高压线路零序电流方向保护程序逻辑原理(二)

二、零序电流方向保护的采样中断服务程序

零序电流方向保护与其他微机保护的采样中断服务程序相同,均有电压求和自检和电流求和自检及相电流差突变量起动元件DI1。零序电流方向保护的采样中断服务程序中最突出的问题是通过3U。突变量元件来实现闭锁保护,如图3-15所示。由于线路接地故障和TA断线都将使保护采样到3I。超定值,为了区分接地故障和TA断线,可以利用TA断线时无零序电压3U。这一特征。但在正常运行时3U。的工频不平衡分量较大,仅利用3U。来区分接地故障和TA断线还是不可靠的。所以在保护采样中断服务程序中采用了3U。突变量元件面3U。来鉴别,其动作门槛值固定为2V有效值。在Δ3U。超定值时置标志位VQDB=1,以便在保护故障处理程序中用于开放零序功率方向元件,如Δ3U。未超定值置VQDB=0并闭锁零序功率方向元件,则保护进入全相循环流程中将进一步判断是否TA断线.

 在零序保护采样中断服务程序中,没有检测故障发展的DI??元件,零序保护也无需振荡闭锁,因此只有一个起动标志位的程序流程切换,分为起动前、起动后两种状态。起动元件起动前(QDB=0)投入电流和电压求和自检及相电流差突变量起动元件DIl,起动后(QDB=1)退出求和自检和起动元件,投入3U。突变量元件。从流程框图可看出,3U。突变量元件在起动元件动作后才投入;动作后置VQDB=1,以后就不再检测Δ3U。,这相当于3U。突变量元件自保持,直至整组复归时才清VQDB=0。

  三、零序保护专用自检程序

    零序保护专用自检循环程序中分为零序辅助起动元件及TA二次断线检测两部分。与距离保护最大不同是,零序保护不设静稳破坏检测元件,因为系统振荡总是三相对称的,对零序保护没有什么影响。零序保护的专用自检循环程序框图见图3-16。

在专用自检程序中电压求和自检正常情况下,标志位YHCB=0,以后的程序流程中功率方向元件均用自产3U。;在电压求和自检异常后置标志位YHCB=1,则改用来自开口三角形的3U。可使保护免受TV断线影响。

    零序保护的启动,除在采样中断服务程序中设置Dll元件作为相电流突变量启动元件外,在专用自检程序中还设置了零序电流启动元件,它的判据是3I。启动时QDB=1并驱动QDJ。

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