CN110676824B - 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法 - Google Patents

采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110676824B
CN110676824B CN201911186617.6A CN201911186617A CN110676824B CN 110676824 B CN110676824 B CN 110676824B CN 201911186617 A CN201911186617 A CN 201911186617A CN 110676824 B CN110676824 B CN 110676824B
Authority
CN
China
Prior art keywords
phase
voltage value
transformer
line
upper limit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911186617.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110676824A (zh
Inventor
陈永明
杨茹
李静
胡航
宋丽
侯超
曹斌
汤大海
魏刚
王律
徐溯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
State Grid Jiangsu Electric Power Co ltd Zhenjiang Power Supply Branch
Original Assignee
State Grid Jiangsu Electric Power Co ltd Zhenjiang Power Supply Branch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by State Grid Jiangsu Electric Power Co ltd Zhenjiang Power Supply Branch filed Critical State Grid Jiangsu Electric Power Co ltd Zhenjiang Power Supply Branch
Priority to CN201911186617.6A priority Critical patent/CN110676824B/zh
Publication of CN110676824A publication Critical patent/CN110676824A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110676824B publication Critical patent/CN110676824B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • H02H7/266Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured involving switching on a spare supply
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R19/00Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
    • G01R19/0084Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof measuring voltage only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/28Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at two spaced portions of a single system, e.g. at opposite ends of one line, at input and output of apparatus

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了一种采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,利用110kV线路单相断线时负荷端变电所110kV母线PT二次电压的故障特征,识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电,简单易行。采用识别110kV线路单相断线启动备用电源断路器合闸后,跳开断线的线路进线断路器,使失去电源的变压器恢复到备用电源上供电的继电保护的方案,有效防止了变压器缺相供电对电网和对负荷供电的影响,同时防止110kV变压器110kV中性点烧毁,有利于电网安全稳定运行。

Description

采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法
技术领域
本发明涉及一种采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,属于电力设备技术领域。
背景技术
目前各地电网时有110kV线路断线现象的发生。断线造成该110kV线路供电的110kV变压器缺相运行,使得供电的变压器三相电压不对称,对负荷供电产生影响,甚至110kV变压器110kV中性点由于出现零序过电压而击穿烧毁,变压器被迫停电检修。目前还没有专门针对110kV线路断线的继电保护装置,本发明将提出一种使用负荷端变电所采集线路负荷端母线电压判断识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电的继电保护技术方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,利用110kV线路单相断线时负荷端变电所110kV母线PT二次电压的故障特征,识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电,防止变压器缺相供电对电网和对负荷供电的影响,同时防止110kV变压器110kV中性点烧毁,保证电网安全稳定运行。
本发明的目的通过以下技术方案予以实现:
一、110kV线路各相断线识别方法
1.11号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo,
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号,
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.22号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo;
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出110kV线路2号电源进线B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.3上述1.1和1.2中,条件1是针对110kV线路某相断线的继电保护识别方法;条件2是针对110kV线路某相断线且断线处负荷端同时发生单相接地的继电保护识别方法。
2.判断线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器后跳开进线断路器的条件
2.1判断1号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器2DL或3DL和跳开1号进线断路器1DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和1号、2号变压器110kV中性点间隙处CT的电流;
条件1:
1号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;开放T时间即高电平时间为T的一次脉冲;
(2)1号或2号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
2.2判断2号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器1DL或3DL和跳开2号进线断路器2DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和3号变压器110kV中性点间隙处CT的电流;
条件1:
2号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;
(2)3号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电。
本发明的目的还可以通过以下技术措施来进一步实现:
前述采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,其中:
整定电压值U1的上下限为26.1~31.9V,整定电压值U2的上下限为52.2~63.8V,整定电压值U3的上下限为135~165V,整定电压值U4的上下限为90~110V,整定电压值U5为10V。
前述采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,其中:t1时间整定为0.1~0.2秒;t2时间整定为0.15~0.5秒;t3时间整定为0.15~0.5秒;t4时间整定为2.5~4秒;开放T时间整定为5~7秒;电流整定值I1为40~100A。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明充分利用110kV线路单相断线时负荷端变电所110kV母线PT二次电压的故障特征,识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电,简单易行。
2、本发明采用识别110kV线路单相断线启动备用电源断路器合闸后,跳开断线的线路进线断路器,使失去电源的变压器恢复到备用电源上供电的继电保护的方案,有效防止了变压器缺相供电对电网和对负荷供电的影响,同时防止110kV变压器110kV中性点烧毁,有利于电网安全稳定运行。
3、加入负荷端110kV变电站110kV1号(或2号)进线断路器在合闸位置判别,可以防止该断线保护误动作。
附图说明
图1为110kV断线一次系统示意图一;
图2为110kV线路断线向量图一;
图3为110kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图一;
图4为110kV线路断线向量图二;
图5为110kV断线一次系统示意图二;
图6为110kV线路断线向量图三;
图7为110kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图二;
图8为本发明的110kV线路单相断线保护原理图;
图9为110kV变电所单母线分段一次主接线图。
图中符号说明如下:
Figure BDA0002292545830000061
-表示逻辑与关系,即输入条件全部满足时,输出有效;
Figure BDA0002292545830000062
-表示逻辑或关系,即输入条件任一满足时,输出有效;
Figure BDA0002292545830000063
-表示开放T时间关系,即输入条件任一满足时,开放T时间。
具体实施方式
110kV线路断线分析:
1. 110kV线路断线分析
当负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为不接地时,为110kV线路断线情况1。当负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为接地时,为110kV线路断线情况2。
1.1 110kV线路断线1
1.1.1 110kV线路断线
如图1为110kV断线一次系统示意图一。系统侧220kV变电站110kV侧为有效接地系统;负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为不接地,经间隙接地。
设系统侧220kV变电站110kV侧电源电势分别为EA、EB、EC。当110kV线路某处断线,比如A相,分析得到负荷侧110kV变电站110kV母线电压为:
Figure BDA0002292545830000071
(1)式中,UA、UB、UC为负荷侧110kV变电站110kV母线A相电压、B相电压、C相电压,U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点电压,3U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV母线电压互感器(以下简称PT)二次开口三角绕组的电压,向量图见图2。
1.1.2 110kV线路断线且负荷侧断线处接地
如图3为110kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图一。系统侧220kV变电站110kV侧为有效接地系统;负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为不接地,经间隙接地。
设系统侧220kV变电站110kV侧电源电势分别为EA、EB、EC。当110kV线路某处断线且负荷侧断线处接地,比如A相,分析得到负荷侧110kV变电站110kV母线电压为:
Figure BDA0002292545830000072
(2)式中,UA、UB、UC为负荷侧110kV变电站110kV母线A相电压、B相电压、C相电压,U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点电压,3U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV母线电压互感器(以下简称PT)二次开口三角绕组的电压,向量图见图4。
1.1.3 110kV线路断线且系统侧断线处接地
当110kV线路断线且系统侧断线处接地时,对系统侧来说,故障主要体现在110kV线路单相接地短路故障,因此220kV变电站110kV线路保护会启动跳闸,来切除故障(110kV线路断路器跳闸切除故障,110kV线路断路器重合,再为110kV线路单相接地短路故障,220kV变电站110kV线路保护再次启动跳闸,切除故障)。
1.1.4 110kV线路断线时110kV变电站变压器110kV中性点击穿分析
表1为不同间隙下的工频放电电压。通过分析变压器中性点对地电压U0可以判断间隙是否可能击穿,结合表1判断间隙是否可能击穿。
表1不同间隙的工频放电电压
Figure BDA0002292545830000081
对于1.1.3的分析结果,3U0的最大值为150V,中性点对地电压U0二次值为50V,折算出一次值,可得U0一次值,计算结果如下:
Figure BDA0002292545830000082
由于变压器中性点放电间隙为110mm或120mm,由表1变压器中性点工频耐受电压为52kV或53.3kV,实际变压器中性点最大稳态电压约为55kV,高于工频耐压值,故该放电间隙可能被击穿。
1.2 110kV线路断线2
1.2.1 110kV线路断线
如图5为110kV断线一次系统示意图二。系统侧220kV变电站110kV侧为有效接地系统;负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为接地。
设系统侧220kV变电站110kV侧电源电势分别为EA、EB、EC。当110kV线路某处断线,比如A相,分析得到负荷侧110kV变电站110kV母线电压为:
Figure BDA0002292545830000083
(2)式中,UA、UB、UC为负荷侧110kV变电站110kV母线A相电压、B相电压、C相电压,U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点电压,3U0为负荷侧110kV变电站变压器110kV母线电压互感器(以下简称PT)二次开口三角绕组的电压,向量图见图6。
1.2.2 110kV线路断线且负荷侧断线处接地
如图4为110kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图二。系统侧220kV变电站110kV侧为有效接地系统;在负荷侧110kV变电站变压器110kV中性点为接地。
设系统侧220kV变电站110kV侧电源电势分别为EA、EB、EC。当110kV线路某处断线且负荷侧断线处接地,比如A相,分析:EB、EC在负荷侧110KV变电站变压器低压侧合成电势为-Ea,该电势加到负荷侧110kV变电站110kV变压器低压a相绕组,转变至绕组110kV变压器低压A相绕组电势为-EA,在110kV线路断线且负荷侧断线处接地,形成A相短路,A相短路电流IA转变至110kV变压器低压a相绕组电流为Ia,a相绕组电流为Ia在变压器低压侧绕组内形成环流,a相绕组电流为Ib,C相绕组电流Ic为转变至110kV变压器高压B相绕组电流为IB、C相绕组电流为IC,由于Ia、Ib、Ic电流相等且同相,所以由于IA、IB、IC电流相等且同相。
当110kV线路断线且变压器侧断线处接地时,对系统侧来说,故障主要体现在短路故障,系统侧零序电流3I0=(IB+IC)/3)=2IB/3,因此220kV变电站110kV线路保护会启动跳闸,来切除故障(110kV线路断路器跳闸切除故障,110kV线路断路器重合,再为110kV线路单相接地短路故障,220kV变电站110kV线路保护再次启动跳闸,切除故障)。
1.2.3 110kV线路断线且系统侧断线处接地
当110kV线路断线且系统侧断线处接地时,对系统侧来说,故障主要体现在110kV线路单相接地短路故障,因此220kV变电站110kV线路保护会启动跳闸,来切除故障(110kV线路断路器跳闸切除故障,110kV线路断路器重合,再为110kV线路单相接地短路故障,220kV变电站110kV线路保护再次启动跳闸,切除故障)。
2. 110kV线路断线结果分析
2.1 110kV线路断线(或并在断线处接地)
对于1.1.1、1.1.2、1.2.1这三种情况,可由110kV线路断线保护,并与备自投配合来完成消除110kV线路断线的负荷转移,防止110kV线路断线对供电负荷的影响。
2.2 110kV线路断线并在断线处接地引起的短路
对于1.1.3、1.2.2、1.2.3这三种情况,由于在断线处接地引起了短路故障,可由220kV变电站110kV线路保护会启动跳闸,来切除故障(110kV线路断路器跳闸切除故障,110kV线路断路器重合,再为110kV线路单相接地短路故障,220kV变电站110kV线路保护再次启动跳闸,切除故障);由于负荷端110kV变电站对应的110kV母线失去电源,由备自投动作,来完成消除110kV线路断线的负荷转移,防止110kV线路断线对供电负荷的影响。
3. 110kV线路断线时故障特征分析
对于1.1.1、1.1.2这2种110kV线路断线情况,故障特征为:负荷侧变电站110kV母线A、B、C三相电压是不对称的,且断线相电压分别为-EA/2和约等于0,3U0是为-3EA/2或-EA的,同时非故障相电压幅值和相位没有多大变化,另外变压器中性点电压U0均为-EA/2。变压器中性点存在击穿的可能。1.2.1这种110kV线路断线的故障特征与1.1.2的情况类似,只是U0=0。
针对上述情况,本发明提供一种采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法。
本发明所应用的输配电网络为110kV变电所110kV单母线分段一次主接线(含110kV单母线一次主接线)、110kV内桥接线、110kV扩大内桥接线、110kV变电站线路变压器组接线等系统网络。以110kV变电所110kV单母线分段一次主接线为例,其他一次主接线保护方法类似。110kV变电所110kV单母线分段一次主接线结构如图9所示为:
1号电源进线支路设备、2号电源进线支路设备分别连接110kVⅠ段母线、110kVⅡ段母线;110kVⅠ段母线和Ⅱ段母线之间有分段断路器3DL,并串接有分段电流互感器CT;1号电源进线支路间隔设备为断路器1DL,并串接有电流互感器CT1;2号电源进线支路间隔设备为断路器2DL,并串接有电流互感器CT2;110kVⅠ段母线还接有1号变压器支路、2号变压器支路、1号110kV出线支路和110kVⅠ段母线电压互感器PT1;110kVⅡ段母线还接有3号变压器支路、2号110kV出线支路和110kVⅡ段母线电压互感器PT2。1号电源进线线路电源侧设有断路器4DL,2号电源进线线路电源侧设有断路器5DL,负荷端110kV变电所110kV侧装设110kV备自投装置。
负荷端110kV变电所Ⅰ段或Ⅱ段母线上所有主变压器110kV中性点运行方式为:a)接地;b)不接地,经间隙接地。110kV侧装设110kV备自投装置。
针对上述110kV单母线分段一次主接线,在负荷端110kV变电所实施基于进线断路器位置判断识别110kV线路单相断线并与备自投配合恢复供电的继电保护方案,来满足现场运行要求。采集线路负荷端母线电压判断识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电的继电保护方法和逻辑在负荷端110kV变电所110kV备自投装置中实施。具体方法如图8所示:
一、110kV线路各相断线识别方法
1.11号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo,
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号,
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线PT二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.22号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo;
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出110kV线路2号电源进线B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线PT二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线PT二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线PT二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线PT二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.3上述1.1和1.2中,条件1是针对110kV线路某相断线的继电保护识别方法;条件2是针对110kV线路某相断线且断线处负荷端同时发生单相接地的继电保护识别方法。
2.判断线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器后跳开进线断路器的条件
2.1判断1号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器2DL或3DL和跳开1号进线断路器1DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和1号、2号变压器110kV中性点间隙处CT的电流;
条件1:
1号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;开放T时间即高电平时间为T的一次脉冲;
(2)1号或2号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
2.2判断2号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器1DL或3DL和跳开2号进线断路器2DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线PT二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和3号变压器110kV中性点间隙处CT的电流;
条件1:
2号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;
(2)3号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电。
2.3上述2.1与2.2中,
(1)采用条件2的原因为:当该母线上运行的变压器110kV中性点间隙一旦击穿,相当于该变压器110kV中性点接地了,此时条件就不满足启动条件而返回,采用条件2可进一步优化启动条件;
(2)采用110kV电源进线断路器1DL或2DL在合闸位置的原因为:在一条电源进线线路带负荷端110kV变电所时,远离电源进线线路的母线电压也能感受到线路断线的信息,会干扰备自投的合闸备用电源断路器;另外,采用线路PT时,该电源进线线路可能还有其他负荷端110kV变电所,若这个负荷端110kV变电所电源进线断路器跳闸慢了或拒绝跳闸,也会干扰备自投的合闸备用电源断路器,可能造成备自投不能动作。采用110kV电源进线断路器在合闸位置的条件可进一步优化逻辑。
(3)采用110kV电源线路各相断线识别方法的条件2启动110kV线路断线保护的控制方法的条件1,不仅适用于变压器110kV中性点不接地方式,而且适用于变压器110kV中性点接地方式。
3.负荷端110kV变电所Ⅰ段或Ⅱ段母线上主变压器110kV中性点运行方式为:a)接地;b)不接地,经间隙接地。
4.上述基于进线断路器位置判断识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电的继电保护方法,在负荷端110kV变电所在单独的110kV线路断线保护装置实施或在110kV备自投装置中实施或在1号、2号、3号变压器保护装置中实施;在110kV备自投装置中实施,需要增加新的硬件接口,比如3Uo、3Io等;在1号、2号、3号变压器保护装置中实施,不需要增加硬件设备。
5.负荷端110kV变电所110kV母线断线相PT二次整定值为:
总体整定原则:按相应理论值的±10%
(1)条件1:断线相PT二次电压整定值为:1/2的相额定电压值±10%(29V±10%),即26.1~31.9V之间;条件2:断线相PT二次电压整定值为负荷电流*线路阻抗,折算到PT二次值≤10V。
(2)非断线相PT二次电压整定值为:相额定电压值±10%(58V±10%),即52.2~63.8V之间;
(3)条件1:母线PT二次开口三角的电压整定值为:150V±10%,即135~165V之间;条件2:母线PT二次开口三角的电压整定值为:100V±10%,即90~110V之间。
6.上述判断识别110kV线路单相断线,采用合解环操作转移负荷供电的继电保护方法中时间、电流的整定值:
(1)t1时间整定为0.1~0.2秒;
(2)t2时间整定为0.15~0.5秒;
(3)t3时间整定为0.15~0.5秒;
(4)t4时间:需躲过线路单相接地保护动作跳闸时间,整定为2.5~4秒;
(5)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间整定为5~7秒;
(6)主变压器110kV中性点的零序电流3Io整定值整定为40~100A。
对于110kV变电站采用110kV线变组一次主接线时,在负荷侧变电站中、低压侧采用合上备用断路器后、拉开断线的110kV变压器高、低压断路器,完成恢复供电任务。
本发明方案能够使用在负荷端110kV变电所所有变压器110kV中性点运行方式为:a)接地;b)不接地,经间隙接地。并能满足下列一次主接线:
(1)110kV变电所110kV单母线分段一次主接线;
(2)110kV变电所110kV内桥一次主接线;
(3)110kV变电所110kV扩大一次主接线;
(4)其他一次主接线。
本发明方案也可用在单电源供电的220kV线路断线的情况下。
本发明采用在负荷端变电所单独设置110kV线路单相断线的继电保护装置或在110kV备自投装置中实施的方法,需要增加新的继电保护装置或增加新的硬件接口;在1号、2号、3号变压器保护装置中实施,不需要增加硬件设备,只需增加110kV线路单相断线的逻辑。
采用110kV电源线路各相断线识别的控制方法的条件2启动110kV线路断线保护的控制方法的条件1,不仅适用于变压器110kV中性点不接地方式,而且适用于变压器110kV中性点接地方式。
下面给出本发明方法的实施例(以图9为例,以110kV线路各相断线识别的控制方法的条件1为例,条件2类似;变压器110kV中性点运行方式为:不接地,经间隙接地):
1.运行方式1
该运行方式下,2号电源断路器2DL、分段断路器3DL运行,1号电源断路器1DL热备用,即1号电源断路器1DL分闸位置。
1.1 2号110kV电源线路单相断线故障
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当2号110kV电源线路A相单相断线故障时,相当于带负荷拉隔离开关,在断线的瞬间产生电弧,电弧不能熄灭,电弧进一步造成线路A相单相接地,在由于在上级电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护范围内,所以上级2号110kV电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护启动动作跳开上级2号110kV电源线路断路器5DL;负荷端110kV变电所失去电源后,110kV电源线路A相断线处故障消失,经延时2号110kV电源线路断路器5DL重合成功,但负荷端变电所Ⅰ段或Ⅱ段母线电压感受到缺相运行,Ⅱ段母线PT二次电压满足了基于进线断路器位置判断识别110kV线路单相断线的条件1成立,经延时t1发出2号110kV电源线路A相单相断线故障,经t2延时后,且负荷端110kV变电站2号110kV进线断路器2DL在合闸位置,启动备用1号110kV电源断路器合闸1DL,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源线路上供电。
由于条件1满足,开放T时间;若在t2时间没有到达前,3号主变压器110kV中性点击穿,产生的零序电流超过了整定值,经t3延时后,且负荷端110kV变电站2号110kV进线断路器2DL在合闸位置,启动备用1号110kV电源断路器合闸1DL,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源线路上供电。
2.运行方式2
该运行方式下,1号电源断路器1DL、分段断路器3DL运行,2号电源断路器2DL热备用,即2号电源断路器2DL分闸位置。
2.1 1号110kV电源线路单相断线故障
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当1号110kV电源线路A相单相断线故障时,相当于带负荷拉隔离开关,在断线的瞬间产生电弧,电弧不能熄灭,电弧进一步造成线路A相单相接地,在由于在上级电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护范围内,所以上级1号110kV电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护启动动作跳开上级1号110kV电源线路断路器4DL;负荷端变电所失去电源后,110kV电源线路A相断线处故障消失,经延时1号110kV电源线路断路器4DL重合成功,但负荷端110kV变电所Ⅰ段母线电压感受到缺相运行,Ⅰ段母线PT二次电压满足了基于进线断路器位置判断识别1号110kV线路单相断线的条件1成立,经延时t1发出1号110kV电源线路A相单相断线故障,经t2延时后,且负荷端110kV变电站1号110kV进线断路器1DL在合闸位置,启动备用2号110kV电源断路器2DL合闸,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到备用2号110kV电源线路上供电。
由于条件1满足,开放T时间;若在t2时间没有到达前,1号或2号主变压器110kV中性点击穿,产生的零序电流超过了整定值,经延时t3延时后,且负荷端110kV变电站1号110kV进线断路器1DL在合闸位置,启动备用2号110kV电源断路器2DL合闸,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到备用2号110kV电源线路上供电。
3.运行方式3
该运行方式下,1号电源断路器1DL、2号电源断路器2DL运行,分段断路器3DL热备用,即分段断路器3DL分闸位置。
3.1 1号110kV电源线路单相断线故障
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当1号110kV电源线路A相单相断线故障时,相当于带负荷拉隔离开关,在断线的瞬间产生电弧,电弧不能熄灭,电弧进一步造成线路A相单相接地,在由于在上级电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护范围内,所以上级1号110kV电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护启动动作跳开上级1号电源线路电源侧断路器4DL;负荷端110kV变电所失去电源后,1号110kV电源线路A相断线处故障消失,经延时1号110kV电源线路电源侧断路器4DL重合成功,但负荷端110kV变电所Ⅰ段母线电压感受到缺相运行,Ⅰ段母线PT二次电压满足了基于进线断路器位置判断识别1号110kV线路单相断线的条件1成立,经延时t1发出1号110kV电源线路A相单相断线故障,经t2延时后,且负荷端110kV变电站1号110kV进线断路器1DL在合闸位置,启动备用电源断路器3DL合闸,跳开1号110kV线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到备用2号110kV电源线路上供电。
由于条件1满足,开放T时间;若在t2时间没有到达前,1号或2号主变压器110kV中性点击穿,产生的零序电流超过了整定值,经t3延时后,且负荷端110kV变电站1号110kV进线断路器1DL在合闸位置,启动备用电源断路器3DL合闸,跳开1号110kV线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到备用2号110kV电源线路上供电。
2.2 2号110kV电源线路单相断线故障
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当2号110kV电源线路A相单相断线故障时,相当于带负荷拉隔离开关,在断线的瞬间产生电弧,电弧不能熄灭,电弧进一步造成线路A相单相接地,在由于在上级电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护范围内,所以上级2号110kV电源线路距离Ⅰ段或Ⅱ段保护启动动作跳开上级2号电源线路电源侧断路器5DL;负荷端110kV变电所失去电源后,110kV电源线路A相断线处故障消失,经延时2号110kV电源线路电源侧断路器5DL重合成功,但负荷端110kV变电所Ⅱ段母线电压感受到缺相运行,Ⅱ段母线PT二次电压满足了基于进线断路器位置判断识别2号110kV线路单相断线的条件1成立,经延时t1发出2号110kV电源线路A相单相断线故障,经t2延时后,且负荷端110kV变电站2号110kV进线断路器2DL在合闸位置,启动备用电源断路器3DL合闸,跳开2号110kV线路进线断路器2DL,并由110kV备自投使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源线路上供电。
由于条件1满足,开放T时间;若在t2时间没有到达前,3号主变压器110kV中性点击穿,产生的零序电流超过了整定值,经延时t3延时后,,且负荷端110kV变电站2号110kV进线断路器2DL在合闸位置,启动备用电源断路器3DL合闸,跳开2号110kV线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源线路上供电。

Claims (3)

1.一种采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,其特征在于,该方法包含下列步骤:
1.1 110kV线路各相断线识别方法
1.1.1 1号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo,
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路A相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路B相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路C相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号,
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路A相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路B相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅰ段母线电压互感器二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅰ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅰ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断1号电源进线线路C相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出1号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.1.2 2号电源进线线路各相断线识别方法
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo;
条件1:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路A相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器T二次B相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路B相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U1上下限之间;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U3上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路C相断线识别方法条件1的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
条件2:
1)A相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次B相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路A相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路A相断线信号;
2)B相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器二次B相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路B相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出110kV线路2号电源进线B相断线信号;
3)C相断线识别方法
(1)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值小于整定电压值U5;
(2)Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(3)Ⅱ段母线电压互感器二次C相电压值在整定电压值U2上下限之间;
(4)Ⅱ段母线电压互感器二次开口三角的二次电压值在整定电压值U4上下限之间;
当上述判断2号电源进线线路C相断线识别方法条件2的(1)~(4)条件全部满足,经延时t1后发出2号110kV电源进线线路C相断线信号;
1.2判断线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器后跳开进线断路器的条件
1.2.1判断1号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器2DL或3DL和跳开1号进线断路器1DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅰ段母线电压互感器二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和1号、2号变压器110kV中性点间隙处电流互感器CT的电流;
条件1:
1号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;开放T时间即高电平时间为T的一次脉冲;
(2)1号或2号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站1号110kV电源进线断路器1DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用2号110kV电源断路器2DL或3DL合闸后,跳开1号110kV电源线路进线断路器1DL,使失去电源的变压器恢复到2号110kV备用电源上供电;
1.2.2判断2号线路断线合上负荷端110kV变电站备用断路器1DL或3DL和跳开2号进线断路器2DL的条件
采集负荷端110kV变电站Ⅱ段母线电压互感器二次A相电压Ua、B相电压Ub、C相电压Uc、开口三角电压3Uo和3号变压器110kV中性点间隙处电流互感器CT的电流;
条件1:
2号110kV电源进线线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,延时t2或t4后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电;
条件2:
(1)110kV线路各相断线识别方法的条件1或条件2满足条件,开放T时间;
(2)3号变压器110kV中性点的零序电流3Io大于整定值I1;
当上述条件全部满足,延时t3后,且负荷端110kV变电站2号110kV电源进线断路器2DL在合闸位置,启动负荷端110kV变电站备用1号110kV电源断路器1DL或3DL合闸后,跳开2号110kV电源线路进线断路器2DL,使失去电源的变压器恢复到备用1号110kV电源上供电。
2.如权利要求1所述的采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,其特征在于,整定电压值U1的上下限为26.1~31.9V,整定电压值U2的上下限为52.2~63.8V,整定电压值U3的上下限为135~165V,整定电压值U4的上下限为90~110V,整定电压值U5为10V。
3.如权利要求1所述的采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法,其特征在于,t1时间整定为0.1~0.2秒;t2时间整定为0.15~0.5秒;t3时间整定为0.15~0.5秒;t4时间整定为2.5~4秒;开放T时间整定为5~7秒;电流整定值I1为40~100A。
CN201911186617.6A 2019-11-28 2019-11-28 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法 Active CN110676824B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911186617.6A CN110676824B (zh) 2019-11-28 2019-11-28 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911186617.6A CN110676824B (zh) 2019-11-28 2019-11-28 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110676824A CN110676824A (zh) 2020-01-10
CN110676824B true CN110676824B (zh) 2021-03-23

Family

ID=69088251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911186617.6A Active CN110676824B (zh) 2019-11-28 2019-11-28 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110676824B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113933650B (zh) * 2021-10-13 2024-09-27 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 一种小电流接地故障选线方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005354882A (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Energy Support Corp 配電系統の保護装置及び配電系統の保護方法
CN101630864A (zh) * 2009-08-05 2010-01-20 徐多荣 供电线路断线保护报警系统及其装置
CN102623965A (zh) * 2011-01-27 2012-08-01 宝山钢铁股份有限公司 一种双母线系统中母线保护的实现方法及装置
CN102751694A (zh) * 2011-04-22 2012-10-24 北京维通利电气有限公司 中性线断线保护控制装置及方法
EP2569843B1 (en) * 2010-05-11 2014-01-15 ABB Technology AG A plant for transmitting high voltage dc electric power including overvoltage protection
CN109861180A (zh) * 2019-04-02 2019-06-07 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 防分段断路器死区故障母差保护闭锁备自投保护方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005354882A (ja) * 2004-06-14 2005-12-22 Energy Support Corp 配電系統の保護装置及び配電系統の保護方法
CN101630864A (zh) * 2009-08-05 2010-01-20 徐多荣 供电线路断线保护报警系统及其装置
EP2569843B1 (en) * 2010-05-11 2014-01-15 ABB Technology AG A plant for transmitting high voltage dc electric power including overvoltage protection
CN102623965A (zh) * 2011-01-27 2012-08-01 宝山钢铁股份有限公司 一种双母线系统中母线保护的实现方法及装置
CN102751694A (zh) * 2011-04-22 2012-10-24 北京维通利电气有限公司 中性线断线保护控制装置及方法
CN109861180A (zh) * 2019-04-02 2019-06-07 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 防分段断路器死区故障母差保护闭锁备自投保护方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110676824A (zh) 2020-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110729709B (zh) 测量变压器中性点电压110kV线路断线继电保护方法
CN110829390B (zh) 测量负荷侧电压与备自投配合的110kV断线保护方法
CN110912093B (zh) 测量负荷侧母线线电压与备自投配合的断线继电保护方法
CN104539043A (zh) 一种备用电源自投装置系统及其自投方法
CN110829391B (zh) 与备自投配合的110kV线路断线保护方法及应用
CN111313379B (zh) 比较线路两侧线电压与备自投配合的断线保护方法
CN110912092B (zh) 比较线路两侧线电压的3~66kV线路断线保护方法
CN111668922A (zh) 一种变电站10kV备自投动作方法
CN110797849B (zh) 比较线路两侧电压与备自投配合的线路断线保护方法
CN110277771B (zh) 一种线路t接方式提高变电站短路电流开断能力的方法
CN113013857B (zh) 一种220kV内桥接线变电站断路器失灵继电保护方法
CN110676824B (zh) 采集线路负荷端母线电压的110kV线路断线保护方法
CN110676823B (zh) 一种110kV线路断线继电保护方法
CN110739670B (zh) 比较线路两侧电压的110kV线路断线继电保护方法
CN109842204A (zh) 基于光纤通道的热备用线路电源侧控制备用电源投入方法
CN110676826B (zh) 比较线路两侧电压向量差的线路断线保护方法及应用
CN111224384B (zh) 比较线路两侧线电压向量差采用合解环操作断线保护方法
CN109950915B (zh) 基于电源侧光纤通道的热备用线路联合备用电源投入方法
CN113036732B (zh) 220kV内桥接线变电站断路器失灵保护继电保护方法
CN109861225B (zh) 基于光纤通道的热备用线路备用电源投入方法
CN110912094B (zh) 采集负荷端母线线电压的3~66kV线路断线保护方法
CN110676822B (zh) 比较线路两侧压差的线路断线继电保护方法及应用
CN110676825B (zh) 基于电压向量差以及备自投的线路断线保护方法及应用
CN110880744B (zh) 比较线路两侧线电压幅值差的线路断线保护方法
CN109831024A (zh) 基于热备用线路的联合备用电源投入方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant