35kV输电线路电流电压保护设计(共26页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 辽 宁 工 业 大 学微机继电保护课程设计(论文)题目:35kV输电线路电流电压保护设计(3) 院(系): 电气工程学院 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: (签字) 起止时间: 2014 2014 专心-专注-专业课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化学 号学生姓名专业班级课程设计(论文)题目35kV输电线路电流电压保护设计(3)课程设计(论文)任务BAG1123L3L2L1EDCG2G3987654系统接线图系统接线图如图:课程设计的内容及技术参数参见下表设计技术参数工作量L1=L2=70km,L3=40km,LB
2、-C=30km,LC-D=30km,LD-E=20km,线路阻抗0.4/km,最大负荷电流IB-C.Lmax=100A,IC-D.Lmax=67A, ID-E.Lmax=35A,电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。一、整定计算1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗。2.进行C母线、D母线、E母线相间短路的最大、最小短路电流的计算。3.整定保护1、2、3的电流速断保护定值,并计算各自的最小保护范围。4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度。5.整定保
3、护1、2、3的过电流保护定值,假定母线E过电流保护动作时限为0.5s,确定保护1、2、3过电流保护的动作时限,校验保护1作近后备,保护2、3作远后备的灵敏度。二、硬件电路设计包括CPU最小系统、电流电压数据采集、开关设备状态检测、控制输出、报警显示等部分。三、软件设计说明设计思想,给出参数有效值计算及故障判据方法,绘制流程图或逻辑图。四、实验验证给出实验电路及实验结果,分析实验结果同理论计算结果的异同及原因。续表进度计划第一天:收集资料,确定设计方案。 第二天:等值电抗和短路电流计算、电流I段整定计算及灵敏度校验。第三天:电流II段、III段整定计算及灵敏度校验。 第四天:硬件电路设计(最小系
4、统、数据采集、状态检测部分)。第五天:硬件电路设计(控制输出、报警显示部分)。 第六天:软件设计(有效值计算、故障判据)。第七天:软件设计(绘制流程图或逻辑图)第八天:实验验证及分析。 第九天:撰写说明书。第十天:课设总结,迎接答辩。指导教师评语及成绩平时: 论文质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要电力系统的输、配线路因各种原因可能会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障,并控制故障线路的断路器,使其跳闸以切除故障。针对电力系统输电线路进行继电保护设计,采用三段式电流电压保护的方法,确
5、定出最大、最小运行方式下的等值电抗。进行了相间短路的最大、最小短路电流的计算。进行了保护1、2、3的电流速断保护整定值计算,并计算了各自的最小保护范围。进行了保护2、3的限时电流速断保护定值计算,并校验了灵敏度。进行了保护1、2、3的过电流保护定值计算,确定保护1、2、3过电流保护的动作时限,校验保护1作近后备,保护2、3作远后备的灵敏度。绘制三段式电流保护原理接线图。通过实验验证并分析了动作过程。采用MATLAB建立系统模型进行输电线路电流电压保护仿真分析。关键词:三段式电流电压保护;整定值计算;灵敏度;等值电抗目 录第1章 绪论电力系统继电保护是随着电力系统的发展和科学技术的进步而不断发展
6、起来的为电力系统建立了一个安全保障体系。电力系统故障和不正常运行状态是不可避免的为了防止电力系统事故的扩大保证非故障部分仍能可靠供电通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障同时电力系统运行状态应实时监视一旦发生不正常行状态时能通过继电保护装置及时警告或启动自动控制装置。这样就可以保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分等组成。对于作用于断路器跳闸的继电保护装置有四点基本要求。1.电流电压保护的选择性电流电压保护在单电源辐射网中一般有很好的选择性。电流(电压)保护第段主要靠动作电流值来区分被保护范围内部和外部短路而具有选择性。而电流保护第
7、 段和第段则应由动作电流和动作时间二者相结合才能保证其选择性,缺一不可。但在多电源或单电源环网等复杂网络中这种保护可能无法保证其选择性。2.电流电压保护的动作速度电流电压保护第段和第段共同作为线路的主保护,能满足技术规程关于 35kV 及以下网络主保护的速动性要求。电流电压保护第段因为越接近电源,动作时间越长,有时候动作时间长达好几秒,因而一般情况下只能作为线路的后备保护。3.电流电压保护的灵敏度电流电压保护的灵敏度因系统运行方式的变化而变化。一般情况下能满足灵敏度要求。但在系统运行方式变化很大、线路很短和线路长而负荷重等情况下,其灵敏度可能不容易满足要求,甚至出现保护范围为零的情况。这也是电
8、流保护的主要缺点。4.电流电压保护的可靠性电流电压保护的可靠性 电流电压保护的电路构成、整定计算及调试维护都较简单,因此,它是最可靠的一种保护。线路发生短路故障时可以采用电流电压保护、接地零序保护、距离保护和纵差动保护等。当线路发生相间短路时可以采用电流电压保护。电流电压保护是根据输、配电线上相间短路时线路电流增加而母线电压下降的特征而设计的一种保护。主要用于35KV及以下的小接地电流系统中。电流电压保护分为两种一种是以反应电流增大而动作的电流测量元件为基础的构成的电流保护元件另一种是以反应电压为基础构成的电流保护。 根据线路故障对主、后备保护的要求线路相间的电流电压保护有三种第一无时限电流速
9、断保护或无时限电流电压联锁速断保护第二带时限电流速断保护或带时限电流电压联锁速断保护第三定时限过电流保护或低电压启动过电流保护。这三种相间电流电压保护分别成为相间短路电流保护第段第段和第段。其中、段作为线路主保护第段作为本线路主保护的近后备保护和相邻线路或元件的远后备保护。这三段统称为线路相间短路的。本文设计研究中的继电保护采用了三段式电流电压保护通过动作电流来进行保护。根据设计要求为了实现保护之间的配合和保护的选择性在这些保护中增加延时元件等逻辑元件形成一个完整的保护方案。第2章 输电线路电流保护整定计算2.1 电流段整定计算2.1.1保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗(1)最大运行方式
10、:三台发电机及线路L1、L2、L3 同时投入运行,等效电路图如图2.1。图 2.1 最大运行方式等值阻抗图 ; ; ; ; (2)最小运行方式:在最大运行方式基础上 G2、L2 退出运行,等效电路图如图2.2. 图 2.2 最小运行方式等值阻抗图2.1.2 C、D、E母线相间短路的最大、最小短路电流C母线最大短路电流:C母线最小短路电流:D母线最大短路电流:D母线最小短路电流:E母线最大短路电:E母线最小短路电流:2.1.3保护1、2、3的电流速断整定值无时限电流速断保护依靠动作电流值来保证其选择性,被保护线路外部短路时流过该保护的电流总小于其动作值,不能动作;而只有在内部短路时流过该保护的电
11、流有可能大于其动作值,使保护动作。且无时限电流速断保护的作用是保证在任何情况下只切除本线路上的故障。保护1:保护2:保护3:无时限电流保护不能保护线路全长,应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度,一般要求保护的最小的线路长度不小于线路长度的15%。保护1保护的最小范围:保护2保护的最小范围:保护3保护的最小范围:因为 所以保护1、保护2的1段灵敏度不合格,保护3合格。2.2 电流段整定计算由于无时限电流速断保护只能保护线路的一部分,而该线路剩下的短路故障由能保护本线路全长的带时限电流速断保护(电流保护第段)来可靠切除。带时限电流速断保护与无时限电流速断保护的配合能以尽可能快的速度,
12、可靠并有选择性的切除本线路上任一处,包括被保护线路末端的相间短路故障。保护2的段应与相邻线路的段配合即:灵敏度: 不合格保护3的段与相邻线路的段配合即:灵敏度: 不合格保护3的段与相邻线路的段配合即:灵敏度: 不合格2.3电流段整定计算整定保护1、2、3 的过电流保护定值,假定母线E 过电流保护动作时限为0.5s,确定保护1、2、3 过电流保护的动作时限,校验保护1 作近后备,保护2、3 作远后备的灵敏度。保护1的段:保护2的段:保护3的段:保护1作近后备的灵敏度: 合格保护2作远后备的灵敏度: 合格保护3作远后备的灵敏度: 合格 假定母线E过电流保护动作时限为0.5s,即:保护1的动作时间:
13、保护2的动作时间:保护3的动作时间:第3章 硬件电路设计3.1 单片机主系统设计3.1.1单片机主系统介绍8051的内部资源(1)一个8位的微处理器(CPU)。(2)片内数据存储器RAM(128B/256B),用于存放可以读/写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据等。(3)片内程序存储器ROM/EPROM(4KB/8KB),用以存放程序、一些原始数据和表格。(4)四个8位并行I/O接口P0P3,每个口既可以用做输入,也可以用作为输出。(5)两个定时器/计数器,每个定时器/计数器都可以设置成计数方式,用于对外部事件进行计数,也可设置为定时方式,并可以根据计数或定时的结果实现计算机控
14、制。(6)五个中断源的中断控制系统。(7)一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信。(8)片内振荡器和时钟产生电路,但石英晶体和微调电容需要外接。最高允许振荡频为12MHZ。以上各个部分通过内部数据总线相连接。 8051单片机引脚图及其功能8051采用40脚双列直插封装方式,其引脚功能如下:(1) 电源引脚Vcc和VssVcc(40脚):电源端,为+5V。Vss(20脚):接地端。(2) 时钟电路引脚XTAL1和XTAL2XTAL2(18脚):接外部晶体和微调电容的一端; 在8051片内它是振荡电路反相放大器的输出端,振荡电路的频率
15、就是晶体固有频率。若需要采用外部时钟电路时,该引脚输入外部时钟脉冲。XTAL1(19脚):接外部晶体和微调电容的另一端;在8051片内它是振荡电路反相放大器的输入端。在采用外部时钟信号时,该引脚必须接地。图3.1 8051引脚图(3)控制引脚RST,ALE,PESN和EARST/VPD:RST是复位信号输入端,高电平有效。RST引脚的第二功能是,即备用电源的输入端。ALE/(30脚):地址锁存允许信号端。当8051上电正常工作后,ALE引脚不断向外输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。CPU访问片外存储器时,ALE输出信号作为锁存低8位地址的控制信号。此引脚的第二功能在对片内带有4KB
16、EPROM的8751编程写入时,作为编程脉冲输入端。(29脚):程序存储允许输出信号端。在访问片外程序存储器时,此端定时输出负脉冲作为片外存储器的选通信号。/VPP(31脚):外部程序存储器地址允许输入端/固化编程电压输入端。当EA接高电平时,CPU只访问片内的EPROM/ROM并执行内部程序存储器的指令,但当PC(程序计数器)的值超过0FFFFH(对8051为4KB)时,将自动转去执行外部程序存储器的程序。当EA接低电平时,CPU只访问外部EPROM/ROM并执行外部程序存储器的指令,而不管是否有片内程序存储器。(4)输入/输出端口P0,P1,P2和P3P0口:P0口是一个漏极开路的8位准双
17、向I/O端口。作输出端口时,每位可驱动8个LS型的TTL负载。作输入时,应先向口锁存器(80H)写入全1。P1口、P2口、P3口均可作为输出/输入口,每位可驱动4个LS型的TTL负载。P3口除此之外,每个引脚还具有第二功能。时钟电路单片机的时钟产生方法有内部时钟方式和外部时钟方式两种,大多数单片机运用系统采用内部时钟方式。 最常用的内部时钟方式是采用外接晶体 (陶瓷谐振器的频率稳定性不高)和电容组成的并联谐振回路。连接方法如图4-9所示8051单片机允许的谐振晶体可在1.2MHZ24MHZ之间选择,一般取11.0592MHZ。电容C1、C2可在20PF100PF之间选择,一般当外接晶体时典型取
18、值为30 PF,外接陶瓷谐振器时典型取值为47 PF,取60 PF70 PF图3.2内部时钟方式的时钟电路时震荡器有较高的频率稳定性。 3.3.2 可编程I/O口8255A8255A的基本特性1)8255A具有二个8位、二个4位的并行I/O端口的芯片;2)8255A能以多种形式,在I/O端口与CPU之间进行数据传送。如:程序直接传送、应答方式传送和中断方式传送等。3)有4个端口地址:A、B、C三个数据端口地址和控制口地址。一般情况下该芯片的A1、A0脚接系统总线的A1、A0,此时,A1A0=11时选择的是控制口;A1A0=00时选择的是A口;A1A0=01时选择的是B口;A1A0=10时选择的
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