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纵差线路保护装置RTDS实验方案设计

纵差线路保护装置RTDS实验方案设计

点击数:7617 次   录入时间:03-04 11:46:23   整理:http://www.55dianzi.com   经验交流
    (1)系统振荡
  静稳振荡:图1系统以单回线全相运行(断开区外线路),运行至稳定状态后,在RunTime中加大发电机的Tmset以增加发电机出功,然后改变发电机运行频率以引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。
  发电机改变后的运行频率Fset减去50Hz,即为系统振荡频率,设Fset为不同值可以实现不同的系统振荡周期,在实验中应分别实现周期为200 ms、600 ms、1500 ms的静稳振荡。
  动稳振荡:图1系统以双回全相线路运行,运行至稳定状态后,在RunTime中手动切除区外线路后引发振荡,在振荡过程中在区内线路的始端、中间和未端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。
  非全相振荡:与动稳振荡做法类似,但在RunT-ime中手动切除区内或区外线路某相后引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。
  为达到非全相振荡目的,线路所输送的潮流应当比动稳振荡实验项目中的大,可以通过增加发电机出功、调节转子角度等方法实现。
    (2)线路充电
  线路充电:图1系统以双回线路运行,区内线路一端开关初始状态为断开,系统运行稳定后,合上另一侧开关并在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地和相间故障,考查在这些故障下保护的动作行为。在实际操作中,可以使用RunTime中的SCRJPT功能编写动作脚本,以控制故障发生时间在线路充电过程中。
  手合故障线路:图1系统以双回线路运行,区内线路两端开关初始状态为断开,分别在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地和相间故障,系统运行稳定后,合上两端开关,考查此时保护的动作行为。
    (3)非正常频率
  图1系统以双回线路运行,但是发电机、电源等的工作频率设为48或52 Hz,在此情况下,在区内线路的始端、中间和末端及区外线路上施加各种单相接地和相间故障,考查保护的动作行为。
    (4)TA饱和
  为达到TA磁芯饱和效果,可以在PSCAD中修改TA的负荷电阻(Burden电阻值)和TA磁芯的B-H曲线并同时增加故障时的短路电流,具体做法有:
  (a)图1系统以双回线路运行,修改一端TA参数,在线路该端区内施加各种单相接地、相间和三相短路故障,在两端TA由于饱和出现差流的情况下考查保护的动作行为。
  (b)图1系统以双回线路运行,修改一端TA参数,在线路该端区外施加各种单相接地、相间故障和三相短路故障,考查保护的动作行为。
    (5)TV闪络
  在现场实际中,TV闪络是由于螺丝松动、清洗等原因造成TV电压暂时的开路。在数模实验室条件下,要逼真地模仿闪络较为困难,现在的做法是在系统运行过程中,将放大器的输出断续地与保护输入接通,以考查保护是否有误动作。
    (6)开关动作错误
  开关偷跳:图1系统以双回线路运行,将区内线路的断路器通过数字信号输入或RunTime中的控制手动跳开一相,观察这种情况下的保护动作和启动情况。
  开关拒动:图1系统以双回线路运行,在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,但断路器不跳开,观察这种情况下的保护动作和启动情况。
    4.2.4 快速性实验方案
  线路保护的快速性是其重要指标之一,故障快速切除可以提高系统并列运行的稳定性,防止事故进一步扩大,减轻电气设备的损坏程度,还能提高自动重合闸的成功率。
  快速性指标一般有两个方面。一是保护在常规条件下的动作速度,在上文所述的选择性试验中使用录波器或在工作站的RunTime中记录下保护动作信号与故障的时间差来考察产品在常规条件下的动作速度性能。
  另一方面是特殊项目下的性能考察,主要有考察保护在系统振荡、有串补电容、空投故障线路和弱电源等情况下的动作速度。考察方法是在上文所述的可靠性试验中通过录波器或在工作站的RunTime中记录下保护动作信号与故障发生的时间差。
    4.2.5 其他实验项目
  保护抗干扰能力检查:用外加噪声信号源对保护进行干扰,考验对保护的影响,简便的信号源可以采用手机或对讲机;保护直流电源缓慢上升或下降,考察对保护的影响;电源拉合及直流熔断器打火,考察对保护的影响。
  保护通信能力检查:考查保护监测误码率、两侧保护同步及传输时间能力;在两侧保护通信中断时,检查保护的告警信息,在恢复通信时,保护应能回复到正常工作状态;在通路中加入光衰耗器,使通道产生误码,检查在不同误码率下保护的工作状态。

5 结束语
  本文针对微机纵差线路保护提出了一套较为全面的实验方案,以便为电力系统用户对纵差线路保护产品的整体性能进行评估。实验方案在充分考虑电力系统使用部门实验条件的基础上,针对纵差线路保护产品的各个主要性能指标给出了具体的实验项目和实验方法。该实验方案已经在我实验室中多次应用,经过对WXH-801、WXH-803、RCS-101等装置的测试证明,应用此方案可有效地对保护产品进行严格考察。

参考文献

[1]南京电力学校.电力系统继电保护[M].北京:电力工业出版社,1981.
[2]王维俭.电气主设备继电保护原理与应用[M].北京:中国电力出版社,2002.

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