带你认识光纤电流保护

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发布者:淡墨
发布时间:2016-10-08
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    光纤电流保护的特点
  • 课程目标
  •         最近新投的110KV、35KV很多线路都装设了光纤电流保护,那么光纤电流保护与我们传统的三段式保护相比有什么优点呢?

  • 现在带大家认识一下

  • 三段式电流保护原理:
        速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定,但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。
  • 三段式保护是指瞬时速断、时限速断作为线路的的主保护,定时过流保护作为线路的后备保护所组成的保护。


  • 在这条线路末端,发生三相短路故障。电流电压保护、零序电流保护、距离保护等的测量信息均取

    自输电线路的一侧,所以1段不能保护线路的全长。故障要经过一个短暂的Δt延时再被II段保护切除。系统要多承受故障电流的冲击。

  • 全线速动保护:
  • 电流电压保护、零序电流保护、距离保护等的测量信息均取自输电线路的一侧,所以I段不能保护线路的全长。为实现全线短路故障时均能快速切除,必须采用线路两侧电气量作为保护的测量信息,通过信息交换,对区内、外故障位置进行判断,从而可实现全线速动保护。

  • 通常将线路两侧测量信息进行判断实现全线速动保护,其基本原理有如下三种:
  • (1)电流差动原理。
    在MN线路外部K2点发生短路故障时,MN线路两侧流过同一电流,两电流向量和为零.在MN线路内部K1点发生故障时,两侧电流向量和为故障电流,说明线路内部发生了故障。

    (2)电流相差原理。
    当K2点发生故障时,Im和In间的相位关系为:
  • 从而比较线路两侧方向元件测量结果,可正确判断故障位置。

  • 而当内部发生短路故障时,在不记其它影响因素时,有:

  • 因此,当Im与In相位相同时,说明MN线路内部发生了短路故障。


    (3)方向比较原理。
    对MN线路来说,在区外K2点发生短路故障时,M侧方向元件测量结果为正方向, N侧方向元件测量结果为反方向;若MN线路内部K1点发生短路故障时,M、N两侧方向元件测量结果均为正方向。





  • 将线路两侧测量信息传到对侧进行比较构成的全线速动保护,称作线路纵联保护。线路纵联保护不需与其他保护配合,不受负荷电流的影响,不反应系统震荡,有良好的选择性。

    通常用高频通道组成的纵联保护称高频保护,用光纤通道组成的纵联保护称光纤纵差保护。

  • 纵联保护是线路的主保护

  • 同样在这条线路末端,发生三相短路故障。光纤电流保护通过光纤通道,将两侧开关电气量传至对侧,通过信息交换,对区内、外故障位置进行判断,从而可实现全线速动保护。

  • 电网传输电能,就像一排小孩在递牛奶。

  • 第一个小孩A每次从老师那里拿数量不等的牛奶,递给第二个小孩B,并相互确认对方拿了几盒,没有问题后B再递给C,不停地传递。

  • 但我收到了一盒牛奶
  • 我给了你两盒牛奶

  • B和C同时举手报告老师说,我们之间的传递出现了问题,所以的小孩均停止了传递。

  • 全线
  • 快速
  • 保护的特点: