微机保护整定计算及调试在供电系统中的改造与应用

微机保护整定计算及调试在供电系统中的改造与应用

微机保护的整定计算及调试在供电系统中的改造与应用

一、立项原因

传统的反时限继电保护虽然继电器数量大为减少,只需要一种GL型电流继电器且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护,但是它的动作时限整定那个较麻烦,而且误差较大,当短路电流较小时动作时时限长,延长了故障持续时间。可能会对电气设备及仪表造成损坏。

微机保护具有传统保护无可比拟的优点。例如:维护调试方便,可靠性高,保护性能好等。因而得到了广泛的使用,传统的电磁式继电器保护渐渐退出历史舞台。微机保护与传统保护除了以上例举的差别外,它的整定计算、调试与传统保护也有一些细微的差别。

分析与总结微机保护整定计算及调试的特点在于掌握微机继电保护自身的规律,用以指导实践.从而使继电保护的速动性、灵敏性、可靠性得到进一步的保证,确保电网的安全稳定运行。

二、创新点及创新内容

1 微机保护整定计算各种系数的改进

1.1 灵敏系数的改进

传统的电磁式继电保护的灵敏系数取得较高,随着微机保护的普及以及数字信号处理器、高精度的AD,DA转换在微机保护当中的应用,进一步提高了数据处理能力和运算速度,所以微机保护具备了动作离散值小,动作明确的特点,所以在整定计算中灵敏系数可相对取得低一点。比如,传统保护中发电机、变压器、线路和电动机的纵联差动保护及速断保护、母线完全电流差动保护的灵敏系数为2,在微机保护中降到1.5-1.6完全可以满足灵敏性的要求。

1.2 可靠系数的改进

由于计算测量、调试及继电器等各项误差的影响,使保护的整定值偏离预定数值可能引起误动作。为此,整定计算方式中需引入可靠系数。在微机保护中,由于其动作特性完成是由其内部的软件进行计算所决定,所以继电器这一项误差基本上可以不考虑,同时由于微机保护的调试不针对某一具体继电器元件,只需进行升流、升压即可,其误差只是由其高精度的AD转换、采样通道等功耗小的元件决定,故其误差值也相对较小。故在微机保护中,电流型或电压型的可靠系

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