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逻辑框图
为防止差动TA二次回路断线母差保护误动,保护装置中设置有TA断线报警及闭锁差动出口元件;为防止出口中间继电器误动或维护人员误碰中间继电器出口接点致使误跳断路器,装置中设置有快速复合电压闭锁元件。
中阻抗差动保护动作逻辑框图如图12-10所示。
图12-10 中阻抗保护动作逻辑框图
由图12-10可以看出,当差动保护中某一相差动继电器的启动元件及动作元件同时动作后,启动“或门”回路,“或门”回路动作后将动作状态自保持,同时启动“与门”回路,此时,如果复合电压闭锁元件满足动作条件,保护动作去跳各路断路器。
如果差动TA二次回路发生开路或断线,TA断线闭锁元件将全套保护闭锁。
6 复合电压闭锁元件
中阻抗母差保护的复合电压闭锁元件,由低电压元件、负序电压元件及零序电压元件构成。其逻辑框图同图12-7。
四 高阻抗母差保护
高阻抗母差保护是在差动回路中串接一阻抗值很大(约2.5~7.5KΩ)的电压继电器而构成,故将该母差保护称之为电压型母差保护。该保护的特点是动作速度快,区外故障TA饱和时不会误动。
1 原理接线及工作原理
设母线上有三条出线,其一相电压差动型母差保护的原理接线图如图12-11所示。
图12-11 电压型母差保护原理接线
在图中:B1~B3-出线断路器;
LH1~LH3-出线电流互感器;
YJ-电压继电器。
设在正常工况下,设电流由母线流出,而电流、流入母线,则根据克希荷夫定律知
=+
其等值电路如图12-12所示。
图12-12 电压型母差保护等值网路
在图12-12中:-电流互感器LH1的励磁阻抗;
-电流互感器LH2及LH3的等值励磁阻抗;
-电压继电器的阻抗;
、-分别为互感器LH1及LH2、LH3二次通过电缆与继电器YJ连接阻抗及等值连接阻抗。
根据戴维南定理,图12-12可以简化成一个等值电流源及一个等值阻抗。等值电流源为将图12-12中m、n两点短路时流过该两点的电流,等值阻抗为将m、n两点之间开路的,该两点之间的输入阻抗。
………………………(12-12)
………………………………………(12-13)
由于电压继电器的阻抗很大,其两端的电压
………………………(12-14)
式中:-电压继电器电压线圈上的电压。
讨论:当LH1、LH2及LH3的特性完全相同(励磁特性相同)及由其二次至电压继电器的电缆连接阻抗相同,则,。代入式(12-14)得。即继电器上无电压,保护不动作。
当外部故障差动TA不饱和时,可得出与上述相同的结论。
上述结论的物理意义是:在正常工况及外部故障TA不饱和时,当各差动TA的特性完全相同及各TA二次与电压继电器之间的连接阻抗也完全相同时,某支路电流或某几支路电流之和与其他支路电流之和大小相等、方向相反,流入差动继电器的电流等于零,这相当于某一支路或某几支路的TA二次电流流经其他TA的二次绕组。
当区外故障某一差动TA饱和时,该饱和TA励磁阻抗降低到很小,此时,非饱和的所有TA二次电流均流经饱和TA的二次形成回路,而不会流经电压继电器的线圈,继电器不会动作。
区内故障TA不饱和时,所有TA二次电流均将流过差动继电器,产生很高的电压,差动保护动作。而当区内故障某一差动TA饱和时,由于TA饱和需经3~5ms的延时,而在故障后TA开始饱和之前差动继电器已经动作并予以记忆,因此,不受TA饱和的影响。
2 优缺点
高阻抗母差保护的优点是:接线简单,选择性好,动作快及不受TA饱和的影响。
其缺点是:要求各TA的型号变比完全相同,并且还要求各TA的特性及二次负载要相同;由于差回路的阻抗很高,区内故障时TA二次将出现很高的电压。因此,要求TA二次电缆及其他部件的绝缘水平要高。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
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逻辑框图
为防止差动TA二次回路断线母差保护误动,保护装置中设置有TA断线报警及闭锁差动出口元件;为防止出口中间继电器误动或维护人员误碰中间继电器出口接点致使误跳断路器,装置中设置有快速复合电压闭锁元件。
中阻抗差动保护动作逻辑框图如图12-10所示。
图12-10 中阻抗保护动作逻辑框图
由图12-10可以看出,当差动保护中某一相差动继电器的启动元件及动作元件同时动作后,启动“或门”回路,“或门”回路动作后将动作状态自保持,同时启动“与门”回路,此时,如果复合电压闭锁元件满足动作条件,保护动作去跳各路断路器。
如果差动TA二次回路发生开路或断线,TA断线闭锁元件将全套保护闭锁。
6 复合电压闭锁元件
中阻抗母差保护的复合电压闭锁元件,由低电压元件、负序电压元件及零序电压元件构成。其逻辑框图同图12-7。
四 高阻抗母差保护
高阻抗母差保护是在差动回路中串接一阻抗值很大(约2.5~7.5KΩ)的电压继电器而构成,故将该母差保护称之为电压型母差保护。该保护的特点是动作速度快,区外故障TA饱和时不会误动。
1 原理接线及工作原理
设母线上有三条出线,其一相电压差动型母差保护的原理接线图如图12-11所示。
图12-11 电压型母差保护原理接线
在图中:B1~B3-出线断路器;
LH1~LH3-出线电流互感器;
YJ-电压继电器。
设在正常工况下,设电流由母线流出,而电流、流入母线,则根据克希荷夫定律知
=+
其等值电路如图12-12所示。
图12-12 电压型母差保护等值网路
在图12-12中:-电流互感器LH1的励磁阻抗;
-电流互感器LH2及LH3的等值励磁阻抗;
-电压继电器的阻抗;
、-分别为互感器LH1及LH2、LH3二次通过电缆与继电器YJ连接阻抗及等值连接阻抗。
根据戴维南定理,图12-12可以简化成一个等值电流源及一个等值阻抗。等值电流源为将图12-12中m、n两点短路时流过该两点的电流,等值阻抗为将m、n两点之间开路的,该两点之间的输入阻抗。
………………………(12-12)
………………………………………(12-13)
由于电压继电器的阻抗很大,其两端的电压
………………………(12-14)
式中:-电压继电器电压线圈上的电压。
讨论:当LH1、LH2及LH3的特性完全相同(励磁特性相同)及由其二次至电压继电器的电缆连接阻抗相同,则,。代入式(12-14)得。即继电器上无电压,保护不动作。
当外部故障差动TA不饱和时,可得出与上述相同的结论。
上述结论的物理意义是:在正常工况及外部故障TA不饱和时,当各差动TA的特性完全相同及各TA二次与电压继电器之间的连接阻抗也完全相同时,某支路电流或某几支路电流之和与其他支路电流之和大小相等、方向相反,流入差动继电器的电流等于零,这相当于某一支路或某几支路的TA二次电流流经其他TA的二次绕组。
当区外故障某一差动TA饱和时,该饱和TA励磁阻抗降低到很小,此时,非饱和的所有TA二次电流均流经饱和TA的二次形成回路,而不会流经电压继电器的线圈,继电器不会动作。
区内故障TA不饱和时,所有TA二次电流均将流过差动继电器,产生很高的电压,差动保护动作。而当区内故障某一差动TA饱和时,由于TA饱和需经3~5ms的延时,而在故障后TA开始饱和之前差动继电器已经动作并予以记忆,因此,不受TA饱和的影响。
2 优缺点
高阻抗母差保护的优点是:接线简单,选择性好,动作快及不受TA饱和的影响。
其缺点是:要求各TA的型号变比完全相同,并且还要求各TA的特性及二次负载要相同;由于差回路的阻抗很高,区内故障时TA二次将出现很高的电压。因此,要求TA二次电缆及其他部件的绝缘水平要高。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
1.三千多年前,当“中国”这个名词刚被使用时,它的范围只指今天的河南一带,以后才逐步扩大到黄河中下游地区。尽管这一地区并非今天中国的地理中心,却一直被认为是“天下中心”,并且长期雄踞中国政治、经济、文化中心的地位。
这段文字主要谈的是:
A.“中国”一词在古代的真正含义
B.三千年以前中国大致的疆土范围
C.古代中国的政治、经济、文化中心
D.黄河中下游地区在历史上的重要地位
2.火星的甲烷标志不断变化,这可能是地下生物圈活动的结果。另外,这些标志的附近地表有大量的硫酸盐黄钾铁矾,这是一种在地球温泉里发现的矿盐,尽管像温泉这样的环境不适合生命存在,但科学家在这样的环境里已经发现了生命体。
这段文字强调的是:
A.火星上可能存在生命体 B.温泉环境可能产生生命体
C.火星上的大气环境变化很大 D.火星的地表元素与地球上很近似
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