浅析跳闸位置在保护逻辑中的应用论文_张红艳1,李博2,代天培2

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摘要:本文重点分析了跳闸位置在线路保护及重合闸装置中的典型应用。包括装置自检判别、差动主保护跳闸逻辑、非全相运行、重合闸逻辑等等。

关键词:允许对侧差动保护跳闸装置;自检判别;非全相运行;重合闸

随着电子科技在继电保护领域的广泛应用,保护装置个功能越来越完善。更加可以适应日渐庞大、日趋复杂的电网要求。对于现场条件的应用也越来越细致。诸如众所周知的跳闸位置也不再仅仅是指示开关位置,点亮信号指示灯了,而是进一步的参与保护跳闸逻辑、监测逻辑以及判别逻辑。接下来我们对跳闸位置在保护逻辑中的应用进行简单的分析阐述。

1允许对侧差动保护跳闸

在高压输电线路保护中多采用纵联差动保护作为线路的主保护,主要判别线路两侧差电流的方式来确定故障点,并在两侧保护都启动的情况下出口跳闸。

但是当空充线路或手合到故障线路的时候,由于本侧或对侧的开关不在运行位置,装置不能够正常启动,因此引用对侧开关的跳闸位置来开放本侧的差动元件,出口跳闸。现以南瑞继保有限责任公司RCS-931线路保护为例进行说明。如图一所示。

当本侧开关处于跳闸位置时,本侧有流元件不动作,M1输出;本侧差动保护为正常投入状态,M6输出;此时若本侧任一相差动元件动作M10输出,构成M2输出经M3向对侧发差动动作允许信号。

同样若本侧保护装置收到对侧发出的差动信号后,而本侧保护装置启动元件动作、M15输出、经本侧差动元件判别出口。

2装置自检判别

微机保护装置以跳闸位置TWJ和负荷相电流来判别开关是否处于运行位置。

如开关三相无电流,同时TWJ动作,则认为线路不在运行,开放准备手合于故障400ms;如线路有电流但TWJ动作,或三相TWJ不一致,经10秒延时报TWJ异常。

而且装置判别开关在跳闸位置时,不进行交流电压断线判别(采用线路PT)。

3非全相运行流程

非全相运行流程包括非全相状态和合闸于故障保护,跳闸固定动作或跳闸位置继电器TWJ动作且无流,经30ms延时置非全相状态。

3.1单相跳开形成的非全相状态

单相跳闸固定动作或TWJ动作而对应的有流元件不动作判为跳开相;

测量两个健全相和健全相间的工频变化量阻抗;

对健全相求正序电压作为距离保护的极化电压;

三相跳闸固定动作或三相TWJ均动作且三相无电流时,置非全相状态,有电流或三相TWJ返回后开放合闸于故障保护200ms;

进全相运行的流程。

3.3非全相运行状态下,相关保护的投退

非全相运行状态下,退出与断开相相关的相、相间变化量距离继电器,RCS-931A将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经方向元件控制,RCS-931B将零序过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段退出,Ⅳ段不经方向元件控制,RCS-931D将零序过流保护Ⅱ段退出,零序反时限过流不经方向元件控制。

3.4单相运行时切除运行相

当线路因任何原因切除两相时,由单相运行三跳元件切除三相,其判据为:有两相TWJ动作且对应相无流(<0.06In),而零序电流大于0.15In,则延时200ms发单相运行三跳命令。

4重合闸

4.1跳闸位置参与重合闸充电逻辑

重合闸充电在正常运行时进行,即三相跳闸位置TWJA、TWJB、TWJC都不动作,保护装置未启动,M21输出;重合闸未退出、无压力低闭重闭重输入、无TV断线放电和其它闭重输入,M23没有输出,装置进入充电,经Tcd约15秒后充电完成。

4.2跳闸位置参与单重逻辑

开关任一相无电流,三相跳闸位置TWJA、TWJB、TWJC有任何一相动作,保护三跳不启动,M4输出,在重合闸充电完成的前提下,M5输出,经单跳重合闸延时启动重合闸。

4.3跳闸位置参与三重、综重逻辑

开关三相无电流,三相跳闸位置TWJA、TWJB、TWJC均动作或保护三跳固定启动,M9输出,重合闸方式为三重或综重,M10输出,在重合闸充电完成的前提下,M11输出,经三相重合闸延时启动重合闸。

参考文献

[1]RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术和使用说明书,南京:南瑞继保股份有限公司2008

[2]郑彬,项祖涛,班连庚,等.特高压交流输电线路加装串联补偿装置后断路器开断暂态恢复电压特性分析[J].高电压技术,2013(3):605-611.

论文作者:张红艳1,李博2,代天培2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/26

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浅析跳闸位置在保护逻辑中的应用论文_张红艳1,李博2,代天培2
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