■王 榮,高 健,喻亮亮,王 云 ■南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇 南京 211100
繼電保護(hù)的作用是在電力系統(tǒng)中電氣元件發(fā)生故障時將故障元件從電力系統(tǒng)中切除,使故障元件免于遭受更大的破壞,并保證電力系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運行[1]。在輸電線路保護(hù)中通常配有距離保護(hù),距離保護(hù)是利用短路時電壓、電流同時變化的特征,通過測量電壓與電流的比值來反映故障點到保護(hù)安裝處的距離而工作的保護(hù);具有定值選擇、保護(hù)范圍以及靈敏度等受系統(tǒng)運行方式變化影響較小的優(yōu)點?;诰嚯x保護(hù)原理構(gòu)成的保護(hù)裝置能否做到可靠動作,對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行具有重要的影響。本文就通過PSCAD/EMTDC對基于距離保護(hù)原理的保護(hù)在不同故障下的動作情況進(jìn)行仿真,得出距離保護(hù)的一些特點。
在距離保護(hù)中,測量阻抗Zm定義為保護(hù)安裝處測量點電壓與測量電流之比,在電系統(tǒng)正常運行時近似為額定電壓為負(fù)荷電流,Zm為負(fù)荷阻抗,負(fù)荷阻抗的量值比較大而其阻抗角為數(shù)值較小的功率因素角;電力系統(tǒng)發(fā)生金屬性短路時,Zm變?yōu)槎搪伏c與保護(hù)安裝處之間的線路阻抗Zk,線路阻抗的阻抗角等于輸電線路得阻抗角,數(shù)值較大且阻抗性質(zhì)以電感性為主。根據(jù)測量阻抗Zm在上述不同情況下的差異就可以區(qū)分系統(tǒng)是否出現(xiàn)故障,故障發(fā)生在區(qū)內(nèi)還是區(qū)外[2]。
在PSCAD/EMTDC環(huán)境下建立一個230 kV雙電源雙回線路的電力系統(tǒng)模型,如圖1所示,主要有電源、輸電線路、斷路器和故障點模塊。在保護(hù)裝置B1處提取ABC相正序電壓和正序電流,同時還提取零序電流,把他們作為如圖2所示的距離保護(hù)原理圖的輸入。在仿真過程中,以線路保護(hù)區(qū)域A相發(fā)生接地故障為例(其它類型的故障本模型也可以進(jìn)行仿真),來仿真斷路器B1的動作情況。

圖1 仿真模型

圖2 距離保護(hù)原理圖
保護(hù)區(qū)域F1處發(fā)生A相接地故障時,保護(hù)安裝處斷路器B1的A相電壓和A相電流波形如圖3和圖4所示,從圖3和圖4中可知,當(dāng)A相發(fā)生接地故障時,A相電壓降低直至故障切除時恢復(fù)正常的值,而故障發(fā)生時A相電流突然增大,直至故障切除時變?yōu)?。表示故障開始時間和故障持續(xù)時間的fft波形如圖5所示,斷路器B1的動作情況如圖6所示,從圖6中可以看出基于距離保護(hù)原理的斷路器B1能夠可靠動作。同時從圖6中也可以看到,在t=0.2s時線路發(fā)生故障,t=0.22s時斷路器B1才跳開,動作帶一定的延時,對于速動性要求特別高的保護(hù)可能不太適應(yīng)。在110kV電網(wǎng)中距離保護(hù)可以作為主保護(hù),但在220kV及以上電壓等級電網(wǎng)中,距離保護(hù)不能作為主保護(hù),只能做后備保護(hù)[3]。

圖3 保護(hù)安裝處A相電流波形

圖4 保護(hù)安裝處A相電壓波形

圖5 fft波形

圖6 斷路器動作波形
本文借助PSCAD/EMTDC軟件對距離保護(hù)在雙電源模型中進(jìn)行了仿真,通過在模型中分別設(shè)置三處故障來仿真斷路器B1的動作情況,獲得了仿真波形,經(jīng)過分析可得出結(jié)論:
(1)基于距離保護(hù)原理的斷路器在所保護(hù)區(qū)域內(nèi)發(fā)生故障時,能夠可靠動作;同時由于距離保護(hù)的定值選擇、保護(hù)范圍以及靈敏度等受系統(tǒng)運行方式變化的影響很小,因此在地區(qū)電網(wǎng)中獲得了廣泛的應(yīng)用。
(2)采用距離保護(hù)的繼電器,在 t=0.2 s時發(fā)生故障,0.02 s后繼電器才動作,故障切除具有一定的延時,在對發(fā)生故障時需要瞬時切除故障的場合,距離保護(hù)因為不能滿足速動性要求只能作為后備保護(hù)使用,而不能作為主保護(hù)使用。
[1]賀家李,宋從矩.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理[M].增訂版.北京:中國電力出版社,2004.1-3.
[2]張保會,尹項根.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)[M].北京:中國電力出版社,2005.69.
[3]王慧芳.電網(wǎng)繼電保護(hù)整定技術(shù)及基于多agent的保護(hù)新方法研究[D].浙江杭州:浙江大學(xué),2006.11.