继电保护课程设计(1).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date继电保护课程设计(1)继电保护课程设计(1)目 录1.前言22.设计资料分析与参数计算32.1参数分析及计算32.2 系统运行方式和变压器中性点接地方式的确定43.线路保护配置63.1线路保护配置的一般原则63.2接地故障采取的措施73.3相间短路所采取的配置83.4重合闸103.5双侧电源的整定原则和计算及其保护144.整定计算164.1短路电流的计算及整定164.
2、2 距离保护整定计算234.3 零序电流保护整定计算275.保护装置的选择296. 保护的综合评价346.1电流保护的综合评价346.2距离保护的综合评价356.3对零序电流保护的评价357.结束语36参考文献37摘要:为给110KV单电源环形电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算,整定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算,并用AUOCAD绘制出保护配置原理图。关键词:继电保护、短路电流、整定计算1.前言电力系统在运行中,可能
3、发生各种故障和不正常运行状态。最常见同时也是最危险的故障是各种形式的短路,它严重的危机设备的安全和系统的可靠运行。此外,电力系统还会出现各种不正常的运行状态,最常见的如过负荷等。在电力系统中,除了采取各项积极措施,尽可能地消除或减少发生故障的可能性以外,一旦发生故障,如果能够做到迅速地、有选择性地切除故障设备,就可以防止事故的扩大,迅速恢复非故障部分的正常运行,使故障设备免于继续遭受破坏。然而,要在极短的时间内发现故障和切除故障设备,只有借助于特别设置的继电保护装置才能实现。电力系统继电保护的基本作用是:在全系统范围内,按指定分区实时的检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警
4、等措施,以求最大限度地维持系统的稳定,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。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。2.设计资料分析与参数计算电力系统的运
5、行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。故障中最常见,危害最大的是各种型式的短路。为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施的安全监控系统,它能对包括正常运行在内的各种运行状态实施控制。这样才能更进一步地确保电力系统的安全运行。图2.1 电网接线图2.1 参数分析及计算本次设计按照设计要求对原始数据进入分析整理可知:(1) 各变电站、发电厂的操作直流电源电压U=220V;(2) 发电厂最大发电容量为350=150MW,最小发电容量为250=1
6、00MW;网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行。额定电压为6.3KV,;发电厂升压变压器的额定容量为360MW,电压12122.5%/6.3KV,;(3) 线路, ;(4) 允许的最大故障切除时间为0.85s;t=0.5s,负荷侧后保护,变压器和母线均配有差动保护,。线路AB,BC,AD,CD的最大负荷电流分别为300A,80A,250A和140A,负荷自起动系数;(5) 110kv断路器均采用DW2 -110型断路器,跳闸时间为0.050.08s;(6) 网络中,各线路均采用带方向或不带方向的电流保护(或距离保护)作为主保护,变压器均采用纵差动作为主保护,变压器均为Y/-11接线
7、;发电厂升压变压器中性点直接接地,其他变压器不接地;(7) 降压变压器差动保护时限为0。过流保护动作时限为1。电压互感器的变比;其他参数如图2.1所示;电力系统设备参数表(取=100MVA,)本设计所选取的的发电机型号:G1G3额定容量为50MW的汽轮机,所采用型号为QF122表2.1发电机型号及参数编号发电机型号额定容量功率因数额定电压G1G3QF2-12-250MW0.856.3KV1.080.1292.2 系统运行方式和变压器中性点接地方式的确定2.2.1发电机、变压器运行变化限度的选择原则(1) 一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,即一台机组在检修中另一台机组又出现故障;当有三
8、台以上机组时,则应选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。(2) 一个厂、站的母线上无论接有几台变压器,一般应考虑其中最大的一台停用。因变压器运行可靠性较高,检修与故障出现的几率很小。但对于发电机变压器组来说,应服从发电机的投停变化。2.2.2中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则本课程设计网络是110KV。电力网中性点的接地方式,决定了变压器中性点的接地方式。主变压器的110KV侧采用中性点直接接地方式:(1) 发电厂及变电所低压侧有电源的变压器,中性点均应接地运行,以防出现不接地系统的工频过电压状态。如事前确定不能接地运行,则应采取其他防止工频过电压的措施。(2) 自耦型和有绝缘要
9、求的其他型变压器,其中性点必须接地运行。(3) 过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开。这种情况不按接地运行考虑。(4) 凡是中低压有电源的升压站和降压站至少有一台变压器直接接地。(5) 终端变电所的变压器中性点一般接地。(6) 变压器中性点接地点的数量应使用电网短路点的综合零序电抗。(7) 变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,当变压器检修时,可做特殊运行方式处理。 (8) 选择接地点时应保证任何故障形式都不应使电网解列成为中性点不接地系统,双母线界限有两台及以上变压器时,可考虑两台主变压器中性点接地。根据上述原则本次设计的变压器中性点的接地方式为:发电厂有三台变压器
10、T1T3,可只将其中两台中性点直接接地,若其中一台变压器停运时,则将第三台中性点不接地的变压器改为中性点直接接地,再投入运行。所以本次设计中,发电厂升压变压器T1T3中性点直接接地。线路上的变压器T4不用中性点接地。3.线路保护配置3.1 线路保护配置的一般原则装设母线保护的几种情况:(1) 310KV分段母线及并列运行的双母线,一般可由发电机和变压器后备保护实现对母线的保护,下列情况应装设母线保护: 需快速油选择性地切除一段或一组母线上的故障,以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时; 当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。(2) 3566KV电网中,主要变电所的3566KV
11、双母线或分段母线,需快速而有选择地切除一段或一组母线上故障,以保系统规定运行和可靠供电时,应装设母线保护。(3) 110KV母线中,下列情况应装设母线保护: 110KV双母线装设专用母线保护; 110KV单母线、重要发电厂或110KV以上重要变电所的110KV单母线,需要快切除母线上故障时,应装设母线保护。(4) 220500KV母线,对双母线接线,应装设能快速有选择切除故障的母线保护,对一个半断路器接线,每组母线装设两套母线保护。目前国内110KV以上母线保护装置的原理有以下几种:(1) 完全电流差动。由母线内部或外部故障时流入母线电流之差或和电流为判据,采用速饱和和变流器防止区外故障一次电
12、流中的直流分量导致TA饱和引起母差误动。(2) 母联电流相位比较式母线保护。比较母线差动电流和流过母联断路器的电流相位不筒为判据。(3) 电流差动利用带比率制动特性的电流继电器构成,解决了TA饱和引起母差保护在区外故障时误动问题。(4) 中阻抗快速母差保护。以电流瞬时值测定和比较为基础,其差动和启动元件在TA饱和前动作,动作速度快,有利于系统稳定。(5) 以电压公频变化量幅值和低电压元件为启动元件,差流元件保持的母差保护。(6) 微机型母线保护一般均具有低电压或复合电压闭锁,启动断路器失灵保护、母线充电保护及TA断线闭锁装置等功能。3.2 接地故障采取的措施电力系统中采用的中性点接地方式,通常
13、有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。一般110KV以上电压等级的电网均采用中性点直接接地方式,称为大接地电流系统。110KV以下电压等级的电网采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,称为小接地电流系统。大接地电流系统中发生单相接地短路时,故障相流过的短路电流较大,对设备造成的危害较大,继电保护必须通过断路器切除故障。小接地电流系统中发生单相接地时,因不能形成短路电流的通道,不会产生大的电流,设备允许继续运行。因此,不要求继电保护快速动作切除故障。但是,由于单相接地后,完好相对地电压升高,往往造成设备绝缘击穿故障扩大。因此,继电保护必须及时发现单相接地故障,发出信号,使运行人
14、员采取措施消除故障。3.2.1几种接地故障的特征(1) 当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2) 如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。(3) 电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际
15、电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。(4) 由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。(5) 空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。3.2.2单相接地故障的处理(1) 处理接地故障的步骤: 发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 详细检查所内电气设备
16、有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。 将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。 再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。 采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。(2) 处理接地故障的要求: 寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人
17、员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 为了减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线路。 若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。3.3 相间短路所采取的配置3.3.2继电器(1) 电磁型继电器电磁型继电器在35KV及以下电网的电力线路和电
18、气设备继电保护装置中大量地被采用,电流继电器是实现电流保护的基本元件。电磁型继电器基本结构型式有螺管线圈式、吸引衔铁式和转动舌片式三种。(2) 晶体管型继电器晶体管型继电器的功能是有有晶体管开关电路完成的。晶体管型电流继电器由电压形成回路电流变换器TA将输入电流变换成与之成正比的电压;整流比较回路及执行回路单稳太触发器构成。晶体管型时间继电器由两个三极管及阻容延时电路组成。3.3.2电流互感器TA(1) 电流互感器TA的作用电流互感器的作用是将高压设备中的额定大电流变换成5A或1A的小电流,以便继电保护装置或仪表用于测量电流。电流互感器由铁芯及绕组组成。 电流互感器将高压回路中的电流变换为低压
19、回路中的小电流,并将高压回路与低压回路隔离,使他们之间不存在电的直接关系。 额定的情况下,电流互感器的二次侧电流取为5A,这样可使继电保护装置和其它二次回路的设计制造标准化。 电保护装置和其它二次回路设备工作于低电压和小电流,不仅使造价降低,维护方便,而且也保证了运行人员的安全。(2) 电流互感器TA的选择和配置 型号:电流互感器的型号应根据作用环境条件与产品情况选择。 一次电压:电流互感器安装处一次回路工作电压:电流互感器的额定电压 一次回路电流:电流互感器安装处一次回路最大电流 :电流互感器一次侧额定电流。根据以上技术要求,我们已知:线路AB上流过的最大负荷电流为300A.因此初步选择线路
20、上AB的TA型号为LAJ-10,TV型号为JCC-10,且变比为300/5。线路BC上流过的最大负荷电流为80A因此初步选择线路BC上的TA型号为LAJ-10变比为100/5,TV型号为JCC变比为100/5。3.3.3电压互感器TV电压互感器的任务是将很高的电压准确地变换至二次保护及二次仪表的允许电压,使继电器和仪表既能在低压情况下工作,又能准确地反映电力系统中高压设备的运行情况。电压互感器分为电磁式电压互感器和电容式电压互感器两种:(1) 电压互感器TV的作用 电压互感器的作用是将一次侧高电压成比例的变换为较低的电压,使二次系统与一次系统的隔离,保证了工作人员的安全。 电压互感器二次侧电压
21、通常为100V,这样可以做到测量仪表及继电器的小型化和标准化。(2) 电压互感器TV的配置原则: 型式:电压互感器的型式应根据使用条件选择,在需要检查与监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有三绕组的单相互感器组。 一次电压的波动范围:1.10.9 二次电压:100V 准确等级:电压互感器应在哪一准确度等级下工作,需根据接入的测量仪表.继电器与自动装置及设备对准确等级的要求来确定。 二次负荷:3.4 重合闸3.4.1自动重合闸在电力系统中的作用运行经验表明,在电力系统的故障中,输电线路(尤其是架空线路)的故障占了绝大部分,而且绝大部分是瞬时性的。例如,由于雷电引起的绝缘子表面闪
22、络,大风引起的短路碰线,通过鸟身体的放电以及树枝杂物掉落在到导线上引起的短路等。当故障线路被继电保护装置的动作跳闸后,故障点的电弧即行熄灭,绝缘强度重新复原,这时如果把断开的线路重新投入,就能恢复正常供电。因此,这类故障是瞬时性故障。此外,线路上也会发生永久性故障,例如,线路倒杆断线,绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在故障线路被继电保护装置断开后,由于故障依然存在,即使把断开的线路重新投入,线路还会杯继电保护装置再次断开。鉴于输电线路上发生的故障大多数是瞬时性的,因此,在线路被断开之后再次进行一次重合闸以恢复供电,显然提高了供电的可靠性。当然,重新合上断路器的工作也可以由运行人员手动操作,但手动
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