启动发信方式。
5、按对高频信号的调制方式分为幅度调制和频率调制。
6、按对两端高频信号的频率的异同可分为单频制和双频制。
三、高频保护的构成
高频保护由继电部分和通信部分构成。通讯部分由收发
信机和通道组成。
4.1.2 两侧电气量短路故障特征分析
电流向量和
正常运行或外部故障时,I IM I N 0
内部故障时,
I IM I N I K 1
功率方向
区内故障时,两端功率方向相同,同为正方向;
区外故障时,远故障点功率方向为正,近故障点的功率方向为负。
电流相位
正常运行或外部故障时,两侧电流相位差180度;
内部故障时,两侧电流同相位。
测量阻抗
区内短路时,两端的测量阻抗都是短路阻抗,一定位于距离保护II
段的动作区域内,两侧II段同时启动。
正常运行时,两侧的测量阻抗是负荷阻抗,距离保护II段不启动。
区外短路时,两侧的测量阻抗也是短路阻抗,但一侧为反方向,至
少有一侧的距离保护II段不启动。
4.纵联保护动作原理
(1) 纵联电流差动保护 IM I N I set
利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信
号传送到对侧,每侧保护装置根据对两侧电流的
幅值和相位比较的结果区分是区内故障还是区外
故障;
在每侧都直接比较两侧的电气量;
要求两侧信息同步采集。
4.1.3 纵联保护动作原理
(2)方向比较式纵联保护
利用两侧功率方向相同或相反,区分是区内
故障还是区外故障;
功率方向为负的,发闭锁信号;或者功率方
向为正的发允许信号
传送的是逻辑信号;
4.纵联保护动作原理
(3)电流相位比较式纵联保护
利用通道将本侧电流的波形或代表电流相
位的信号传送到对侧,每侧保护根据对两
侧电流的幅值和相位比较的结果区分区内
还是区外故障。
4.纵联保护动作原理
(4)距离纵联保护
故障发生在II段范围内时相应的方向阻抗元
件才启动,当故障发生在II段范围以外时相
应的方向阻抗元件不启动。
传送的是逻辑信号;
4.2 输电线路纵联保护两侧信息的交换
Information Exchange between the Ends
for Transmission Line Polit Protection
导引线通信(Pilot Wire Communication)
电力线载波通信(Power Line carrier
Communication )
微波通信(Microwave Communi
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