110 kV输电线路高频纵联保护的实现
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(2) 对于没有“闭锁/允许式”高频接口的距离保护和零序电流保护,可以使用非标准的“允许式”保护方案。
这时,非标准的允许式高频保护的跳闸逻辑为
{RELAY(1)=1}OR{[RELAY(2)=1]&[SZSX=1]}=1,
其中,{RELAY(1)=1}表示本侧阶段式保护一段动作,直接跳闸;{RELAY(2)=1}表示本侧阶段式保护二段动作;{SZSX=1}表示收到包含正确的故障线路编号的数字信号。当收信动作时,即{SZSX=1}时,加速阶段式保护二段跳闸。
110 kV输电线路保护区内故障时,近故障侧距离保护和零序电流保护一段动作。在保护装置跳闸的同时,启动高频发信,短时发出高频允许信号。远故障侧距离保护或零序电流保护二段动作,当收到高频允许信号时,载波信号转接装置将允许信号经由重合闸后加速回路输入距离保护或零序保护装置,加速距离保护二段和零序电流保护二段动作(如图2),从而实现110 kV输电线路全线速断保护。
图2 110 kV输电线路速断保护示意图 选择“允许方式”实现110 kV输电线路全线速断的纵联高频保护时,由于使用允许跳闸逻辑,因此,当信号通道出现故障时,完全不会对原有继电保护装置的工作产生影响。此时,继电保护设备将按阶段特性工作,与没有载波通道时的动作行为相同。但是,大多数情况下高频信号通道工作正常,则可以获得全线速动的纵联保护动作特性。
4 结论
选择适当的高频信号工作方式及传送路由,利用通信调度复用载波机传送纵联保护高频信号,可以方便地实现110 kV输电线路的高频保护。方法简单,容易实现,且不影响原有的保护的动作特性。利用调度通信网络实现纵联保护的高频信号传送,由于无须专用载波通道,因此,有可能在110 kV及以下电压输电线路中得到广泛的应用,并极大地提高电力系统运行的稳定水平。
作者简介:陈皓,男,在职博士生,主要从事电力系统继电保护与故障诊断系统的研究工作。
作者单位:陈 皓 四川大学电力系,成都 610065
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