高压线路零序电流方向保护程序逻辑原理(三)

2023-10-23 11:10

本文主要是介绍高压线路零序电流方向保护程序逻辑原理(三),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

 四、零序保护故障处理程序原理

    零序保护逻辑程序可分为三个模块:快速动作部分、全相循环和非全相循环模块。这是根据零序保护的特点而设计的。任何一种高压线路保护都要求快速处理I段范围内的严重故障,所以零序保护与距离保护一样配有快速动作部分程序模块。如果故障不在I段范围内就首先进入全相循环程序模块。当保护与综合重合闸相配合,在单相重合闸期间程序才有可能进入非全相循环模块。如果保护是采用三相重合闸方式,则程序只在全相循环程序中循环处理。

    (一)快速动作部分程序逻辑原理

    快速动作部分程序模块简图如图3-17所示

这部分程序与距离保护相类似,首先调判相子程序,将结果记录在判相标志FTPFG中,以供后续程序选跳(XT)用。零序保护判相子程序原理同距离保护。判相子程序很重要,利用判相元件选相选跳可以不经其他综合重合闸装置而独立选跳出口。  

为了保证保护能快速动作,首先进行粗算,为了保证保护动作的可靠性,将粗算结果乘以一个小于1的可靠系数K后才同灵敏I段的定值比较。如在I段正向范围内,即可快速进入选跳程序。如不在动作范围内就允许再进行一次精算,精算需要花30ms(而粗算只需16ms时间)。精算结果如确定在I段范围内即去选跳,这样可以在误差范围内尽量选出I段末端临界动作状态下的故障。如确定不在I段范围内转入全相循环程序模块。

    手合时先置加速标志JSB=1,然后转入全相循环。手合于故障时灵敏I段要带0.1延时,以躲开断路器三相不同期所产生的短路零序分量。11型零序保护快速动作的实际程序框图如附图18所示。

    (二)全相循环程序逻辑原理

  1. 全和循环及其功能

    全相循环是指在全相运行状态下,保护起动后程序进入不断计算及延时循环、逻辑判断的过程中。

    在全相循环过程中应具有如下功能及要求。

    (l)零序I、II、III及IV段的检测判断功能。除此之外,程序在全相循环中还设置了不灵敏I段,这是因为灵敏I段在手合后要带0.1s延时,以躲过三相不同期合闸出现的较大零序电流。在这个延时期间应由不灵敏I段保护实现快速切除重合及手合接地故障。

    (2)检测其他保护跳闸功能。在全相循环中,其他保护如距离、高频等保护可能动作跳闸,如检测到其他保护跳闸则需立即进入跳闸后的后加速程序处理。除此之外,还可能检测到位置不对应开入,也需要作进一步处理。

    (3)手合及重合闸后加速功能。当手合至故障线路保护立即作加速跳闸处理并不允许重合闸。故障跳闸后投入重合闸后加速功能。

    (4)经接地阻抗元件把关,实现接地阻抗元件闭锁零序电流保护功能。目前电力网中短线路及自耦变压器日渐增多,一方面长短线路之间的零序电流保护较难配合,另一方面零序网络日趋复杂,为了保证零序电流I、III段保护的动作可靠性,采用接地阻抗元件把关闭锁零序电流II、III段,这时对于改善接地保护性能具有明显的优越性。

    (5)整组复归功能。整组复归的条件是全相循环中检测到各段电流元件持续4s均不动作。如果任一电流元件持续12s不返回,可认为TA断线并告警。

 

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