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系统保护:优化保障措施

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:25.13.4.11000kV线路保护每回1000kV线路均配置两套全线速动主保护,每套保护配置双2Mbit/s光通信接口,通道均采用直达和迂回2Mbit/s OPGW光纤通信电路传输。每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。

系统保护:优化保障措施

25.13.4.1 1000kV线路保护

每回1000kV线路均配置两套全线速动主保护,每套保护配置双2Mbit/s光通信接口,通道均采用直达和迂回2Mbit/s OPGW光纤通信电路传输。正常时第一套主保护采用点对点直达光纤通信通道,另一套主保护采用迂回光纤通信通道。对同杆双回线路优先考虑采用分电流差动保护。

每套主保护均具有完整的后备保护功能,主保护与后备保护采用同一套保护装置实现。线路后备保护配置完整的多段式相间和接地距离保护,配置一套定时限或反时限零序方向过流保护以反映高阻接地故障。

在本线全相振荡时保护不应误动,全相振荡或非全相运行时本线再故障,应能可靠切除。保护应能反应较大的接地故障电阻的故障。在由线路分布电容、并联电抗器变压器(励磁涌流)、高压直流输电设备和串联补偿电容等所产生的稳态、暂态谐波分量和直流分量的影响下,保护装置不应误动或拒动。

分相电流差动保护应适用于线路两侧使用不同变比电流互感器的情况。

保护装置应采用快速动作、功耗小、性能完善,具有成熟运行经验的微机保护,保护采用单相跳闸方式,快速动作的主保护应具有选相功能。每套微机保护同时应具有故障测距、故障录波及事件记录等功能。

25.13.4.2 1000kV线路过电压保护

1000kV线路两侧配置双重化的过电压保护及远方跳闸就地判别元件,过电压保护按相装设。远方跳闸就地判别元件的判据应采用综合电流变化量元件、零负序电流元件、有补偿功能的综合电压元件、低功率元件等。过电压保护在系统正常运行或系统暂态过程的干扰下不应误动作,动作时间和整定值应与一次设备过电压保护配合,应能适用于电容式电压互感器

过电压保护动作后,通过线路主保护的通道发送远跳信号给对侧线路主保护。

两套过电压保护及远方跳闸就地判别元件分别与相应的两套线路保护一起组柜。

每回线的两套保护分别独立成柜,应分别由不同的直流蓄电池组供电。双重化配置的线路主保护、后备保护、过电压保护等的交流电压回路、电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路、启动远跳和远方信号传输通道均应彼此完全独立没有电气联系;每套保护应具有独立的分相出口,且仅作用于断路器的一组跳闸线圈。

25.13.4.3 1000kV断路器保护

1000kV断路器保护按断路器配置,包括断路器失灵保护,与线路相联的断路器设自动重合闸功能,每套断路器保护单独组柜。

断路器失灵保护仅考虑断路器单相拒动的情况,并可检测死区范围的故障。断路器失灵保护的起动回路采用保护单相跳闸出口接点与相电流元件相串联的方式。需考虑在线路末端故障时,相电流元件有足够的灵敏度。

断路器失灵保护起动后,瞬时重跳一次本断路器,再经延时,跳本断路器及相邻断路器三相;同时,线路断路器失灵出口还通过线路主保护的通道向线路对侧发送跳闸信号,母线侧断路器失灵出口还通过母线保护出口跳失灵断路器母线上的相关断路器。

远方跳闸信号输出两组,分别经两套线路主保护的通道传送给对侧线路主保护。

自动重合闸只实现一次重合闸,在任何情况下不应发生多次重合闸。自动重合闸采用单相重合闸方式,但能实现三相重合闸、综合重合闸、重合闸停用几种方式。重合闸启动方式包括保护启动和不对应启动,重合闸装置应分别提供单相和三相跳闸启动。对线路一侧两台断路器的重合闸,应能灵活地选择和确定“先重合断路器”和“后重合断路器”,两台断路器的先、后合关系采用时间优先的原则。(www.xing528.com)

25.13.4.4 1000kV远方跳闸回路

每套线路主保护装置的每个2M光通信接口应能收、发一个联跳命令和一个远跳命令,远/联跳通道应可投退。

联跳功能:当线路上发生故障,导致一侧保护动作跳开三相时,保护装置向对侧发远方三相跳闸信号;对侧线路保护收到联跳三相信号后,应避免继续转发联跳三相的信号,为避免保护由于误收信而动作,当线路保护收到联跳三相信号且本侧保护已动作时,再进行断路器三跳。

远跳功能:当线路过电压保护、断路器失灵保护和高压并联电抗器保护等动作后,通过线路主保护的通道发送远跳信号给对侧线路主保护,对侧收到远跳信号且其就地判别元件动作时,才允许进行断路器三跳。

25.13.4.5 1000kV母线保护

1000kV每段母线配置2套完整、独立的母线差动保护,按远景规模配置,其差动测量元件应为分相式。对一个半断路器主接线方式,均按照单母线的母线保护配置方案考虑,即每段1000kV母线配置母线保护2套,共4套。

母线保护应对CT特性无特殊要求,动作正确性不受CT饱和影响,抗CT饱和能力应能适应1000kV系统短路水平的要求;允许各个元件使用不同变比的CT,可使用TPY级次级P级次级或TPY级与P级次级混用的CT;对一个半断路器接线方式的母线保护,均不设复合电压闭锁。

双重化配置的母线保护安装在各自的柜内,交流电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路均应彼此完全独立没有电气联系。每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。断路器失灵保护跳母线侧断路器时需通过启动母线保护实现。

25.13.4.6 1000kV故障录波器

为了分析电力系统事故时的交流电流、电压量及继电保护装置的动作情况,变电站内应配置单独的故障录波器,分别记录1000kV线路和主变的电流和电压、保护装置(含高抗保护)动作及保护通道的运行情况等;另外,为了准确记录1000kV母线侧各个断路器上在母线区内、外故障时的电流,需录取母线侧断路器电流量以及母线电压量。

对一个半断路器主接线,按继电器小室配置记录线路与主变录波量的故障录波器,全站配置一台1000kV母线故障录波器。

故障录波器选用数字式,应包含故障测距和事故分析功能。故障录波器应能单独组网,通过以太网口与继电保护和故障信息管理系统子站通信,录波信息可经子站远传至各级调度部门进行事故分析处理。

25.13.4.7 1000kV线路故障测距装置

1000kV线路两侧均配置单独的、采用行波原理的双端故障测距装置,两侧数据交换采用2M通道。每个变电站配置一套。

线路故障测距装置应采用数字式,有独立的起动元件,并具有将其记录的信息就地输出并向远方传送的功能。线路故障测距装置应采用高速采集技术、GPS同步技术、计算机仿真技术、匹配滤波技术和小波技术,实现以双端行波测距为主、辅助以单端行波测距。线路故障测距装置应能通过电力数据网或专线通道方式与调度中心通信。

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