国标-3kv~110kv电网继电保护装置运行整定规程内容摘要:
流一次定值不应大于 300A,在躲过本线路末端变压器其他各侧三相短路最大不平衡电流的前 提下。 力争满足相邻线路末端故障时有 6. 2. 1. 11规定的灵敏系数要求:校核与相邻线路零序电 流Ⅱ段或Ⅲ段的配合情况,动作时间按配合关系整定。 d)终端线路的零序电流 I段保护范围允许伸入线路末端供电变压器 (或 T接供电变压器 ),变压 器故障时线路保护的无选择性动作由重合闸来补救。 终端线路的零序电流最末一段作本线路经电阻接地故障和线路末端变压器故障的后备保 护,其电流定值应躲过线路末端变压器其他各侧三相短路最大不 平衡电流,不应大于 300A (一次值 )。 e)采用前加速方式的零序电流保护各段定值可以不与相邻线路保护配合,其定值根据需要整定. 线路保护的无选择性动作由顺序重合闸来补救。 6. 2. 1. 2双侧电源复杂电网的线路零序电流保护一般为四段式或三段式保护,在使用了阶段式接地距离 保护的复杂电网,零序电流保护宣适当简化。 6. 2. 1. 3双侧电源复杂电网的线路零序电流保护各段一般应遵循下述原则: a) 零序电流 I段作为速动段保护使用,如本线路接地距离 I段投入运行,则零序电流 I段宜退出 运行。 b) 三段式保护的零 序电流 II段 (四段式保护的 II段或 m段 ),应能有选择性切除本线路范围的 金属性接地故障,其动作时间应尽量缩短。 c) 考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏系数要求,零序电流保护最末一段的电流定 值不应大于 300A(一次值 )。 d)零序电流保护的整定公式见表 1。 对未经方向元件控制的零序电流保护,还应考虑与背侧线路 零序电流保护的配合。 7 DL, T 584— 2020 表 1 110kV线路零序电流保护整定表 电 流 定 值 动 作 时 间 名称 符号 说 明 公 式 正常 重合闸后 说 明 参量含义 取值范围 动作值躲不过 断路器合闸三相 Jo~为区外 不同步最大三倍 零序电 量 k≥ 如 , Da KK3JDw 故障最大零序 fF0s 零序电流时,重 流 I段 13~ 1 5 电流 合闸过程中带 0. 1s延时或退出 运行 1.与相邻线路零序 I段配合: ,’ n豇为相邻 IDZlI≥ xK‰ 110丑; 线路零序 1段 2.与相邻线路零序 动作值; Ⅱ段配合: fn≥△ f 零序电 , DⅡ为相邻 Kt≥ 11 后加速带 0ls t’Ⅱ为相邻线路霉Ⅱ k I%Ⅱ≥ XK‰ |jDZFI; K’ t=1. 1 tn≥ t39。 a+At 延时 段动作时间 流Ⅱ段 线路零序Ⅱ段 3.校核变压器 ~ 1. 3 fⅡ≥血 动作值: 220kV(或 330kV)侧 酶为最大分 接地故障流过线路的 支系数 310: IDzⅡ≥置 i3/ o 1.与相邻线路零序 Ⅱ段配合: f’ DzⅡ为相邻 f,Ⅱ为相邻线路零序 II 1Dzm一 磁酶 Jkm 线路零序 II段 段动作时间; 零序 2.与相邻线路零序 动作值; fⅢ≥ f’Ⅱ +山 rm为相邻线路零序 Ⅲ段配合: l39。 Dzm为相邻 后加速带 0. 1s Ⅱ I段动作时间; 电流 foⅢ 酞≥ 1. 1 缸≥ f’面一出 IDZⅢ≥凰耳 I’ ozml 线路零序 m段 延时 f‰为线路末端变压 Ⅲ段 3.校核变压器 动作值; tm一 ta+At 器 220kV(或 330kV) 220kV(或 330kV)侧 岛为最大分 侧出线接地保护Ⅱ段最 接地故障流过线路的 支系数 长动作时间 3, 0 1.与相邻线路零序 Ⅲ段配合: Irozn]为相 t’ m为相邻线路零序 IDzw≥ KKKF,雎 HI 邻线路零序 Ⅲ段动作时间; 2.与相邻线路零序 HI段动作值 tIⅣ为相邻线路零序 零序电 Iv段配合 , DzIv为相邻 tw≥ t39。 m+At 后加速带 0. 1s Ⅳ段动作时间; / oIV 置 x≥ 1. 1 tiv≥ t39。 iv+At 流Ⅳ段 IDZ rv一 KKKFJ’ DZIV 线路零序Ⅳ 延时 f,Ⅱ为线路末端变压 tIv: tn+At 器 220kV(或 330kV) 3.校核变压器 段动作值; 220kV(或 330kV)侧 婚为最大分 侧出线接地保护 II段最 接地故障流过线路的 支系数 长动作时间 3, 0 6. 2. 1. 4零序电流 I段: a)零 序电流 I段电流定值按躲区外故障最大零序电流 (3/ 0)整定,在无互感的线路上,零序电流 I段的区外最严重故障点选择在本线路对侧母线或两侧母线上。 当线路附近有其他零序互感较 大的平行线路时,故障点有时应选择在该平行线路的某处。 例如:平行双回线,故障点有时应 选择在双回线之一的断路器断开情况下的断口处,见图 1 a);不同电压等级的平行线路,其故 障点有时可能选择在不同电压等级的平行线上的某处,见图 l b)。 DL, T 584— 2020 田 [≯ 町 b) a)平行双回线; b)不同电压等级的 平行双回线 图 1零序电流 I段故障点的选择 b)在计算区外故障最大零序电流时,一般应对各种常见运行方式及不同故障类型进行比较,取其 最大值。 如果所选择的停运检修线路是与本线路有零序互感的平行线路,则应考虑检修线路在两端接地 的情况。 c) 由于在计算零序故障电流时没有计及可能出现的直流分量,因此,零序电流 l段定值按躲开区 外故障最大零序电流 (3/ o)整定时,可靠系数不应小于 1. 3,宜取 1. 3~ 1. 5。 6. 2. 1. 5零序电流Ⅱ段: a)三段式保护的零序电流 II段电流定值应按保本线路末端故障时有不小于 6. 2. 1. 10规定的灵敏系 数整定,还应与相邻线路零序电流 I段或Ⅱ段配合,保护范围一般不应伸出线路末端变压器 220kV(或 330kv)电压侧母线,动作时间按配合关系整定。 b) 四段式保护的零序电流Ⅱ段电流定值按与相邻线路零序电流 I段配合整定,相邻线路全线速动 保护能长期投入运行时,也可以与全线速动保护配合整定,电流定值的灵敏系数不作规定。 c) 如零序电流Ⅱ段被配合的相邻线路是与本线路有较大零序互感的平行线路,则应考虑该相邻线 路故障,在一侧断路器先断开时的保护配合关系。 当与相邻线路零序电流 I段配合 时: 如相邻线路零序电流 I段能相继动作保护全线路,则本线路零序电流Ⅱ段定值计算应选用故障点在 相邻线路断路器断口处的分支系数琊值,按与相邻线路零序电流 I段配合整定。 如相邻线路零序电流 I段不能相继动作保护全线路,则按下述规定整定: 如果当相邻线路上的故障点逐渐移近断路器断口处,流过本保护的 3, 0逐渐减少,见图 2 a),则本 线路零序电流 II段定值按与相邻线路零序电流 I段配合整定。 如果当故障点移近断路器断口处,流过本保护的 3如下降后又逐渐回升,并大于相邻线路第 1段末 端故障流过本保护的 3/ o,但不超过本线路 末端故障流过本保护的 3/ o时,则本线路零序电流Ⅱ段定值应 按躲断路器断口处故障整定,见图 2 b)。 同上情况,但在断路器断口处故障流过本保护的 3/ o大于在本线路末端故障流过本保护的 3/ o时,见 图 2 c),本线路零序电流Ⅱ段无法与相邻线路零序电流 I段配合,只能与相邻线路零序电流Ⅱ段配合, 此时,允许双回线内部零序电流Ⅱ段有不配合的情况。 零序电流 n段的电流定值与相邻线路零序电流Ⅱ段配合时,故障点一般可选在相邻线路末端。 6. 2. 1. 6零序电流Ⅲ段: a)三段式保护的零序电流Ⅲ段作本线路经电阻接地故障和相邻元 件故障的后备保护,其电流定 值不应大于 300A(一次值 ),在躲过本线路末端变压器其他各侧三相短路最大不平衡电流的前 提下,力争满足相邻线路末端故障时有 6. 2. 1. 11规定的灵敏系数要求。 校核与相邻线路零序电 流Ⅱ段、Ⅲ段或Ⅳ段的配合情况,并校核保护范围是否伸出线路末端变压器 220kV或 (330kV) 9 DL, T 584— 2020 电压侧母线,动作时间按配合关系整定。 b)四段式保护的零序电流Ⅲ段按下述方法整定: 如零序电流 II段对本线路末端故障有规定的灵敏系数,则零序电流Ⅲ段定值 取与零序电流Ⅱ段相 同定值。 如零序电流Ⅱ段对本线路末端故障达不到 6. 2. 1. 10规定的灵敏系数要求,则零序电流Ⅲ段按三段 式保护的零序电流Ⅱ段的方法整定。 6. 21 7零序电流 IV段: 四段式保护的零序电流Ⅳ段按三段式保护的零序电流 III段的方法整定。 6 2. 1. 8零序电流保护最末一段与相邻线路零序电流保护配合整定有困难或动作时间过长时,如有必 要,可设置适当的不配合点。 醴一 Hj b1 c1 , B一本线路末端短路故障时流进本线路的 3/ 0:‰~相邻线路零序电流 I段保护范围末端故障 时流过本线路 的 3fo. f’ ^一断路器断口处故障时流过本线路的 3如 图 2平行互感线路零序电流保护之间的配合计算 6. 2. 1. 9分支系数断的选择,要通过常见各种运行方式的比较,选取其最大值。 在复杂的环网中,分支系数的大小与故障点的位置有关,在考虑与相邻零序电流保护配合时,按理 应选用故障点在被配合段保护范围末端的 KF值,但为了简化计算,也可选用故障点在相邻线路末端的 可能偏高的酶值。 6. 2. 1. 10保全线有灵敏系数的零序电流定值对本线路末端金属性接地故障的灵敏系数应满足如下要 求: a) 20km以下线 路,不小于 1. 5; b)20km~ 50km的线路,不小于 1. 4: c)50km以上线路,不小于 1. 3。 6. 2. 1. 1 1 零序电流最末一段电流定值,对相邻线路末端金属性接地故障的灵敏系数力争不小于 1. 2,确 有困难时,可按相继动作校核灵敏系数。 6. 2. 1. 12零序电流保护与接地距离保护配合时,可先找出接地距离的最小保护范围,与之配合的零序 电流保护按躲开此处接地故障整定。 10 DL, T 584— 2020 6. 2. 1. 13三相重合闸后加速一般应加速对线路末端故障有足够灵敏系数 的零序电流保护段,如果躲不 开后 N合闸时,因断路器三相不同步产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应 带 0. Is延时。 6. 2. 1. 14当 110kV线路零序电流保护范围伸出线路相邻变压器 220kV或 (330kV)电压等级母线时, 如配合有困难, 1 10kV线路零序电流保护定值可以不与 220kV或 (330kV)电压等级的变压器零序电流 保护配合,但应与该侧出线接地距离或零序电流保全线有灵敏系数的保护段配合。 必要时,也可以与 220kV或 (330kV)电压等级母线和线路的速动段保护配合。 6. 2. 1. 15当 110kV电网线路配置阶段式相间和接地距离保护时,允许仅保留切除经电阻接地故障的一 段零序电流保护。 6. 2. 2接地距离保护 以下的原则和公式都是对架空线路、按金属性故障的阻抗灵敏角整定的,对于采用距离保护的电缆 线路,正序和零序阻抗角都会有较大的偏差,应按实测参数整定。 6. 2. 2. 1接地距离保护为三段式。 6. 22. 2接地距离 I段定值按可靠躲过本线路末端接地故障整定。 6. 2. 2. 3接地距离 II段定值按本线路末端发生金属性故障有足够灵敏度整定,并与相邻线路接地距离 I 段配合。 若无法满足配 合关系,按与相邻线路接地距离Ⅱ段配合整定。 6. 22. 4接地距离 II段与相邻线路接地距离 I段配合时,准确的计算公式应该是: a) 按单相接地故障或两相短路接地故障 :‰《排 amp。 Kz. Zo, a+磁业警沪 L‰ (1) 或者将等式右侧第二项中的 Kz, (正序助增系数 )改用 Kzo(零序助增系数 ),等式可写成如下形式: b)按单相接地故障: ZD。 “甜 kb孙靠暨掣臻 避 ZL。 (2) c)按两相短路接地故障: z。 =kZl+KKKzo‰ +k竖型笨篇塑鳖砀 (3) 式中: Kzl、 Kzo—— 正序和零序助增系数; 量、膏’—— 本线路和相邻线路零序补偿系数; Zl—— 本线路正序阻抗; z’ DzI—— 相邻线路接地距离 I段阻抗定值; ^、而 —— 流过本线路的正序和零序电流; J。 . —— 流过本线路的故障相电流; j‰ —— 可靠系数。 假定 jr=K’,当 Kzo大于 amp。 1时,可略去式 (1)中的最后一项;当 amp。 1大于 Kzo时,可略去式 (2)、 式 (3)中的最后一项,结果可以归纳为如。国标-3kv~110kv电网继电保护装置运行整定规程
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