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短时开放保护:振荡闭锁的优化策略

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:静态稳定破坏时则不开放保护并迅速将保护闭锁。相位比较式纵联保护和零序电流保护不受振荡影响。距离保护采用这种振荡闭锁方式在长期运行中取得了良好的效果。在短路发生后,利用故障检测元件FD迅速短时开放保护,过后就实现闭锁直到电流元件返回确认振荡已结束为止,于是振荡闭锁装置整组复归,准备下一次动作。

短时开放保护:振荡闭锁的优化策略

长期以来,在我国广泛采用的振荡闭锁装置原理简单、动作可靠,无论是静态稳定破坏还是暂态稳定破坏都可以有效地对保护实现闭锁。这种方式在短路故障发生时能迅速短时开放保护。当暂态稳定破坏时,从故障开始到系统两侧电动势相位差增大到足以引起距离保护误动一般至少需要0.25s,在到达此时间以前振荡闭锁装置已不再开放保护,即短时开放后就将保护闭锁。静态稳定破坏时则不开放保护并迅速将保护闭锁。在短时开放保护后,对保护的闭锁将持续到振荡止息并经一定时间才解除,即所谓振荡闭锁装置的整组复归。在保护装置被闭锁期间若系统发生故障也不能再开放保护是这种方式的缺点。长期以来,我国线路保护的配置基本上是相位比较式纵联保护、相间距离保护和零序电流保护。相位比较式纵联保护和零序电流保护不受振荡影响。相间距离保护在振荡时被闭锁,但保留保护第Ⅲ段,其动作时限一般大于1.5s,足以避开恢复同步运行前的最大振荡周期。距离保护采用这种振荡闭锁方式在长期运行中取得了良好的效果。

在短路发生后,利用故障检测元件FD迅速短时开放保护,过后就实现闭锁直到电流元件返回确认振荡已结束为止,于是振荡闭锁装置整组复归,准备下一次动作。这种逻辑可以极有效地在暂态稳定破坏时实现对保护的闭锁。

故障检测元件FD能灵敏地反应各种不对称和对称故障,包括同时性三相故障,而且快速动作。相电流元件Iφ能可靠地避开负荷电流。在故障时FD先于Iφ动作,为了保证这一点给Iφ的动作增加10ms的延时。在静态稳定破坏时电流元件仍能先动作,一次实现静稳破坏时对保护的闭锁。

暂态稳定破坏使两侧电动势相位差第一次达到180°的最短时间为0.28s,而现代距离继电器的动作时间不到20ms,所以短时开放保护的时间很容易选择,以下取160ms。(www.xing528.com)

起动元件动作,若按躲过最大负荷整定的正序过流元件不动作或动作时间尚不到10ms,则将振荡闭锁开放160ms,以后则处于闭锁状态。暂稳态破坏,肯定在160ms之后,将可靠闭锁。当系统静稳定破坏引起振荡时,正序过流元件动作,不开放振荡闭锁。

因此,该元件在正常运行突然发生故障时,立即开放160ms。但其后再有故障,该元件已被闭锁。另外,当区外故障或操作后160ms再有故障时也被闭锁。

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