110KV电网继电保护设计(共54页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 概论1.1电力系统继电保护概论继电保护技术是一个完整的技术理论体系。它主要由电力系统故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计与继电保护远行及维护等技术构成。1.1.1 继电保护的基本概念 继电保护装置是完成继电保护功能的核心。继电保护装置就是能反应于电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 电力系统出现故障或危及系统安全运行时,将故障部分切除或者防止故障范围扩大,减少故障损失,保证系统安全运行,用一些电气自动装置向值班人员发信号,或直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件的发展。继电保护装置的工作原理
2、主要是利用电力系统中元件发生短路时电气量(电流、电压、功率、频率等)及其它的物理量的变化,使继电保护装置发出各种指令信号。对于上述每一种物理量,继电保护装置都包括相应的测量和定值调整部分、逻辑部分和执行部分。 微机保护是由计算机和相应的软件(程序)来实现各种复杂功能的继电保护装置。微机保护的特性主要有软件(根据保护需要而编制的计算机程序)来决定的。不同特性的微机保护可以采用通用的硬件。1.1.2 继电保护的基本用途 (1)当电力系统发生足以损坏设备或危及安全运行的故障时使被保护设备快速脱离系统。(2)当电力系统或某些设备出现非正常情况时,及时发出警报信号,以便工作人员迅速处理,使之恢复正常工作
3、状态。(3) 实现电力系统的自动化和远动化,以及工业生产的自动控制(如自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测、遥信等)1.1.3继电保护装置在电力系统中的基本任务 (1)当被保护的电力系统内某元件发生故障时,应该由故障元件的继电保护装置迅速准确地给可脱离故障元件的最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)(2) 继电保护应能反映电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员处理,或由装置
4、自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反映不正常工作情况的继电保护装置的动作允许带有一定的延时。1.1.4 电网继电保护的设计关于电网继电保护的选择在“技术规程”中已有具体的规定,一般要考虑的主要规则为:(1) 电力设备和线路必须有主保护和后备保护,必要时增加辅助保护,其中主保护主要考虑系统稳定和设备安全;后备保护主要是考虑主保护和断路器拒动时用于故障切除;辅助保护是补充前二者的不足或在主保护退出时起保护作用;(2) 线路保护之间或线路保护与设备保护之间应在灵敏度、选择性和动作时间上相互配合,以保证系统安全运行;(3) 对线路和设备所有可能的故障或异常运行方式均应设置相
5、应的保护装置,以切除这些故障和给出异常运行的信号;(4) 对于不同电压等级的线路和设备,应根据系统运行要求和技术规程要求,配置不同的保护装置.一般电压等级越高,保护的性能越高越完善,如330KV以上线路或设备的主保护采用“双重化”保护装置等;(5)所有保护装置均应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。1.2 继电保护的基本要求对作用于跳闸的继电保护装置,在技术上有四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。1.2.1 选择性选择性是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常远行,以尽量缩小停电范围,即首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的
6、保护或断路器QF拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证相邻设备和线路有配合的要求及在同一保护范围内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数和动作时间在一般情况下应互相配合。系统网络接线如图所示。图1-1 系统网络接线以此网络接线分析继电保护的选择如下;当短路时,保护1、2动作-跳1QF、2QF,有选择性当短路时,保护5、6动作-跳5QF、6QF,有选择性当短路时,保护7、8动作-跳7QF、8QF,有选择性若保护7拒动或7QF拒动,保护5动作,跳5QF,(有选择性)若保护7拒动或7QF正确动作于跳闸,保护5动作,跳5QF,则越级跳
7、闸(非选择性)选择性就是故障点在区内时动作,在区外时不动作。当主保护未动作时,由近后备或远后备切出故障,使停电面积最小。因远后备保护比较完善(对保护装置断路器QF、二次回路和直流电源等故障所引起的拒动均起后备作用)切实现简单、经济,应优先采用。1.2.2 速动性速动性是指保护装置应尽快地切除断路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。继电保护装置实现快速切除故
8、障的目的是:(1)提高系统稳定性;(2)减少用户在低电压下的工作时间;(3)减少故障元件的损坏程度,避免故障进一步扩大。切除故障的总时间等于保护装置和断路器动作时间之和 。一般的快速保护的动作时间为0.060.12s,最快的可达0.010.04s;一般的断路器动作时间为0.060.15s,最快的可达0.020.06s。1.2.3 灵敏性继电保护的灵敏性指在规定的保护范围内对故障情况的反应能力。在设备或线路在保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。通过继电保护的整定可满足继电保护装置选择性和灵敏的要求。满族灵敏性要求的保护装置应在区内故
9、障时,不论断路点的位置与断路的类型如何,都能灵敏且正确地反应。通常,灵敏性用灵敏系数来衡量,并表示为。反应于数值上升而动作的过量保护(如电流保护)的灵敏系数为: (1-1)反应于数值下降而动作的欠量保护(如低电压保护)的灵敏系数为: (1-2)其中,故障参数的最小、最大计算值是根据实际可能的最不利运行方式、故障类型和短路点来计算的。在继电保护和安全自动装置技术规程(DL400-1991)中,对各类保护灵敏系数的要求都进行了具体的规定。 1.2.4 可靠性保护装置的可靠性是指,对于任何一台保护装置,在为其规定的保护范围内发生了他应该动作的故障,它不应该拒绝动作(简称拒动);而在其他任何情况下,包
10、括系统正常运行状态或发生了该保护装置不应该动作的故障时,则不应该错误动作(简称误动)。影响可靠性有内在的因素和外在的因素。内在因素:装置本身的质量,包括元件好坏、结构设计合理性、制造工艺水平高低、内外接线简明与否、触电多少等。外在因素:远行维护水平高低、调试是否正确、安置是否正确等。以上四个基本要求是分析研究继电保护性能的基础。在它们之间,既矛盾又有在一定条件下统一的一面。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的绝大部分工作也是围绕着如何处理好这四个基本要求之间的辨证统一关系而进行的。1.3 继电保护的构成与分类1.3.1 继电保护装置的构成 继电保护装置可视为由测量部分、逻辑部分和执行部分等部
11、分组成,如图1-1所示,各部分功能如下。(1)测量部分测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,判断保护是否应该启动的部件。 (2)逻辑部分逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑关系工作,最后确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,并将有关命令传给执行部分的部件。(3)执行部分执行部分是根据逻辑部分传送的信号,最后完成保护装置所担负的对外操作的任务的部件。如检测到故障时,发出动作信号驱动断路器跳闸;在不正常运行时发出告警信号;在正常运行时,不产生动作信号。1.3.2 继电保
12、护的分类常用继电保护的分类方法有以下几种:(1)按被保护对象的类别,继电保护分为线路保护和设备保护等俩种。(2)按保护原理,继电保护可以分为电流保护,电压保护,距离保护(基于线路阻抗),差动保护,方向保护及负(零)序保护。(3)按故障或不正常运行的类型,继电保护可以分为相间短路保护,接地故障保护,匝间短路保护,断线保护,失步保护,失磁保护及过励磁保护等。(4)按继电保护的实现技术,继电保护可分为机电型保护,整流型保护,晶体管型保护,集成电路型保护及微机型保护等。(5)按故障继电保护的职责和重要性,继电保护可分为主保护、后备保护和辅助保护。主保护:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择的
13、切除被保护设备和线路故障的保护。后备保护:主保护或断路器拒动时用来切除故障的保护,又分近后备和远后备。远后备保护:是指当故障元件的保护装置或开关拒动时,由各电源侧的相邻元件保护装置动作,将故障切开,即当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。近后备保护:用双重化配置方式加强元件本身的保护,在区内故障时,保护无拒动的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关拒绝跳闸时启动近后备保护来切除同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备;当QF拒动时,由断路器失灵保护来实现后备。辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和
14、后备保护退出运行而增设的简单保护。(6)按继电保护测量值和整定值之间的关系,继电保护可分为过量继电保护装置和欠量继电保护装置。继电保护装置需要将测量值与预先设定的门槛值进行比较来决定是否动作,这个设定的门槛值在继电保护领域称为整定值。测量值大于整定值动作的继电保护装置(又称为保护继电器),称为过量继电器,如过电流保护继电器;测量值小于整定值动作的继电保护装置,则称为欠量继电器,如低电压保护继电器。第二章 计算系统中各元件的主要参数2.1标幺制及标幺值计算方法系统中各元件的主要参数采用标幺值计算,为后边的整定所需短路电流计算做准备。标幺制具有计算结果清晰、便于迅速判断计算结果的正确性、可大量简化
15、计算等优点。在标幺制中,单个物理量均用标幺值来表示,标幺值的定义如下:标幺值=实际有名值(任意单位)/基准值(与有名值同单位)显然,同一个实际值,当所选的基准值不同是,其标幺值也不同。所以当诉说一个物理量的标幺值时,必须同时说明起基准值多大,否则仅有一个标幺值是没意义的。当选定电压、电流、阻抗、和功率的基准值分别为UB、IB、ZB和SB时,相应的标幺值为 (2-1) (2-2) (2-3) (2-4)四个物理量的基准值都要分别满足以上的公式。因此,四个基准值只能任选两个,其余两个则由上述关系式决定。至于先选定哪两个基准值,原则上没有限制;但习惯上多先选定UB B。这样电力系统主要涉及三相短路的
16、IB ZB, 可得: (2-5) (2-6)和原则上选任何值都可以,但应根据计算的内容及计算方便来选择。通常UB多选为额定电压或平均额定电压。可选系统的或某发电机的总功率;有时也可取一整数,如100、1000MVA等。用标幺值计算时,也就是在各元件参数的有名值归算到同一个电压等级后,在此基础上选定统一的基准值求各元件参数的标幺值。标幺值的计算有精确计算法和近似计算法两种,其区别在于参数归算时是否采用变压器实际变比。标幺值的计算方法:(1) 精确的计算法,在标幺值归算中,不仅将各级电压参数归算到基本级,而且还需选取同样的基准值来计算标幺值。1)将各电压级参数的有名值按有名制的精确计算法归算到基本
17、级,再基本级选取统一的电压基值和功率基值。 2)各电压级参数的有名值不归算到基本值而是在基本级选取电压基值和功率基值后将电压基值向各被归算级归算,然后就在各电压级用归算得到的基准电压和基准功率计算各元件的标幺值。(2)近似计算:标幺值计算的近似归算也是用平均额定电压计算。标幺值的近似计算可以就在各电压级用选定的功率基准值和各平均额定电压作为电压基准来计算标幺值即可。2.2 发电机参数的计算发电机的电抗标幺值: Xd * = (2-7) 式中: - 发电机次暂态电抗 - 基准容量100MVA - 发电机额定容量MVA计算结果:表2-1 发电机参数发电厂发电机编号有功(MW)电压(KV)功率因素D
18、 175 10.50.850.145D 2、3、4 62.5 10.50.850.141 D 531.5 6.30.850.162B 1、225 10.50.850.1322.3 变压器参数的计算2.3.1双绕组变压器电抗标幺值: XT* = (2-8) 式中: (%)- 变压器短路电压百分值 - 基准容量100MVA SN - 变压器额定容量MVA2.3.2 三绕组变压器参数的计算:(1)各绕组短路电压百分值 = (2-9) = (2.10)= (2.11)式中:分别为高压与中压,高压与低压,中压与低压之间的短路电压百分值。(2)各绕组的电抗标幺值 = 、 = 、 = (2-12)式中: -
19、 基准容量1000MVA; - 变压器额定容量计算结果:表2-2 变压器参数容量(MVA)电压比短路电压百分值 归算到基准容量的等值电抗(标幺值)31.5121/10.57.992.53790121/1110.321.14731.538.5/6.37.94 2.52131.5110/38.5/113.02701.80860110/38.5/111.92501.04250110/38.5/112.1101.39说明: 对普通(非自耦)三绕组变压器,按如上方法求得的三个电抗中,有一个可能是负值,这是由于这种变压器的三个绕组中,必有一个在结构上处于其它两个绕组之间,而这个处于居中位置的绕组与位于它两
20、侧两个绕组间的两个漏抗之和又小于该两绕组相互间的漏抗。因此,这种等值电抗为负值的现象并不真正表示该绕组有容性漏抗。普通三绕组变压器出现这种现并不少见,但因这一负值电抗的绝对值往往很小,在近似计算中常取其为零。2.4 输电线路参数的计算输电线路电阻忽略不计,线路正序阻抗为0.4/km,线路零序阻抗为X0 = 3.5X1, 且负序阻抗X2 = XI 线路阻抗标幺值的计算:正、负序阻抗: (2-13) 零序阻抗: (2-14)式中: X1 - 每公里线路正序阻抗值/km X0 - 每公里线路零序阻抗值/km L - 线路长度 km SB - 基准容量 100 MVA UB - 基准电压 115 KV
21、 计算结果:表2-3 线路参数线路名称长度/km正序、负序阻抗值(标幺值)零序阻抗值(标幺值)A系统-B厂501.5164.548B厂- C站401.2133.639D厂- C站300.912.73D厂- E站250.7582.274D厂- F站451.3644.092E站- F站300.912.73第三章 输电线路上的TA、TV变比的选择3.1 互感器的简介互感器(包括电流互感器TA和电压互感器TV)是一次系统和二次系统间的联络元件,用以分别向测量仪表,继电器电流线圈和电压线圈供电,正确反应电气设备的正常用行和故障情况。互感器的作用是:(1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准的低电
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