基于电力系统的某110KV线路微机综合自动重合闸设计.doc
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1、本科生毕业设计(论文)基于电力系统的某110KV线路微机综合自动重合闸设计摘 要本文设计了基于电力系统继电保护的微机综合自动重合闸,包括综合重合闸的工作原理、综合重合闸的构成、重合闸与继电保护的配合,装置的硬件部分设计及软件部分设计。并详细介绍了单相自动重合闸,三相自动重合闸,综合自动重合闸,并依据选型针对某110KV线路进行微机综合自动重合闸设计重合闸装置有重合闸和选相两个功能,可工作在“单相自动重合闸”、“三相自动重合闸”、“综合自动重合闸”及“停用”四种方式。单相跳闸后,单相重合闸不检查同期,在三相重合闸方式下,有检查同期、检查无压及不检查同期等逻辑。重合闸采用“后加速”方式与继电保护配
2、合。微机综合自动重合闸是微机继电保护装置的重要组成部分,自动重合闸与继电保护之间密切良好的配合可以较迅速地切除多数情况下的故障,提高供电可靠性,对系统的安全稳定运行产生极其重要的作用。关键词:110KV继电保护线路 综合自动重合闸Abstract In this paper, based on the design of the power system protection of computer integrated automatic reclosing, including integrated reclosing the principle of integrated reclosi
3、ng the composition, reclosing relay and the co-ordination, installation of hardware and software design part of the design. And details on the single-phase automatic reclosing, the three-phase automatic reclosing, integrated automatic reclosing, and the basis for selection of a 110 KV line to automa
4、tically switch on Computer Integrated Design Reclosing installations reclosing and the election of the two functions, can work in the single-phase automatic reclosing, three-phase automatic reclosing, Comprehensive automatically switch on and disabled in four ways. Trip after the single-phase, singl
5、e-phase reclosing not check the same period, in the three-phase reclosing under way, check the same period, non-pressure check and not check the same period, and so logical. Reclosing of accelerated after the manner and relay meet. Computer Integrated Computer automatically reclosing relay device is
6、 an important component of the automatic reclosing relay between closely with the good cooperation can be more quickly removed most cases the failure to improve power supply reliability, the system Safe and stable operation to have an extremely important role. Keywords: 110KV lines relay integrated
7、automatic reclosing目 录第1章 绪论11.1 电力系统继电保护的作用11.2 微机保护21.2.1 微机保护概念21.2.2 微机保护发展现状21.2.3 微机保护的构成2第2章 自动重合闸32.1 自动重合闸在电力系统中的作用32.2 对自动重合闸装置的基本要求42.3 重合闸与继电保护的配合52.4 单相自动重合闸72.5 三相自动重合闸132.6 综合重合闸简介13第3章 110KV线路继电保护及自动重合闸153.1 概述153.1.1 微机自动重合闸的硬件系统153.1.2 微机保护的硬件特点153.2 数据采集系统的特点163.3 CPU主系统设计173.4 开关
8、整定183.5 距离保护243.6 电力系统主接线图28第4章 重合闸软件流程图304.1 QDB和ZDB对中断服务程序的控制304.2 三跳启动重合闸部分324.3 单跳启动重合闸344.4 不对应启动重合闸35第5章 结 论37参考文献38致谢39附录40III第1章 绪论1.1 电力系统继电保护的作用微机自动重合闸是继电保护的组成部分,电力系统在运行中,可能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发生各种形式的短路。在发生短路时可能产生以下后果,1通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧;使故障元件损坏2短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损害或缩
9、短它们的使用寿命;3电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品质量;4破坏电力 系统并例运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统瓦解。电力系统中电器元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。,例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高一般又称过负荷,就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件截流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生震荡等,都属于不正常运行状态。故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事
10、故,事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。系统事故的发生除了 由于自然条件的因素如遭受雷击等以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切处故障的时间常常要求小到十分之几甚至百
11、分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,古称为继电保护装置。在电子式静态保护装置 数字式保护装置出现以后,虽然继电器已被电子元件或计算机所代替,但仍沿用此名称。在电力部门常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的急电保护系统。继电保护装置词则指各种具体的装置。1.2 微机保护1.2.1 微机保护概念微机保护是指以微型机、微处理器为技术手段构成的继电保护 1.2.2 微机保护发展现状上世纪60年代末期已经提出用计算机构成保护装置的倡议,代表人物任务是Rockeffelle
12、r;70年代掀起了研究高潮;70年代出现了实际应用的微机保护装置,我国于70年代后期开始研究,84年杨奇逊研制出第一套微机保护装置,所使用的微处理器是6809。1.2.3 微机保护的构成微机保护由两部分构成:微机保护硬件系统和运行于其中的软件。1. 微机保护的硬件系统包括以下三大部分:1)数据采集系统(或称模拟量输入系统):包括电压形成、采样保持、多路开关及数模转换2)微型机(或微处理器)主系统:包括微处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时器、并串接口等3)开关量输入输出系统:由微型机的并行接口、光电隔离器件及有触点的中间继电器等组成。完成保护需要的外部触点接入、出口跳闸、人
13、机对话等功能。2. 微机保护的软件包括1) 数字滤波器,像有些不便于采用模拟滤波器的场合,如傅立叶滤波、小波变换等2) 继电器算法,像幅值和相位计算、选相算法、滤序算法等3) 保护动作判据,保护基本原理的具体体现4) 逻辑输出,执行跳闸、告警等数字信号输出。第2章 自动重合闸2.1 自动重合闸在电力系统中的作用在电力系统的故障中,大多数是送电线路(特别是架空线路)的故障,因此,如何提高送电线路工作的可靠性,就成为电力系统中的重要任务之一。电力系统的运行经验表明,架空线路故障大都是“瞬时性”的,例如,由雷电引起的绝缘子表面闪络,大风引起的碰线,通过鸟类以及树枝等物掉落在导线上引起的短路等,在线路
14、被继电保护迅速断开以后,电弧即行熄火,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体咖树枝、鸟类等)也被电弧烧掉而消失。此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常的供电,因此,称这类故障是“瞬时性故障”。除此之外,也有“永久性故障”,例如由于线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等引起的故障,在线路被断开之后,它们仍然是存在的。这时,即使再合上电源,由于故障依然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。由于送电线路上的故障具有以上的性质,因此,在线路被断开以后再进行一次合闸,就有可能大大提高供电的可靠性。由运行人员手动进行合闸,固然也能够实现上述作用,但由于停电时间过长,用户电动机多数
15、已经停转,因此,其效果就不显著。为此在电办系统中采用了自动重合闸(缩写为ZCH ) ,即当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。在线路上装设重合闸以后,由于它并不能够判断是瞬时性故障还是永久性故障,因此,在重合以后可能成功(指恢复供电不再断开),也可能不成功。用重合成功的次数与总动作次数之比来表示重合闸的成功率,根据运行资料的统计,成功率一般在60% - 90之间在电力系统中采用重合闸的技术经济效果,主要地可归纳如下: ( 1 )大大提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;( 2 )在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的稳定性(
16、3 )在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节约投资;( 4 )对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的对于重合闸的经济效益,应该用无重合闸时,因停电而造成的国民经济损失来衡量。由于重合闸装置本身的投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中获得了广泛的应用。对IkV 及以上的架空线路和电缆与架空的混合线路,当其上有断路器时,就应装设自动重合闸;在用高压熔断器保护的线路上,一般采用自动重合熔断器;此外,在供电给地区负荷的电力变压器上,以及发电厂和变电所的母线上,必要时也可以装设自动重合闸。但事物都是一分为二的,在采用重合闸以后
17、,当重合于永久性故障上时,它也将带来一些不利的影响,如:( 1 )使电力系统又一次受到故障的冲击;( 2 )使断路器的工作条件变得更加严重,因为它要在很短的时间内,连续切断两次短路电流。这种情况对于油断路器必须加以考虑,因为在第一次跳闸时,由于电弧的作用,已使油的绝缘强度降低,在重合后第二次跳闸时,是在绝缘已经降低的不利条件下进行的,因此,油断路器在采用了重合闸以后,其遮断容量也要有不同程度的降低(一般约降低到80 左右)。因而,在短路容量比较大的电力系统中,上述不利条件往往限制了重合闸的使用。2.2 对自动重合闸装置的基本要求( l )在下列情况下,重合闸不应动作:由值班人员手动操作或通过遥
18、控装置将断路器断开时;手动投入断路器,由于线路上有故障,而随即被继电保护将其断开时。因为在这种情况下,故障是属于永久性的,它可能是由于检修质量不合格、隐患未消除或者保安的接地线忘记拆除等原因所产生,因此再重合一次也不可能成功。( 2 )除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。( 3 )为了能够满足第(1 )、(2 )项所提出的要求,应优先采用由控制开关的位置与断路器位置不对应的原则来起动重合闸,即当控制开关在合闸位置而断路器实际上在断开位置的情况下,使重合闸起动,这样就可以保证不论是任何原因使断路器跳闸以后,都可以进行一次重合。当用手动操作控制
19、开关使断路器跳闸以后,控制开关与断路器的位置仍然是对应的。因此,重合闸就不会起动。在某些情况下(如使用单相重合闸时),当利用保护装置来起动重合闸时,由于保护装置动作很快,可能使重合闸来不及起动,因此,必须采取措施(如用自保持回路、记忆回路等),来保证重合闸能可靠动作。( 4 )自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。如一次式重合闸就应该只动作一次,当重合于永久性故障而再次跳闸以后,就不应该再动作;对二次式重合闸就应该能够动作两次,当第二次重合于永久性故障而跳闸以后,它不应该再动作。在任何情况下,例如装置本身的元件损坏,继电器触点粘住或拒动等,重合闸均不应使断路器多次地重合到永久故障上去。(
20、5 )自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次再动作。但对10 kv 及以下电压的线路,如当地有值班人员时,为简化重合闸的实现,也可以采用手动复归的方式。采用手动复归的缺点是,当重合闸动作后,在值班人员未及时复归以前,而又一次发生故障时,重合闸将拒绝动作,这在雷雨季节,雷害活动较多的地方尤其可能发生。便更好地和继电保护相配合,加速故障的切除。如用控制开关手动合闸并合于永久性故障上时,也宜于采用加速继电保护动作的措施,因为这种情况与实现重合闸后加速的要求是安全一样的。当采用重合闸后加速保护时,如果合闸瞬间所产生的冲击电流或断路器三相触头不同时合闸所产生的零序电流有可能引起继电保护误动
21、作时,则应采取措施予以防止。( 7 )在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同步问题,并满足所提出的要求。( 8 )当断路器处于不正常状态(例如操作机构中使用的气压、液压降低等)而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。2.3 重合闸与继电保护的配合为了能尽量利用重合闸所提供的条件以加速切除故障,继电保护与之配合时,一般采用如下两种方式:1 重合闸前加速保护重合闸前加速保护一般又简称为“前加速”。如图2.1所示的网络接线。图2.1重合闸前加速网络接线假定在每条线路上均装设过电流保护,其动作时限按阶梯型原则来配合。因而,在靠近电源端保护3 处的时限就很长。为了能加速故障的切
22、除,可在保护3 处采用前加速的方式,即当任何一条线路上发生故障时,第一次都由保护3 瞬时动作予以切除。如果故障是在线路A-B 以外(如dl 点),则保护3 的动作都是无选择性的。但断路器3 跳闸后,即起动重合闸重新恢复供电,从而纠正了上述无选择性的动作。如果此时的故障是瞬时性的,则在重合闸以后就恢复了供电。如果故障是永久性的,则故障由保护1 或2 切除,当保护2 拒动时,则保护3 第二次就按有选择性的时限13 动作于跳闸。为了使无选择性的动作范围不扩展的太长,一般规定当变压器低压侧短路时,保护3 不应动作。因此,其起动电流还应按照躲开相邻变压器低压侧的短路来整定。采用前加速的优点是:( 1 )
23、能够快速地切除瞬时性故障;( 2 )可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,从而提高重合闸的成功率;( 3 )能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0 . 60 . 7 倍额定电压以上,从而保证厂用电和重要用户的电能质量;( 4 )使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济。前加速的缺点是:( 1 )断路器工作条件恶劣,动作次数较多;( 2 )重合于永久性故障上时,故障切除的时间可能较长;( 3 )如果重合闸装置或断路器3 拒绝合闸,则将扩大停电范围。甚至在最末一级线路上故障时,都会使连接在这条线路上的所有用户停电。前加速保护主要用于35kV 以下由发电厂或重要变电所引出的直配线路上,以便快
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