电气工程及其自动化设计kv南汇滨海变电站继电保护及自动装置整定计算.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电气工程及其自动化设计kv南汇滨海变电站继电保护及自动装置整定计算.精品文档.上海电力学院成教院本/专科毕业设计(论文)题目:110KV南汇滨海变电站继电保护及其自动装置整定计算 专业:电气工程及其自动化(市场营销) 年级: 2010级 学生姓名: 徐少中 学号: 311062-012 指导教师: 胡道玖 2012 年 5月 110KV南汇滨海变电站继电保护及自动装置整定计算摘要:本文针对110KV中性点接地电网发生短路时的特点,对110KV乌江变电所的主变和各电压等级出线进行继电保护、自动装置的配置和继电保护整定计算。主变的主保护为瓦斯保护
2、、纵差动保护,后备保护包括复合电压启动过电流保护、零序过电流保护、过负荷保护等;110KV出线的主保护为距离保护,后备保护为零序过电流保护;35KV和10KV所有出线配置保护为过电流保护段和过电流保护段;变电所的自动装置包括自动重合闸、备用电源自投入、按频率自动减负荷装置等。本变电站继电保护和自动装置的配备严格遵守设计手册,满足变电站继电保护和自动装置的设计要求,参照系统实际情况,符合继电保护的“四性”。在大量参阅文献的基础上完成,在大学所学知识的基础上得以延伸。关键词:继电保护;自动装置;主保护;后备保护【Abstract】In this paper, according to the ch
3、aracteristics of the 110 KV Neutral Ground Network when the short circuit occurredThe protection relay and automatic device for the main transformer and the lines of all the voltage in 110KV are allocated in Wujiang SubstationThe main protection of the main transformer is gas protection and the long
4、itudinal differential protection,the backup protection of the main transformer is voltage start of the current protection、zero sequence over-current protection、overload protection and so onThe main protection of the lines in 110KV is distance protection,the backup protection of the lines in 110KV is
5、 zero sequence over-current protectionThe main protection of the lines in 35KV and 10KV is the section of the current protection,the backup protection of the lines in 35KV and 10KV is the section of the current protection. The automatic device of the substation include the automatic reclosing、the st
6、andby power input、by reducing the frequency automatic load device and so on. The configuration of the protection relay and automatic device in the station strictly obey the design manual,meet the design requirements of the protection relay and automatic device in the stationIn line with the actual s
7、ituation of the power system and the “four characteristics” Based on many of this kind literature, extend the knowledge in collegeKey Words: Protection relay;Automatic device;Main protection;Backup protection目录1 引言52 变电所继电保护及自动装置配置82.1 变电所继电保护配置82.1.1 主变保护配置82.1.2 110KV线路保护配置102.1.3 35KV和10KV出线保护配置1
8、22.2 变电所自动装置配置132.2.1 备用电源自投入132.2.2 自动按频率减负荷装置152.2.3 自动重合闸163 主变的保护定值计算183.1 主变保护配置183.2 1主变的保护定值计算193.2.1 1主变的瓦斯保护193.2.2 1主变的纵差动保护203.3 2主变的保护定值计算343.3.1 2主变的瓦斯保护343.3.2 2主变的纵差动保护344结论381 引言电网继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分,对保证电力系统的安全经济运行、防止事故发生或扩大起重大作用。电力系统中的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、自然因素、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因
9、会发生例如短路、断线等故障1。最常见的,同时也是最危险的故障是发生各种类型的短路。各种类型的短路包括三相短路,两相短路,两相短路接地和单相接地短路。不同类型短路发生的概率是不同的,不同类型短路电流的大小也不同,一般为额定电流的几倍到几十倍。大量的现场统计数据表明,在高压电网中,单相接地短路次数占所有短路次数的85以上。各种短路等故障及不正常运行状态的发生,均要靠系统中的继电保护和自动装置切除。为了在故障后迅速恢复电力系统的正常运行,或尽快消除运行中的异常情况,以防止大面积的停电和保证对重要用户的连续供电,常采用一些自动化措施,完成这些任务的自动装置统称为电网安全自动装置2。电网继电保护设计应满
10、足电力系统对继电保护装置的四性的要求:可靠性、选择性、灵敏性和速动性。其中可靠性是“四性”的前提,在拟制、配置和维护保护装置时,都必须满足可靠性的要求。电力系统时非常复杂的有机联系的整体,任一电力设备和线路的故障不能及时切除,都可能影响整个电力系统,影响程度大小主要视电力设备和线路在电力系统中所处地位或重要性而定3。因此,不同电压等级的电网中,各电力设备和线路对“四性”的要求是有区别的,这是影响电网继电保护配置的主要原因。在确定电网继电保护配置方案的具体设计中,一般要考虑如下问题:1.电网的电压等级。一定的电压等级决定了一定的电网容量、供电负荷大小与供电范围。同时,不同电压等级的电网具有不同的
11、机电和电磁特性4。2.中性点接地方式。中性点接地方式主要影响电网中接地保护的选型和配置。对中性点直接接地网,反应相间故障的继电保护采用三相式,而中性点非直接接地电网,反应相间故障的继电保护采用两相式。3.电网结构方式。在电网电压、中性点接地方式确定后,电网结构方式是影响继电保护方案的主要因素,虽然目前已有许多适应性很强的性能完善的继电保护,但继电保护还不能保证任何形式的电网都能满足“四性”的要求。4.电网对有选择行切除故障时间的要求5.故障类型及机率6.电网的事故教训和运行经验7.保护应具有灵活性8.设计方案要具有统一性和协调性继电保护和安全自动装置由于本身的特点和重要性,要求采用成熟的特别是
12、符合我国电网要求的有运行经验的技术。不合理的电网结构、厂站主接线和运行方式必将导致继电保护和安全自动装置配置困难,接线复杂,有时为适应一次部分某些特殊需要采用一些不成熟的非常规保护装置,由此往往引起保护误动,甚至使一般性故障扩大为系统性事故,设计中必须引以为戒。为了确保故障元件能够从电力系统中被切除,一般每个重要的电力元件配备两套保护,一套为主保护,一套为后备保护5。实践证明,保护装置拒动、保护回路中的其他环节损坏、断路器拒动、工作电源不正常乃至消失等时有发生,造成主保护不能快速切除故障,这时需要后备保护来切除故障。由后备保护动作切除故障,一般会扩大故障造成的影响。为了最大限度的缩小故障对电力
13、系统正常运行产生的影响,应保证由主保护快速切除任何类型的故障,一般后备保护都延时动作,等待主保护确实不动作后才动作。因此,主保护和后备保护之间存在动作时间和动作灵敏度的配合6。继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统的保护。1901年出现了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理,1910年方向性电流保护开始应用。1975年前后诞生了行波保护装置。20世纪50年代,随着晶体管的发展,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪80年代后期,静态继电保护装置由晶体管式向集成电路式过渡。20世纪70年代后期,出现了性能比较完
14、善的微机保护样机并投入系统试运行。我国的微机保护研究起步于20世纪70年代末期、80年代初期,尽管起步晚,但是进展却很快。经过10年左右的奋斗,到了80年代末,计算机继电保护,特别是输电线路微机保护已达到了大量实用的程度。我国对计算机继电保护的研究过程中,高等院校和科研院所起着先导的作用。1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上的新一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,发电机失磁保护、发电机保护和发电机变压器组保护也相继于1989年、1994年通过鉴定,投入运行。微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。微机相电
15、压补偿式方向高频保护,正序故障分量方向高频保护也相继于1993年、1996年通过鉴定。至此,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置。因此到了90年代,我国继电保护进入了微机时代。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果,并且应用于实际之中。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 继电保护技术发展趋势向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展7。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得
16、更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势8:1.自适应控制技术在继电保护中的应用2.人工神经网络在继电保护中的应用3.变电所综合自动化技术 总之,微机保护必将随着各种技术的进步和发展呈现更新的特征,也将获得更广泛的应用。2 变电所继电保护及自动装置配置2.1 变电所继电保护配置2.1.1 主变保护配置变压器的故障及异常运行方式有:1. 变压器外部短路引起的过电流。2. 负荷长时间超过额定容量引起的过负荷。3. 变压器温度升高和冷却能力的下降。4. 变压器绕组的匝间短路。5. 中性点直接接地电力网中,外部接地故障引起的过电流及中性点过电压。6. 变压器绕组
17、及其引出线的相间短路和中性点接地侧的单相接地短路。这些不正常运行状态会使绕组和铁芯过热。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器重点过电压,威胁变压器的绝缘。110KV电压等级的变压器,根据技术规程,规定应装设下列保护装置9:1. 对于变压器内部的各种短路及油面下降应装设瓦斯保护。2. 对于变压器引出线、套管及内部的短路故障,可装设纵差动保护。按照躲过最大不平衡电流方法的不同,变压器差动继电器可按照不同的工作原理来实现,因此分成很多类,如带磁制动特性的BCH-1、带短路线匝的BCH-2、多侧磁制动特性的BCH-4型差动继电器、鉴别涌流间断角的差动继电器、二次谐
18、波制动的差动继电器。主变配备的纵差动保护采用RCS-9671/3型二次谐波制动带比率制动特性的变压器纵差动保护装置。该装置利用二次谐波制动原理实现对主变的保护。3对于外部相间短路引起的变压器过电流,采用复合电压起动的过电流保护。针对相间短路的保护有过电流保护、低电压启动过电流保护和复合电压启动的过电流保护。复合电压启动过电流保护时低电压启动过电流保护的一个发展。它将原来的三个继电器改由一个负序过电压继电器和一个接于线电压上的低电压继电器组成。由于发生不对称故障时,都会出现负序过电压,故负序过电压继电器作为不对称故障的电压保护,而低电压继电器则作为三相短路故障时的电压保护。 对于中压侧及低压侧均
19、无电源的三绕组变压器,复合电压启动装于电源测和低压侧。低压侧作为外部短路后备,以较短时限断开该侧断路器;电源侧保护作为变压器内部故障及中压侧外部短路的后备,带两段时限,以第一段时限断开中压侧短路器,以第二段时限断开全部断路器。4.对110KV及以上中性点直接接地的电网中,采用零序电流保护反应变压器接地短路。 电力系统中,接地故障是最常见的故障形式。接于中性点直接接地系统的变压器,一般要求在变压器上装设接地保护,作为变压器主保护和相邻元件接地保护的后备保护。根据设计手册,对于中压侧及低压侧均无电源的三绕组变压器,零序电流保护安装于高压侧和中压侧,即110KV侧和35KV侧。5.为防御长时间的过负
20、荷对设备的破坏,应根据可能的过负荷情况装设过负荷保护,带时限作用于信号。2.1.2 110KV线路保护配置在我国除个别110KV及154KV地区电网外,其余110KV及以上电压等级电网均属于中性点直接接地电网,应装设防御单相及多相短路与接地的保护。从继电保护的观点来看,中性点直接接地电网的特点及对保护的影响主要有以下几点10:(1)中性点直接接地的高电压电网的显著特点是单相接地时有较大的零序电流,因此要求快速切除故障;(2)由于短路、操作或负载突变,可能引起系统振荡,产生电气量的对称脉动变化,因此要求装设振荡闭锁装置;(3)当送电线采用单相自动重合闸或按相检修时,将出现短时或长期非全相运行,产
21、生稳定的负序和零序分量;常见的线路保护有以下几种:三段式电流保护,距离保护,零序电流保护,纵联保护。三段式电流保护常应用于35KV及以下电压等级的电网中。计算、整定、接线简单,该保护的定值选择、保护范围、以及灵敏度等受系统的运行方式变化影响较大。因此598线路不采用三段式电流保护距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障到保护安装处的距离而工作的保护。可用于110KV及以上电网中,保护范围稳定,灵敏度高,受系统运行方式影响较小,可反应相间短路故障和接地故障。因此598线路采用距离保护作为主保护。零序电流保护的灵敏性较高,稳定性也较高,对于系统发生的某些不正常运
22、行状态,如系统振荡、短时过负荷等,零序电流保护不受他们的影响。可用于110KV及以上的电网中,但是该保护对于运行方式变化很大或接地点变化很大的电网,常不能满足其对保护的要求。因此598线路采用零序电流保护作为其后备保护。纵联保护时利用线路两端的电气量在故障与非故障时的特征差异构成保护的。当线路发生区内故障、区外故障时,电力线两端的电流波形、功率方向、电流相位以及两端的测量阻抗都具有明显的差异,利用这些差异可以构成不同原理的纵联保护。纵联保护常用于220KV及以上电网中。因此110KV598乌工线采用距离保护作为主保护,采用零序电流保护作为后备保护。2.1.3 35KV和10KV出线保护配置输电
23、线上发生相间短路时,故障相的电流增大,当线路电流超过规定值时,继电器将动作于跳闸。过电流保护接线简单,动作迅速。对于35KV和10KV的出线,采用不带方向的三段式过电流保护作为主保护及后备保护,可以满足选择性、灵敏性及快速切除故障的要求。段电流保护又称无时限电流速断保护,为主保护的瞬时动作段,本段保护不经时限元件,而以本身固有动作时限发出跳闸脉冲。它能使被保护线路上一部分或大部分的相间故障都能有选择性地瞬时切除,这将压缩与其有配合关系的相邻线路上的其他后备保护的动作时限,从而降低电网内各处与其有配合关系的保护的动作时限,提高系统保护水平。段电流保护按照出线末端在最大运行方式下,发生三相短路时产
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