中文名 | 母線保護 | 外文名 | busbar protection |
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意????義 | 保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行 | 作????用 | 減少母線故障 |
基本原理 | 電流差動母線保護 | 應????用 | 非微機型保護和電網(wǎng)保護 |
母線是電力系統(tǒng)的重要設備,在整個輸配電系統(tǒng)中起著非常重要的作用。母線連接的設備很多,電氣接線復雜。相關設備操作頻繁,設備外絕緣擊穿、機械損壞、外力異物、人員誤操作等均可能造成母線故障。
母線故障是電力系統(tǒng)最嚴重故障之一。一旦出現(xiàn)問題,連接在該母線上的所有設備必然被切除,勢必造成較大面積的停電。樞紐變電站的母線故障若不能及時切除,還有可能引發(fā)電力系統(tǒng)穩(wěn)定破壞的事故。由于母線位于變電站內(nèi)部,定期的檢查與維護降低了母線故障的概率,即便如此,母線故障并不能完全避免,需要配置性能完善的保護,以便在母線故障時,及時切除故障,保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
對于非重要且對系統(tǒng)影響較小的母線,當母線發(fā)生故障時。可以依靠與母線相連設備的后備保護切除。圖1所示為簡單電力系統(tǒng),當變電站M母線發(fā)生故障時,若分段斷路器QF處于合閘位置,當沒有裝設專用母線保護時,則由QF1、QF2所在處的線路保護Ⅱ段動作(通常情況下QF3、QF4處的線路保護不動作)切除故障。
電流差動母線保護原理是母線保護的一種最常用的保護原理, 其主要原理依據(jù)是基爾霍夫電流定律。對于一個母線系統(tǒng), 母線上有n 條支路。
電流差動母線保護的原理
電流差動母線保護原理是母線保護的一種最常用的保護原理,其主要原理依據(jù)是基爾霍夫電流定律。對于一個母線系統(tǒng),母線上有n 條支路。
Id = I1 I2 I3 …… In,為流入母線的和電流,即母線保護的差動電流。當系統(tǒng)正常運行或外部發(fā)生故障時,流入母線的電流和為零,即母線差動保護的差動電流,母線保護不動作。當母線發(fā)生故障時,等于流入故障點的電流,如果大于母線保護所設定的動作電流時,母線保護將會動作。在實際的系統(tǒng)中,微機保護“差電流”與“和電流”不是從模擬電流回路中直接獲得,而是通過電流采樣值的數(shù)值計算求得,即通過采集母線各支路的電流互感器(以下簡稱CT)的電流值,由母線保護裝置計算所得。因此,電流互感器能否正確提供電流信息,成為母線保護正確動作的一個關鍵因素。實際中,當母線系統(tǒng)外部發(fā)生故障時母線差動電流Id≠0,而為一小的數(shù)值,這就是由于電流互感器誤差而產(chǎn)生的差動不平衡電流。差動不平衡電流的大小隨著故障電流的增大而增大,當區(qū)外近距離發(fā)生故障時,差動不平衡電流增大,有可能導致保護裝置誤動。為了避免保護誤動,提出具有制動特性的母線差動保護。
具有制動特性的母線差動保護
根據(jù)制動特性的不同,可以將具有制動特性的母線差動保護分為:比率差動,大電流范圍制動,復式比率差動。比率差動繼電保護的原理是采用一次的穿越電流作為制動電流,母線保護動作電流隨制動電流的變化而變化,從而使其在母線區(qū)外故障時能夠有一定的制動能力。其動作方程為
Id>Idset
Id ≥ K·Ir
式中Id為差動電流,Idset為差動電流整定門檻,它的整定原則 是避免母線外部短路時的最大不衡電流 。Ir為制動電流,是指母線所有連接元件電流的絕對值之和。K為比率制動系數(shù),不同制動系數(shù)K對應的C的誤差承受能力不同。其動作特性曲線如圖2所示。當發(fā)生在母線發(fā)生區(qū)外短路故障時,此時雖然因為CT飽和出現(xiàn)不平衡流,但由于故障支路上電流會明顯增大,從而使制動電流Ir也增大,能夠提供較強的制動能力,從而能夠防止此時CT飽和所造成的誤動。比率差動母線保護采用一次的穿電流作為制動電流,使保護在區(qū)外故障時有較強的制動能力。但是在母線內(nèi)部故障時,制動電流仍然存在,這就導致在母線內(nèi)部故障時保護的靈敏度有所下降。例如,當區(qū)內(nèi)發(fā)生故障時,差動電流Id滿足Id>Idset,但此時某些支路上電流較大,制動電流較大,導致Id < K·Ir,此時保護將會拒動。因此比率差動母線保護在母線區(qū)內(nèi)故障時由于制動電流的存在導致保護靈敏度和可靠性有所降低。大電流范圍制動保護是比率差動保護的原理的進一步發(fā)展,它在一定程度上提高了母線保護的靈敏性與可靠性。其原理是在比率差動的基礎上給制動電流設置一個門檻值Is,并且通過邏輯器件判斷制動電流是否達到門檻值來進行操作,從而能夠提高比率差動原理在小電流范圍的可靠性 。
其動作方程為Id > Idset;Id > K·(Ir- Is)
式中:(Ir- Is)——邏輯判斷式,當Ir- Is大于零時?。↖r- Is),否則取零。
看下你們定額是不是也是這樣寫的:用于高層建筑豎向配電的密集母線槽的調(diào)試含于“送配電系統(tǒng)調(diào)試”中,配電柜間連接的密集母線槽調(diào)試含于配電系統(tǒng)“母線調(diào)試”中,變壓器出線密集母線槽的調(diào)試則含于變壓器調(diào)試中。均...
10KV系列熱縮型母排保護套管說明: ?? 母排保護套管采用特殊聚稀烴經(jīng)過特殊加工而成,具有極高的絕緣性能,廣泛運用于變電站、高壓柜等該系列產(chǎn)品在2000年被認定為江蘇省高新技...
雙母線運行倒閘過程中會出現(xiàn)兩個隔離開關同時閉合的情況,如果此時Ⅰ母發(fā)生故障,母線保護應
母差保護動作,跳開兩端母線上所有開關
母線保護簡介
母線保護是電力系統(tǒng)繼電保護的重要組成部分。母線是電力系統(tǒng)的重要設備, 在整個輸配電中起著非常重要的作用。母線故障是電力系統(tǒng)中非常嚴重的故障, 它直接影響母線上所連接的所有設備的安全可靠運行, 導致大面積事故停電或設備的嚴重損壞, 對于整個電力系統(tǒng)的危害極大。隨著電力系統(tǒng)技術的不斷發(fā)展, 電網(wǎng)電壓等級不斷升高,對母線保護的快速性、靈敏性、可靠性、選擇性的要求也越來越高。
Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In, 為流入母線的和電流, 即母線保護的差動電流。當系統(tǒng)正常運行或外部發(fā)生故障時, 流入母線的電流和為零, 即母線差動保護的差動電流, 母線保護不動作。當母線發(fā)生故障時, 等于流入故障點的電流, 如果大于母線保護所設定的動作電流時, 母線保護將會動作。在實際的系統(tǒng)中, 微機保護“差電流”與“和電流”不是從模擬電流回路中直接獲得, 而是通過電流采樣值的數(shù)值計算求得, 即通過采集母線各支路的電流互感器( 以下簡稱CT)的電流值, 由母線保護裝置計算所得。因此, 電流互感器能否正確提供電流信息, 成為母線保護正確動作的一個關鍵因素。實際中, 當母線系統(tǒng)外部發(fā)生故障時母線差動電流Id≠0, 而為一小的數(shù)值, 這就是由于電流互感器誤差而產(chǎn)生的差動不平衡電流。差動不平衡電流的大小隨著故障電流的增大而增大, 當區(qū)外近距離發(fā)生故障時, 差動不平衡電流增大, 有可能導致護裝置誤動。為了避免保護誤動,提出具有制動特性的母線差動保護。
根據(jù)制動特性的不同, 可以將具有制動特性的母線差動保護分為: 比率差動, 大電流范 圍制動, 復式比率差動。比率差動繼電保護的原理是采用一次的穿越電流作為制動電流, 母線保護動作電流隨制動電流的變化而變化,從而使其在母線區(qū)外故障時能夠有一定的制動能力。其動作方程為
式中Id為差動電流, Idset為差動電流整定門檻, 它的整定原則 是避免母線外部短路時的最大不衡電流 。Ir為制動電流, 是指母線所有連接元件電流的絕對值之和。K為比率制動系數(shù),不同制動系數(shù)K對應的C的誤差承受能力不同。其動作特性曲線如圖2所示。當發(fā)生在母線發(fā)生區(qū)外短路故障時,此時雖然因為CT飽和出現(xiàn)不平衡流, 但由于故障支路上電流會明顯增大,從而使制動電流Ir也增大, 能夠提供較強的制動能力,從而能夠防止此時CT飽和所造成的誤動。
比率差動母線保護采用一次的穿電流作為制動電流, 使保護在區(qū)外故障時有較強的制動能力。但是在母線內(nèi)部故障時, 制動電流仍然存在, 這就導致在母線內(nèi)部故障時保護的靈敏度有所下降。例如, 當區(qū)內(nèi)發(fā)生故障時, 差動電流Id 滿足Id>Idset,但此時某些支路上電流較大,制動電流較大,導致Id<K·Ir, 此時保護將會拒動。因此比率差動母線保護在母線區(qū)內(nèi)故障時由于制動電流的存在導致保護靈敏 度和可靠性有所降低。大電流范圍制動保護是比率差動保護的原理的進一步發(fā)展,它在一定程度上提高了母線保護的靈敏性與可靠性。其原理是在比率差動的基礎上給制動電流設置一個門檻值Is, 并且通過邏輯器件判斷制動電流是否達到門檻值來進行操作, 從而能夠提高比率差動原理在小電流范圍的可靠性 。
其動作方程為Id> IdsetId > K·[Ir- Is]
式 中:[Ir- Is]—邏輯判斷式,當Ir- Is大于零時取( Ir- Is),否則取零。
1.設置
光伏發(fā)電系統(tǒng)設有母線時??刹辉O專用母線保護,發(fā)生故障時可由母線有源連接元件的后備保護切除故障。
有特殊要求時,如后備保護時限不能滿足要求,也可設置獨立的母線保護裝置。
2.10kV母線保護
(1)配置原則。若光伏系統(tǒng)側為線變組接線,經(jīng)升壓變后直接輸出,不配置母線保護。
對于設置10kW母線的光伏系統(tǒng),10kV母線保護配置應與10kV線路保護統(tǒng)籌考慮。當系統(tǒng)側配置線路過電流或距離保護時,光伏系統(tǒng)側可不配置母線保護。僅由變電站側線路保護切除故障;當線路兩側配置線路縱聯(lián)電流差動保護時.光伏系統(tǒng)側宦配置一套母線保護;在光伏系統(tǒng)時限允許時。也可儀靠各進線的后備保護切除故障。
(2)技術要求。母線保護接線應能滿足最終一次接線的要求。
母線保護不應受電流互感器暫態(tài)飽和的影響而發(fā)生不正確動作,并應允許使用不同變比的電流互感器。
母線保護不應因母線故障時流出母線的短路電流影響而拒動。
3.系統(tǒng)側變電站
需要校驗系統(tǒng)側變電站的母線保護是否滿足接入方案的要求。若能滿足接人的要求,予以說明即可。若不能滿足光伏系統(tǒng)接人方案的要求,則系統(tǒng)側變電站需要配置母線保護。
4.380V母線保護
380V/220V不配置母線保護。
5.其他要求
需核實變電站側備自投方案、相關線路的重合閘方案,要求根據(jù)防孤島檢測方案,提出調(diào)整方案;光伏系統(tǒng)線路接人變電站后,備自投動作時間須躲過光伏系統(tǒng)防孤島檢測動作時間;10kV公共電網(wǎng)線路投入自動重合閘時,應校核重合閘時間。
1.電流相位比較式母線保護
電流相位比較式母線保護的原理是利用總差動電流判別是否為母線上發(fā)生故障。在判別為母線故障的情況下,以差動電流為參考量,用母聯(lián)電流相位判別故障母線。這種保護可以省略交流切換回路,簡化二次接線,適應一次系統(tǒng)的倒閘操作,它不受母線上元件連接方式的影響。但存在以下問題:
1)根據(jù)電力系統(tǒng)潮流分配、減小系統(tǒng)短路容量等運行方式的需要,要求將兩組母線分列運行時,母線保護將失去選擇故障母線組的能力;
2)當兩條母線同時故障或相繼故障時,只能切除先發(fā)生故障的母線,不能切除后發(fā)生故障的母線。因為母聯(lián)開關跳閘后,母聯(lián)電流消失,母差保護選擇元件不能動作,致使后發(fā)生故障的母線不能切除;
3)當故障發(fā)生在母聯(lián)斷路器和母聯(lián)電流互感器之間時,無故障母線將被切除;
4)當母線故障母差保護動作,若母聯(lián)開關失靈,母差保護將無法切除故障。
20世紀七八十年代曾在我國出現(xiàn)的LXB型母差保護就是基于這種原理的典型產(chǎn)品。從電網(wǎng)的要求看,這種保護無論在性能還是運行維修方面都難以適應,將逐步被淘汰。
2.中阻抗型母線保護
中阻抗型母線電流差動保護充分掌握并利用了電流互感器飽和的暫態(tài)特性,較好地解決了區(qū)外故障電流互感器飽和不誤動,區(qū)內(nèi)故障正確快速動作。該種保護對電流互感器無特殊要求,電流互感器變比可以不一致。其最突出的優(yōu)點是原理先進而電路和結構都十分簡單,它們在220kV及以下電網(wǎng)中廣泛采用,取得了較成功的運行業(yè)績。
中阻抗型母線保護方案是基于以下2個基本假設:
1)對于外部故障,完全飽和的連接元件的電流互感器二次回路可以只用其全部直流回路電阻表示;
2)對于內(nèi)部故障,空載的連接元件的電流互感器二次回路可以用一個較大的勵磁阻抗表示。
它的原理是把高阻抗特性和比率制動特性結合起來的一種保護。由于電流互感器飽和時的特性即勵磁阻抗變得非常小,勵磁電流隨之變得非常大,電流互感器二次回路分得的電流也就很小。在母線外部故障時,差動回路的差動電流變大,因此在差動回路中巧妙地串人一個阻值較大的電阻Red,當外部發(fā)生故障致使故障支路電流互感器完全飽和時,故障支路的二次阻抗可近似為其全部直流回路電阻與導線電阻之和,遠小于差動回路中的電阻值,從而使流過所有非故障元件的二次電流之和(等于故障電流)被強制通過故障元件電流互感器的二次繞組構成的通路,使流過差動回路上的電流大大減小,加在繼電器上的電壓是數(shù)值不大的不平衡電壓。當母線內(nèi)部發(fā)生故障時,流過差動回路的電流(總故障電流的二次電流)很大,加在差動繼電器上的電壓升高,使繼電器動作。這種方法有效地解決了外部故障時因電流互感器飽和帶來的保護誤動問題,保證母線保護可靠、正確、快速動作,且裝置原理及實現(xiàn)等方面優(yōu)于微機母線保護。此外,由于國內(nèi)外微機裝置剛剛出現(xiàn),運行經(jīng)驗缺乏,因此今后幾年內(nèi)中阻抗母線保護裝置仍將發(fā)揮重要作用。
但中阻抗母差保護存在雙母線位置切換不可靠及非微機型保護無自檢和通信功能等問題,近年來,已開始逐步被微機型母差保護所取代。
3.高阻抗型母線保護
高阻抗母差保護的原理與中阻抗母差保護相近。為防止區(qū)外故障母差保護誤動作,中阻抗母差保護在差電流回路接人了中阻抗,為確保區(qū)外故障母差保護的可靠性,還必須校驗從母差保護向電流互感器方向看整個二次回路的電阻是否滿足要求。這在二次回路電纜較長、比率制動系數(shù)較大的情況下是困難的。高阻抗母差保護在這方面性能要好得多。高阻抗母差保護也稱電壓型母差保護,差動回路電阻一般為幾千歐姆。與中阻抗母差保護類似,高阻抗母差保護對于區(qū)內(nèi)故障也采用電流互感器飽和前快速動作的方式,區(qū)內(nèi)故障動作速度快。高阻抗母差保護靈敏度高,二次回路接線簡單,調(diào)試方便,主要技術問題是過電壓問題。這在一定程度上限制了它在國內(nèi)電網(wǎng)的應用。
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第三章 母線的繼電保護 North China Electric Power University 母線保護——主要內(nèi)容 3.1 母線故障和裝設母線保護 基本原則 3.2 母線差動保護基本原理 3.3 斷路器失靈保護 3.4 微機式母線保護裝置 母線保護 3.1 母線故障和裝設母線 保護基本原則 2003年全國電網(wǎng)統(tǒng)計資料 220kV母線 3408 條,其中有 37 條母線發(fā)生 過 44 次故障,年故障率為 1.29 次/百條·年; 330kV母線 135 條,全年沒有發(fā)生故障; 500kV母線 345 條,其中有 5 條母線發(fā)生過 7 次單相接地故障,年故障率為 2.02 次/百條·年。 大多數(shù)為單相接地故障 1. 利用供電元件的保護來切除母線故障 利用發(fā)電機的過電流保護切除母線故障 利用變壓器的過電流保護切除低壓母線故障 利用電源側的線路保護切除母線故障 缺點: ? 延時較長 ? 當雙
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頁數(shù): 8頁
評分: 4.6
1 第八章 母線的繼電保護 8.1 母線故障和裝設母線保 護基本原則 z 220kV母線 3408 條,其中有 37 條母線發(fā)生 過 44 次故障,年故障率為 1.29次/百條 ·年; z 330kV母線 135 條,全年沒有發(fā)生故障; z 500kV母線 345 條,其中有 5條母線發(fā)生過 7次 單相接地故障,年故障率為 2.02次/百條 ·年。 2003年全國電網(wǎng)統(tǒng)計資料 2003年220kV及以上系統(tǒng)母線故障類型統(tǒng)計 100.007100.0044總計 兩條母線同時故障 4.552發(fā)展性故障 三相短路 15.917兩相短路 兩相短路接地 100.00779.55535單相接地 故障率 /%次數(shù)故障率 /%次數(shù) 500kV系統(tǒng)母線220kV系統(tǒng)母線 故障名稱 1. 利用供電元件的保護來切除母線故障 利用發(fā)電機的過電流保護切除母線故障 利用變壓器的過電流保護切除低壓母線故障 2 利用電源
本規(guī)程規(guī)定了部分微機母線保護裝置的現(xiàn)場檢驗內(nèi)容、檢驗要求和整組傳動要求。內(nèi)容包括四部分,即總則,BP-2A、BP-2B型微機母線保護裝置保護現(xiàn)場檢驗規(guī)程,RCS-915A/B型微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗規(guī)程,WMZ-41A/B型微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗規(guī)程。
本規(guī)程適用于基建、生產(chǎn)和運行單位繼電保護工作人員進行相應系列的微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗。
1總則
2BP-2A、BP-2B型微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗規(guī)程
3RCS-915A/B型微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗規(guī)程
4WMZ-41A/B型微機母線保護裝置現(xiàn)場檢驗規(guī)程
書 名: 微機母線保護現(xiàn)場檢驗規(guī)程
ISBN: 9787508436173
開本: 32
定價: 15.00 元