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2023-06-24
微机保护中,接入装置电压为三个相电压或三个线电压,负序过电压与低电压功能由算法实现。过电流元件的实现通过接入三相电流和保护算法实现,两者与构成复合电压启动的过电压保护。
各种不对称短路时存在较大负序电压,负序过电压元件将动作,一方面开放过电流保护,过电流保护动作后经设定的延时动作于跳闸;另一方面使低电压保护的数据窗的数据清零,低电压保护动作。对称性三相短路时,由于短路初瞬间也会出现短时的负序电压,负序过电压元件将动作,低电压保护的数据窗被清零,低电压保护也动作。当负序电压消失后,低电压保护可由程序设定为电压较高时返回,三相短路电压一般都会降低,若它低于低电压元件返回电压,则低电压元件仍处于动作状态。
1.动作逻辑
如图10-11所示为复合电压启动(方向)过电流保护逻辑框图(只画出Ⅰ段,最末段不设方向元件控制),图中或门1H输出“1”表示复合电压已动作,U2为保护安装处母线负序电压,U2.set为负序整定电压,Uφφ.min为母线上最低相间电压;1KW、2KW、3KW为保护安装侧A相、B相、C相的功率方向元件,IA、IB、IC为保护安装侧变压器三相电流,I1.set为Ⅰ段电流定值。KG控制字,1KG为“1”时,方向元件投入,1KG为“0”时,方向元件退出,各相的电流元件和该相的方向元件构成“与”关系,符合按相启动原则;2KG为其他侧复合电压控制字,2KG为“1”时,其他侧复合电压起到该侧方向电流保护的闭锁作用,1KG为“0”时,其他侧复合电压不引入,引入其他侧复合电压可提高复合电压元件灵敏度;3KG为复合电压的控制字,3KG为“1”时,复合电压起闭锁作用,3KG为“0”时,复合电压不起闭锁作用;4KG为保护段投、退控制字,4KG为“1”时,该段投入,4KG为“0”时,该段保护退出。显然,1KG=1、3KG=1时为复合电压闭锁的方向过电流保护;1KG=1、3KG=0时为方向过电流保护;1KG=0、3KG=0时为过电流保护;1KG=0、3KG=1时为复合电压闭锁过电流保护。
图10-11 复合电压起动(方向)过电流保护逻辑框图
对多侧电源的三绕组变压器,一般情况下三侧均要装设反映相间短路故障的后备保护,每侧设两段。高压侧的第Ⅰ段为复合电压闭锁的方向过电流保护,设有两个时限,短时限跳本侧母联断路器,长时延跳本侧或三侧断路器;第Ⅱ段为复合电压闭锁的过电流保护,设一个时限,可跳本侧或三侧断路器。中压侧、低压侧的第Ⅰ段、第Ⅱ段均为复合电压闭锁的方向过电流保护,同样设两个时限,短时限跳本侧母联断路器,长延时跳本侧、三侧断路器;第Ⅱ段也设两个时限,可跳本侧母联和本侧断路器或三侧断路器。根据具体情况由控制字确定需跳闸的断路器。
电压互感器二次断线时,应设断线闭锁。判出断线后,根据控制字可退出经方向或复合电压闭锁的各段过电流保护,也可取消方向或复合电压闭锁。
2.方向判别元件
方向元件的动作方向由控制字设定,动作方向可设定为变压器指向母线为正方向,作为变压器外部本侧相邻元件短路故障的后备作用;也可以设定为母线指向变压器为正方向,此时后备起到变压器内部短路故障及其其他侧相邻元件短路故障的后备作用。
3.整定计算
(1)电流元件动作电流为
式中 IN——保护安装侧变压器额定电流。
(2)低电压元件动作电压为
式中 UN——保护安装侧变压器额定电压。
低电压元件灵敏度计算式为
式中 Uk.max——相邻元件末端三相金属性短路故障时,保护安装处的最大母线残压;
Kre——低电压元件的返回系数,一般取1.05~1.15。
(3)负序电压元件动作电压为
负序电压元件灵敏度为
式中 Uk2.min——相邻元件末端两相相间短路故障时,保护安装处最小负序电压。
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