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文檔簡介
1、線路光纖保護(hù)聯(lián)調(diào)方案線路光纖保護(hù)聯(lián)調(diào)方案線路光纖保護(hù)聯(lián)調(diào)方案V:1.0精細(xì)整理,僅供參考 線路光纖保護(hù)聯(lián)調(diào)方案日期:20 xx年X月光纖差動保護(hù)聯(lián)調(diào)方案摘要:光纖電流差動保護(hù)是高壓和超高壓線路主保護(hù)的發(fā)展趨勢。根據(jù)光纖分相電流差動保護(hù)的基本原理,詳細(xì)闡述了光纖電流差動保護(hù)聯(lián)調(diào)方案,其中包括檢查兩側(cè)電流及差流、模擬線路空充時故障或空載時發(fā)生故障、模擬弱饋功能以及模擬遠(yuǎn)方跳閘功能。同時分析 了光纖電流差動保護(hù)定檢中存在的危險點(diǎn),并提出了相應(yīng)對策。 關(guān)鍵詞:光纖分相電流差動:聯(lián)調(diào);充電;弱饋;遠(yuǎn)方跳閘0 引言 近年來,隨著通信技術(shù)的發(fā)展和光纜的使用, 光纖分相電流差動保護(hù)作為線路的主保護(hù)之一得到了越
2、來越廣泛的應(yīng)用。而且這種保護(hù)在超高壓線路的各種保護(hù)中,具有原理簡單,不受系統(tǒng)振蕩、線路串補(bǔ)電容、平行互感、系統(tǒng)非全相、單側(cè)電源等方式的影響,動作速度快,選擇性好,能可靠地反應(yīng)線路上各種類型故障等突出優(yōu)點(diǎn)。目前由于時問、地域、通信等條件限制 ,繼電人員常常無法密切配合進(jìn)行兩側(cè)縱聯(lián)差動保護(hù)功能聯(lián)調(diào),造成聯(lián)調(diào)項目簡化,甚至省略的現(xiàn)象時有發(fā)生,這樣極為不利于繼電人員對保護(hù)功能的細(xì)致了解,因此本文將結(jié)合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纖差動保護(hù)裝置簡要說明兩側(cè)差動保護(hù)聯(lián)調(diào)的試驗步驟。 數(shù)字電流差動保護(hù)系統(tǒng)的構(gòu)成見圖1。圖1電流差動保護(hù)構(gòu)成示意圖上圖中M、N為兩端均裝設(shè)CSC-103高壓線路保護(hù)
3、裝置,保護(hù)與通信終端設(shè)備間采用光纜連接。保護(hù)側(cè)光端機(jī)裝在保護(hù)裝置的背板上。通信終端設(shè)備側(cè)由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。1 光纖分相電流差動保護(hù)基本原理光纖分相電流差動保護(hù)借助于線路光纖通道,實時地向?qū)?cè)傳遞采樣數(shù)據(jù),各側(cè)保護(hù)利用本側(cè)和對側(cè)電流數(shù)據(jù)按相進(jìn)行差動電流計算。動作電流 (差動 電流)為: ID=(M-MC)+( N-NC)制動電流為:IB=(M-MC)-( N-NC) 比例制動特性動作方程為: IDICDIDK*IB式中:IM、IN分別為線路兩側(cè)同名相相電流,IMC、INC為實測電容電流,并以由母線流向線路為正方向;ICD為差動保護(hù)動作門檻 ;K為比例制動
4、系數(shù),一般 K1。線路內(nèi)部故障時,兩側(cè)電流相位相同,動作電流遠(yuǎn)大于制動電流,保護(hù)動作;線路正常運(yùn)行或區(qū)外故障時,兩側(cè)電流相位反向,動作電流為零,遠(yuǎn)小于制動電流,保護(hù)不動作。南瑞公司的RCS一931采用此種動作特性,四方公司的 CSC一103采用雙斜率制動特性,如圖2,可以保證在小電流時有較高的靈敏度,而在電流大時具有較高的可靠性,即區(qū)外故障時因 CT特性惡化或飽和產(chǎn)生傳變誤差 ,此時采用較高斜率的制動特性更為可靠。圖2雙斜率比例制動特性示意圖 2 光纖通道聯(lián)調(diào) 將保護(hù)使用的光纖通道連接可靠 ,通道調(diào)試好后保護(hù)裝置沒有 “通道異?!备婢?,裝置面板上 “通道異常 ”或 “通道告警”燈應(yīng)不亮。 假
5、如出現(xiàn)“通道異?!备婢盘?,我們首先檢查兩側(cè)的識別碼,然后檢查兩側(cè)的通信方式設(shè)置,如主從方式等,如還有報警信號出現(xiàn),調(diào)整我們的跳纖,讓發(fā)信的做接收,讓接收的作為發(fā)信。21檢查兩側(cè)電流及差流 由于線路兩側(cè)CT變比可能不同,保護(hù)裝置需要人為設(shè)定變比系數(shù)或補(bǔ)償系數(shù) ,使理想狀態(tài)下兩側(cè)的二次電流在區(qū)外故障和正常運(yùn)行時大小一致,差流為零 。假設(shè) M 側(cè)保護(hù)的 “CT補(bǔ)償系數(shù) ”定值整定為k m,二次額定電流為Inm,N側(cè)保護(hù)的 “CT補(bǔ)償系數(shù)”定值整定為k n,二次額定電流為I nn,若在 M 側(cè)加電流IM,N側(cè)顯示的對側(cè)電流為 IMkmInn/KnInm ,若在 N側(cè)加 電流IN,M側(cè)顯示的對側(cè)電流為
6、INknInmkmInn。南瑞 RCS一931和 四方 CSC一103通常設(shè) CT一次額定電流大的裝置系數(shù)為 1,小的一側(cè)裝置系數(shù)整定為其 CT一次額定電流除以對側(cè)一次額定電流。例如:有兩端系統(tǒng),M側(cè)的CT變比為1200/1,N側(cè)的CT變比為800/5。M側(cè)的補(bǔ)償系數(shù)整定為1,N側(cè)的補(bǔ)償系數(shù)整定為800/1200=。22模擬線路空充時故障或空載時發(fā)生故障 差動保護(hù)只有在兩側(cè)壓板都處于投入狀態(tài)時才能動作,兩側(cè)壓板互為閉鎖。同時在正常運(yùn)行情況下,只有兩側(cè)起動元件均起動,兩側(cè)差動繼電器都動作的條件下才能出口跳閘,而且每一側(cè)差動繼電器動作后都要向?qū)?cè)發(fā)一個允許信號。可存在如果線路充電時故障,開關(guān)斷開側(cè)
7、電流起動元件不動作,開關(guān)合閘側(cè)差動保護(hù)也就無法動作的情況,因此就產(chǎn)生了通過開關(guān)跳閘位置起動使差動保護(hù)動作的功能,跳位起動方式如圖 3。 圖3 跳位啟動方式試驗方法就是 N側(cè)開關(guān)在分閘位置,M側(cè)開關(guān)在合閘位置 ,兩側(cè)主保護(hù)壓板均投入,在 M側(cè)模擬各種故障,故障電流大于差動保護(hù)定值,M側(cè)差動保護(hù)動作,N側(cè)不動作。23模擬弱饋功能 當(dāng)線路一側(cè)為弱電源側(cè)或無電源側(cè),內(nèi)部短路時流過無電源側(cè)的電流可能很小,因此其起動元件可能不動作。保護(hù)裝置不能向?qū)?cè)發(fā)送允許信號,導(dǎo)致電源側(cè)差動保護(hù)拒動。為此,南瑞 RCS一931和四方CSC一103都采用使用單端電壓量進(jìn)行輔助判別來解決這個問題,弱饋起動方式如圖4。 圖4
8、 弱饋啟動方式試驗方法是兩側(cè)開關(guān)均在合閘位置,主保護(hù)壓板均投入,在 N側(cè)加小于60%Un,在 M側(cè)模擬各種故障,故障電流大于差動保護(hù)定值,兩側(cè)差動保護(hù)均動作跳閘。這種判據(jù)可以減少 PT斷線對差動保護(hù)的影響,即使當(dāng)弱饋側(cè) PT斷線,也不會因無法起動而閉鎖差動保護(hù)。24遠(yuǎn)方跳閘功能 母線故障及開關(guān)與 CT之間故障時,兩側(cè)電流方向相反,差流很小,差動保護(hù)不動作,為使對側(cè)保護(hù)快速跳閘,只有在故障側(cè)起動元件起動情況下,向?qū)?cè)傳送母差、失靈等保護(hù)的動作信號,驅(qū)動對側(cè)保護(hù)永跳 。試驗方法是使 M 側(cè)開關(guān)在合閘位置,“遠(yuǎn)跳受本側(cè)控制”或 “遠(yuǎn)跳受起動元件控制”控制字置0,在N側(cè)使保護(hù)裝置只要有遠(yuǎn)跳開入,M側(cè)保護(hù)就能跳閘;在 M 側(cè)將 “遠(yuǎn)跳受本側(cè)控制”或 “遠(yuǎn)跳受起動元件控制”控制字置 1,在 N側(cè)使保護(hù)裝置有遠(yuǎn)跳開入的同時,只有使 M 側(cè)裝置起動 ,M 側(cè)保護(hù)才能跳閘。3 需要注意的問題 保護(hù)裝置定檢時,兩側(cè)保護(hù)都處于 PT 斷線狀態(tài),如果在光纖通道正常的情況下試驗差動功能,恰巧此時對側(cè)差動保護(hù)也投入,而且對側(cè)保護(hù)沒有跳位開入,若本側(cè)加入大于差動保護(hù)定值的故障電流,則與弱饋故障的情況一致,就會使對側(cè)保護(hù)動作,如果對側(cè)開關(guān)確實在合閘位置,就可能使對側(cè)開關(guān)跳閘,同理本側(cè)開關(guān)也可能被對
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