电力系统继电保护课程设计三段式距离保护.doc
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1、电力系统继电保护课程设计选题标号: 三段式距离保护 班 级: 14电气 姓 名: 学 号: 指导教师: 谷宇航 日 期: 2017年11月8日 天津理工大学电力系统继电保护课程设计评语:平时考核(30) 实验(20)答辩(40)出勤(10)天津理工大学目录一、选题背景51.1选题意义51.2设计原始资料51.3要完成的内容6二、分析要设计的课题内容62.1设计规程62.2 保护配置72.2.1 主保护配置72.2.2 后备保护配置7三、短路电流、残压计算83.1等效电路的建立83.2保护短路点的选取83.3短路电流的计算83.3.1最大运行方式短路电流计算83.3.2最小运行方式短路电流计算8
2、四、保护的配合94.1 线路L1距离保护的整定与校验94.1.1 线路L1距离保护第段整定94.1.2 线路L1距离保护第段整定94.1.3 线路L1距离保护第段整定104.2 线路L3距离保护的整定与校验104.2.1 线路L3距离保护第I段整定104.2.2线路L3离保护第II段整定104.2.3线路L3距离保护第段整定11五、实验验证12六、继电保护设备选择136.1互感器的选择136.1.1电流互感器的选择136.1.2电压互感器的选择146.2继电器的选择156.2.1按使用环境选型156.2.2按输入信号不同确定继电器种类156.2.3输入参量的选定156.2.4根据负载情况选择继
3、电器触点的种类和容量15结论17参考文献18一、选题背景1.1选题意义随着电力系统的发展,出现了容量大,电压高,距离长,负荷重,结构复杂的网络,这时简单的电流,电压保护已不能满足电网对保护的要求。 在高压长距离重负荷线路上,线路的最大负荷电流有时可能接近于线路末端的短路电流,所以在这种线路上过电流保护是不能满足灵敏系数要求的。另外对于电流速断保护,其保护范围受电网运行方式改变的影响,保护范围不稳定,有时甚至没有保护区,过电流保护的动作时限按阶梯原则来整定,往往具有较长时限,因此,满足不了系统快速切除故障的要求。对于多电源的复杂网络,方向过电流保护的动作时限往往不能按选择性要求来整定,而且动作时
4、限长,不能满足电力系统对保护快速性的要求。1.2设计原始资料,、,、,线路阻抗, 、, , ,试对线路L1、L3进行距离保护的设计。1.3要完成的内容(1)保护的配置及选择; (2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑); (3)保护配合及整定计算; (4)对保护的评价。二、分析要设计的课题内容2.1设计规程 在距离保护中应满足一下四个要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。这几个之间,紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体电力系统运行的主要矛盾和矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护。充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统
5、运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。所谓安全性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。安全性和信赖性主要取决于保护装置本身的制造质量、保护回路的连接和运行维护的水平。一般而言,保护装置的组成原件质量越高、回路接线越简单,保护的工作就越可靠。同时,正确的调试、整定,良好的运行维护以及丰富的运行经验,对于提高保护的可靠性具有重要作用。 继电保护的选择性是指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保
6、证系统中无故障部分仍能继续安全运行。它包含两种意思:其一是只应有装在故障元件上的保护装置动作切除故障;其二是要力争相邻原件的保护装置对它起后备保护作用。 继电保护的速动性是指尽可能快的切出故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。动作迅速而又能满足选择性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格比较昂贵,对大量的中、低压电力原件,不一定都采用高速动作的保护。对保护速动性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格比较昂贵,对大量的中、低压电力原件的具体情况,经技术经济比较后确定。 继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运
7、行状态的能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在规定的保护范围内部故障时,在系统任意的运行条件下,无论短路点的位置、短路的类型如何以及短路点是否有过渡电阻,当发生短路时都能敏锐感觉、正确反应。灵敏性通常用灵敏系数或灵敏度来衡量,增大灵敏度,增加了保护动作的信赖性,但有时与安全性相矛盾。对各类保护的的灵敏系数的要求都作了具体规定,一般要求灵敏系数在1.22之间。 以上四个基本要求是评价和研究继电保护性能的基础,在它们之间,既有矛盾的一面,又要根据被保护原件在电力系统中的作用,使以上四个基本要求在所配置的保护中得到统一。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统
8、一关系进行的。相同原理的保护装置在电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实践的技术性。2.2 保护配置2.2.1 主保护配置距离保护的主保护是距离保护段和距离保护段图 2.1 网络接线图(1)距离保护段距离保护的第段是瞬时动作的,是保护本身的固有动作时间。以保护1为例,其第段保护本应保护线路AB全长,即保护范围为全长的100%,然而实际上却是不可能的,因为当线路BC出口处短路时,保护2的第段不应动作,为此,其启动阻抗的整定值必须躲开这一点短路时所测量到的阻抗ZAB,即Zop11.5 满足要求(3)动
9、作时间,与相邻线路LBC距离段保护配合,则 t2 =t2+t (3-8) =0.5s它能同时满足与相邻保护以及与相邻变压器保护配合的要求。4.1.3 线路L1距离保护第段整定(1)与相邻距离保护第的配合 Zop1 = Krel(ZL1+Kb,minZBC)(3-9) = 1.15(50+133) = 95式中 Zop1距离保护的整定阻抗; ZL1被保护线路L1阻抗;Krel距离保护的段可靠系数; ZBC相邻新路距离保护第段动作阻抗; Kb,min线路LCD 对线路LBC的分支系数,单线路时,其值为1;ZBC线路LBC的段整定阻抗,其值为 ZBC = Krel(ZBC+Kb,minZCD)(3-
10、10) = 33式中,ZCD为线路LCD的段动作阻抗。(2)灵敏度校验距离保护段,即作为本线路、段保护的近后备保护,又作为相邻下级线路的远后备保护,灵敏度应分别进行校验。作为近后备保护时 KS,min = Zop1/ZL1(3-11) = 95/50=1.91.5 满足要求作为远后备保护时 KS,min = Zop1/(ZL1+Kb,maxZBC)(3-12) = 1.41.2 满足要求4.2 线路L3距离保护的整定与校验4.2.1 线路L3距离保护第I段整定(1)线路L3段的动作阻抗为Zop3=krelL3Z1(3-13)=1.2700.4=33式中ZOP3距离段的动作阻抗;L3被保护线路L
11、3的长度;Z1被保护线路的单位阻抗;Krel距离保护的段可靠系数;(2)动作时间 t3=0s (第I段实际动作时间为保护装置固有的动作时间)。4.2.2线路L3离保护第II段整定(1)与相邻线路LBC距离保护段相配合,线路L3的段动作阻抗为Zop3= KrelL3Z1+KrelKb,minZBC(3-14)=1.15700.4+1.152.1220=81式中Zop3距离段的动作阻抗;L3Z1线路L3的阻抗;Krel距离保护的段可靠系数;ZBC线路LBC的第段整定阻抗,其值ZBC=KrelLBCZ1=20(3-15)(2)灵敏度校验距离保护段,应能保护线路的全长,本线路末端短路时,应有足够的灵敏
12、度。考虑到各种误差因素,要求灵敏系数应满足Ks,min = ZOP3/(L3Z1)(3-16) = 81/28=2.81.5满足要求(3)动作时间,与相邻线路LBC距离段保护配合,则 t3 = t3+t(3-17) = 0.5s它能同时满足与相邻保护以及与相邻变压器保护配合的要求。4.2.3线路L3距离保护第段整定(1)与相邻距离保护第的配合 Zop3=Krel(ZL3+Kb,minZBC)(3-9) =1.15(50+133) =70式中 Zop3距离保护的整定阻抗; ZL3被保护线路L3阻抗;Krel距离保护的段可靠系数; ZBC相邻新路距离保护第段动作阻抗; Kb,min线路LCD 对线
13、路LBC的分支系数,单线路时,其值为1;ZBC线路LBC的段整定阻抗,其值为 ZBC = Krel(ZBC+Kb,minZCD)(3-10) = 33式中,ZCD为线路LCD的段动作阻抗。(2)灵敏度校验距离保护段,即作为本线路、段保护的近后备保护,又作为相邻下级线路的远后备保护,灵敏度应分别进行校验。作为近后备保护时 KS,min =Zop3/ZL3(3-11) =70/28=2.51.5 满足要求作为远后备保护时 KS,min = Zop3/(ZL3+Kb,maxZBC)(3-12) = 70/(28+116.8) = 1.51.2 满足要求五、实验验证六、继电保护设备选择6.1互感器的选
14、择 互感器分为互感器分为电流互感器TA和电压互感器TV,它们既是电力系统中一次系统与二次系统间的联络元件,同时也是一次系统与二次系统的高电压、大电流,转变成二次系统的低电压、小电流,供测量、监视、控制及继电保护作用。互感器的具体作用是:(1)将一次系统各回路电流变成5A以下的小电流,以便于测量仪表及继电器的小型化、系列化、标准化。(2)将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧有一点可靠接地,从而保证了二次设备及人员安全。6.1.1电流互感器的选择 (1)电流互感器的选择 电流互感器一次回路额定电压和电流选择 电流互感器一次回路额定电压和电流选择应满足:UN1UNSIN1Imax式中
15、 UN1、 IN1电流互感器一次额定电压和电流 为了确保所供仪表的准确度,互感器的一次侧额定电流应尽可能与最大工作电流接近。二次额定电流的选择 电流互感器的二次额定电流有5A和1A两种,一般强电系统用5A,弱电系统用1A。电流互感器种类和型式的选择在选择互感器时,应根据安装地点(如屋内、屋外)和安装方法(如穿墙式、支持式、装入式等)选择相适应的类别和型式。选用母线型电流互感器时,应注意校核窗口尺寸。电流互感器准确级的选择 为保证测量仪表的准确度,互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级。二次容量或二次负载的校验 为了保证互感器的准确值,互感器二次侧所接实际负载Z21或所消耗的实际容量荷S2应
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