3.10.2 三相不一致保护动作条件
三相不一致保护设置了经控制字“不一致经零负序电流”投退的零序电流元件和负序电流元件。当三相不一致保护启动后,零序电流元件或负序电流元件动作,三相不一致保护将延时出口跳开处于不一致状态的断路器,并闭锁重合闸。
三相不一致保护动作后驱动单独的出口接点,可根据实际工程决定是否要启动失灵。
3.10.3 三相不一致异常告警
断路器位置三相不一致状态持续12s,则装置发“开关长期三相不一致”报文,并驱动告警继电器,发出告警信号并闭锁三相不一致保护;三相不一致异常告警的返回时间为100ms。
3.11 过流过负荷保护
WXH-803*-G设置可选的过流过负荷保护 ,功能代码为L。
任一相电流大于过负荷告警电流定值时,经过负荷告警时间报“过负荷告警”报文,驱动告警。过负荷告警自带最短延时25ms。
任一相电流大于过负荷跳闸电流定值时,经min{100ms,过负荷跳闸时间定值},报“过负荷启动”报文,经过负荷跳闸时间驱动启动及过负荷跳闸。过负荷跳闸自带最短延时25ms。
过负荷报文所带相对时间:如果装置没有其它启动元件动作,固定为40ms。如果有其它启动元件动作,相对时间为装置启动到过负荷动作的时间。
过负荷跳闸时间定值大于100ms时:
过负荷跳闸相对时间=过负荷跳闸报文绝对时间-过负荷启动报文绝对时间+100ms; 过负荷跳闸时间定值小于100ms时:
过负荷跳闸相对时间=过负荷跳闸报文绝对时间-过负荷启动报文绝对时间+过负荷跳闸 30
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时间定值。
3.12 远传、远跳
WXH-803*-G设置可选的过电压及远跳就地判据功能,功能代码为Y。当使用线路保护内部远跳就地判据时不考虑远跳外设通道。
保护装置设计了可代替远跳装置的远跳命令功能,可实现远方跳闸功能;装置设其他保护动作开入信号,可传输远跳信号到对侧,对侧收到经正反码校验的远跳后,固定经本地装置的启动元件判别作用于跳闸。
本侧永跳后无流则闭锁远跳功能。
远跳用途说明:
图3-11a 远跳用途
发生死区故障时,母差保护动作跳本侧开关,或者母线故障时,1#断路器失灵,需要切除对侧开关,将M侧母线保护动作跳开关1的GOOSE信号接至M侧装置的其他保护动作开入,传输至对侧装置去跳N开关。
远传用途说明:
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I
II
图3-11b 远传用途
在500kV系统中需要单独配置过压远跳保护代替220kV系统中的直跳保护。
1、当K1点发生故障时,KG2或KG3断路器失灵保护动作;
2、当K2点发生故障时,即线路电抗器故障;
3、当线路PT测量过电压;
发生上述情况时,需要通过远传信号发送至对端光差保护,对端光差再将远传信号开出至对端单独的远方跳闸装置。
在220kV系统中,远传可以用来作为远跳信号的录波信号,即将双母线的母差保护动作跳本线路开关的GOOSE信号同时接至远传和其他保护动作开入,传输给N侧保护装置,其他保护动作用于跳闸,远传用于开出给录波器,记录为远跳跳闸。 3.12.1 远传及远跳应用方式
远传、远跳及过电压考虑以下三种应用方式:
1、 应用模式1,两侧均为集成过压及远跳功能,且使用远跳就地判据时;
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图3-12a 远传远跳应用方式一
2、 应用模式2,破口工程,一侧过压远跳单配,配置WXH-803A+WGQ-871A;
图3-12b 远传远跳应用方式二 3、 考虑应用模式
3,用于220kV
远跳直跳
;
图3-12c远传远跳应用方式三
3.12.2 集成远跳保护就地判据
远方跳闸的就地判据包括电流变化量、零序电流、负序电流、零序电压、负序电压、低电流、分相低功率因数、分相低有功元件元件,各个判据均可由整定控制字决定其是否投入。
?? 电流变化量
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电流变化量元件采用相电流突变量,其判据为:
ΔIφMAX>1.25ΔIT+IQD
式中:IQD为变化量启动电流定值。
ΔIT为浮动门槛,随着变化量输出增大而逐步自动提高,取1.25倍可保证门槛始
终略高于不平衡输出,该判据满足后,置电流突变量元件动作标志。
?? 零序电流元件
当零序电流大于零序启动电流定值时,置零序电流动作标志,CT异常时闭锁零序电流元件。
?? 负序电流元件
当负序电流大于负序电流定值满足时,置负序电流动作标志。
?? 零序电压
当零序电压大于零序电压定值时,置零序电压动作,零序电压长期存在动作超过12s,发零序电压长期存在报警信号,闭锁零序电压就地元件。
?? 负序电压
当负序电压大于负序电压定值时,置负序电压动作。
?? 低电流元件
当三相任一相电流低于低电流定值时置低电流动作标志。
?? 分相低功率因数角元件
低功率因数角元件是按相计算,其判据为:
COSΦ<COSΦSET
其中: ΦSET为低功率因数角定值。
当任一相元件满足上述判据时,置低功率因数动作标志;如果任一相电流小于0.05In时或三相电压均低于8V时,置低功率因数动作标志;如果电流大于0.05In时,相电压大于8V时低功率因数角元件通过计算判别是否满足动作条件。在三相电压均低于8V且无PT断线时,置低功率因数动作标志。
CT断线时闭锁低功率因数元件及电流判别逻辑,PT断线时的情况下将三相低功率因数元件全部闭锁。
?? 分相低有功功率元件
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低有功功率元件按相计算,其判据为:
P<PLSET
其中:PLSET为低有功功率定值。
当三相任一相低功率满足时,置低功率动作标志;如果任一相电流小于0.05In时或任一相电压低于8V时,置低功率动作标志;在PT断线或零序电流长期存在时将三相低有功功率元件全部闭锁。
3.13 过电压保护
WXH-803*G设置可选的过电压及远跳就地判据功能,功能代码为Y。
当线路本端过电压,保护经过压延时跳本端断路器;若“过电压三取一”投入,则过电压保护在任一相过电压动作时启动,否则过电压保护在三相过电压动作时启动;当跳闸命令发出40 ms后,若三相电流均小于0.04In时收回跳闸命令。
过电压保护自带最短延时25ms。
当线路本端过电压元件动作且本端断路器又处在跳开位置(可经控制字选择“过电压远跳经跳位闭锁”)这时如果线路仍然过压,则过电压保护启动远方跳闸;对侧远方跳闸装置收到远跳命令后,再根据就地判据判断是否跳开该侧断路器或直接跳开该侧断路器(远方跳闸不经故障判据)。
装置使用跳位为三相均在跳位。
3.14 辅助元件
装置设置了完善全面的自检功能,在硬件及软件自检中设有程序求和自检、定值自检、RAM自检、通道状态检测;同时装置运行全过程投入辅助判别元件,对过程层运行工况进行实时监视过程层状态,当出现异常工况时报警并闭锁相应保护。
3.14.1 PT断线检查
PT断线仅在线路正常运行时投入,保护启动后不进行PT断线检测。
?? PT断线判据为:
a.三相电压相量和大于7V,即自产零序电压大于7V,保护不启动,延时1秒发PT 35
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断线异常信号。
b.三相电压相量和小于8V,但正序电压小于30V时,若采用母线PT则延时1秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,且没有三相跳位(经电流确认)时,延时1秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。
?? 判别PT断线后退出距离保护,同时自动投入PT断线相过流和PT断线零序过流保护,零序过流Ⅱ段退出,零序过流Ⅲ段退出方向元件,满足电流门槛后直接出口。
?? PT断线恢复后保护延时2秒恢复正常,PT断线异常信号返回。
3.14.2 零序电压长期存在
当零序电压大于远跳就地判别零序电压整定值且没有“PT断线”报警情况下超过12秒,报“零序电压长期存在”告警。此时,闭锁零序电压就地元件。
3.14.3 零序电流长期存在
当零序电流大于零序反时限电流定值且零序反时限投入的情况下超过90秒,报“零序电流长期存在”告警。此时,闭锁零序反时限元件。
3.14.4 CT断线检查
差动保护具有根据差动电流原理识别CT断线逻辑,对于后备保护仍需单独设置CT断线判据,即3I0启动、无零序电压且任一相无流持续12秒,则报“CT断线”告警,且闭锁3I0启动保护功能,CT断线后仅保留距离Ⅱ、Ⅲ段保护。
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3.15 保护逻辑框图
3.15.1 差动保护逻辑
图3-13 差动保护逻辑框图
?? 上图以A相为例,图中CT断线为任一侧断线。
?? 保护投入包含控制字、软压板和硬压板,三者均投入时认为保护投入;
?? 通道数据异常包含误码高、连接错误(装置混联)、通道中断、自环状态与整定不一
致及两侧失步等情况;
?? CT断线时,若CT断线闭锁控制字投入,则分相闭锁差动保护,否则若满足差动判
据则出口;
?? CT断线后,发生区内故障时断线侧差动保护永跳;
?? 空充线路或线路单端运行时,处于跳位侧(三相跳位20s)差动保护不动作。 37
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3.15.2 距离保护逻辑
图3-14 距离保护逻辑框图
?? 三段式相间距离保护及接地距离、距离保护加速段均受距离保护软压板控制。 ?? 全相及非全相时配置三段式相间距离及接地距离保护。
?? 在手合故障时设置了按阻抗Ⅲ段加速切除故障的功能,手合加速阻抗带偏移特性。 ?? 距离保护在系统未振荡时一直投入突变量启动元件瞬时开放距离保护,当保护识别
出系统振荡时则闭锁突变量启动元件,并由不对称开放元件、对称开放元件、非全相开放元件开放距离保护。
?? 线路重合闸时一直投入距离Ⅱ段加速保护,当振荡闭锁元件投入时,加速时投入经
振荡开放元件开放的距离Ⅱ段保护,当振荡闭锁元件未投入时,则投入不经振荡开放元件开放的加速距离Ⅱ段保护。
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