小电流接地系统接地保护方法,步骤为1.监测系统零序电压、各馈线负序电流,选择监测各相电压和各馈线零序电流,2.零序电压大于整定值则判定系统故障,3.计算故障发生后各馈线负序电流变化量。4.某馈线负序电流变化量大于精确工作电流时,分别可根据负序电流大小、方向或能量函数判定该线路故障。本方法提高保护可靠性和精度,可分段判定,便于在FTU上实现,满足配电自动化要求。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力系统继电保护技术,特别是中性点不直接接地系统的单相接地选线和保护。中性点不直接接地系统简称小电流接地系统,发生单相接地故障时,产生过电压,如不及时清除,可能引发电缆爆炸及其他故障,影响电力系统安全和电能质量。目前配电网普遍采用逐条出线试探性拉闸寻找故障线路,不能适应电力系统发展的要求。申请号91103633名称为“小电流接地的检测方法及装置”专利技术专利申请公开了比较电网中各出线零序电流交流谐波量大小,谐波量最大者为接地线路的方法。94106374号专利技术专利“小电流系统单相接地保护方法和装置”主要特征是快速比较出零序谐波无功最大的线路判定为接地线路。由于接地故障电流受系统补偿度、接地电阻等影响,大小和方向不定,故障线路零序电流与非故障线路零序电流之间的关系同样受系统补偿度、运行方式等影响,变化不定,比较零序电流故障选线可靠性不高;而零序谐波电流受变压器的饱和程度、负荷等多种随机因素影响,采用零序谐波电流的接地保护整定困难,可靠性亦不高;采用零序谐波无功比较受系统参数影响大,且对测量装置要求高,现有诸方法对各条出线测量量的比较,难以在配电自动化柱上开关的现场终端单元FTU上实现,不利于在配电自动化中应用。本专利技术的目的在于提供一种,主要通过测量计算系统的零序电压和各馈线的负序电流变化量实现,以提高接地保护的可靠性和精度,并便于在FTU上实现,满足配电自动化要求。在测量计算系统的零序电压和各馈线的负序电流变化量进行接地保护这一总的技术构思下,本专利技术可以用以下方式实现1.一种小电流接地系统地保护方法,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测线路的负序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2,(4)定义负序电流变化量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|IS|,且|ΔI2|>整定值判定该线路故障,保护机构动作。2.一种,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2及其相位,(4)定义负序电流量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|IS|,且该线路负序电流变化量相位和流向系统的负序电流变化量相位的相位差在120°~240°之间时,判定该线路故障,保护机构动作。3.一种,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流和零序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2;同样计算该线路零序电流变化量ΔI0,(4)定义负序电流变化量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|Is|,且 判定该线路故障,保护机构动作。4.一种,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压在各馈线上在线监测各线路的负序电流和各相电压,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线测量故障后电压最低相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2及其相位,(4)定义负序电流变化量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|Is|,且ΔI2相位在-60°~60°之间时,判定该线路故障,保护机构动作。5.一种,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流和各相电压,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线上测量故障后电压最低相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2,(4)定义负序电流变化量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2>|Is|,且前述(3)负序电流采样值变化量Δi2(k)与电压最低相电压采样值的乘积在故障后两周波内的积分值为正时,判定该线路故障,保护机构动作。上述诸方式的步骤(3)中,计算负序电流采样值变化量,故障后,第一周波负序电流采样值变化量为Δi2(k)=i2(k)-i2(k-T)故障后,第二周波负序电流采样值变化量为Δi2(k)=i2(k)-i2(k-2T)其中i2(k)为当前采样值,k为采样时刻,T为工频信号周期。由Δi2(k)计算负序电流变化量ΔI2或其相位时,可采用滤波方法,付里叶变换是其中最常用的一种。为提高负序电流的测量精度,可以选择采用测量级电流互感器和硬件负序电流滤过器提取负序电流。由于故障线路负序电流变化量为接地故障残流的1/3,二者方向一致;非故障线路负序电流变化量很小,接近于零,方向与故障线路负序电流变化量基本相反。因此,采用负序电流进行接地保护,保护精度只与故障接地残流有关。当单相接地故障残流大于3倍负序电流变化量的精确工作电流时,负序电流接地保护都能准确动作。从而既能适用于中性点不接地系统,又能适用于中性点经消弧线圈接地系统、经电阻接地系统,并能提高接地保护的抗过渡电阻能力。同时由于小电流接地系统负序阻抗远小于零序阻抗,在弧光接地过程的电弧熄灭瞬间,负序电流的振荡衰减时间远小于零序电流的振荡衰减时间,因此负序电流接地保护受弧光振荡影响小,具有很强弧光接地保护能力。另一方面,负序电流接地保护1、3、4、5保护方案中,只需测量该被保护线路的电压、电流,便于在FTU上安装,实现线路的分段就地保护,满足配电自动化的要求。下面结合附图和具体实施方法对本专利技术作进一步说明。附图说明图1表明正常馈线1和故障馈线4的负序电流。图2表明正常馈线1和故障馈线4的能量函数波形,其中能量函数为负序电流与故障相电压的乘积对时间积分。对一35KV配电网进行分析,母线上带有L1、L2、L3、L4四条馈线,馈线参数见表1表1馈线参数< 根据中性点接地方式、补偿度、故障点、故障接地方式、故障过渡电阻以及负荷的不同情况,分别计算了负序电流的大小、方向及基于负序电流的能量函数,计算结果与波形分别列于表2、表3及图1、图2。表2各馈线负序电流大小比较 <p>馈线4接地故障表中ν为经消弧线圈接地电网的脱谐度,U0为零序电压,表2和图1中ΔI21为馈线1的负序电流大小,ΔI23为馈线3的负序电流大小,ΔI24为馈线4的负序电流大小。图1中(a)、(b)为中性点经消弧线圈接地,脱谐度为本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种小电流接地系统地保护方法,包括如下步骤:(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各 馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化Δi↓[2](k),并由其计算负序电流变化量ΔI↓[2],(4)定义负序电流变化量的精确工作电流I↓[s]为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路| ΔI↓[2]|>|I↓[s]|,且|ΔI↓[2]|>整定值判定该线路故障,保护机构动作。
【技术特征摘要】
1.一种小电流接地系统地保护方法,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2,(4)定义负序电流变化量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|Is|,且|ΔI2|>整定值判定该线路故障,保护机构动作。2.一种小电流接地系统接地保护方法,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k),并由其计算负序电流变化量ΔI2及其相位,(4)定义负序电流量的精确工作电流Is为大小测量误差≤30%、相位测量误差≤30°的最小工作电流,当某线路|ΔI2|>|Is|,且该线路负序电流变化量相位和流向系统的负序电流变化量相位的相位差在120°~240°之间时,判定该线路故障,保护机构动作。3.一种小电流接地系统接地保护方法,包括如下步骤(1)在母线或者馈线上在线监测系统的零序电压;在各馈线上在线监测各线路的负序电流和零序电流,(2)当零序电压大于整定电压时,判定系统发生接地或断线故障,零序电压突变时刻为故障发生时刻,(3)在各馈线选定任一相为基准,计算故障发生后的负序电流采样值变化量Δi2(k)...
【专利技术属性】
技术研发人员:曾祥君,尹项根,张哲,陈德树,
申请(专利权)人:华中理工大学,
类型:发明
国别省市:83[中国|武汉]
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。