[go: up one dir, main page]

CN111224385B - 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法 - Google Patents

比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111224385B
CN111224385B CN201911247207.8A CN201911247207A CN111224385B CN 111224385 B CN111224385 B CN 111224385B CN 201911247207 A CN201911247207 A CN 201911247207A CN 111224385 B CN111224385 B CN 111224385B
Authority
CN
China
Prior art keywords
line
power supply
voltage value
power
bus
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
CN201911247207.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111224385A (zh
Inventor
刘昶
胡浩
马骏毅
孙东杰
朱燕妮
杨静
汤勋
赵伟
朱文韬
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 CN201911247207.8A priority Critical patent/CN111224385B/zh
Publication of CN111224385A publication Critical patent/CN111224385A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111224385B publication Critical patent/CN111224385B/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
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/081Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors
    • G01R31/086Locating faults in cables, transmission lines, or networks according to type of conductors in power transmission or distribution networks, i.e. with interconnected conductors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks
    • G01R31/088Aspects of digital computing
    • 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
    • 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
    • H02H7/261Sectionalised 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 signal transmission between at least two stations
    • H02H7/263Sectionalised 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 signal transmission between at least two stations involving transmissions of measured values
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

本发明公开了一种比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,本发明充分利用线路单相断线时电源端和负荷端变电站母线PT二次电压的故障特征,并比较线路两端母线线电压幅值差,识别线路单相断线跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,简单易行。本发明采用通过线路光纤通道传递线路两侧电压信息,比较线路两侧线电压幅值差识别线路断线,跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,再由负荷端变电站备自投动作,启动跳开进线断路器、合上备用电源断路器,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,能够有效防止了变压器缺相供电对电网和对负荷供电的影响,有利于电网安全稳定运行。

Description

比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法
技术领域
本发明涉及一种比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,属于电力输配电网络的保护与控制技术领域。
背景技术
目前各地电网出现了3~66kV(包含3、6、10、20、35、66kV)线路断线现象,断线造成该线路供电的变压器缺相运行,使变压器三相电压不对称,对负荷供电产生影响,可能会损坏电器设备,比如造成电动机缺相运行而损坏等。现有技术还没有专门针对3~66kV线路断线的继电保护装置及方法。本发明将提出一种在负荷端变电站通过线路光纤通道传递线路两侧电压信息,比较线路两侧线电压幅值差识别3~66kV线路断线,跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,由负荷端3~66kV变电站备自投恢复供电的单相断线继电保护方法。。
发明内容
本发明的目的在于提供一种比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,用于负荷端3~66kV变电站,通过线路光纤通道传递线路两侧电压信息,比较线路两侧线电压幅值差识别线路断线,跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,由负荷端3~66kV变电站备自投恢复供电的单相断线继电保护方法。
本发明的目的通过以下技术方案予以实现:
一种比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,包括:
一、判断线路断线启动跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器和由备自投恢复供电的条件:
1.1判断1号线路断线跳1号断线线路电源侧断路器4DL或负荷侧断路器1DL和由负荷端备自投启动备用电源断路器2DL或3DL合闸,并启动1号线路断线报警条件
采集电源侧母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端3变电站Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
条件:(1)1号线路中,电源侧Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA1B1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA2B2的绝对值之差值、电源侧Ⅰ段母线PT二次BC线电压值UB1C1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次BC线电压值UB2C2的绝对值之差值、电源侧Ⅰ段母线PT二次CA线电压值UC1A1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次CA线电压值UC2A2的绝对值之差值,三个差值中满足两个差值在0.38Eab至0.55Eab之间,一个差值小于等于0.1Eab;Eab为电源额定线电压值;
(2)电源端对应母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)1号线路的电源端线路断路器4DL在合闸位置;
(6)1号线路的负荷端线路断路器1DL在合闸位置;
上述条件全部满足,则识别和判断1号电源线路为断线,上级电源侧变电站线路保护中的断线保护,跳1号电源线路电源侧断路器4DL;由于1号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动跳开1号电源进线断路器1DL、合上备用电源断路器2DL或3DL;或者负荷端变电站1号线路保护中的断线保护,跳1号电源线路负荷侧断路器1DL;由于1号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动合上备用电源断路器2DL或3DL;使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电,同时启动1号线路断线报警;
1.2判断2号线路断线跳2号断线线路电源侧断路器5DL或负荷侧断路器2DL和由负荷端备自投启动备用电源断路器1DL或3DL合闸,并启动2号线路断线报警的条件
采集电源侧母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端变电站Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
条件:(1)2号线路中,电源侧Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA1B1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA2B2的绝对值之差值、电源侧Ⅱ段母线PT二次BC线电压值UB1C1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次BC线电压值UB2C2的绝对值之差值、电源侧Ⅱ段母线PT二次CA线电压值UC1A1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次CA线电压值UC2A2的绝对值之差值,三个差值中满足两个差值在0.38Eab至0.55Eab之间,一个差值小于等于0.1Eab;Eab为电源额定线电压值;
(2)电源端对应母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)2号线路的电源端线路断路器5DL在合闸位置;
(6)2号线路的负荷端线路断路器2DL在合闸位置;
上述条件全部满足,则识别和判断2号电源线路为断线,上级电源侧变电站线路保护中的断线保护,跳2号电源线路电源侧断路器5DL;由于2号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动跳开2号电源进线断路器2DL、合上备用电源断路器1DL或3DL,或者负荷端变电站2号线路保护中的断线保护,跳2号电源线路负荷侧断路器2DL;由于2号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动合上备用电源断路器1DL或3DL;使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电,同时启动2号线路断线报警。
本发明的目的还可以通过以下技术措施来进一步实现:
前述比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,应用于变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的方式和小电阻接地系统。
前述比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,PT二次侧额定线电压值Eab为100V。
前述比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,t1应躲过断路器合闸时三相不同期时间,取0.1~0.2秒。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明充分利用线路单相断线时电源端和负荷端变电站母线PT二次电压的故障特征,并比较线路两端母线线电压幅值差,识别线路单相断线跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,简单易行。
2、本发明采用通过线路光纤通道传递线路两侧电压信息,比较线路两侧线电压幅值差识别线路断线,跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器,再由负荷端变电站备自投动作,启动跳开进线断路器、合上备用电源断路器,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,能够有效防止了变压器缺相供电对电网和对负荷供电的影响,有利于电网安全稳定运行。
3、本发明方法采用在线路两侧的线路保护装置实施,不需要增加硬件设备。
附图说明
图1是上级变电站35kV侧不接地或经消弧线圈接地一次系统示意图;
图2是不接地或经消弧线圈接地电源侧35kV母线电压向量图;
图3是不接地或经消弧线圈接地负荷侧35kV母线电压向量图;
图4是35kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图;
图5是负荷侧断线处接地负荷侧35kV母线电压向量图;
图6是35kV断线且电源侧断线处接地一次系统示意图;
图7是电源侧断线处接地电源侧35kV母线电压向量图;
图8是电源侧断线处接地负荷侧35kV母线电压向量图;
图9是上级变电站35kV侧经电阻接地一次系统示意图;
图10是上级变电站35kV侧经电阻接地电源侧35kV母线电压向量图;
图11是上级变电站35kV侧经电阻接地负荷侧35kV母线电压向量图;
图12是为35kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图;
图13是为负荷侧断线处接地负荷侧35kV母线电压向量图;
图14是35kV断线且电源侧断线处接地一次系统示意图;
图15为本发明断线保护原理图;
图16为35kV变电所单母线分段一次主接线图;
图17为35kV变电所内桥一次主接线图;
图18为35kV变电所扩大内桥一次主接线图;
图19为35kV变电所35kV线变组一次主接线。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
首先以35kV线路断线为例分析故障特征:
1.1不接地或经消弧线圈接地系统
1.1.1 35kV线路断线
如图1为35kV断线一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧不接地或经消弧线圈接地,负荷侧35kV变电站变压器35kV中性点不接地。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,设α处断线,则断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
1、电源侧母线电压分析
分析得上级变电站35kV侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000041
(1)式中,
Figure BDA0002307881470000042
分别为电源侧35kV母线A1B1线电压、B1C1线电压、C1A1线电压。,
Figure BDA0002307881470000043
为上级变电站35kV侧电源线电压(其大小相等)。电源侧35kV母线电压向量图见图2,如图2可知,当发生35kV线路A相断线时,上级变电站35kV母线三相线电压不变,保持对称。图中α在0~1间变化,0点在如图2中0α=0至0α=1间变化,当α=1时,0点在0α=1点处,当α=0时,0在0α=0(下同)。
2、负荷侧母线电压分析
分析35kV负荷侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000051
(2)式中,
Figure BDA0002307881470000052
分别为负荷侧35kV母线A2B2线电压、B2C2线电压、C2A2线电压,负荷侧35kV母线电压向量图见图3。
由图3可知,35kV线路断线时,负荷侧
Figure BDA0002307881470000053
Figure BDA0002307881470000054
Figure BDA0002307881470000055
方向相反,大小为
Figure BDA0002307881470000056
1.1.2 35kV线路断线且负荷侧断线处接地
如图4为35kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧不接地,负荷侧35kV变电站变压器35kV中性点不接地。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
1、电源侧母线电压分析
分析同1.1.1。
2、负荷侧母线电压分析
分析35kV负荷侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000057
负荷侧35kV母线电压向量图如图5。
由图5可知,35kV线路断线且负荷侧断线处接地时,
Figure BDA0002307881470000058
等于
Figure BDA0002307881470000059
随着断线靠近电源侧母线距离的不同,α在0~1间变化,同时
Figure BDA00023078814700000510
Figure BDA00023078814700000511
至0间变化,0点在如图5中0α=0至0α=1间变化,
Figure BDA00023078814700000512
的大小在
Figure BDA00023078814700000513
变化至EB间变化,同时
Figure BDA00023078814700000514
的大小
Figure BDA00023078814700000515
变化至EC间变化。
1.1.3 35kV线路断线且电源侧断线处接地
图6为35kV断线且电源侧断线处接地一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧不接地,负荷侧35kV变电站变压器35kV中性点不接地。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
1、电源侧母线电压分析
分析上级变电站35kV侧母线电压:
Figure BDA0002307881470000061
电源侧35kV母线电压向量图如图7。
由图7可知,35kV线路断线且电源侧接地时,三个线电压不变且对称。
2、负荷侧母线电压分析
分析35kV负荷侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000062
负荷侧35kV母线电压向量图见图8。
35kV线路断线时,负荷侧
Figure BDA0002307881470000063
Figure BDA0002307881470000064
Figure BDA0002307881470000065
方向相反,大小为
Figure BDA0002307881470000066
1.2经电阻接地系统
1.2.1 35kV线路断线
如图9为35kV断线一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧变电站35KV供电系统为经电阻接地(R一般为10、20、100Ω)。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,设α处断线,则断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
1、电源侧母线电压分析
分析得上级变电站35kV侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000071
(6)式中,
Figure BDA0002307881470000072
分别为电源侧35kV母线A1B1线电压、B1C1线电压、C1A1线电压。电源侧35kV母线电压向量图见图10。
如图10可知,当发生35kV线路A相断线时,上级变电站35kV母线三相线电压不变,保持对称。随着断线靠近电源侧母线距离的不同,0点在如图10中0α=0至0α=1间变化,当α=1时,0点在0α=1点处,当α=0时,0在0α=0(下同),同时UN约在ωCEAR至0间变化(电缆线路电容C一般≤0.55μF,架空线路甚至更小,所以UN是很小的数值,按接地电阻20Ω,C取0.55μF,UN为3.45-3EA,所以可以忽略不计)。
2、负荷侧母线电压分析
分析35kV负荷侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000073
(7)式中,
Figure BDA0002307881470000074
分别为负荷侧35kV母线A2B2线电压、B2C2线电压、C2A2线电压,负荷侧35kV母线电压向量图见图11。
由图11可知,35kV线路断线时,负荷侧
Figure BDA0002307881470000075
Figure BDA0002307881470000076
Figure BDA0002307881470000077
方向相反,大小为
Figure BDA0002307881470000078
1.2.2 35kV线路断线且负荷侧断线处接地
如图12为35kV断线且负荷侧断线处接地一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧变电站35KV供电系统为经电阻接地。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
1、电源侧母线电压分析
分析同1.2.1。
2、负荷侧母线电压分析
分析35kV负荷侧母线电压为:
Figure BDA0002307881470000081
负荷侧35kV母线电压向量图如图13。
由图13可知,35kV线路断线且负荷侧断线处接地时,UB2C2等于EBC,随着断线靠近电源侧母线距离的不同。由于UN可以忽略不计,所以UA2B2、UC2A2的大小约等于EB和EC
1.2.3 35kV线路断线且电源侧断线处接地
图14为35kV断线且电源侧断线处接地一次系统示意图,以A相短线为例。上级变电站35kV侧变电站35KV供电系统为经电阻接地。设上级变电站35kV侧电源电势分别为EA、EB、EC,UN为电源侧变电站变压器35kV中性点电压,断线处到上级变电站母线侧对地电容为αC,断线处到负荷侧变电站35kV母线对地电容为(1-α)C。
当断线并在系统侧接地时,此时为单相接地短路故障,所以系统变电站线路零序电流保护动作跳闸,且重合闸重合不成。
3~66kV线路断线故障特征分析:
对于不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地系统,35kV线路断线、35kV线路断线且负荷侧断线处接地、35kV线路断线且电源侧断线处接地三种情况,其电源侧线电压不变且线电压对称(对于经电阻接地系统,当断线并在系统侧接地时,为单相接地短路故障,线路零序电流保护将动作跳闸)。
由于35kV线路断线且电源侧断线处接地情况,UN可以忽略不计,因此对于35kV线路断线和35kV线路断线且电源侧断线处接地两种情况,负荷侧母线线电压,负荷侧
Figure BDA0002307881470000082
等于
Figure BDA0002307881470000083
Figure BDA0002307881470000091
Figure BDA0002307881470000092
方向相反,大小为
Figure BDA0002307881470000093
对于35kV线路断线且负荷侧断线处接地情况,
Figure BDA0002307881470000094
等于
Figure BDA0002307881470000095
随着断线靠近电源侧母线距离的不同,α在0~1间变化,
Figure BDA0002307881470000096
的大小在
Figure BDA0002307881470000097
变化至EB间变化,同时
Figure BDA0002307881470000098
的大小在
Figure BDA0002307881470000099
变化至EC间变化。
综上所述,当发生35kV线路断线、35kV线路断线且负荷侧断线处接地、35kV线路断线且电源侧断线处接地三种情况,线路两侧线电压幅值差满足:
Figure BDA00023078814700000910
同理,3~66kV线路断线时,线路两侧母线线电压有同样故障特征。
下面给出本发明方法的技术方案:
本发明的方法所应用的输配电网络为35kV变电所35kV单母线分段一次主接线(含35kV单母线一次主接线)、35kV内桥接线(如图17所示)、35kV扩大内桥接线(如图18所示)、35kV变电所35kV线变组一次主接线(如图19所示)。以35kV变电所为35kV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(其中图19是与中压或低压备自投配合恢复供电)。35kV变电所35kV单母线分段一次主接线一般结构如下:1号电源进线支路设备、2号电源进线支路设备分别连接35kVⅠ段母线、35kVⅡ段母线;35kVⅠ段母线和Ⅱ段母线之间有分段断路器3DL,分段断路器3DL串接有分段电流互感器CT;1号电源进线支路间隔设备有断路器1DL,2号电源进线支路间隔设备有断路器2DL,1号电源进线支路、2号电源进线支路分别串接有电流互感器CT1、CT2;此外,35kVⅠ段母线还接有1号变压器支路和35kV电压互感器PT1;35kVⅡ段母线还接有2号变压器支路和35kV电压互感器PT2。1号电源进线线路电源侧有断路器4DL,2号电源进线线路电源侧有断路器5DL。1号电源进线电源端35kV母线接有35kV PT3,2号电源进线电源端35kV母线接有35kV PT4。35kV线路设置光纤通道和线路光纤差动保护。
针对上述35kV单母线分段一次主接线,在上级变电站实施通过35kV线路光纤通道传递线路两侧电压信息,比较线路两侧线电压幅值差识别35kV线路断线,跳35kV断线线路电源侧断路器或负荷侧断路器,由负荷端35kV变电站备自投恢复供电的方案,来满足现场运行要求。
如图15所示,本发明比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法包括:
一、判断35kV线路断线启动跳35kV线路电源侧断路器或负荷侧断路器和由35kV备自投恢复供电的条件
1.1判断1号35kV线路断线跳1号35kV断线线路电源侧断路器4DL或负荷侧断路器1DL和由负荷端35kV备自投启动备用电源断路器2DL或3DL合闸,并启动1号35kV线路断线报警条件
采集电源侧35kV母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端35kV变电站Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
(1)将1号35kV线路35kV电源侧和负荷端Ⅰ段母线PT二次线电压值,按照AB线电压、BC线电压、CA线电压分为三组,分别满足电源侧线电压的绝对值与负荷端线电压的绝对值之差值中的两个差值大于等于0.38Eab并且小于等于0.55Eab,一个差值小于等于0.1Eab
(2)电源端对应35kV母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应35kV母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应35kV母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)1号35kV线路的电源端35kV线路断路器4DL在合闸位置。
(6)1号35kV线路的负荷端35kV线路断路器1DL在合闸位置。
上述条件全部满足,则识别和判断1号35kV电源线路为断线,上级电源侧变电站35kV线路保护中的35kV断线保护,跳1号35kV电源线路电源侧断路器4DL。由于1号35kV电源线路失去电源,由负荷端35kV变电站35kV备自投动作,启动跳开1号35kV电源进线断路器1DL、合上备用电源断路器2DL或3DL(或负荷端35kV变电站1号35kV线路保护中的35kV断线保护,跳1号35kV电源线路负荷侧断路器1DL。由于1号35kV电源线路失去电源,由负荷端35kV变电站35kV备自投动作,启动合上备用电源断路器2DL或3DL),使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电。同时启动1号35kV线路断线报警。
1.2判断2号35kV线路断线跳2号35kV断线线路电源侧断路器5DL或负荷侧断路器2DL和由负荷端35kV备自投启动备用电源断路器1DL或3DL合闸,并启动2号35kV线路断线报警的条件
采集电源侧35kV母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端35kV变电站Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
(1)将2号35kV线路35kV电源侧和负荷端Ⅱ段母线PT二次线电压值,按照AB线电压、BC线电压、CA线电压分为三组,分别满足电源侧线电压的绝对值与负荷端线电压的绝对值之差,两个大于等于0.38Eab并且小于等于0.55Eab,一个小于等于0.1Eab
(2)电源端对应35kV母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应35kV母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应35kV母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)2号35kV线路的电源端35kV线路断路器5DL在合闸位置。
(6)2号35kV线路的负荷端35kV线路断路器2DL在合闸位置。
上述条件全部满足,则识别和判断2号35kV电源线路为断线,上级电源侧变电站35kV线路保护中的35kV断线保护,跳2号35kV电源线路电源侧断路器5DL。由于2号35kV电源线路失去电源,由负荷端35kV变电站35kV备自投动作,启动跳开2号35kV电源进线断路器2DL、合上备用电源断路器1DL或3DL(或负荷端35kV变电站2号35kV线路保护中的35kV断线保护,跳2号35kV电源线路负荷侧断路器2DL。由于2号35kV电源线路失去电源,由负荷端35kV变电站35kV备自投动作,启动合上备用电源断路器1DL或3DL),使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电。同时启动2号35kV线路断线报警。
1.3上述1.1与1.2中:
(1)本发明方法,可应用于变压器中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式,和小电阻接地系统。
(2)采用35kV电源进线两侧断路器1DL或2DL和4DL或5DL在合闸位置的原因为:在一条电源进线线路带负荷端35kV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35kV变电所,若这个负荷端35kV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35kV电源进线断路器在合闸位置的条件可进一步优化逻辑。
(3)Eab为电源额定线电压值,考虑电网电压波动,按实际电网额定电压值的±10%考虑,其中:大于等于额定线电压值时按电网额定电压值0.9倍考虑;小于等于额定线电压值按电网额定电压值1.1倍考虑。
1.4识别35kV线路断线后,跳闸方案:(1)将断线线路电源侧断路器跳开;(2)将断线线路负荷侧断路器跳开;(3)将断线线路两侧的断路器一起跳开。
1.5对于发生断线而缺相运行的负荷侧变电站的母线负荷,采用备自投跳开断线线路的电源侧或负荷侧断路器、合上备用电源断路器来自动转移,将负荷恢复到备用线路上供电。若35kV变电站采用35kV线变组一次主接线时,由负荷侧变电站中低压侧备自投恢复供电任务。
1.6通过线路光纤通道传递线路两侧电压信息、断路器位置信息。
2.负荷端35kV变电站Ⅰ段或Ⅱ段母线上主变压器35kV中性点运行方式为不接地;35kV侧装设35kV备自投装置。1号和2号电源35kV线路必须设置光纤通道和线路光纤差动保护。
3.本发明方法可在电源端或负荷端35kV变电站单独的35kV线路断线保护装置实施或在35kV线路保护装置中实施。在35kV线路保护装置中实施,其优点不需要增加硬件设备。
4.35kV线路两侧母线断线时PT二次两侧电压整定值为:
(1)将电源侧和负荷端母线PT二次线电压,按照AB线电压、BC线电压、CA线电压,分为三组进行比较,PT二次两侧电压幅值差整定值:
1)其中两组,电源侧线电压绝对值与负荷端线电压绝对值之差的整定值满足:大于等于额定线电压值
Figure BDA0002307881470000121
且小于等于额定线电压值55%(1.1*(1-0.5)),PT二次额定线电压值为100V,即≥38V且≤55V;
2)剩下的一组,电源侧线电压绝对值与负荷端线电压绝对值之差的整定值满足:小于等于额定线电压值10%,即≤10V。
(2)电源侧母线PT二次线电压的整定值满足:取大于等于额定线电压值90%,且小于等于额定线电压值110%,即≥90V且≤110V。
5.本发明方法,由负荷端35kV变电站备自投恢复供电的单相断线继电保护方法中时间的整定值:
t1:躲过断路器合闸时三相不同期时间,取0.1~0.2秒。
6.本发明方案能够使用在下列情况下:(1)35kV变电站35kV侧装设有备自投装置;(2)1号和2号电源35kV线路必须设置光纤通道和线路光纤差动保护。
并能满足下列一次主接线:(1)35kV变电站35kV单母线分段一次主接线;(2)35kV变电站35kV内桥一次主接线;(3)35kV变电站35kV扩大一次主接线;(4)35kV变电站35kV线变组一次主接线;(5)其他一次主接线。
7.对于有支接线的35kV线路,则需要在电源端变电站和每一个负荷端变电站之间实施电源端-负荷端变电站两两对应关系的35kV断线保护。
8.比较线路两侧母线线电压发明方案也可用在单电源供电的110kV线路断线的情况下。
下面给出本发明方法的实施例,以图15和跳电源侧断路器为例:
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。
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当2号35kV电源线路A相单相断线故障时,通过两侧35kV母线线电压幅值差的值感受到线路不正常运行,同时电源端变电站35kV母线PT二次线电压正常,满足了2号35kV电源线路单相断线的条件,经延时t1后,电源端线路保护中的35kV线路断线保护,跳2号35kV电源线路电源侧断路器5DL。由于2号35kV电源线路失去电源,负荷端35kV变电站35kV备自投动作,跳开2号35kV电源断路器2DL,启动1号35kV备用电源断路器1DL合闸,使失去电源的变压器恢复到备用1号35kV电源线路上供电。同时报2号35kV电源线路单相断线故障。
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。
以A相断线为例,B相或C相断线类似。当1号35kV电源线路A相单相断线故障时,通过两侧35kV母线线电压幅值差的值感受到线路不正常运行,同时电源端变电站35kV母线PT二次线电压正常,满足了1号35kV电源线路单相断线的条件,经延时t1后,电源端线路保护中的35kV线路断线保护,跳1号35kV电源线路电源侧断路器4DL。由于1号35kV电源线路失去电源,负荷端35kV变电站35kV备自投动作,跳开1号35kV电源断路器1DL,启动2号35kV备用电源断路器2DL合闸,使失去电源的变压器恢复到备用2号35kV电源线路上供电。同时报2号35kV电源线路单相断线故障。
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。
1号35kV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35kV电源线路A相单相断线故障时,通过两侧35kV母线线电压幅值差的值感受到线路不正常运行,同时电源端变电站35kV母线PT二次线电压正常,满足了1号35kV电源线路单相断线的条件,经延时t1后,电源端线路保护中的35kV线路断线保护,跳1号35kV电源线路电源侧断路器4DL。由于1号35kV电源线路失去电源,负荷端35kV变电站35kV备自投动作,跳开1号35kV电源进线断路器1DL,启动35kV备用电源断路器3DL合闸,使失去电源的变压器恢复到备用2号35kV电源线路上供电。同时报1号35kV电源线路单相断线故障。
2号35kV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35kV电源线路A相单相断线故障时,通过两侧35kV母线线电压幅值差的值感受到线路不正常运行,同时电源端变电站35kV母线PT二次线电压正常,满足了2号35kV电源线路单相断线的条件,经延时t1后,电源端线路保护中的35kV线路断线保护,跳2号35kV电源线路电源侧断路器5DL。由于2号35kV电源线路失去电源,负荷端35kV变电站35kV备自投动作,跳开2号35kV电源进线断路器2DL,启动35kV备用电源断路器3DL合闸,使失去电源的变压器恢复到备用1号35kV电源线路上供电。同时报2号35kV电源线路单相断线故障。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围内。

Claims (3)

1.一种比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,其特征在于,该方法包含下列步骤:
一、判断线路断线启动跳线路电源侧断路器或负荷侧断路器和由备自投恢复供电的条件:
1.1判断1号线路断线跳1号断线线路电源侧断路器4DL或负荷侧断路器1DL和由负荷端备自投启动备用电源断路器2DL或3DL合闸,并启动1号线路断线报警的条件
采集电源侧母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
条件:(1)1号线路中,电源侧Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA1B1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次AB线电压值UA2B2的绝对值之差值、电源侧Ⅰ段母线PT二次BC线电压值UB1C1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次BC线电压值UB2C2的绝对值之差值、电源侧Ⅰ段母线PT二次CA线电压值UC1A1的绝对值与负荷端变电站Ⅰ段母线PT二次CA线电压值UC2A2的绝对值之差值,三个差值中满足两个差值在0.38Eab至0.55Eab之间,一个差值小于等于0.1Eab;Eab为PT二次侧额定线电压值;
(2)电源端对应母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)1号线路的电源端线路断路器4DL在合闸位置;
(6)1号线路的负荷侧断路器1DL在合闸位置;
上述条件全部满足,则识别和判断1号电源线路为断线,上级电源侧变电站线路保护中的断线保护,跳1号电源线路电源侧断路器4DL;由于1号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动跳开1号线路的负荷侧断路器1DL、合上备用电源断路器2DL或3DL;或者负荷端变电站1号线路保护中的断线保护,跳1号线路的负荷侧断路器1DL;由于1号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动合上备用电源断路器2DL或3DL;使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电,同时启动1号线路断线报警;
1.2判断2号线路断线跳2号断线线路电源侧断路器5DL或负荷侧断路器2DL和由负荷端备自投启动备用电源断路器1DL或3DL合闸,并启动2号线路断线报警的条件
采集电源侧母线PT二次AB线电压值UA1B1、BC线电压值UB1C1、CA线电压值UC1A1,负荷端变电站Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA2B2、BC线电压值UB2C2、CA线电压值UC2A2
条件:(1)2号线路中,电源侧Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA1B1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次AB线电压值UA2B2的绝对值之差值、电源侧Ⅱ段母线PT二次BC线电压值UB1C1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次BC线电压值UB2C2的绝对值之差值、电源侧Ⅱ段母线PT二次CA线电压值UC1A1的绝对值与负荷端Ⅱ段母线PT二次CA线电压值UC2A2的绝对值之差值,三个差值中满足两个差值在0.38Eab至0.55Eab之间,一个差值小于等于0.1Eab;Eab为电源额定线电压值;
(2)电源端对应母线PT二次AB线电压值UA1B1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(3)电源端对应母线PT二次BC线电压值UB1C1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(4)电源端对应母线PT二次CA线电压值UC1A1大于等于0.9Eab,小于等于1.1Eab
(5)2号线路的电源端线路断路器5DL在合闸位置;
(6)2号线路的负荷侧断路器2DL在合闸位置;
上述条件全部满足,则识别和判断2号电源线路为断线,上级电源侧变电站线路保护中的断线保护,跳2号电源线路电源侧断路器5DL;由于2号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动跳开2号线路的负荷侧断路器2DL、合上备用电源断路器1DL或3DL,或者负荷端变电站2号线路保护中的断线保护,跳2号线路的负荷侧断路器2DL;由于2号电源线路失去电源,由负荷端变电站备自投动作,启动合上备用电源断路器1DL或3DL;使失去电源的变压器恢复到备用电源线路上供电,同时启动2号线路断线报警。
2.如权利要求1所述的比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,其特征在于,应用于变压器中性点不接地或经消弧线圈接地的方式或小电阻接地系统。
3.如权利要求1所述的比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法,其特征在于,PT二次侧额定线电压值Eab为100V。
CN201911247207.8A 2019-12-09 2019-12-09 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法 Active CN111224385B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911247207.8A CN111224385B (zh) 2019-12-09 2019-12-09 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911247207.8A CN111224385B (zh) 2019-12-09 2019-12-09 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111224385A CN111224385A (zh) 2020-06-02
CN111224385B true CN111224385B (zh) 2021-03-02

Family

ID=70830751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911247207.8A Active CN111224385B (zh) 2019-12-09 2019-12-09 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111224385B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008187825A (ja) * 2007-01-30 2008-08-14 Mitsubishi Electric Corp 距離継電装置
CN102055235A (zh) * 2011-01-12 2011-05-11 广东省电力调度中心 220kV变电站的220kV侧线路及母线备自投方法
CN202127283U (zh) * 2011-07-05 2012-01-25 珠海思创电气有限公司 线路备自投保护装置
CN103532221A (zh) * 2013-09-19 2014-01-22 南京南瑞集团公司 一种自适应330kV变电站接线及运行方式的线路备自投实现方法
CN109861181A (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 一种消除分段及母联断路器死区故障的继电保护方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106208049B (zh) * 2016-08-15 2021-07-16 国家电网公司 一种配电网简单状态估计的实用方法
CN108923397B (zh) * 2018-07-09 2019-11-15 广东电网有限责任公司 一种配电系统以及实现故障隔离的配电方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008187825A (ja) * 2007-01-30 2008-08-14 Mitsubishi Electric Corp 距離継電装置
CN102055235A (zh) * 2011-01-12 2011-05-11 广东省电力调度中心 220kV变电站的220kV侧线路及母线备自投方法
CN202127283U (zh) * 2011-07-05 2012-01-25 珠海思创电气有限公司 线路备自投保护装置
CN103532221A (zh) * 2013-09-19 2014-01-22 南京南瑞集团公司 一种自适应330kV变电站接线及运行方式的线路备自投实现方法
CN109861181A (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 一种消除分段及母联断路器死区故障的继电保护方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111224385A (zh) 2020-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
CN111313379B (zh) 比较线路两侧线电压与备自投配合的断线保护方法
CN110729709B (zh) 测量变压器中性点电压110kV线路断线继电保护方法
CN110912092B (zh) 比较线路两侧线电压的3~66kV线路断线保护方法
CN113013857B (zh) 一种220kV内桥接线变电站断路器失灵继电保护方法
CN110829391B (zh) 与备自投配合的110kV线路断线保护方法及应用
CN110829390B (zh) 测量负荷侧电压与备自投配合的110kV断线保护方法
CN114256814B (zh) 一种分段母线的多级限流保护方法及配置系统
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
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
Jayaprakash et al. Planning and coordination of relay in distribution system using Etap
CN111224385B (zh) 比较线路两侧线电压幅值差与备自投配合的断线保护方法
CN110912094B (zh) 采集负荷端母线线电压的3~66kV线路断线保护方法
CN110739670B (zh) 比较线路两侧电压的110kV线路断线继电保护方法
Ntshiba et al. Digital Implementation of an Auto-Reclose Protection Scheme for a Distribution System
CN110880744B (zh) 比较线路两侧线电压幅值差的线路断线保护方法
CN110957709B (zh) 比较线路两侧线电压向量差与备自投配合的断线保护方法
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
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
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
CN110676822B (zh) 比较线路两侧压差的线路断线继电保护方法及应用
Belda et al. AC and DC Switchgear for LCC and VSC HVDC Converter Stations
CN115483710B (zh) 分布式电源并网变电站防非计划孤岛运行保护方法及系统
RU2695643C1 (ru) Способ трансформации систем электроснабжения TN-C-S и ТТ и система электроснабжения для осуществления способа с защитным вводным разнономинальным коммутационным аппаратом (ВРКА)

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