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1、摘 要:线路纵联主保护是一种反应线路两侧电气量变化的保护,两侧保护通过通道介质相互交换彼此电气量数据,以便综合比较两侧电气量变化的信息作出是否发跳闸命令的决定,实现全线速动跳闸[1],但对于单侧空充线路,由于线路故障时,对侧没有故障量,且开关位置又不确定(开关状态为检修合位或检修分位或热备用),此时纵联主保护的动作行为本文作了详细的实际模拟试验和理论分析,为日后调度运行管理提供了必要的依据,减少定值不断更改给设备运行带来的风险和生产维护的工作量。

2、:主保护;单侧空充;开关分位;保护起动;动动作。

3、引言:随着电网结构不断优化,投运线路的运行状态也随着电网方式不断调整而调整,特别是线路经常由运行状态转化为单侧空充状态或由单侧空充状态转化为运行状态,在运行状态下,目前微机保护都实现了线路区内故障全线速动跳闸,既纵联主保护动作[2],但单侧空充情况下,由于线路故障时,对侧没有故障量,且开关位置又不确定(或检修合位或检修分位或热备用),所以我们对于保护是否在区内故障全线速动跳闸产生一定的疑虑,目前采取的措施是通过修改保护装置定值项“接地距离II段时间”和“相间距离II段时间”实现区内故障全线速动跳闸,避免空充线路区内(末端)故障跳闸时间过长引起越级跳闸。

4、为此,本文作了详细的实际模拟试验和理论分析。

5、1、高压输电线路主保护介绍[3]电流、电压、零序电流和距离保护都是反应输电线路一侧电气量变化的保护,这种反应一侧电气量变化的保护从原理上讲都区分不开本线路末端和相邻线路始端的短路。

6、例如对于安装在图1 M侧的这类保护它区分不开本线路末端F1 点和相邻线路始端F2 点的短路。

7、正因为这些原因凡是反应一侧电气量变化的保护都做成多段式的保护,它的缺陷是不能瞬时切除本线路全长范围内的短路。

8、反应M侧电气量变化的保护无法区别F1 和 F2点的短路,利用反应N侧电气量变化的保护确实很容易区分1这两点短路的,使用方向继电器,则 F1点位于正方向, F2点位于反方向。

9、由此产生一种高压输电线路的纵联主保护,可以综合反应两侧电气量的变化,快速区分F1 和F2 点的短路,它的一个的优点就是可以瞬时切除本线路全长范围内的短路[2]。

10、纵联主保护既然反映线路两侧电气量变化,但由于高压输电线路运行方式调整,单侧空充时,一侧保护并没有故障电气量,本文对此时主保护的动作行为从试验和理论全面阐述。

11、2、理论分析目前我局高压输电线路保护装置配置以南瑞继保公司RCS-900为主,其纵联主保护在线路单侧空充情况下防止拒动的解决方案大体是一致的(不同之处本文相应做出具体说明),所以对于线路单侧空充状态下纵联主保护动作行为存在的疑虑,本文仅以南瑞继保公司产品RCS-931BM为例分别从理论和试验全面阐述讨论。

12、为了方便表述,本文将一直运行侧开关称为本侧,运行方式不断调整的一侧称为对侧。

13、高压输电线路运行主要包括两侧开关运行和单侧空充运行,而单侧空充运行包括三种情形:①、对侧保护无压,开关分位;②、对侧保护无压,开关合位;③、对侧保护有压,开关分位。

14、2.1、对侧保护有压、开关分位即一般线路空充情况,即本侧开关运行,对侧开关热备用,此时对侧保护装置有正常母线电压,开关分位。

本文到这结束,希望上面文章对大家有所帮助。