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正常運行及外部故障時,流過線路的電流為“穿越性”的,相位差為180°,即Im=-In;內(nèi)部故障時,線路兩側(cè)電流相位差較小。可見,通過比較線路兩側(cè)電流的相位,就可判斷是否區(qū)內(nèi)短路,從而決定是否發(fā)跳閘命令??v聯(lián)相位保護(hù)只傳送相位信息,不傳送幅值信息,對信息通道的技術(shù)要求又低于縱聯(lián)方向保護(hù)。電流相位信息可通過電流正玄波的過零點反映,高頻相位保護(hù)中,把電流的正弦波轉(zhuǎn)變?yōu)榉讲?,在時間抽上,電流值大于零的部分為“I”,電流值小于零的部分為“0”。高頻諧波通道向?qū)?cè)傳送這種“0”與“1”交替變化的方波,對側(cè)的方波與本側(cè)的方波進(jìn)行相位比較,當(dāng)這兩種方波的相差差小于整定值時,判斷為區(qū)間短路,動作跳閘;否則,不動作??v聯(lián)相位保護(hù)需要對本側(cè)的電流、電壓量進(jìn)行處理,得到判斷結(jié)果以后再向?qū)?cè)傳送信息??v聯(lián)相位保護(hù)不必先作重要的判斷處理,可以直接把電流的相位信息傳過去,所以,縱聯(lián)相位保護(hù)也成為直接比較式的保護(hù)。電力系統(tǒng)振蕩過程中,縱聯(lián)相位保護(hù)不會無動。因此,縱聯(lián)相位保護(hù)作為保護(hù)雙重化的其中一種主保護(hù)而獲得應(yīng)用。
由于短路過程中直接衰減分量和高頻分量的影響,電流波形過零點的信息有時不能很好地反映電流的相位信息。另外,電磁波在輸電線路傳播需要時間(3*106km/s),100km有6°的延時,高頻相位保護(hù)在長距離輸電線路應(yīng)用時,區(qū)內(nèi)與區(qū)外短路電流相位差的反差特性將降低,長距離超高壓輸電線路的分布電容,進(jìn)一步降低了區(qū)內(nèi)與區(qū)外短路電流相位差特性。當(dāng)線路兩側(cè)電勢夾角擺開,區(qū)內(nèi)短路的過渡電阻較大,使線路兩側(cè)電流相位夾角變得很大(接近180°)。這些問題使高頻相位保護(hù)的動作速度與可靠性受到制約,影響了縱聯(lián)相位保護(hù)的推廣應(yīng)用??v聯(lián)保護(hù)從原理上可以區(qū)分內(nèi)外故障,而不需要保護(hù)整定值的配合,因此又稱縱聯(lián)具有“選擇性”。同時應(yīng)該注意縱聯(lián)保護(hù)不反映于本線路以外的故障,不能用于相鄰元件的后備保護(hù);由于采用雙側(cè)測量原理,縱聯(lián)保護(hù)必須兩側(cè)同時投入,不能單側(cè)工作。