DL/T 277-2012 高压直流输电系统控制保护整定技术规程

DL/T 277-2012 高压直流输电系统控制保护整定技术规程
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:DL/T 277-2012
文件类型:.pdf
资源大小:14M
标准类别:电力标准
资源ID:222546
VIP资源

DL/T 277-2012 标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

DL/T 277-2012 高压直流输电系统控制保护整定技术规程

DL/T 2772012

Aar>max(leded, KI)

式中: K—比率制动系数; lair差动电流; ledga——差动电流起动定值; 一制动电流。 制动电流的选取:宜采用交流滤波器低压侧电流作为制动电流,由于接地故障发生后穿越电流会减 小,有助于提高差动保护灵敏度。 差动电流起动定值的选取:Ica为差动保护最小动作电流值,应按躲过交流滤波器过电压运行时的 最大不平衡电流整定GJB 17.6-84 航空电线电缆试验方法 烘箱老化试验,可由式(7)计算如下:

ed ≥1.5K.e (K, + Am)

I。一交流滤波器二次额定电流: Krel—可靠系数(一般取1.3~1.5); K。一—电流互感器的比误差(10P型取0.03×2,5P型和TP型取0.01x2); Am一—由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,可取为0.05。 差动电流起动定值推荐取0.25~0.331,。金属性短路情况下,最小差流为额定电流的0.51,,应保 证灵敏度系数大于1.5。 比率制动系数的整定:按交流滤波器末端发生金属接地故障时,比率差动元件具有足够的灵敏度整 定,一般情况下推荐取为0.5。 差动速断保护:差动速断是差动保护的一个补充部分。一般需躲过合闸时产生的最大不平衡电流以 及区外故障时的不平衡电流,可取2~3倍交流滤波器额定电流。

4.1.5交流滤波器电容器不平衡保护

交流滤波器(含并联电容器)的高压电容器内部元件损坏,导致剩余完好元件上的过压超过元件承 受能力后保护应可靠动作,避免电容器单元的雪崩故障。通过检测交流滤波器或并联电容器的高压电容 器两桥臂的不平衡电流与穿越电流的比值作为动作判据。不平衡保护可以补偿由于温度以及其他环境因 素引起的不平衡电流,该保护的整定方法有两种。

4.1.5.1比值原理不平衡保护

比值原理不平衡保护动作方程式见式(8)

血>Kuad且Lub > Iubgd

K.2 ——可靠系数,一般取 0.8~1.0

Kubzd = Kra2 K

Kubzd一一不平衡保护定值。 不平衡保护的延时需要考虑交流滤波器中电容本身的承受能力,根据电容器厂家提供的不同电压下 电容器能承受的时间作为延时定值。通常电容器不平衡保护采用三段式,I段告警,I段延时2小时跌 闸,ⅡI段立即跳闸。 根据电容器厂家提供的电容器单元损坏时承受的过电压情况可设置不平衡速动段,保护判据可由式 (10)计算如下:

la——交流滤波器的不平衡电流; lubsd——不平衡速动段动作值。 不平衡速动定值可由式(11)计算如下:

Krel—可靠系数,推荐取1.3~1.5;

4.1.5.2计数原理不平衡保护

采用计数原理的电容器不平衡保护与比值原理类似,设置了和计数器和差计数器定值。计数原理的 电容器不平衡保护差别在于计算计数原理按照单一电容器元件损坏产生的不平衡电流与穿越电流的比 值作为启动计数器的依据,两计数器定值均按照电容器厂家提供的电容器能承担的损坏个数确定。 采用计数原理的不平衡速动段原理与比值原理类似。

4.1.6交流滤波器过电流保护

为防止流过交流滤波器(含并联电容器)的电流超出设备承受能力装设的过流保护。该过流保 故障的后备保护,保护判据可由式(12)计算如下:

一动作定值。 交流滤波器过流保护可配置为两段,I段保护为瞬时跳闸段,动作定值可由式(13)计算如

Ist = K.l/nsh

Kmel—可靠系数,推荐取1.1~1.2; Ih—交流滤波器投入时的冲击电流。 I段过流保护动作定值考虑躲过交流滤波器投入时的冲击电流,动作延时推荐不小于10mS。I段 过流保护为选配。 I段保护为延时跳闸段,动作定值可由式(14)计算如下:

4.1.7交流滤波器零序电流保护

Lo, > Isei

式中: e 一动作定值。 交流滤波器零序保护可配置为两段,I段为快速跳闸段,动作定值可由式(16)计算如下

I set = Krel FUND

Kel可靠系数,推荐取0.8; 一交流滤波器额定基波电流。 I段保护动作定值小于最小负荷情况下的基波电流,I段保护延时推荐不少于0.3s。I段保护可选配 I段保护动作定值大于正常运行时系统中的零序电流和测量误差。动作定值在保证二次值不低于 .1时,推荐取0.1倍的一次值。延时需要考虑躲开外部故障时其他保护的切除时间,并且躲开交流系纳 放障及恢复的最长时间。

4.1.8交流滤波器电容器过负荷保护

为防止交流滤波器(含并联电容器)的高压电容器因过负荷损坏装设该过负荷保护。以交流滤波器 容器电压或电流作为动作判据。电容器过负荷保护按原理分为定时限过负荷保护和反时限过负荷保 定时限过负荷保护判据可由式(17)计算如下:

Uc= ji(0)d

图1电容器反时限过负荷动作曲线图

4.1.9交流滤波器电抗谐波过负荷保护

该保护用于检测交流滤波器电抗器的过负荷情况,使其免受过负荷影响。交流滤波器电抗器过负荷 保护需电抗器生产厂家提供电抗器流过工频电流时的过负荷曲线或提供全电流情况下的最大持续过负 荷能力、10min暂时过负荷能力、30s暂时过负荷能力。如厂家提供各次谐波电流的等效工频系数,应 将流过滤波器电抗中的各次谐波电流根据该系数转换成为等效的工频热效应电流。 过负荷保护按原理分为定时限过负荷和反时限过负荷保护。 定时限过负荷保护的动作方程如式(19)所示

Ihot—等效的工频热效应电流或全电流; 一定时限过负荷保护的定值。 动作定值以及延时可由过负荷曲线确定。 反时限过电流保护曲线根据过负荷曲线得出,参见图2。

Irot > Ihatse

4.1.10交流滤波器电阻谐波过负荷保护

图2电抗器反时限过负荷动作曲线图

该保护的作用是根据交流滤波器电阻器可能出现过负荷情况,使其免受过负荷影响。交流滤波器电 阻谐波过负荷保护需电阻器生产厂家提供电阻器流过工频电流时的过负荷曲线。 过负荷保护按原理分为定时限过负荷和反时限过负荷保护。 定时限过负荷保护的动作方程如式(20)所示:

Ihot > I hotse?

一流过电阻的电流; hotset 一定时限过负荷保护的定值。 动作定值以及延时可由过负荷曲线确定。 反时限过负荷保护曲线根据生产厂家提供的电阻器过负荷曲线得出,参见图3

4.1.11交流滤波器失谐监视

. + I, +I, ≥3K../ m

式中: I、I、I。— 滤波器穿越三相谐波电流(不含工频分量); Kset 比例系数,推荐取0.30~0.35; Iramint 交流滤波器总谐波电流。

总谐波电流可由式(22)计算如下

Itot一一交流滤波器总额定电流; Irnd——交流滤波器额定工频电流。 延时需要躲过交流系统故障及恢复的最长时间。该功能只用于监视告整

Itot——交流滤波器总额定电流; Ieund——交流滤波器额定工频电流 延时需要躲过交流系统故障及恢复

4.1.12交流滤波器小组断路器失灵保护

DL /T 277 2012

图3电阻器反时限过负荷动作曲线图

该保护动作条件为:在收到小组断路器失灵启动信号,同时流过交流滤波器相电流(或零、负序电 流)大于判别元件的整定值时,保护延时动作。 相电流判别元件的整定值大于正常运行负荷电流的30%~70%。 断路器失灵保护经相电流判别的动作时间(从起动失灵保护算起)应在保证断路器失灵保护动作选 择性的前提下尽量缩短,应大于断路器动作时间和保护返回时间之和,再考虑一定的时间裕度。 交流断路器典型的开断时间为从接收到跳闸信号起40~50mS。取100%的裕度,并加20ms裕量(保 护可能需要的延时),则断路器失灵保护较短时限的延时定值必须不低于100mS。 断路器失灵保护可经较短时限(约0.100.15s)动作于跳本断路器三相,经较长时限(约0.20~0.25s) 跳开与拒动断路器相关联的所有断路器

简称换流变压器大差保护,是由换流变压器交流侧开关电流和阀侧套管电流构成的差动保护,该保 户能反映换流变压器及引线各种区内故障。差动保护整定计算内容: a)短路电流的计算。 为整定换流变压器纵差保护,需作两种运行方式下的短路电流计算。 在系统最大运行方式下换流变压器阀侧外部短路时,计算通过换流变压器纵差保护的最大 穿越性短路电流(通常是三相短路电流),其目的是为计算差动保护的最大不平衡电流和 最大制动电流。

2)在系统最小运行方式下,计算纵差保护区内最小短路电流(两相短路电流),其目的是为 计算差动保护的最小灵敏系数。 b)差动保护动作特性参数的计算。 差动电流起动定值:Icgd为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常换流变压器额定负载 时的最大不平衡电流整定,可由式(23)计算如下:

Ledd = K.(K. +AU + Am).

b.mx =(K.,K..K., +AU + Am)/k.m

式中: K。—电流互感器的同型系数(取1.0); Ik.mx——外部短路时最大穿越短路电流周期分量(二次值); K,——非周期分量系数,两侧同为TP级电流互感器取1.0,两侧同为P级电流互感器取1.5~2.0; K。、△U、Am的含义同上。 三绕组变压器(以阀侧外部短路为例): Iurb.max = Ka,K..Ke./k.max + AU, Ik.h.max + AU. Ik.m.max + Am. Ik.max + Amg/k.max (25) 式中: AU、U. 换流变压器星侧、三角侧调压引起的相对误差(对U,而言),取调压范围中偏 离额定值的最大值(百分值); Ik.max 低压侧外部短路时,流过靠近故障侧电流互感器的最大短路电流周期分量(二 次值); Ik.h.max 、Ik.m.max 在计算低压侧外部短路时,流过阀星侧和阀角侧电流互感器电流的周期分量(二 次值); Ik.Lmax 、Ik.I.max 在计算低压侧外部短路时,相应地流过非靠近故障点两侧电流互感器电流的周 期分量(二次值): mmu 由于阀星侧和阀角侧电流互感器(包括中间流器)的变比未完全匹配而产生 的误差; Ker、K。、K的含义同上。 差动保护的动作电流(二次值)可由式(26)计算如下:

电流互感器的同型系数(取1.0); 外部短路时最大穿越短路电流周期分量(二次值); 非周期分量系数,两侧同为TP级电流互感器取1.0,两侧同为P级电流互感器取1.5~2.0 AU、Am的含义同上。 变压器(以阀侧外部短路为例):

o, ≥ Kkrel nb ma

Krel——可靠系数(一般取1.31.5)。 因此,最大制动电流系数可由式(27)计算如下

DL/T2772012

Kres.max = I., / Ies.

一最大制动电流(二次值),应根据各侧短路时的不同制动电流而定。 隹曲线中折线的斜率K:

[eded = K]]

取大于5.0 差动速断保护灵敏系数应按正常运 两相金属性短路计算,要求K

变压器差动保护 流变小差保护,是由换流变压器交流侧套管电流和阀侧套管电流构成的差动保护,该保护能 器各种区内故障。其整定计算方法参见4.2.1。

4.2.2换流变压器差动保护

简称换流变小差保护,是由换流变压器交流侧套管电流和阀侧套管电流构成的差动保护 反映换流变压器各种区内故障。其整定计算方法参见4.2.1。

4.2.3换流变压器引线差动保护

该保护将换流变压器的交流引线作为被保护对象,是由交流侧开关电流和交流侧套管电流按相构成 的差动保护。换流变压器引线差动保护采用比率制动,其动作特性曲线为折线型。 差动电流保护的差电流起动元件定值,应可靠躲过区外故障最大不平衡电流和任一元件电流回路断 线时引起的最大差电流。差电流起动元件定值可由式(30)、式(31)计算如下:

[Ledad ≥ K.(K.. + Am) .em

K。——电流互感器最大误差系数(10P型取0.03×2,5P型和TP型取0.01×2) Am一中间变流器最大误差系数取0.05; Iscmax——流过电流互感器的最大短路电流; K 一可靠系数,对本身性能可以躲过非周期分量的差电流元件取1.5

Ied ≥ Kirel CTmax

Kl—可靠系数,取1.51.8。 差电流起动元件定值,按引线的最小故障类型校验灵敏度,应保证灵敏系数不小于1.5

Kl—可靠系数,取1.5~1.8。 差电流起动元件定值,按引线的最

该保护是将换流变压器的各侧绕组分别作为被保护对象,由各侧绕组的首末端电流按相构成的差动 保护。该保护仅能反映换流变压器各侧绕组的相间及接地故障。换流变压器绕组差动保护采用比率制动, 其动作特性曲线为折线型。 为计算差动保护的最大不平衡电流和最大制动电流,网侧最大穿越电流按最大运行方式下阀侧三相 金属性短路故障计算;阀星侧最大穿越电流按最大运行方式下阀星侧三相金属性短路故障计算;阀角侧 最大穿越电流按最大运行方式下阀角侧三相金属性短路故障计算。 差动电流起动定值:Icdsd为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常换流变压器额定负载时的最大 不平衡电流整定,可由式(32)计算如下:

Ke可靠系数,取1.5; Ianb.o——在变压器额定电流下,差动回路中的不平衡电流实测值。 可取Ieded=(0.1~0.3)I。,一般宜取(0.1~0.2)1,I.为变压器额定电流。 比率差动的拐点电流Ire.0宜取为(0.8~1.0)In。 斜率的整定:首先计算最大制动系数Kmx,可由式(33)计算如下:

Iedad = Kel mbo或 Idad = Kre×2×0.03×

lunb.o—在变压器额定电流下,差动回路中的不平衡电流实测值。 可取Idg=(0.1~0.3)I。,一般宜取(0.1~0.2)I,,I.为变压器额定电流。 比率差动的拐点电流Ires.0i宜取为(0.8~1.0)In。 斜率的整定:首先计算最大制动系数Krs.max,可由式(33)计算如下: Kres.mx = KreK,Ke.Ker 式中: Krel 可靠系数,取1.5; Ka 非周期分量系数,TP级电流互感器取1.0,P级电流互感器取1.5~2.0 K。—同型系数,取0.5; K。一一电流互感器比误差,取0.1。 根据差动起动值Ieded、第一拐点电流Ires.01、Ires.max、Krs.max可按式(34)计算出比率 手性曲线中折线的斜率K,:

Kres mx = KeK,K..K

可选用K,l=0.5。 灵敏系数应按最小运行方式下按以下规定校核:交流侧按差动保护区内换流变压器两相金属性短路 或单相故障计算;阀侧按差动保护区内换流变压器阀侧两相金属性短路计算。根据计算最小短路电流 I.i和相应的制动电流I,在动作特性曲线上查得对应的动作电流1e,要求Km≥2。

4.2.5换流变压器零序差动保护

分为引线零序差动保护和交流侧绕组零序差动保护,分别反映引线差动和交流侧绕组差动零序分量 的故障分量。当采用比率制动型差动保护时,其整定计算方法参见4.2.1,但所有公式中的AU=0。当 采用不带比率制动特性的普通差电流保护时整定计算方法如下。 a)按躲过外部不对称接地短路时的不平衡电流整定,可由式(35)计算如下:

Io.0 =Krel(K,K..K, +m)×3o.ma

DL/T 277 2012

Kap 非周期分量系数,TP级电流互感器取1.0,P级电流互感器取1.5~2.0; K。——电流互感器比误差,取0.1; Am一一由于电流互感器(包括中间电流互感器)变比未完全匹配而产生的误差,初设时取 0.05; 3Io.max 保护区外部最大单相或两相接地短路零序电流的三倍。 b)按躲过外部三相短路时不平衡电流整定,可由式(36)计算如下:

on.0 = KreK.,K..K./kmar

Krel——可靠系数,取1.3~1.5; K—同型系数,取0.5; K。—电流互感器比误差,取0.1。 k.max —外部最大三相短路电流。 c) 按躲过励磁涌流产生的零序不平衡电流整定。一次侧励磁涌流对零序差动保护而言都是穿越性 电流,但考虑互感器的非线性,不可避免地会在零序差动回路中产生不平衡电流。根据经验, 为躲过励磁涌流产生的不平衡电流,零序差动保护整定值的参考值为

Iop.0 = (0.3 ~ 0.4))

取上述三种计算方式中最大值作为I。。的整定值。 灵敏系数Ksen校验。按零序差动保护区内发生金属性接地短路校验灵敏系数,要求不小于2。换流 变压器校验灵敏系数采用系统的最小运行方式。

4.2.6换流变压器过电流保护

压器引线和换流变压器过电流保护以检测与换流变压器相连交流断路器电流作为判据。定时限 创据可由式(38)计算如下:

Krel一可靠系数,可取1.2; K,返回系数,可取0.95; ILmax变压器的最大负荷电流。 变压器的最大负荷电流Ium由系统设计时直流短时过负荷的能力决定,延时定值也需要与直流系统 允许的过负荷能力相配合,参见图4。 灵敏系数校验:保护的灵敏系数可按式(39)校验:

侧两相金属性短路时流过保护的最小短路电流。 灵敏度系数尽量大干13

Ken =70 1or

换流变压器零序过电流保护是换流变压器绕组、 相邻元件接地故障的后备保护。 换流变压器 零序电流采用三相电流的自产零序和外接中性点零序电流。换流变压器零序过流保护动作电流可由

图4换流变压器反时限过流动作曲线图

Len。 >/ osel

Iop。零序过流保护动作电流: Ioset一换流变压器零序过流定值。 换流变压器网侧零序过流保护与交流系统零序保护最后一段配合,动作定值不大于300AHJ 777-2015发布稿 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法,延时定 值应躲过交流系统接地故障最长切除时间,

4.2.8换流变压器过励磁保护

为防止换流变压器因过励磁损坏而装 天流压器过保扩 为汉时限支 玉器过励磁保护。 反时限变压器过励磁保护的保护特性应与变压器的允许过励磁能力相配合,如图5所示。

2一过励磁保护整定的动作特性曲线

图5反时限变压器过励磁保护整定图例

定中考虑分接头档位的调整,若保护有采集分接头档位信息时,曲线按档位偏移;若保护未 档位信息时,曲线按最恶劣情况下曲线。

4.2.9换流变压器直流饱和保护

GB/T 40480-2021 物流追溯信息管理要求DL/T 277 2012

©版权声明
相关文章