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LFP—901A和LFP—902A保护在特殊故障时的

LFP—901A和LFP—902A保护在特殊故障时的

点击数:7824 次   录入时间:03-04 11:37:22   整理:http://www.55dianzi.com   电工文摘
0 引言
  电力系统的故障是随机的、多样化的。传统保护在简单故障时,一般都能正确反应;但在复杂故障或特殊故障时,则不尽然,这取决于方案的严密性和保护装置性能等诸多因素。复杂故障、特殊故障虽然几率不大,但只要遇到一次,若保护拒动,使事故扩大,就有可能造成系统瓦解,致使大面积停电。LFP—900系列保护,由于基本继电器(工频变化量系列继电器,振荡闭锁及V1,I0极化的距离继电器等)的先进原理[1~3]及完善的性能,加上先进的硬件和编程技巧,尽可能考虑到复杂和特殊故障,目前有几千套LFP—900系列保护在电力系统中运行,经历过各种故障考验,其中确实遇到一些复杂故障和特殊故障,都能正确、快速动作。本文仅对运行中遇到的一些复杂故障、特殊故障作些介绍。实际故障报告中,除故障波形外,还有动作元件及其时间的文字叙述,本文仅给出故障录波图。图中Fx,Sx,Ta,Tb,Tc,ch分别为发信、收信、跳A、跳B、跳C、重合,T=-60 ms表示启动元件动作前60 ms。
1 在振荡闭锁期间发生故障的性能
  传统的振荡闭锁,在闭锁期间发生故障,保护拒动或延时动作。在我国历史上有记载的5次这种故障,其后果或使一个省系统瓦解,或造成一个地区大面积停电,损失惨重。
  LFP—900系列保护,其中主保护在原理上不需要振荡闭锁,距离保护的振荡闭锁由4部分组成:①传统的振荡闭锁;②不对称故障开放元件;③对称故障开放元件;④非全相期间开放元件。保证在闭锁期间发生故障不会拒动,振荡加区外故障也不误动。
  例1 广西天生桥—平果Ⅱ回500 kV线路装设了LFP—901A保护(允许式),于1997年3月15日23时24分51秒,发生A相接地(简称A0)间歇性故障(见图1)。初期有一扰动,约1周期,启动元件动作,振荡闭锁开放160 ms,约隔180 ms,真正发生了A0故障,主保护立即动作。距离保护的传统振荡闭锁处于闭锁期间,但有不对称开放元件,原始记录距离保护于201 ms(距离保护本身动作时间为21 ms)动作跳闸。证明闭锁期间发生故障,能正常动作,不会扩大事故。另外,原始记录工频变化量阻抗保护、工频变化量方向高频保护、零序方向高频保护快速动作(动作时间小于10 ms)。

                            图1 天—平线A相接地故障录波图
                               Fig.1 Fault record of Tianshengqiao—Pingguo line
                              when ground fault occurs on phase A
  例2 湖南凤滩—毛家塘220 kV线路装设了LFP—901A保护,于1995年6月22日17时42分37秒,发生A0故障(如图2所示),保护动作跳A相,795 ms重合,故障消失,1 210 ms又发生A0故障(事后巡线检查为瓷瓶串跌落于地),此时重合加速200 ms已经消失,距离保护传统振荡闭锁处于闭锁期间,由于有不对称开放元件动作,原始记录距离保护于1 238 ms动作于三相跳闸(距离保护本身动作时间28 ms)。再次证明闭锁期间发生故障,能正常动作,不会延时动作。另外,原始记录主保护也是快速动作(动作时间小于5 ms)。

                               图2 凤—毛线A相接地故障录波图
                          Fig.2 Fault record of Fengtan—Maojiatang line
                                    when ground fault occurs on phase A
2 高电阻接地故障的保护性能
  高电阻接地,一般是对树或对竹放电,初期故障电流很小,对系统危害不大,但故障是逐渐发展的,电流随之加大,对系统将产生危害,此时应立即动作跳闸。传统距离保护对高电阻接地故障无能为力,一般由零序电流Ⅲ段延时动作跳闸。LFP—901A保护的工频变化量方向继电器和零序方向电流纵联主保护对高电阻接地故障有较高的灵敏度,能快速动作跳闸,其暂态保护与稳态保护互为补充,而且还有零序电流Ⅲ段作为后备,可以比较完善地对高电阻接地故障作出迅速反应。LFP—901A对高电阻接地故障已经有几十次的记录,现选部分各类典型故障介绍如下。
  例3 湖南凤滩—毛家塘220 kV线路,装设了LFP—901A保护,曾多次发生对树、对竹放电。1995年5月25日12时46分22秒,C相对树放电(如图3所示),初期电流很小,启动元件(3I0)动作后发信,工频变化量方向元件和零序方向元件灵敏度不够,不能动作:不停信,有收信信号,闭锁了保护,至4 755 ms,电流突然增加,工频变化量方向元件和零序方向元件动作停信,选相元件也能动作,原始记录纵联保护(工频变化量方向高频保护、零序方向高频保护)于4 796 ms迅速将故障相(C相)切除。

                        图3 凤—毛线C相对树放电录波图
                              Fig.3 Fault record of Fengtan—Maojiatang line
                             when phase C discharges electricity to tree
  例4 浙江宁波跃尤变,面—尤220 kV线路于1997年8月18日12时54分28秒,发生B相对树放电,见图4。故障初期短路电流很小,刚能使启动元件动作,工频变化量方向元件和零序方向元件虽然皆动作停信,但选相元件因有最大相电动制动,灵敏度比启动元件稍低,未动作,不能跳闸。5个周期后,故障发展,电流突增,选相元件动作,原始记录纵联保护(工频变化量方向高频保护、零序方向高频保护)于110 ms将故障相(B相)切除。
                                图4 面—尤线B相对树放电录波图
                        Fig.4 Fault record of Mian—You line
                             when phase B discharges electricity to tree
  例5 江西柘林站,柘—斗220 kV线路,1997年5月6日、7日、8日先后对树放电3次,保护动作情况大同小异,现选其中6日的一次说明如下,见图5。初期电流非常小,不足以启动任何元件,故障逐步发展,使零序启动元件动作(定值0.75 A),发信动作,此时工频变化量方向元件和零序方向元件因灵敏度不够皆未动作,不能停信,收信动作闭锁保护。大约在启动元件动作后160 ms,电流增大,足以使零序方向元件动作,停信,无收信信号。由于电流是渐变的,此时选相元件不动作,相当于选相失败,150 ms后应三相跳闸。原始记录纵联保护(零序方向高频保护)动作;后备保护于317 ms三相跳闸。

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