工学10KV线路微机保护装置软件设计(共48页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上2011届毕业生毕业论文题 目: 10KV线路微机保护装置软件设计 院系名称: 电气工程学院 专业班级: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 教师职称: 讲师 2011 年 05 月 29 日专心-专注-专业摘 要在现代电力系统中,继电保护装置是保证电力系统安全运行和提高电能质量的重要工具,而且,电力系统的规模在不断扩大,用户对电能质量的要求也在不断提高。因此,对继电保护装置本身的要求也越来越高。本设计的主题是10kV线路微机保护装置的软件。本文首先简要介绍了电力系统微机继电保护的发展历史、现状、技术特点及其发展方向。接着介绍了线路保护的原理,然后详细论述了线路保护装置
2、中采用的保护、测量算法进行了详细论述。本设计针对10kV线路微机保护装置的软件,对微机保护装置进行了软件结构设计,对各个模块的功能做了具体介绍。设计了主程序、A/D采样、键盘、液晶显示、通信程序的流程图,针对一些模块运用C语言进行了编程。关键词:继电保护; 微机保护; 线路保护Title Software Design For 10KV Line Microcomputer Protective Device AbstractProtection relay is the most important tool to make the power system work safely and
3、improves the quality of power energy. With the expansion of the power system and the consumer raising higher requirement for quality of power energy, the protection relay must be improved greatly and fulfill the high requirement.The design theme is 10kv microcomputer circuit protection device softwa
4、re. This article briefly introduces the development of power system relay protection history, present situation, characteristics and development. Then introduced the principle of line protection and line protection devices are discussed in detail the use of protection, measurement algorithm in detai
5、l.10kv microcomputer circuit designed to protect the software, the microcomputer protection device of software structure design, the function of each module of introduced concretely. Design the main program, A/D sampling, keyboard, LCD display, communication program flowcharts, in view of some modul
6、es using C language programming.Key Words: Protection relay; Computer-based protection; Line protection目 次1 绪论1.1 论文选题的背景及意义现代电力系统是一个巨大的统一的整体,系统中的装置以及用电设备都是由线路连接且都是开放设备。继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。近年来随着微型计算机和微处理机的飞速发展,继电保护装置的计算速
7、度不断加快,可靠性也大为提高。微机继电保护的对象一般包括电动机、变压器和线路。线路是电力系统重要的组成部分,但是由于线路容易受到周围环境以及自然灾害的影响下,其发生故障的可能性很大。2008年冬季的冻灾当中,由于输电线路受损导致受灾省份供电一度中断,很多企业蒙受了经济损失尤其是对电力依赖较大的企业如电解铝厂,减产明显。这次灾害体现了线路保护重要性。1.2 继电保护的国内外研究现状和发展趋势我国继电保护技术进入微机保护时代以来,微机保护在电力系统的各个方面及各种电压等级上均有较大的发展,如线路保护、发电机保护、变压器保护、励磁调节系统。1988年我国开始研究基于DSP的保护、控制、测量一体化微机
8、装置。采用32位微机芯片除了考虑精度之外,关键是32位微机芯片具有很高的集成度、工作频率和计算速度,同时芯片内部的寻址空间较大,外部的端口资源丰富,具有存储器管理功能、保护功能等,能够满足继电保护算法对芯片数据处理速度和精度的要求。我国线路保护主保护在1994年推出LFP-901、WXH-15高频方向原理技术,线路保护主保护采用高频方向、高频距离原理。由于光纤通道抗干扰能力强,解决了高频相差、高频距离很难解决的系统振荡、选相等问题,2000年以后,光纤电流差动保护成为我国线路主保护。随着光互感器(光TA、光TV)的研究和推广使用,保护装置应能够适用于光互感器,国内目前开展了适用于光互感器的继电
9、保护装置的研究。自20世纪90年代中后期开始,国外著名继电保护制造商如GE、ABB等公司的产品就已经向保护测控装置网络化的方向发展,开始将网络设计思想引入装置内部硬件设计中。ABB公司生产的数字式保护就是基于通用标准化硬件设计的理念,采用了B448C总线作为保护内部各模块之间通信的方式。并且ABB公司于1998年推出的RE系列数字式保护装置就是具有代表性的网络化新一代继电保护装置。现代继电保护装置的发展趋势是向微机化、网络化、智能化和功能一体化。(1) 微机控制化电力系统对微机保护的要求不断提高,除了实现继电保护的基本功能外,还需要保护装置具有存放故障报告和各种电参量的存储空间、高速和准确的数
10、据处理功能、可靠的通信能力以及与其它继电保护装置联网共享数据、信息的能力,能够运行C/C+等高级语言的程序代码。(2) 保护装置网络化继电保护的作用是保护电力系统的安全稳定,能够及时判断电网出现的故障,启动相应的保护动作,这就要求每个保护单元都能共享运故障报告的数据,各个保护单元在分析这些数据的基础上动作,避免出现误动作或是拒动作。这就要求继电保护装置实现网络化。继电保护装置能够通过网络得到的故障信息越多,根据软件算法的分析,就能越准确地判断所发生故障的性质、位置和距离并启动保护动作。(3) 算法智能化人工智能技术如神经网络、遗传算法等在电力系统各个领域都得到了应用。神经网络是一种非线性映射的
11、方法,很多传统方法难以求解的复杂的非线性问题,应用神经网络方法就能方便的解决。其它智能化算法例如遗传算法、动态规划等方法也都各有特点,将这些算法相结合,可使求解的速度和准确度大幅提高。(4) 功能一体化继电保护技术在实现了微机化、网络化和算法智能化后,继电保护装置实际上就成为一台高性能、多功能的计算机,可以从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,通过智能化的算法对这些数据进行快速准确的分析并作出判断,生成故障报告,发出相应的保护动作指令,同时将存储的被保护器件的运行和故障数据通过网络传送到控制中心或其它终端。1.3 本设计的主要内容本设计主要是针对10kV微机线路保护装置开发软件,分析了
12、该保护装置的软件程序和通信方式。本设计的主要内容如下:1) 绪论,主要介绍论文的背景和意义,国内外继电保护的研究现状以及微机线路继电保护的今后发展方向。2) 线路故障与微机保护原理分析,主要介绍线路保护的常见故障,对线路继电保护原理和故障判据进行了分析。3) 10KV微机线路保护的软件算法设计,主要分析了线路保护的常用算法并对保护装置的主要程序,如交流采样程序,显示程序,键盘程序等以流程图的形势表示出来。4) 10KV微机线路保护装置的通信设计,本设计采用的RS232通信接口,同时分析了CDT通信规约。2线路继电保护原理和算法10 KV电网线路是重要的公用基础设施。如何正确有效地判断、查找、处
13、理配电线路故障,及时恢复供电非常重要。2.1 继电保护装置的基本功能概述当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。2.1.1 继电保护装置的主要作用1) 当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件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电力系统元件本身的损坏,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
14、暂态稳定性等)。2) 反应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(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。由此可见,继电保护装置直接关系到电力系统的安全运行。不仅如此,设计、选用完善的继电保护装置,对于进一步提高供电质量也有很大作用。例如,继电保护装置与自动重合闸、备用电源自投、故障点定位等装置的配合使用,可以大大缩短故障停电时间等。但是,如果继电保护装置本身的质量不高或使用维护不当,不仅起不到积极作用,还会给电力系统的安全运
15、行造成不利的影响。2.1.2 继电保护的基本原理和构成方式继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。2.1.3 电力系统对继电保护的基本要求继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。1) 可靠性是指保护装置该动作时可靠动作,不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本
16、的要求。2) 选择性是指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保护或断路器拒动时,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。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护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,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。3) 灵敏性是指在设备或线路的被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。选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。4) 速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,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,
17、缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用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。当电力系统发生故障或出现不正常运行状态时,系统的电气参量将有显著变化。例如:电流增大,电压降低,以及电压与电流之间的相位角改变等。继电保护装置就是通过测量这些参量的变化来反应故障并构成对电力系统的保护。例如,反应电流增大的电流保护;反应电压降低的电压保护;反应电流增大及电压降低的阻抗保护等。2.2 线路故障分类及其原因2.2.1 线路常见故障分类一般来说,l0kV线路常见故
18、障包括:1) 短路故障:短路故障分为2类:第1类是线路瞬时性短路故障(断路器重合闸成功);第2类是线路永久性短路故障(断路器重合闸不成功)。短路故障中常见故障包括线路金属性短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障等。2) 接地故障:接地故障分为线路瞬时接地故障和线路永久性接地故障。2.2.2 线路短路故障原因分析造成线路短路故障原因包括:1) 线路金属性短路故障:外力破坏造成故障,电缆上设备例如变压器、开关等被外力刮碰短路。2) 线路缺陷造成故障:弧垂过大引起碰线或短路引起碰线。3) 线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化引起断线等。4) 跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障:跌落式熔断器熔断
19、引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路。2.2.3 线路接地故障原因分析造成线路接地故障原因包括:1) 线路瞬时性接地故障:外抛物或树木碰触导线引起单相接地;线路绝缘子湿度高的天气出现对地闪络。2) 线路永久性接地故障:线路隔离开关、跌落式熔断器因绝缘老化击穿引起;线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起。2.3 继电保护的原理与算法2.3.1 过电流保护的原理与算法当流过被保护元件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号,这种继电保护称为过电流保护。(1) 定时限过电流保护的原理定时限过电流保护是指过电流保护的动作时限是固定的,与通过其上电流的
20、大小无关。1) 当被保护线路中电流增大且超过整定值时,电流继电器启动,同时启动时间继电器,待时间继电器延时到预先整定时间,保护装置动作切除故障并报警。2) 定时限过电流保护在供电系统中多采用两相式。(2) 定时限过电流保护的原理接线图2.1 定时限过流保护原理图由电流继电器1KA与2KA,时间继电器KT和信号继电器KS组成。其中,1KA、2KA是测量元件,用来判断通过线路电流是否超过预设值;KT为延时元件,它以适当的延时来保证装置动作有选择性;KS用来发出保护动作的信号。正常情况下,断路器QF闭合保护,保持正常供电,线路中流过正常电流,此时电流继电器不会启动。当线路发生相间短路故障是,线路中流
21、过的电流迅速增加,使电流继电器KA瞬时动作,启动时间继电器KT,经过延时,KT延时触点闭合,使串联的信号继电器(电流型)KS和中间继电器KM动作,KS触点闭合接通报警线路,KM触点闭合,接通跳闸线圈YR回路,使断路器QF跳闸,切除断路故障。在断路故障切除后,继电保护装置除KS外的其他所有继电器都自动返回起始状态,而KS需手动复位。 图2.2 定时限电流保护展开图正常运行时,1KA、2KA、KT、KS的触点都是断开的,当被保护区故障或电流过大时,1KA和2KA动作,通过其触点启动时间继电器KT,经过预定的延时后,KT的触点闭合,将断路器QF的跳闸线圈YR接通,QF跳闸,同时起动了信号继电器KS,
22、信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。这样不正常状态或故障被切除。(3) 定时限过电流保护动作电流整定 (2.1)返回电流: (2.2) (2.3)可靠系数,一般取1.05-1.25。自动启动系数,一般取1.5-3。 (2.4) (2.5)返回系数,DL型取0.85,用GL型0.801) 为保证在正常情况下过电流保护绝对不动作,显然保护装置的起动电流必须整定得大于该线路上出现的最大负荷电流;同时还必须考虑在外部故障切除后电压恢复,负荷自起动电流作用下保护装置必须能够返回,其返回电流应大于负荷自起动电流。2) 一般情况下,负荷自起动电流大于最大负荷电流,因此往往以负荷自起动电流决定过电流保护的启动电
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