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智能变电站线路差动保护原理分析与方案设计

2018-07-13田俊杰刘新元

山西电力 2018年3期
关键词:动作故障

田俊杰,郝 捷,刘新元

(1.国网山西省电力公司,山西 太原 030001;2.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西 太原 030001)

0 引言

随着光电技术、微电子技术、以太网技术的不断发展进步,传统变电站逐渐迈向智能化的发展道路。随着智能变电站的建设,其特有的体系结构、采用的新型智能电子设备为线路光纤差动保护的应用发展带来了机遇和挑战。

1 常见线路差动保护原理分析

1.1 向量差动保护原理分析

基于基尔霍夫电流定律的差动保护由于具有动作迅速、原理简单和可靠性高等优势,现在被广泛应用为电力设备的主保护[1],差动保护原理图如图1所示。

图1 差动保护原理图

假设规定电流的正方向是母线指向线路,Im、In为线路两端的工频向量电流值,以两端电流向量和作为动作电流Id,Id一般也被称为差动电流。如图1 a所示,理论上在正常运行或保护动作区外故障时有

在图1 b中,若存在线路保护区内故障时则有

实际上由于互感器的误差及输电线路分布电容的影响,在线路正常运行时或者在发生区外故障时的 Im+In值不再等于0,这个电流值称为不平衡电流。目前,线路差动保护一般采用两折线的比率制动差动保护原理。线路比率制动差动保护可以分为以下两种情况。

比率制动差动曲线的延长线经过原点,如图2 a所示,则判据为

图2 向量差动保护判据的两种形式

比率制动差动曲线的延长线不再经过原点,如图2 b所示,则判据为

其中, Ires.0为拐点电流。

式(4) 中,最小动作电流Iop通常按照躲过线路的最大不平衡电流进行整定;……

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