母線保護的配置及原理

母線保護配置

母線的接線方式

1、單母線接線

母線保護的配置及原理

單母線接線方式

優點:簡單清晰、設備少、投資少,運行操作方便,有利於擴建。

缺點:可靠性和靈活性較差,母線或母線隔離開關故障或檢修時,必須斷開它所接的電源;與之相接的所有的電力裝置,在整個檢修期間均停止工作。

2、單母線帶分段接線

母線保護的配置及原理

單母線帶分段接線

可以提高供電可靠性和靈活性對重要用戶可以從不同段引出兩回饋線,由兩個電源供電。兩組母線可以並列或分列運行。分段的數目,取決於電源數量和容量通常以2-3段為宜。

3、雙母線接線/雙母線雙分段接線

母線保護的配置及原理

雙母線接線方式

每回路都經過臺斷路器和兩組母線隔離開關分別與兩組母線連接,正常運行時,其中一組隔離開關合上,另一組隔離開關斷開,母線之間通過母聯斷路器連接。

母線保護的配置及原理

雙母線雙分段接線方式

4、3/2斷路器接線(500kV採用)

母線保護的配置及原理

3/2斷路器接線方式

母線故障原因

1、母線絕緣子和斷器套管因表面汙穢而導致的內絡

2、裝設在母線上的電壓互感器及母線與斷路器之間的電流互感器發生故障

3、倒閘操作時引起斷路器或隔離開關的支持絕緣子損壞

4、由於運行人員的誤操作,如帶負荷拉刀閘造成孤光短路

故障類型

1、母線故障開始階段大多表現為單相接地故障

2、隨著短路電弧的移動,故障往往發展為兩相或三相接地短路

母線故障的危害

1、跳開故障母線上的所有元件

2、造成大面積停電事故

3、破壞系統穩定運行

4、使故障進一步擴大

母線保護的定義

通俗的講,就是有選擇的快速、可靠、靈敏進行判斷和動作,切除母線故障的裝置就稱為母線保護。

與其他主設備保護相比,對母線保護的要求更苛刻。

(1)高度的安全性和可靠性

母線保護的拒動及誤動將造成嚴重的後果。母線保護誤動將造成大面積停電;母線保護的拒動更為嚴重,可能造成電力設備的損壞及系統的瓦解。

(2)選擇性強、動作速度快

母線保護不但要能很好地區分區內故障和外部故障,還要確定哪條戓哪段母線故暲。由於母線影響到系統的穩定性,儘早發現並切除故障尤為重要。

母線保護簡介

微機母線保護裝置,適用於500kV及以下電壓等級,包括單母線、單母分段、雙母線、雙母分段以及3/2接線在內的各種主接線方式。

實現母線差動保護、母聯充電保護、母聯過流保護、母聯失靈保護、母聯死區保護、母聯非全相以及斷路器失靈保等功能。



母線差動保護

母線差動保護設有大差啟動元件、小差選擇元件和電壓閉鎖元件

1、母線大差是指除母聯開關和分段開關外所有支路電流所構成的差動迴路。大差不受母線運行方式影響。

2、各段母線的小差是指該段母線上所連接的所有支路(包括母聯和分段開關)電流所構成的差動迴路。小差元件與各支路刀聞位置有關,軟件自動識別,對小差電流實時計算。

母線大差用於判別母線區內和區外故障,各段母線小差用於故障母線的選擇。

3、為了防止由於差動保護或開關失靈保護的出口迴路被誤碰或出口繼電器損壞等原因導致母線保護動作,增加了複合電壓閉鎖。

下面以雙母線接線方式為例進行講解:

母線保護與所有CT二次迴路的關聯

母線保護的配置及原理

母線保護與所有CT二次迴路的關聯

母線保護與母線PT二次電壓回路的關聯

母線保護的配置及原理

母線保護與母線PT二次電壓回路的關聯

母線保護與所有開關跳閘迴路的關聯

母線保護的配置及原理

母線保護與所有開關跳閘迴路的關聯

母線保護的配置及原理

大差元件

上圖中四路電流之和就是大差,如果母線上沒有故障,流入的電流一定等於流出的電流,上圖中四個間隔電流的矢量和等於0,如果母線內出現故障,上述矢量和不等於0,以此判斷是否為母線內故障還是母線外故障。

母線保護的配置及原理

I母小差

在上圖綠框內,如果在Ⅰ母上沒有故障,流入綠框的電流=流出綠框的電流,否則不相等,以此判斷Ⅰ母故障。

母線保護的配置及原理

Ⅱ母小差

上圖中藍色方框內的就是Ⅱ母小差,原理同上。

母線保護的配置及原理

複合電壓閉鎖

由低電壓元件(Uψ)、負序電壓元件(U2)及零序電壓元件(3Uo)構成。電壓開放條件為或邏輥,三個判據中的任何一個被滿足該段母線的電壓閉鎖元件就會開放,稱為複合電壓元件動作。

運行方式的識別

根據系統運行方式的需要,雙線各連接元件經常在兩條母線上進行切換,方式變化時,對於大差沒有影響,但對於小差卻會產生很大影響。

1、在母差保護中,將隔離開關的輔助接點作為開入量接到保護裝置中,保護裝置根據測量到的開入量狀態確定該連接元件接在哪條母線上,於是將該連接元件的電流量加到該條母線的小差計算中。

母線保護的配置及原理

2、母差保護根據隔離開關位置確定保護動作時,跳開哪條迴路。

母線保護的配置及原理

母線差動保護均利用隔離刀閘輔助接點判別母線運行方式,因此隔離刀閘輔助接點的可靠性就直接影響到保護的安全運行情況,一旦刀閘與輔助接點位置不對應將會對母差保護的正常運行造成重大影響。

母線刀閘操作後,母差保護刀閘位置與ー一次位置不對應,可能會導致保護不正確動作。例如,線路送電,I母刀閘合閘後,刀閘輔助接點未閉合,1G未接通,當I母發生故障,可能使I母差動元件拒動。即使母差動元件動作,由於1G未接通,I母差動也不能動作於該線跳閘。同理,未合閘的刀閘輔助接點閉合,也可能導致母差保護誤動作或元件誤跳閘。

母線保護的配置及原理

母線保護迴路示意圖

模擬盤

BP-2C、PCS-915母差保護屏上都有模擬盤,可以用指示燈指示出某迴路所在哪條母線,每個間隔的母線側刀閘都有一個把手可以控制模擬盤上刀閘狀態。(比如某個間隔掛在Ⅰ母上,如果該刀閘的輔助接點故障,母差保護並沒有收到1G的位置開入,此時可以將對應把手打到“合位”,強制把該間隔開入給母差保護,這樣的話,即使這個刀閘的輔助觸點故障,也不會影響到母差保護的正常運行)

減少刀閘輔助觸點的不可靠性對保護的影響,實時監視刀閘輔助接點的狀態。

母線保護的配置及原理

模擬盤

母線保護的配置及原理

把手的二次迴路原理圖,S1強制接通,S2強制斷開

把手共有三個位置可以選擇:強制接通、自動、強制斷開。把手打至“自動位置”,模擬盤上刀閘位置應自動根據一次刀間位置變化而變化。正常運行時把手應打至“自動位置”。

母線互聯

當進行倒母線操作時,某一回路的兩把母線刀閘同時合上的過程中,形成了兩條母線之間的固定連接,稱為母線互聯狀態。

母線保護的配置及原理

母線互聯狀態

此時,任意一條母線故障必須將兩條母線所有單元全部跳開才能切除故障。當母線互聯時,母差保護將只以大差電流作為差動元件的動作判據,不再計算小差電流,差動保護動作後,不再選擇母線,直接跳開全部開關。

母差的兩種運行方式

1、母差“選擇方式”:母差保護能夠按照一次設備的運行方式選擇故障母線,分別跳閘。也稱“有選擇方式。

2、母差“非選擇方式”:母線故障時,母差保護不選擇故障母線直接跳開各母線上的斷路器。隔離開關跨接母線運行時、投入“母線互聯”、“母聯互聯”、“單母方式”壓板時均會使母差“非選擇跳閘。也稱“無選擇方式。

BP-2B與RCS/PCS-915保護的不同點

1、間隔指定

RCS-915或PCS-915模擬盤母聯沒有專門的間隔,第1、6、11、16間隔是建議接主變的。

BP-2B模擬盤的第1間隔是指母聯,第2、3間隔是給主變的。

2、母聯位置判定

RCS-915或PCS-915中母聯位置的判斷只需引入母聯的TWJ。主接線圖中母聯開關空心是說明母聯在合位。(TWJ=1,母聯分位,TWJ=0,母聯合位)

BP-2B中判母聯位置需同時引入DL常閉(或TWJ)和DL常開(或HWJ)。僅當母聯常閉接點閉合且常開接點斷時才認為母聯開關在分位,其他情況均認為在合位。主接線圖中母聯開關實心是說明母聯在合位。

3、基準變比

RCS-915或PCS-915中的基準是取多數相同CT變比為基準變比,備用間隔都設為0,可以通過設CT調整係數來反映各支路CT一次額定電流之比。

BP-2B中的基準變比是選取實際設定的所有間隔CT變比中的最大值為基準變比,備用的間隔整定為可設定的最小變比。

4、母聯CT的極性

BP-2B中母聯CT的極性規定朝向Ⅱ母。

RCS-915或PCS-915中母聯CT的極性規定朝向Ⅰ母。

5、比率差動的判據

RCS-915或PCS-915採用的是常規的比率差動判據。

母線保護的配置及原理

BP-2B中母差保護差動元件採用複式比率差動判據

母線保護的配置及原理

優點:相對於傳統的比率制動判據,由於在制動量的計算中引入了差電流,使其在母線區外故障時有極強的制動特性,在母線區內故障時無制動,因此能更明確地區分區外和區內故障。


母聯充電保護

當任一組母線檢修後再投入之前,利用母聯(或分段)開關對該母線進行充電試驗時可投入母聯充電保護,當被試驗母線存在故障時,利用充電保護切除故障。

母線保護的配置及原理

母聯充電保護

如上圖中,上側母線是檢修母線,下側母線是帶電母線,當Ⅰ母完成檢修後,進行充電操作時,合上母聯開關,電壓從帶電母線經過母聯開關到達完成檢修的Ⅰ母,如果Ⅰ母有故障,合上母聯開關就意味著合於故障點,母聯開關應在第一時間內跳開,以將故障從系統上隔離開來。這就是母聯充電保護。之所以設置這樣一個保護,是因為母聯充電保護的定值很小,動作時間也很短,充電保護在動作時會閉鎖母差保護,防止母聯合於故障母線時母差動作跳開所有出線,擴大事故範圍。如果Ⅰ母沒有故障,在合上母聯完成充電之後,應退出母聯充電保護。也就是說在投入母聯開關的同時才投入母聯充電保護,在延遲一定時限後,母聯充電保護會自動退出。一般地,母聯充電保護有長、短兩個延時的定值,可以用於充主變、充主變、充線路等多種情況。

母聯過流保護

當利用母聯斷路器作為線路的臨時保護時可投入母聯過流保護。

母聯過流保護有專門的起動元件。在母聯過流保護投入時,當母聯電流任一相大於母聯過流整定值,或母聯零序電流大於零序過流整定偵時,母聯過流起動元件動作。

母線保護的配置及原理

母聯過流保護

母聯充電保護與母聯過流保護的區別

母聯充電保護是受母聯開關手合控制器接點控制或受充電保護邏輯控制投入的,母聯充電保護是瞬時投入,當手合斷路器或滿足一定充電邏輯條件時,母聯充電保護自動投入,經一定延時後,母聯充電保護會自動退出。而母聯過流保護,是當三相或者零序過流元件動作後,經整定延時再跳開母聯斷路器的保護。它並不受到母聯開關手合繼電器接點的控制,也不受充電保護邏輯的控制。母聯過流保護是長時間投入的。它們的共同點是都不經電壓閉鎖,只要電流達到動作值,均將母聯開關跳開。

考慮到操作的方便性及運行的安全性,一般不使用母差保護裝置中的母聯充電、過流保護功能,而是設置獨立的母聯保護裝置,採用其中的充電、過流功能。

母聯死區保護

所謂死區保護是指母聯開關和母聯CT之間發生故障,斷路器側母線跳開後故障仍然存在,正好處於CT側母線小差的死區,為提高保護動作速度,通常設置了母聯死區保護。

在差動保護髮母線跳令後,母聯開關已跳開而母聯CT仍有電流,且大差元件及斷路器側小差元件不返回的情況下,死區保護經延時跳開另一條母線。

母線保護的配置及原理

母聯合位死區保護

將母線上所有開關跳開,見下圖:

母線保護的配置及原理

母聯合位死區保護

母聯分位死區保護

考慮到母線分列運行的情況,防止造成兩條母線全停。當兩母線都有電壓、母聯在跳位且三相均無電流時,母聯電流不再計入兩條母線小差。

母線保護的配置及原理

母聯分位死區保護

母聯失靈保護

當保護向母聯發跳令後,經整定延時母聯電流仍然大於母聯失靈電流定值時,母聯失靈保護經兩母線電壓閉鎖後第一時限切除(母聯)分段開關,第二時限切除兩母線上所有連接元件。

母線保護的配置及原理

母聯開關失靈保護判別及動作條件(1)有保護曾給他發過跳閘命令(2)在一定時間內母聯仍存在電流

母聯開關失靈保護判別及動作條件

(1)有保護曾給他發過跳閘命令

(2)在一定時間內母聯仍存在電流

如上圖中,Ⅰ母出現接地故障,它瞬間拉低了Ⅰ母和Ⅱ母的電壓,此時,母差保護動作,將母聯開關和Ⅰ母上所有開關跳開,正常情況下,故障點已經隔離開了,但是,我們會發現,向母聯開關發出跳令之後,母聯仍然流過電流,並且Ⅱ母電壓仍然被拉低,這就說明母聯開關仍然在合位,此時母聯失靈保護動作,將Ⅱ母上所有的開關都跳開。

母線保護的配置及原理

母聯失靈保護邏輯框圖

起動母聯失靈的保護有母差保護、母聯充電保抑、母聯過流保護、失靈保護及外部保護。

其中,母聯過流保護、失靈保護及外部保護需要經過控制字選擇是否投入起動母聯失靈保護。

母聯非全相保護

當母聯斷器某相斷開,母聯非全相運行時可由母聯非全相保護延時跳開三相。

非全相保護由母聯TWJ和HW接點起動,並可釆用零序和負序電流作為動作的輔助判據。

在母聯非全相保護投入時,有非全相開入且母聯零序電流大於母聯非全相零序電流定值,就母聯負序電流大於母聯非全相負序電流定值,經整定延時跳母聯開關。

母線保護的配置及原理

母聯非全相保護的邏輯框圖

斷路器失靈保護

當系統發生故障,故障元件的保護動作而其斷路器操作失靈拒絕跳閘時,通過故障元件的保護作用於本變電站相鄰斷路器跳閘。有條件的還可以利用通道,使遠端有關斷路器同時跳閘的接線稱為斷路器失靈保護。

斷路器失靈保護是近後備中防止斷路器拒動的一項有效措施

斷路器失靈的原因

①斷路器跳閘線圈斷線;②斷路器操作機構出現故障;

③斷路器的動力壓力低(空氣、彈簧、液壓);④直流電源消失;⑤控制迴路故障等。

斷路器失靈的影響

①損壞主設備或引起火災擴大停電範圍;②可能使電力系統瓦解。當發生斷路器失靈故障時,要依靠各相鄰元件的後備保護切除故障,由於故障被切除時間過長,可能會影響系統的穩定運行,甚至可能使系統瓦解。

失靈保護構成的原理

判斷斷路器失靈應有兩個主要條件:

①有保護對該斷踣器發出跳閘命令。(本條件判斷在線路保護或主變保護裝置中實現)

②該斷路器在一段時間內一直有電流,這樣オ能真正判斷是斷路器失靈。(本條件判斷在母線保護裝置或線路輔助保護裝置中實現)

該斷路器在一段時間內一直有電流,是指斷路器中還流有任意一相的相電流,或者是流有零序或負序電流,此時相應的電流元件動作。滿足這兩個條件說明是斷路器失靈上述兩個條件只滿足任何一個,失靈保護均不動作。

通過引入刀閘位置接點,確定失靈斷路器接於哪條母線從而經過該母線的電壓閉鎖元件,去切除該條母線。(本部分在母線保護裝置中實現。)

失靈保護起動後經跟跳延時再次動作於該線路斷路器,經失靈延時切除該元件所在母線的各個連接元件

母線保護的配置及原理

失靈保護構成原理

1、失靈保護跳閘對象-雙母線接線

①線路斷路器失靈

跳斷路器所在母線上的所有斷路器

線路支路採用保護分相動作接點作為分相跳閘啟動失靈開入母線及失靈保護。

採用操作箱三跳啟動失靈(TJR)動作接點作為三相跳閘啟動失靈開入母線及失靈保護。

母線保護的配置及原理

線路斷路器失靈

②母聯斷路器失靈

母聯合位時,跳所有母線上的所有斷路器。

母聯分位時,跳故障側母線上所有斷路器。

母聯和分段支路採用操作箱三跳啟動失靈(TJR)動作接點作為三相跳閘啟動失靈開入母線及失靈保護。

母線保護的配置及原理

母聯斷路器失靈

③變壓器斷路器(高壓側斷路器)失靈

跳斷路器所在母線上的所有斷路器。

跳變壓器接有電源側斷路器(變壓器各側開關:高、中、低壓側)。

母線保護的配置及原理

變壓器斷路器失靈

變壓器支路斷路器失靈保護動作應聯跳主變三側,利用母線保護動作啟動主變非電量保護,實現跳主變三側開關

主變變高失靈保護如果不具備聯跳主變三側斷路器的功能:

a.變高斷路器失靈時,只能通過變壓器後備保護動作跳開主變三側斷路器。這就會產生如下問題:當母線故障,220kV主變高壓側斷路器失靈時母線保護會跳開變壓器所在母線上的所有斷路器,切斷該母線上的其他有源支路。但是主變中、低壓側斷路器並沒有斷開,若主變另兩側有其它電源存在,則會通過另兩側開關繼續向高壓側母線供電,提供短路電流。而變壓器後備保護的動作時間較長,短路電流很可能會燒燬變壓器。

b.系統環網內的220kV變電站發生母線故障,母差動作跳主變220kV側斷路器失靈時,系統通過主變另兩側傳送故障電流,可能會導致多臺主變後備保護動作。為了防範高壓側失靈保護聯跳主變三側迴路不完善所帶來的系統風險,要求220kV主變高壓側失靈時,能夠聯跳主變各側開關。

④主變保護起動失靈

電氣量保護動作起動失靈,非電量保護不起動失靈,主變壓器後備保護跳母聯分段不起動母聯分段的失靈;

設置三相跳閘起動失靈迴路,及獨立於失靈起動迴路的解除復壓閉鎖迴路;

解除複合電壓閉鎖迴路,是考慮到當主變低壓側故障而高壓側開關失靈時,高壓側母線電壓下降不大,電壓閉鎖元件靈敏度可能不夠,為防止該情況下失靈保護拒動,需要在失靈保護啟動時,同時解除複合電壓閉鎖。

⑤雙母線雙分段的分段起動失靈

a.配置獨立的分段保護時其充電過流保護起動失靈通過操作箱TJR給分段兩側的母線保護提供三相跳閘起動失靈開入;

b.分段兩側的母差保護動作應給對側提供起動分段失靈開入,與操作箱TJR起動失靈並聯作為外部起動分段失靈開入。

母線保護的配置及原理

雙母線雙分段的分段起動失靈

2、失靈保護跳閘對象-------3/2接線

①邊斷硌器失靈

a.跳邊斷路器所在母線上的所有斷路

b.跳中斷路器

c.起動遠跳功能跳開與邊斷路器相連的錢路對側斷路器(或變壓器各側斷路器)

母線保護的配置及原理

邊斷路器失靈

②中斷路器失靈

a.跳兩個邊斷路器

b.起動遠跳功能跳開與中斷路器相連的線路對側斷路器(或變壓器各側斷路器)

母線保護的配置及原理

中斷路器失靈

3、不啟動失靈的幾種情況

主變非電氣量保護、安全自動裝置、電氣量的三相不一致保護和主變後備保護跳母聯分段跳閘,不啟動失靈。

母差、失靈保護與其他保護的配合

母線保護將母線差動保護、母聯充電(過流)保護、母聯非全相保護、斷路器失靈保護等多功能綜合為一體的微機型保護裝置。微機型母線保護中的各個功能共享數據信息和跳閘出口,省去了獨立的失靈保護屏,簡化了二次接線。

母差和失靈合的缺點是在保護檢驗時,母差保護和失靈保護可能會同時停運。由於失靈保護為線路或主設備故障時保護動作而對應斷路器失靈的後備保護,因此母差保護和失靈保護的短時間同時停運與分別停運對系統的影響差別不大,故相比較而言,新建220kV站應採用微機型母線保護中的斷路器失靈保護功能。

使用微機型母線保護內部的失靈保護功能時,斷路器失靈保護應採用裝置帶電流檢測元件的方式。因為使用裝置內部的電流檢測元件,可實現電流判別到失靈出口的“無觸點”連接,避免了因電流檢測元件接點粘連或被誤碰等原因引起的失靈保護誤啟動問題,有利於失靈保護的可靠運行。

母線互聯或單母方式壓板

用於告知裝置各連接元件均接於同一母線的壓板。此壓板需在單母線運行方式、刀閘跨接方式或倒閘操作期間投入。

母聯充電(過流)保護功能。

不使用裝置中的母聯充電(過流)保護功能,採用獨立的外部充電(過流)保護裝置。

無論是在一、二次設備檢修後的恢復操作,還是在新設備的投運過程中,母聯充電(過流)保護的使用均很頻繁;且新設備投運時,母線保護一般需退出口。考慮到操作的方便性及運行的安全性,以採用獨立的外部充電(過流)保護裝置為好。

外部充電(過流)保護裝置啟動母聯失靈時,應通過保護動作接點經失靈啟動壓板啟動;充電(過流)保護退出時,其啟動母聯失靈的壓板也應同時退出。

由母聯或已運行線路向空母線充電時,一般不閉鎖微機型母線保護中的母差保護功能,同時母差應投“有選擇”方式。

【釋義】由母聯或已運行線路空充母線時充電保護不閉鎖母差(母差投有選擇方式)的理由

由母聯向空母線充電時(母聯CT位於被充母線側),當母聯斷路器和CT之間的死區發生故障,若不投入母差保護,母差自然不會動作;充電(過流)保護也將因CT中無電流而不能動作,從而使得母聯失靈(靠母差或充電(過流)保護啟動)不能被啟動,死區保護也不會動作。這必將延遲故障切除時間,並可能擴大事故停電範圍,甚至破壞系統運行的穩定性。

由母聯向空母線充電,或由已運行線路向空母線充電時,若被充母線有故障,母差在“有選擇”方式下,運行母線的小差不會動作所以不會被誤切。但母差若投“非選擇”跳間方式,由於大差將動作,復壓閉鎖也可能開放,運行母線將會被誤切除。

下列情況母差保護應投“無選擇”方式:

(1)單母線運行時;

(2)母線進行倒閘作業期間;

(3)採用刀閘跨接兩排母線運行時

(4)母聯兼旁路開關代路時

(5)其它需要投入“非選擇”方式的情況。

雙母線接線裝置刀閘輔助接點的開入宜通過強電迴路直接取自開關場。

【釋義】ー方面保證了兩套保護迴路的獨立性,另一方面避免了取自各間隔電壓切換繼電器接點時受該間隔保護檢修等的影響。

啟動失靈保護(含母聯失靈保護)的接點應直接引自各保護裝置。

【釋義】失靈啟動開入引自保護裝置,迴路明晰,中間環節少,且可避免斷路器的非全相保護、變壓器的非電量保護等通過操作箱啟動失靈。

各保護啟動失靈迴路的壓板應分相設置於保護動作接點之後。

【釋義】為防止保護裝置有工作時誤啟動失靈保護,啟動失靈的壓板不宜僅加在該間隔的正電源側,保護的各出口接點至失靈保護間均應設置壓板。某保護退出運行時,應同時退其出口啟動失靈的壓板。

閉鎖線路重合閘。

母差、失靈保護動作後,能啟動線路光纖縱聯電流差動保護中的“遠跳”,使線路對側斷路器跳閘。

母線保護的配置及原理

母差保護復壓閉鎖和失靈保護復壓閉鎖元件是否共用?

失靈保護複合電壓閉鎖整定需滿足線路末粥故障時有靈敏度。

差動保護低電壓閉鎖元件按躲過最低運行電壓整定,負序、零序電壓閉鎖元件按躲過正常運行最大不平衡電壓整定,在故障切除後能可靠返回,並保證對母線故障有足夠的靈敏度,一般可整定為母線最低運行電壓的60%~70%。負序、零序電壓閉鎖元件按躲過正常運行最大不平衡電壓整定,負序電壓可整定為2~4V,零序電壓可整定為4~6V。

雙母線接線母線保護中,母線差動保護、斷路器失靈保護、母聯死區保護、母聯失靈保護都要經過複合電壓閉鎖。

母聯充電保護、母聯過流保護不經複合電壓閉鎖。

CT斷線

差電流大於CT斷線定值,延時若干秒發CT斷線告警信號,同時閉鎖母差保護(母聯CT斷線除外)。電流回路正常後,經延時自動恢復正常運行。

母聯電流回路斷線,並不會影響保護對區內、區外故障的判別,只是會失去對故障母線的選擇性。因此,聯絡開關(母聯、分段)電流回路斷線不需閉鎖差動保護,只需轉入母線互聯(單母方式)即可。其它CT斷線情況時均閉鎖母差保護

PT斷線

南瑞繼保判據:

1、母線負序電壓大於12V;

2、母線三相電壓幅值之和小於Un,且母聯或任一出線的任一相有電流(>0.04In)或母線任一相電壓大於0.3Un。

許繼判據:

1、母線負序電壓大於6V

2、母線正序電壓小於30V

深圳南瑞判據:

任何一段非空母線差動電壓閉鎖元件動作後延時9秒發PT斷線告警信號。除了該段母線的複合電壓元件將一直動作外,對保護沒有其他影響。


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