所谓中阻抗式母线差动保护就是在母线保护的差动回路中串联一个阻抗元件,使差动回路的总阻抗介于高阻抗式(减少不平衡电流)和低阻抗式(提高灵敏度)之间(约200Ω左右),既可以大大减小不平衡电流提高动作的选择性,又保证保护的灵敏性,同时,因差动回路的总阻抗主要是有效电阻,动作速度也很快。
中阻抗母线差动保护在上世纪八十年代中期通过国家部级鉴定,在当时的历史条件下,其技术指标达到国际水平。该套保护在原理及使用方面有其先进性,在国内的使用数量也较多。
供电公司从1995年开始使用中阻抗母线差动保护,该保护在原理及使用方面比比相式母线差动保护均有较大提高。公司现有的3套中阻抗母线差动保护累计经受了数十次区外故障,二次区内故障考验,正确动作率为100%。在广东省某变电站的110 kV线路发生短路故障,导致该站中阻抗母线差动保护误动,从事故调查的报告来看,主要原因是整流回路中的大功率二极管被反向击穿造成的,省中调针对这个事故开展了中阻抗母线差动保护中的整流二极管进行测试及更换的反措。在这里,结合保护原理定性地分析这次反措的必要性 。
中阻抗母线差动保护装置采用电流瞬时值测量、比较为基础,区内故障时差动元件、启动元件抢先于电流互感器饱和前动作,故障测量时间短,其核心是带比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器。整组动作时间都很短,保护整组动作时间小于10 ms,有利于电力系统的稳定运行。
下面对中阻抗母线差动原理进行简介,中阻抗母线差动保护原理基于以下准则:
1)在电流互感器不发生饱和现象时,测量回路测量到的各单元电流之和在正常运行及母线外部发生故障时为零;在母线内部发生故障时为各短路电流之和。
2)电流互感器因暂态分量中的直流分量或很大的短路电流造成饱和时,其二次回路阻抗将下降;
全饱和时二次输出电流为零,此时,电流互感器二次回路的总阻抗可以用一个总的直流电阻来代替(主要为主变流器二次绕组电阻及电缆电阻)。
3)对母线内部故障而言,空载线路的电流互感器二次回路阻抗可以用相当大的励磁电抗来代替。
4)无论一次流过多大电流,线路电流互感器在故障的最初瞬间不会发生饱和,在1/4-1/2周波内能正确传变一次电流 。
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均...
差动保护差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向...
摘要 变压器的差动保护是反应变压器各端电流互感器二次电流流入差动继电器的电流差而动作的。在保护范围内无故障时,差动继电器内不平衡电流应接近于零。但在某些情况下,保护范围内无故障时差动继电器内仍有较大的...
下面就运行中间隔的整流二极管发生反向击穿,中阻抗母线差动保护的动作情况进行分析:
发生区外穿越性短路故障时,当整流回路中相对应的一对二极管动反向击穿后,该回路等同电阻为零的导线,制动电阻两端电势相等,此时制动电压U= 0V。短路电流大部分被该对二极管损坏的回路所短路,小部分流过差动回路,形成差流,两者之间的大小关系除了与装置本身各回路的阻抗特性有关,主要还与故障时各运行线路的等值阻抗大小有关,具体的数学公式由于缺乏有关参数无法进行定量分析。此时,相当于母差保护失去制动特性,一旦差动电流大于动作门槛,母差保护就可以动作。
对于整流回路中的一只二极管击穿后,制动电压为流经上半个制动电阻所产生的压降,制动电压U、的方向与差动电压的方向相同,制动电压反而对差动元件产生动作助增的作用,比上一种情况更加容易使保护误动。
整流回路二极管发生反向击穿的危害:
1)使正常的二极管承受的反向电压增大一倍。
2)使正常的二极管承受的正向导通电流增大一倍。
3)使整套保护失去制动特性,区外故障时,差动保护可能误动。差动保护动作特性曲线变为一条平行直线,差流与外部故障电流的大小及当时运行方式有关。
厂家基于对整流回路中二极管选型考虑了较高的裕度,认为整流回路中的二极管击穿的可能性较低,在调试大纲中对母线差动保护的制动特性不要求用户测试,可以说,整流回路中二极管的正常与否,是保证母线差动保护制动特性的前提条件。
在此次中阻抗母线差动保护误动后开展的反措的过程中,供电公司其中一套保护的差流整流回路中的二极管发生接近软击穿现象,用500V摇表测量,仅5MΩ。根据故障时短路电流在整流回路中的分配情况,在短路电流较大的枢纽变电站,某只二极管将承受所有的故障电流的总和,在短路电流较大时,会导致二极管损坏,并造成其他二极管工作条件恶劣,二极管元器件损坏的情况增加,使事故扩大。
所以此次中阻抗母线差动保护整流回路中二极管开展的反措是很有必要的,而且在执行反措的过程中,还对差电流整流回路、引导二极管等相关回路进行了检查,因为这些二极管的作用同样很重要。
但由于中阻抗母线差动保护整流回路的二极管存在老化损坏的可能,而且在运行中无法进行实时监测,为了防止类似的事故发生,建议在今后安排更换为微机型母差保护 。
由于晶体管保护元件的不可靠性造成了保护的误动,除了继续改进硬件回路、增强继电保护人员的水平外,使用先进可靠的保护,才能避免事故的再次发生 。2100433B
根据母线差动保护的基本原理,介绍了带负荷测试母线差动保护应测试的主要数据,包括差流或差压、电流幅值和相位以及母线的潮流值等,探讨了对所测试数据的分析方法,判断保护平衡系数的整定和二次接线的正确性。
针对某变电站特殊主接线方式,结合BP—2A母线差动保护基本原理,设计了双母线单分段的差动保护逻辑图,分段、母联失灵保护与死区保护逻辑图,介绍了带负荷测量电流幅值、相角、大差和小差等检测母线差动保护装置是否正常的方法。
高阻抗型母线差动保护是在差流回路中接入很大的阻抗(可达到数千欧姆),以阻止由于电流互感器饱和引起的不平衡电流流入继电器 。
母线差动保护的分类,就其作用原理而言,所有母线差动保护均是反映母线上各连接单元二次电流的向量和的。当母线上发生故障时,各连接单元的电流均流向母线;而在母线之外(线路上或变压器内部发生故障),各连接单元的电流有流向母线的,有流出母线的。母线上故障母差保护应动作,而母线外故障母差保护可能不动作。
按按照母线差动保护装置差电流回路输入阻抗的大小,可将其分为低阻抗型母线差动保护护(一般为几欧)、中阻抗型母线差动保护(一般为儿百欧)和高阻抗型母线差动保护(一般为几千欧)。低阻抗母差保护通常叫做电流型母线差动保护。根据动作条件分类,电流型母线差动保护又可分为电流差动式母差保护、母联电流比相式母差保护及电流相位比较式母差保护。2100433B
快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:
(1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。
(2)双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。
(3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。
(4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。
(5)双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。
(6)母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。
(7)正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。
(8)在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。
(9)母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。
(10)在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。