线路光纤保护联调方案.doc

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1、光纤差动保护联调方案摘要:光纤电流并动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。根据光纤分相电流并动保护的基木原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其屮包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。同时分析了光纤电流差动保护定检屮存在的危险点,并提出了相应对策。关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸0引言近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护Z-得到了越来越广泛的应用。而且这种保护在超高压线路的各种保护屮,具有原理简单,不受系统振荡、线

2、路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上备种类型故障等突出优点。目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,共至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此木文将结合南瑞RCS-931和四方CSC-103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。数字电流差动保护系统的构成见图1。图1电流差动保护构成示意图上图屮M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用

3、光缆连接。保护侧光端机装在保护装置的背板上。通信终端设备侧由木公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。1光纤分相电流差动保护基木原理光纤分相电流弟动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,备侧保护利用木侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。动作电流(差动电流)为:2D=

4、(加一加C)+(/N-/NC)

5、制动电流为:I(Al-AfC)-(/N-/NC)

6、比例制动特性动作方程为:ID>1CDID>K*1B式屮:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方InJ;ICD

7、为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K

8、道异常”告警,装置面板上“通道异常”或“通道告警”灯应不亮。假如出现“通道异常”告警信号,我们首先检查两侧的识别码,然后检杳两侧的通信方式设置,如主从方式等,如还有报警信号出现,调整我们的跳纤,让发信的做接收,让接收的作为发信。2・1检杏两侧电流及差流由于线路两侧CT变比可能不同,保护装置需要人为设定变比系数或补偿系数,使理想状态下两侧的二次电流在区外故障和正常运行时大小一致,差流为零。假设M侧保护的“CT补偿系数”定值整定为km,二次额定电流为Inm,N侧保护的“CT补偿系数”定值整定为kn,二次额定电流为Inn,若在M侧加电流IM,

9、N侧显示的对侧电流为IMXkmXInn/KnXInm,若在N侧加电流IN,M侧显示的对侧电流为INXknXInm/kmXInn0南瑞RCS一931和四方CSC—103通常设CT一次额定电流大的装置系数为1,小的一侧装置系数桀定为其CT-次额定电流除以对侧一次额定电流。例如:有两端系统,M侧的CT变比为1200/1,N侧的CT变比为800/5。M侧的补偿系数整定为1,N侧的补偿系数整定为800/1200=0.666702.2模拟线路空充时故障或空载时发生故障差动保护只有在两侧压板都处于投入状态时才能动作,两侧压板互为闭锁。同时在正常运行情

10、况下,只有两侧起动元件均起动,两侧差动继电器都动作的条件下才能出口跳闸,而且毎一侧差动继电器动作后都要向对侧发一个允许信号。可存在如果线路充电时故障,开关断开侧电流起动元件不动作,开关合闸侧羌动保护也就无法动作的情况,因此就产生了通过开关跳闸位置起动使差动保护动作的功能,跳位起动方式如图3。图3跳位启动方式试验方法就是N侧开关在分闸位置,M侧开关在合闸位置,两侧主保护压板均投入,在M侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M侧差动保护动作,N侧不动作。2.3模拟弱馈功能当线路一侧为弱电源侧或无电源侧,内部短路时流过无电源侧的电流可能很

11、小,因此其起动元件可能不动作。保护装置不能向对侧发送允许信号,导致电源侧差动保护拒动。为此,南瑞RCS—931和四方CSC—1()3都采用使用单端电压量进行辅助判别来解决这个问题,弱馈起动方式如图40图4弱

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