线路三段式微机保护应用问题探讨

线路三段式微机保护应用问题探讨[摘要]随着电力系统不断升级改造,线路三段式微机保护不断被采用,能否充分发挥微机保护作用,不仅体现出微机保护在选择性、快速性、灵敏性、可靠性的优越性,而且能够用于指导运行这一问题,摆在了运行人员面前,就线路三段式微机保护应用问题阐述自己的观点。[关键词]线路三段式微机保护阐述观点中图分类号:TM774文献标识码:A文章编号:1009-914X(2014)01-0047-01一、线路三段式微机保护定义虽然各生产厂家线路三段式微机保护装置有些差异,但原理及主要功能基本一致,都有三段式保护功能。龙煤七台河分公司电力部重新定义了本系统线路三段式保护:I段:定义为线路速断保护,保护线路的前段。定值(Idl):按躲过最大运行方式下线路末端三相短路电流(Id3m8x)并具有1.3〜1.5倍可靠系数整定,即Idl=1.3~1.5Id3max,一般地I段能保护线路的20%~60%即可。II段:定义为线路的主保护,保护线路全长,定值(Tdll):按最小运行方式下线路末端发生两相短路(短路电流为Id2min)时具有1.3倍灵敏系数整定,即Idll=Id2min/1.3=0.77Id2min0III段:定义为线路的后备保护或下一级保护的后备保护。定值(Idlll):按躲过线路最大负荷(If?max),并具有1.3倍可靠系数整定,即IdUI=1.3If?maxo一般情况下,如果系统参数及本线路参数未发生变化或变化很小定值TdT、Tdll不变更。而TdHI应随着Tf?max变化应及时变更。最人负荷电流Ifmax应根据实际情况来计算,应考虑负荷自起动、事故过负荷筹多种情况下出现的最大负荷电流。二、线路三段式微机保护时限配合以往电磁型继电保护因保护启动到出口需100ms,开关接到分闸指令到开关断开需160ms,以上两项共需260ms左右,为保证保护装置可靠动作,上下级时限配合(△◊选择为500mso随着微机保护、真空开关及其它快速开关的采用,新一代的微机保护的快速性有了一个飞跃。一般地微机保护动作时间小于5ms,2011年一2012年春季预防性试验结论表明:开关动作时间在60ms左右,最在动作时间为80S,有的小于40ms,以上两项合计在85ms以内。运行表明:采用微机保护及快速开关后,保护上下级配合时限为0.20~0.3S保护装置能可靠动作。我们选择△t$0.2S,I段时限0.0S〜0.3S,II段时限0.4S〜0.7S,III段时限0.5S〜1.0S。三、应用中存在问题1、保护装置问题一般厂家线路保护装置在用户不说明的情况下只设A、C两相元件,不利于直观判断两相短路还是三相短路,建议线路保护装置选择三元件,将-(TA+IC)接入B相元件。2、保护装置饱和及二次定值范围问题一般厂家线路保护装置互感器最大按20倍额定电流设计,超过20倍额定电流时互感器将饱和,另外保护装置二次定值最大为99.99A,即20倍额定电流,这两点限制了保护装置最大整定值不能超过20倍额定电流。3、电流互感器饱和问题保护用电流互感器除应满足一次冋路的额定电压、额定电流和短路的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,使保护装置动作时,误差不超过10%。以往线路过流保护装置一般采用准确度为3级的电流互感器,它有较高的稳定倍数。2013年春季预防性试验对变电所、开关所电流互感器进行了电流互感器10%误差曲线试验,试验结论表明:LFZ、LQJ、LA等系列电流互感器在二次负荷<0.5Q情况下都有7-10倍过饱和能力,能满足10%误差要求。近些年来,保护用电流互感器一般采用准确度为10P5-10P25,应用中发现由于电流互感器变比选择不合理,即使选择了10卩25也无法实现整定。如我们龙煤七台河分公司供电系统,最大运行方式下6KV三相短路电流可达13000A,I段定值为9000A,小变比的10P25互感器无法实现整定。因此保护用的电流互感器除满足正常条件外,还应考虑保护整定问题,原则上变电所、开关所线路保护电流互感器变比2100/5并在20倍额定电流时满足10%误差耍求。4、电流互感器二次负荷问题从电流互感器10%倍数曲线可以看出:电流互感器二次负荷阻抗越大,电流互感器10%倍数越小并随着二次负荷阻抗增大,电流互感器10%倍数急骤下降。经测量、计算我们龙煤七台河分公司供电系统因主控室与高压室距离近,电流互感器二次负荷阻抗在0.3〜0.5Q间,保护用电流互感器有较大10%倍数。若保护用电缆长、...

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