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正序故障分量及其在继电保护中的应用

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2007/12/26 21:39:35   

 关键词:  继电保护 故障

正序故障分量及其在继电保护中的应用安艳秋,高厚磊(山东大学电气工程学院,山东济南250061)摘要:根据叠加原理给出正序故障分量的概念及特点,详细阐述正序故障分量在故障方向判别、相比较纵联保护、自适应电流保护及故障测距中的应用原理,对比说明基于正序故障分量的继电保护原理较传统保护所具有的优点。
关键词:正序故障分量;继电保护;故障测距1引言
对故障信息的识别和利用是实现继电保护的基础。传统继电保护原理如电流保护,距离保护,高频保护等都是通过检测故障后的工频量而建立起来的。由于被检测量中包含负荷分量(如负荷电流),而负荷分量属正常分量,不具备故障特征,其结果是给保护的正确动作带来不利影响。故障分量是由故障本身引起的,独立于负荷分量之外,因此基于检测故障分量的保护原理具有先天的优越性。故障分量可分为相故障分量和序故障分量,各有其不同的特点和用途。本文从正序故障分量的概念出发,探讨它在保护中的典型应用。
2正序故障分量及特点
如图1所示两端供电系统,当线路上F点发生故障时,根据对称分量理论得到对应的正序复合序网如图2所示。
图2中,Zm1、Zn1为两侧系统正序阻抗,ZL1为线路正序阻抗,α为故障点百分数,ΔZ为故障附加阻抗,其值由故障类型决定。对图2作一等效处理:即在中性点和ΔZ之间串联接入两个大小相等相位相反的电压为F点正常电压),如图3所示。运用叠加原理可将图3所示系统分解为正常运行状态(图略)和图4所示的故障附加状态[1]。

图4中,-称之为故障电动势,故障附加状态即是在故障电动势单独作用下对应的状态,其网络中的电压和电流称之为正序故障分量电压(如和正序故障分量电流(如)。求解时,只需从常规正序分量中减去对应的负荷分量,便可获得。不难看出,正序故障分量具有以下三个突出特点:
1)正序故障分量不受系统电源电势影响,即与负荷情况无关;
2)正序故障分量在任何故障类型下均存在,利用它能反映各种短路;
3)正序故障分量电压在故障点处最大,在系统中性点处为零。
正序故障分量的上述特点使它更适合用作继电保护中的检测量。下面对其典型应用进行讨论。
3故障方向判别
在继电保护中,对故障方向进行判别是保证选择性的重要前提,故障方向判别元件因此成为继电保护装置的重要组成部分。传统保护中常用方向元件有三种:应用于电流电压保护的90°接线方向继电器;应用于接地故障保护的零序功率方向继电器;应用于高频保护中的负序功率方向继电器。第一种方向元件在发生经过渡电阻短路时灵敏度降低;在出口发生三相短路时存在死区。第二、三种方向元件虽然是基于故障分量原理的,但都不能反应所有的故障类型。基于正序故障分量的方向判别原理有望解决这些问题。
根据图4所示网络,正向F点发生故障时以下关系成立:

其向量图如图5所示。当图1所示系统在m母线背后F点发生短路时,其对应的故障附加状态如图6所示。根据图6网络结构图,以下关系成立:

其向量关系如图7所示。由于Zm1与(Zl1 Zn1)的阻抗角十分接近,正、反向故障时保护安装处与的相位关系将因此相差近180°。据此只需设计一简单方向判据,便能可靠地判别出故障方向。(作者在一典型500kV输电系统模型上对该原理进行过全面的仿真计算,结果与理论分析相吻合)。根据正序故障分量的特点,该原理具有以下优点:
1)适合于任何故障类型下的方向判别,不需要故障选相;
2)方向判别不受负荷电流和故障电阻的影响;
3)愈靠近母线故障,灵敏度愈高,无电压死区。
因此,该方法能克服传统90°接线方向元件、负序方向元件及零序方向元件所存在的问题。
4电流相位比较式纵联保护
电流相位比较是纵联保护原理之一。它是根据线路两端电流在内、外部故障时的不同相位关系实现保护功能的。传统保护一般采用作为比较量,虽被国际所公认,但负荷电流与故障点过渡电阻对其灵敏度的影响一直不好解决。下面对基于正序故障分量的电流相位比较原理进行探讨。
根据图4所示网络,内部故障时线路两端正序故障分量电流的相位关系为:

上式表明,线路内部故障时,线路两端故障分量电流之间的相位关系仅与故障点两侧的综合阻抗的阻抗角有关,与两端电势无关,即不受负荷电流的影响。同时,故障点过渡电阻的存在只会影响两侧故障分量电流的大小,不会影响其相位关系。分析表明,在超高压输电系统中,θg不会超过25°,而在相同情况下,线路两端之间的相位差可高达90°~115°[1]
根据图6所示网络,线路外部故障时线路两端正序故障分量电流之间的相位关系为:

从以上分析中可以看出,若选择线路两端正序故障分量电流作为相位比较量,不仅能够正确区分内、外部故障,而且能克服负荷电流和故障点过渡电阻对[1][2]下一页

来源:中国电力资料网
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