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微 机故 障启 动装 置 微 机短 引线 装 置

WGQ-871 WYH-881 WYH-882 1.远方跳闸就地判别(补偿过电压、补偿欠电压、零序电流、零序电压、低功率因数、低电流、低功率) 2.过压保护 3. 过压发信 1.短引线保护(四段式电流比率差动) 2.线路充电保护 适用于110kV及以上电压等级线路 双断路器如一个半断路器接线等 1.短引线保护(两段式和电双断路器如一个半断路流过流保护) 器接线等 2.线路充电保护

a. WDLK-860微机断路器保护装置

1)WDLK-861包括断路器失灵启动、断路器三相不一致保护、线路充电保护及综合重合闸功能

2)WDLK-862包括断路器失灵保护、断路器三相不一致保护、母线死区保护、线路充电保护及综合重合闸

3)WDLK-863包括断路器失灵启动、断路器三相不一致保护、线路充电保护

4)WDLK-864包括断路器失灵启动、断路器三相不一致保护、线路充电保护、两段相过流及两段零序过流保护。

b. WGQ-870微机故障启动装置

远方跳闸就地判据、过电压保护及过电压发信。就地判别元件包括补偿过电压、补偿欠电压、零序电流、零序电压、低电流、低功率因数、低功率

c. WYH-880微机短引线保护装置

主要用于一个半断路器接线方式下的短引线保护,也可兼作线路的临时性保护。

WYH-881包括四段式电流比率差动保护及线路充电保护 WYH-882包括两段式过流保护及线路充电保护

2.主保护适用通道

纵联方向、距离保护是间接比较线路两侧的电气量,在通道中传送的是经过判别的逻辑信号,为了两侧信号逻辑比较的正确性,不但要求通道传送的逻辑信号正确,还有传输时间上的要求。

纵联差动保护需要直接比较线路两侧的电气量,需数据信息从线路一侧传向另一侧,为防止通信误码引起的误动,采用CRC校验程序,但由于保护实时性要求和通道容量的限制,发生传输错误时,难于实现信息的重建。这就意味着在一帧信息中若出现1位或以上的误码,整帧信息将被丢弃。如果误码出现频度不高,对保护性能影响不大,但若出错频度很高,就会闭锁差动保护。在使用微波或无线进行数字通信的情况下,人们常使用BER(bit error rate位误码率)指标来评价通讯的可靠性。但当评价用于保护的通信可靠性时,人们采用

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MER(message error rate帧信息误码率)来考核通信性能。这是由于一帧信息中有一位错误或多位错误对保护来说都是不能使用的,根本原因在于对保护实时性要求很高,既没有时间对出错的信息帧重发,也没用能力进行数据恢复,只好丢弃数据帧。每丢弃一帧数据帧,相当于闭锁保护。

远跳保护要求通道有较高的抗干扰能力,特别是在故障引起干扰时不误发跳闸信号。 应用原则:

光纤通道具有传输容量大,抗电磁干扰能力强,运行可靠性高等优点,加上可利用光纤电力通信网的资源,建议系统保护积极采用光纤传输方式作为保护通道。

传输主保护信息的微波通道传输延时应不大于5ms。 3)对光纤通道要求

a)保护光纤通道可采用专用光纤通道、64kbit/s同向接口复用PCM通道或E1口复用PDH/SDH通道。

b)采用专用光纤通道方式时,保护通道光纤类型为单模光纤类型。采用专用通道时应考虑长度一般应在80km以内,为保证光电器件长期稳定工作,通道系统衰减余量一般不少于6dB,建议用户进行通道衰耗估算和定期实测。

c)采用复用光纤通道方式时,需注意①复用光纤通道误码率应小于10-6;②复用光纤通道传输总延时(含保护信息上下PCM时间0.6~0.8ms)应不大于10ms。 d)对保护的高可靠性要求也就是对通道的高可靠性要求(一些地方已根据通道配置情况进行主保护的选型,如纯专用纤芯或专用纤芯+复用光纤模式:①双套电流差动保护②电流差动保护+纵联距离;光纤通信+高频载波模式:①电流差动保护+纵联距离②纵联方向+纵联距离)

保护通信接口配置

纵联方向+纵联距离配置模式:通道采用光纤通道、载波通道。 电流差动+纵联距离配置模式:通道采用光纤通道、载波通道。 电流差动+电流差动配置模式: 通道采用光纤通道。

高频保护的通道配合配置:

1) 载波通道,专用收发信机闭锁式模式

WXH-801(2)SF-960WXH-801(2)SF-960

2)载波通道,复用载波机允许式、闭锁式

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WXH-801(2)ESB-2000WXH-801(2)ESB-2000

3)专用光纤(电流差动、光纤距离)(允许式)

WXH-803WXH-803

WXH-802ZSJ-900WXH-802ZSJ-900

4)复用PCM(电流差动、光纤距离)(允许式)

WXH-80364kB/2MSDH/PDHSDH/PDH64kB/2MWXH-803

WXH-802ZSJ-900SDH/PDHSDH/PDHZSJ-900WXH-802

3. WXH-800 主保护原理

3.1:原理基础知识

1)应用叠加原理实现的突变量方向

EsMIFNErEsMIfhFRgUFUFNErEsMIFNErIUI=0UfhRgUFIURgUF=+

(a)F短路后状态 (b) 负荷状态 (c) 短路附加状态 图1 F点短路时的叠加原理 由叠加原理知故障分量为:

△U=U-Ufh

△I=I-Ifh

2)短路时母线残压计算的一般公式

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EsMIφI1 I2 I0KNErZ1 Z2 Z0Uφ

图2 系统图

(考虑:为何接地故障用Iφ

(考虑Z1=Z2)

+K*3I0?K=(Z0-Z1)/3Z1如何得来?)

????????1?1??2?2??0?0?(?0?1??0?1)

?0??13?1?1

?????(?1??2??0)?1?3?0????????1??3?0?1

?????(????3?0)?1?1??03?1

(如何进一步推导??? ?r?R1?R03R1)

同理可推导:?????????????1

3)过渡电阻产生的附加阻抗及对阻抗继电器的影响

a)故障点两侧电流相位不同造成的附加阻抗(单相短路接地)

EsMIMNFErZkUMI?ZJRg

图3 正向经过渡电阻短路 测量阻抗:

?j?UMIM?IMZK?I?RgIMI?IMRg?1C?ZK?I?IMRg?ZK?ZS

附加阻抗:ZS?eRg

j?由于I?与IM相位可能不一致,附加阻抗ZS可能呈现纯阻性(?=0)、电阻电感性(?>0)、电阻电容性(?<0),从而导致阻抗继电器的测量阻抗发生变化。

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