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线路的导引线保护
一、导引线保护的基本原理
导引线保护是通过比较被保护线路始端和末端电流幅值、相位进行工作的。为此,应在线路两侧装设变比、特性完全相同的差动保护专用电流互感器TA,将两侧电流互感器二次绕组的同极性端子用辅助导引线纵向相连构成导引线保护的电流回路,差动继电器KD并接在电流互感器的二次端子上,使正常运行时电流互感器二次侧电流在该回路中环流,根据基尔霍夫电流定律,流入差动继电器KD的电流等于零,如图6-1(a)所示。通常称此连接方法为环流法,将环流法接线构成的保护称为导引线保护。
根据以上接线原理,对图6-1所示导引线保护原理进行分析。
当线路正常运行或外部k点短路时,通过差动继电器KD的电流为
(6-1)
当线路内部任意一点k短路时,分以下两种情况分析。
(1)线路为两侧电源供电,若两侧电源向短路点k提供的短路电流分别为和,短路点的总电流为,则流入继电器KD的电流
(6-2)
当达到差动继电器KD的动作电流时,差动继电器TA瞬时动作,断开线路两电源侧断路器QF。
(2)线路为单侧电源供电,且设,若电源向短路点k提供的短路电流为,则流入继电器KD的电流
(6-3)
当达到差动继电器KD的动作电流时,差动继电器KD瞬时动作,断开线路电源侧断路器QF。
由以上分析可见,线路两侧电流互感器TA之间所包括的范围,就是导引线保护的保护范围。
导引线保护按环流法接线的三相原理如图6-2(a)所示,
实际导引线保护为了减少所需导线的根数,通常采用电流综合器∑I,将三相电流综合成一单相电流,然后传送到线路对侧进行比较。
线路两侧的电流综合器∑I合成的单相电流和经隔离变压器TV后变成电压和
,再由导引线ρω连接起来。隔离变压器TV的作用是将保护装置回路与导引线回路隔离,防止导引线回路被高电压线路或雷电感应产生的过电压损坏保护装置,同时还可以监视导引线的完好性。另外,通过隔离变压器TV提高电压,减小长期正常运行状态下导引线中的电流和功率消耗。
图6-2(a)所示的综合器∑I 的A相匝数为n+2,B相匝数为n+1,C相匝数为n,正常运行时系统的一次电流如图6-2(b)所示,则综合器∑I的磁流相量如图6-2(c)所示。可见,正常运行时,综合器∑I有一不平衡输出,但对侧的综合器∑I也有不平衡输出,而且方向相反,因此,理想情况下,差动继电器KD的输入量为零,不会动作。用环流法分析,结果相同。
正常运行或2侧外部短路时,方向与图6-2(a)所示方向相反,且等于,即
(6-4)
理想情况下,流入差动继电器KD的电流为
(6-5)
继电器KD不动作。
内部k点短路时,如图6-2(a)所示,流入继电器KD的电流,继电器将动作。
实际上,外部短路时,由于各种误差的影响以及线路两侧电流互感器TA的特性不可能完全相同,故会有一个不平衡电流流入继电器KD。若流入差动继电器KD的不平衡电流过大,差动继电器TA必须采用更高的动作值,才能使导引线保护不误动作,从而降低了保护在线路内部故障时的灵敏度。这也是所有按环流法接线的导引线保护共同存在的问题。因此,有必要分析不平衡电流产生的原因,并设法减小它。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
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线路的导引线保护
一、导引线保护的基本原理
导引线保护是通过比较被保护线路始端和末端电流幅值、相位进行工作的。为此,应在线路两侧装设变比、特性完全相同的差动保护专用电流互感器TA,将两侧电流互感器二次绕组的同极性端子用辅助导引线纵向相连构成导引线保护的电流回路,差动继电器KD并接在电流互感器的二次端子上,使正常运行时电流互感器二次侧电流在该回路中环流,根据基尔霍夫电流定律,流入差动继电器KD的电流等于零,如图6-1(a)所示。通常称此连接方法为环流法,将环流法接线构成的保护称为导引线保护。
根据以上接线原理,对图6-1所示导引线保护原理进行分析。
当线路正常运行或外部k点短路时,通过差动继电器KD的电流为
(6-1)
当线路内部任意一点k短路时,分以下两种情况分析。
(1)线路为两侧电源供电,若两侧电源向短路点k提供的短路电流分别为和,短路点的总电流为,则流入继电器KD的电流
(6-2)
当达到差动继电器KD的动作电流时,差动继电器TA瞬时动作,断开线路两电源侧断路器QF。
(2)线路为单侧电源供电,且设,若电源向短路点k提供的短路电流为,则流入继电器KD的电流
(6-3)
当达到差动继电器KD的动作电流时,差动继电器KD瞬时动作,断开线路电源侧断路器QF。
由以上分析可见,线路两侧电流互感器TA之间所包括的范围,就是导引线保护的保护范围。
导引线保护按环流法接线的三相原理如图6-2(a)所示,
实际导引线保护为了减少所需导线的根数,通常采用电流综合器∑I,将三相电流综合成一单相电流,然后传送到线路对侧进行比较。
线路两侧的电流综合器∑I合成的单相电流和经隔离变压器TV后变成电压和
,再由导引线ρω连接起来。隔离变压器TV的作用是将保护装置回路与导引线回路隔离,防止导引线回路被高电压线路或雷电感应产生的过电压损坏保护装置,同时还可以监视导引线的完好性。另外,通过隔离变压器TV提高电压,减小长期正常运行状态下导引线中的电流和功率消耗。
图6-2(a)所示的综合器∑I 的A相匝数为n+2,B相匝数为n+1,C相匝数为n,正常运行时系统的一次电流如图6-2(b)所示,则综合器∑I的磁流相量如图6-2(c)所示。可见,正常运行时,综合器∑I有一不平衡输出,但对侧的综合器∑I也有不平衡输出,而且方向相反,因此,理想情况下,差动继电器KD的输入量为零,不会动作。用环流法分析,结果相同。
正常运行或2侧外部短路时,方向与图6-2(a)所示方向相反,且等于,即
(6-4)
理想情况下,流入差动继电器KD的电流为
(6-5)
继电器KD不动作。
内部k点短路时,如图6-2(a)所示,流入继电器KD的电流,继电器将动作。
实际上,外部短路时,由于各种误差的影响以及线路两侧电流互感器TA的特性不可能完全相同,故会有一个不平衡电流流入继电器KD。若流入差动继电器KD的不平衡电流过大,差动继电器TA必须采用更高的动作值,才能使导引线保护不误动作,从而降低了保护在线路内部故障时的灵敏度。这也是所有按环流法接线的导引线保护共同存在的问题。因此,有必要分析不平衡电流产生的原因,并设法减小它。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
某校校园内师生的电动自行车有7000多辆,许多学生都在宿舍内私自充电,存在很大的安全隐患。为此,学校出台规定不允许学生私自给电动车充电,但校园内又没有专门的充电桩,使很多学生产生了抵触情绪。对此,你怎么看?
【参考答案】
随着校园内的电动车越来越多,由电动车充电引发的爆炸或火灾事故也频频发生。因此,这条针对电动车在宿舍充电的禁令,初衷是好的,不仅是从校园安全和管理成本方面考虑,也是为全校师生安全出行考虑。然而,这样的“一刀切”的处理方法却引起了学生的不满。首先,学校里没有专门的充电桩,也不让在宿舍充电,这样,学生辛苦攒钱买下的电动车就不能用了,难免心理会产生抵触情绪。其次,容易产生“上有政策,下有对策”的做法,让学生可能私自拉电线充电,会产生更大的安全隐患。第三,校园面积比较大,没有电动车作为交通工具,可能会造成学生出行的不便。
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