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浅谈电气主设备继电保护技术

作者:樊宽伟 日期:2014-07-18 09:05 来源:未知
国网山东蒙阴县供电公司 276200
【文章摘要】
随着当前社会的不断发展,电力
系统的不断应用使得当前在电力保
护中的要求也在不断的提高。电力系
统的飞速发展对继电保护不断提出
新的要求,这就使得在当前电气设备
应用中继电器保护技术要求日益提
高,本文就当期那电气主设备继电器
的保护技术和措施进行分析与探讨。
【关键词】
电气主设备;TA 饱和;光电压互感器;
继电保护;技术分析
1 电力系统的飞速发展对继电保护不
断提出新的要求,随着当前社会发展
过程中,计算机技术和信息技术的不
断发展,继电器保护技术不断的出现
了新的发展模式和发展理念,成为当
前电力系统中的主要发展前提和手段
近年来主设备保护的分析计算方法
取得了很大进展,比如采用多回路分析法
可以比较精确地计算发电机的内部故障,
主设备内部故障保护的配置具备了理论
基础。利用真实反应主设备内部各种故障
及异常工况的动模系统和仿真系统检验
主设备保护,极大地提高了新原理新技术
的验证水平。
1.1 主设备保护的双重化配置和主
后一体化趋势  
近年来,双主双后保护配置方案逐渐
应用到主设备保护的领域,继电保护实施
细则对主设备保护的双重化作出规定后,
双主双后保护方案成为主设备保护研制、
设计的指导准则,并为现场运行提供了极
大的方便。
1.2 主设备保护的新原理  
近年来,主设备保护通过对故障过程
的电磁暂态过程的研究、TA 饱和特性的
研究、内部故障理论分析,结合实际动模
和数字仿真,提出了一些新的原理并已在
现场广泛应用。
1.2.1 差动保护。常规的两折线、三折
线比率差动、标积制动式差动、采样值差
动等已在很多文献中有所介绍。
1.2.2 关于励磁涌流。目前在工程上应
用的判别励磁涌流的原理都是从涌流波
形与短路电流波形的不同特征入手,来区
分励磁涌流与短路的。各种涌流判别原理
都具有在故障合闸时,保护动作时间长或
动作时间离散度大的缺点。
1.2.3 关于TA 饱和。TA 饱和问题是
主设备保护共同面对的问题。由于大型发
电机变压器组容量大,故障电流非周期分
量衰减时间常数长,可能引起差动保护各
侧TA 传变暂态不一致或饱和。对于变压
器,各侧TA 特性不一致,更易引起TA 饱
和,这样可能会造成在区外发生故障时差
动保护误动对于母线近端发生区外故障
时,TA 也会严重饱和。因此差动保护需
有可靠的 TA 饱和判据。
2 主设备保护的发展趋势
2.1 保护装置的一体化发展
2.1.1 充分的资源共享,一个装置包含
了被保护元件所有的模拟量,保护逻辑的
判据可以充分利用所有电气量,使保护更
加完善、可靠,判据更加灵活实用。
2.1.2 主后一体化装置,给故障录波、
后台分析带来了便利。任何一个故障启动
或动作保护装置就可以录下整个单元所
有模拟量,使得现场故障的综合分析、定
性及事故处理更加方便,而分体式保护只
能录下部分信息。
2.1.3 主后一体化装置便于保护双重
化的实现。主后共用一组TA,TA 断线概
率大大下降;装置数量少,误动概率降低。
2.2 新型光电流互感器、光电压互感
器的应用  
传统的电磁式TA 是一种非线性电流
互感器,具有铁磁谐振、磁饱和、绝缘结构
复杂、动态范围小、使用频带窄、铜材耗费
大,远距离传送造成电位升高等问题。
2.3 信息网络化
变电站监控和发电厂电气监控系统
的发展,要求主设备保护具有强大的通信
功能,以便通过监控系统实现保护动作报
文管理、故障数据处理、定值远方整定、事
故追忆等功能,实现了电气智能设备运行
的深层次管理。
在采用高速度、大容量的微处理器及
高速总线设计后,保护装置将具有更完善
的数据处理功能和通信功能,可以更好地
实现保护信息化、网络化设计。主设备保
护除了动作后经通信网络上传故障报文、
数据到监控系统以外,还可以为系统动态
分励磁涌流与短路的。各种涌流判别原理
都具有在故障合闸时,保护动作时间长或
动作时间离散度大的缺点。
1.2.3 关于TA 饱和。TA 饱和问题是
主设备保护共同面对的问题。由于大型发
电机变压器组容量大,故障电流非周期分
量衰减时间常数长,可能引起差动保护各
侧TA 传变暂态不一致或饱和。对于变压
器,各侧TA 特性不一致,更易引起TA 饱
和,这样可能会造成在区外发生故障时差
动保护误动对于母线近端发生区外故障
时,TA 也会严重饱和。因此差动保护需
有可靠的 TA 饱和判据。
2 主设备保护的发展趋势
2.1 保护装置的一体化发展
2.1.1 充分的资源共享,一个装置包含
了被保护元件所有的模拟量,保护逻辑的
判据可以充分利用所有电气量,使保护更
加完善、可靠,判据更加灵活实用。
2.1.2 主后一体化装置,给故障录波、
后台分析带来了便利。任何一个故障启动
或动作保护装置就可以录下整个单元所
有模拟量,使得现场故障的综合分析、定
性及事故处理更加方便,而分体式保护只
能录下部分信息。
2.1.3 主后一体化装置便于保护双重
化的实现。主后共用一组TA,TA 断线概
率大大下降;装置数量少,误动概率降低。
2.2 新型光电流互感器、光电压互感
器的应用  
传统的电磁式TA 是一种非线性电流
互感器,具有铁磁谐振、磁饱和、绝缘结构
复杂、动态范围小、使用频带窄、铜材耗费
大,远距离传送造成电位升高等问题。
2.3 信息网络化
变电站监控和发电厂电气监控系统
的发展,要求主设备保护具有强大的通信
功能,以便通过监控系统实现保护动作报
文管理、故障数据处理、定值远方整定、事
故追忆等功能,实现了电气智能设备运行
的深层次管理。
在采用高速度、大容量的微处理器及
高速总线设计后,保护装置将具有更完善
的数据处理功能和通信功能,可以更好地
实现保护信息化、网络化设计。主设备保
护除了动作后经通信网络上传故障报文、
数据到监控系统以外,还可以为系统动态

 


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