110kv输电线路继电保护系统设计说明书 (2).docx
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1、华北理工大学轻工学院Qing Gong College North China University of Science and Technology毕业设计说明书设计题目:110kv输电线路继电保护系统设计 学生姓名:学 号:专 业:电气工程及其自动化班 级:17级电气工程及其自动化6班所属学院:电气信息学院指导教师:(副教授)2021 年5 月4 日摘 要摘 要自经济社会进入高速发展以来,电力系统被社会各界广泛使用,其使用程度之高使得各工业企业内部人员对其高度重视,并展开其继电保护方面的改善与优化。得益于技术创新,尤其是计算机、网络通信、电子信息等核心技术的更新迭代,继电保护系统的研究焕
2、发出充沛的活力。本命题着重研究继电保护系统装置,将在电力系统中尤为重要的110kV的输电线列为主要研究对象,首先,本文的开端阐述了110kV输电线较为详细的特性与特点,对其形成初步印象并强化这一概念;其次,展开输电线路运行故障与触发保护的后续配置的分析,运用差动保护原理调整电流在工作过程中输入电流差变量法反复实验以得出结论;再次,分析短路电流及运行方式,在本设计中,采取等效电路图以表示短路电流计算的极值运行方式;从次,分析输电线路的保护纵联差动保护,根据实验数据,得知输电线加强纵联差动保护的整定计算后的纵联差动保护是其最终保护层级;另外,研究110kV输电线路后备保护距离,按照三段保护原理分为
3、相间距离保护和接地距离保护,对其展开相应的分析;最后,筛选并确定线路等设备的型号,均以假设其通过电流为最大值,且工作状况恶劣等极端条件,进行相应的公式计算,并进行分析比较。本命题假设目的为达到更完美且稳定地保护系统装置,所有设备充分发挥其功用,协同将工作效率提升,以可靠性原则全方位保护系统装置。关键词 继电保护;短路电流;整定计算;距离保护IIAbstractAbstract Since the rapid development of the economy and society, the power system has been widely used by all walks of
4、life, and its high degree of use has made the internal personnel of various industrial enterprises attach great importance to it, and carry out the improvement and optimization of its relay protection. Thanks to technological innovation, especially the renewal and iteration of core technologies such
5、 as computers, network communications, and electronic information, the research on relay protection systems is full of vitality.This proposition focuses on the research of relay protection system devices. The 110kV transmission line, which is particularly important in the power system, is listed as
6、the main research object. First of all, the beginning of this article explains the more detailed characteristics and characteristics of the 110kV transmission line, and forms a preliminary impression on it. And strengthen this concept; secondly, expand the analysis of the subsequent configuration of
7、 the transmission line operation fault and trigger protection, use the principle of differential protection to adjust the current in the working process, input the current difference variable method and repeat the experiment to draw conclusions; again, analyze the short-circuit current In this desig
8、n According to the experimental data, it is learned that the transmission line strengthens the longitudinal differential protection The longitudinal differential protection after the setting calculation of dynamic protection is the final protection level; in addition, the 110kV transmission line bac
9、kup protection distance is studied, and the three-stage protection principle is divided into phase-to-phase distance protection and grounding distance protection, and corresponding analysis is carried out; Finally, to screen and determine the model of the line and other equipment, all assume that th
10、e current through it is the maximum value, and the extreme conditions such as poor working conditions, calculate the corresponding formula, and analyze and compare. The hypothetical purpose of this proposition is to achieve a more perfect and stable protection of the system equipment, all equipments
11、 give full play to their functions, work together to improve work efficiency, and comprehensively protect the system equipment based on the principle of reliability.Keywords Relay protection; Short circuit current; Setting calculation; Distance protection目 录目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论- 1 -1.1 选题背景- 1 -1
12、.1.1 作用- 1 -1.1.2 基本任务- 1 -1.1.3 基本要求- 2 -1.1.4 设计原则- 4 -1.1.5 继电保护装置的构成- 5 -1.2 输电线路保护的现状及发展- 5 -1.3 毕设主要内容- 6 -第2章 输电线路故障分析与保护配置- 7 -2.1故障分析- 7 -2.1.1输电线路常见故障- 7 -2.1.2故障状态及其危害- 8 -2.1.3 短路简介及类别- 9 -2.2输电线路保护主要形式- 10 -2.2.1电流保护- 10 -2.2.2电压保护- 10 -2.2.3距离保护- 10 -2.2.4差动保护- 10 -第3章 短路电流计算及运行方式确定- 1
13、2 -3.1 短路电流计算原则- 12 -3.3 最大运行方式- 13 -3.4 最小运行方式- 14 -第4章 输电线路的主保护纵联差动保护- 16 -4.1 纵联电流差动保护原理- 16 -4.1.1纵联电流差动保护的工作原理- 16 -4.1.2纵联电流差动保护特性分析- 18 -4.2纵联差动保护整定计算- 19 -4.2.1 AC段线路纵联差动保护- 19 -4.2.2 BC段线路纵联差动保护- 19 -4.2.3 AB段线路纵联差动保护- 20 -第5章 输电线路的后备保护距离保护- 21 -5.1 距离保护的基本原理和构成- 21 -5.1.1 距离保护的基本原理- 21 -5.
14、1.2 距离保护的构成- 22 -5.2 距离保护的三段式配置方式- 23 -5.2.1 距离I段距离保护- 23 -5.2.2 距离段距离保护- 23 -5.2.3 距离III段距离保护- 23 -5.3 三段式距离保护整定计算- 24 -5.3.1 QF6的距离保护- 25 -5.3.2QF4的距离保护- 25 -5.3.3QF2的距离保护- 26 -第6章 输电线路型号的确定- 28 -6.1 输电线路参数的计算与选择- 28 -结 论- 30 -参考文献- 31 -致 谢- 32 -IV第1章 绪论第1章 绪论1.1 选题背景 通常许多线路分布在室外环境中,而这些都是架空线路。当这些元
15、件正常工作时,可能会发生某些事故并导致电路故障1。因此必须提高警惕,以确保正常运行。有必要进行充分的检测和保护,特别是对于常用设施更应加以保养与维护。相关调查显示,高压电缆的电源在输入继电保护系统的过程中很可能会出现一些故障或意外,因而不利于让继电保护系统充分发挥其应有的职能。整体来讲,本命题将对继电保护系统的稳定性、可靠性、安全性等各种性能进行研究,找出继电保护系统在实际运作过程中可能出现的问题,并给出合理的解决方案。为了实现保护,并且只有这种操作才能达到安全保障效果,报警系统才能更加灵敏。1.1.1基本任务出于对电力系统正常可靠运作的考虑,需要做足安全防护措施,其中继电保护系统对电力系统的
16、安全性能而言具有重大的作用,若电力系统在工作过程中出现了异常状况,那么可以借助继电保护系统在短时间内找出导致电力系统异常的源头,并及时进行相应的维护作业,避免故障范围的进一步扩大,此外,继电保护系统还设有基于声信号的预警系统,让维护管理人员能够第一时间了解到故障的出现 3。21世纪后,继电保护系统逐渐发展为保障电力系统安全运作的重要子系统,可以说,若要让电力系统正常、稳定、可靠地工作,就必须建立起完备的继电保护设施。工作人员只有通过继电保护系统,才能及时地找到故障的源头,进而采取相应的维护修理措施,此外,继电器本身就具有一定的保护功能,可以避免局部故障的扩散,并降低出现故障的可能性,继电保护系
17、统的具体功能如下: (1) 相关工作人员可以通过继电保护系统提供的信息找出故障发生的源头,比如说一些短路或其他故障的装置、设备等,然后通过针对性的工作排相应的故障,让整个电力系统继续保持正常运作的状态。(2)继电保护系统设有声信号报警单元,若电力系统中的某些部件或设备出现异常运作的状况,那么报警单元将根据故障处的负载程度发出不同报警信号对后台工作人员进行提示,让工作人员对故障处进行管理,进而降低电力系统的负载。(3)整个电力系统中包含多种多样的电气设备,而为了让这些设备能够在安全可靠的环境下工作,则需要让继电保护系统发挥其效能。单侧电源环形网络如图1.1所示图1.1 单侧电源环形网络1.1.2
18、 基本要求为了提高继电保护系统在能源系统中的安全性,必须严格遵守继电保护系统的四项技术要求: (1)选择性: 也就是说,保护装置在断电时只去除故障元件,代替故障元件正常运行,并使断电区域的性能最小化。图1.2 电力网络图在上图1.2所示的网络中,如果D1短路,则应通过最近的保护1和保护2的动作绕过D1,直到故障点,从而移除故障线路,并将故障程度降至最低。我们说,保护1,此时的2-作用是一种选择性作用,即满足选择性的要求。类似地,当D2是闭合短路时,它有选择地保护5和6动作不受5和6 qf和6 qf的影响。当D3关闭时,6QF拒绝移动,保护5跳过5QF修复漏洞,停电时间延长。但是,如果保护5没有
19、触发,则故障线路不能中断。因此,此时保护措施5是选择性的,保护5只是保护6的保护(保护是主保护或开关,其操作被相邻的电源或线路保护拒绝以实现保护)。如果保护6和6QF在释放过程中工作正常,且保护效果5qf5qf分离,则保护效果5不是选择性的,大多数人称之为跳跃解决方案。(2) 快速动作:指快速消除错误的保护性能。纠正错误的时间包括继电保护动作的时间和启动电源开关的时间。高速保护: 多个频率循环,危机保护: 总纠错时间为三十毫秒或以下的保护装置和电源开关的总使用寿命。 快速保护操作时间为零点零六秒到零点一二秒,最快的是零点零一秒到零点零四秒,电源开关操作时间为零点零六秒到零点一五秒,最快的是零点
20、零二到零点零六秒,如果系统出现故障,还有可能导致一些部分误差存在,尽可能的要减少甚至是磨灭,这些故障必须要能够保证在整个状态运行过程当中能够达到一定的均衡性,平稳性。保证用户在通过一些低电压操作时间尽可能的缩短,减少对误差元件的损坏,减少误差,避免误差的进一步扩大。(3) 灵敏度:灵敏度是指保护对特定保护区域内的错误作出响应的能力。无论短路的位置和类型如何,满足灵敏度要求的保护装置应对区域内的错误作出敏感反应。灵敏度通常用灵敏度系数来衡量。各继电保护装置应在规定的保护间隔内对短路故障具有一定的灵敏度,以确保在短路计算中考虑故障后,试验设定保护动作值等。能在最不利的保护条件下可靠工作。计算保护灵
21、敏度系数时,表1-1可考虑以下原则:表1-1 保护原则在可能的运行方式下,选择最不利于保护动作的运行方式;在所保护的短路类型中,选择最不利于保护动作的短路类型;在保护区内选择最不利于保护动作的那点作为灵敏度校验点。可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作(拒动);而在不该动作时,它能可靠不动,即不发生错误动作(简称误动)。简单说就是该动则动,不该动则不动。1.1.3 继电保护装置的构成电力系统的继电保护装置是由信号、测量部分、逻辑部分、执行部分、输出信号等内容组成,如图1.3所示。输出信号执行部分逻辑部分信号测量部分整定值图1.3 继电保护装置构成部分在这之中,整个保
22、护装备的每一顺序当中需要进行合理的探测,加强其每一个部分输入电量的具体标准。以及信号纸的大小和最终的确定点故障和保护危险因素都能够具体的确定加强整个距离方向的描述。通过整个逻辑部分的相关测量标准以及测量的顺序、长度和具体输出的某些内容以及自身的形态等等内容来确定整个断路器的工作状态,是否处于发出或者绊倒。如果确定保护装置是按照顺序逻辑关系来实现运行管理的,那么可以直接通过继电保护装置发出的信号来传递相关命令。而继电保护装置的执行部分可以通过逻辑部分发送的信号来执行相关命令操作。一旦检测到系统故障,那么执行部分就会直接驱动断路器,使得电力系统出现调跳闸现象。一旦系统运行过程中,出现异常情况,就会
23、自动发出警报信号;反之,系统运行过程中没有异常,则不产生动作信号5。1.2 输电线路保护的发展状况在电气工程领域蓬勃发展的过程中,输入电路的继电保护系统也日趋完善。国内的继电保护技术已经发展了50余年,这一项技术可以分为4个发展时期:第一个时期是1965年至1970年,在这一时期,国内电网兴起了使用整流型距离保护技术的潮流,这一阶段的实践为国内继电保护系统的发展带来了宝贵的经验;第二个时期是1970年至1980年,在这一时期,晶体管型保护开始在电力系统中得到推广。第三个时期是1980年至1990年,在这一时期,集成电路变得更加完善,电力系统已经可以基于集成电路技术进行开发;第四个时期是1990
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