[发明专利]一种差动保护方法有效
申请号: | 201911172261.0 | 申请日: | 2019-11-26 |
公开(公告)号: | CN111030051B | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 张兆君;李国锋;谭风雷;陈昊;舒志海;张海华;朱超;吴悦华;孙子昌;葛俊和;朱凯 | 申请(专利权)人: | 国网江苏省电力有限公司检修分公司 |
主分类号: | H02H7/045 | 分类号: | H02H7/045;G01R19/165;G01R19/175;G01R15/18;G01R15/20 |
代理公司: | 宿迁市永泰睿博知识产权代理事务所(普通合伙) 32264 | 代理人: | 陈臣 |
地址: | 211102 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 差动 保护 方法 | ||
本发明公开了一种差动保护系统及方法,其包括电磁式互感器、电子式互感器和差动保护装置,电磁式互感器和电子式互感器中的其中之一用于采集被保护设备的输入端电流,另一用于采集被保护设备的输出端电流;差动保护装置能够根据电磁式互感器、电子式互感器所采集的电流值计算被保护设备的差动电流,根据差动电流及电磁式互感器的饱和状态进行差动保护动作控制;本发明提供了一种差动保护系统及方法:增加了识别电磁式互感器饱和的一种判据,有效闭锁区外故障情况下引起的差动保护误动的情况。
技术领域
本发明涉及一种差动保护方法,属于继电保护技术领域。
背景技术
当差动保护两侧分别为电磁和电子式互感器时,若发生区域故障,两侧互感器会存在不同程度的饱和从而导致差动保护被误启动,影响实际使用,也会影响各部件的使用寿命:
搭建如下仿真模型,系统电压等级500kV,频率50Hz,线路长度100km,采用贝杰龙模型;如图1所示;仿真结果如图2、图3所示:
由仿真结果可得。当一端为电磁式,另一端为光电式混用时,由于电磁式CT饱和,光电式CT不饱和,差动继电器会流过很大的不平衡电流,导致差动保护误动作。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种差动保护方法:增加了识别电磁式互感器饱和的一种判据,有效闭锁区外故障情况下引起的差动保护误动的情况。
一种差动保护系统,其包括电磁式互感器、电子式互感器和差动保护装置,所述电磁式互感器和电子式互感器中的其中之一用于采集被保护设备的输入端电流,另一用于采集被保护设备的输出端电流;
所述差动保护装置能够根据电磁式互感器、电子式互感器所采集的电流值计算被保护设备的差动电流,根据差动电流及电磁式互感器的饱和状态进行差动保护动作控制。
一种上述的差动保护系统的差动保护方法,所述方法包括如下步骤:
当差动保护装置判别出差动电流大于设定的启动电流时,进一步对电磁式互感器饱和状态进行识别:若电磁式互感器饱和,则闭锁保护差动保护;否则,开放差动保护;电磁式互感器饱和的判别方法包括如下步骤:
根据电磁式互感器二次电流值大小确定虚拟过零点;
计算虚拟过零点时刻差动电流的最大值,并对所述最大值进行误差校正,记为id;
根据电磁式互感器二次电流值和电子式互感器二次电流值计算除虚拟过零点时刻之外的采样点电流误差idn;
统计idn≤id的个数K,若K≥M,则判定电磁式互感器饱和,其中M=0.25N-2,N为每周期采样点数。
进一步地,计算虚拟过零点时刻差动电流的最大值的方法包括如下步骤:
确定电磁式互感器二次电流值的绝对值为最小值时对应的两个时刻nt1、nt2为虚拟过零点;
采用公式(1)计算虚拟过零点时刻差动电流的最大值:
id′=max(|iM01-iE01|,|iM02-iE02|) (1)
式中:iM01、iM02分别为nt1、nt2时刻电磁式互感器二次电流值;iE01、iE02分别为nt1、nt2时刻电子式互感器二次电流值。
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