60MW汽轮发电机继电保护设计.pdf
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1、-摘 要 本次设计的课题是 60MW 汽轮发电机变压器二次保护设计,本次设计内容通过计算出短路电流选择发电机以及变压器的保护类型,以及整定计算。从保证发电机变压器能够在出现故障及不正常运行情况下可以使设备跳出运行或发出信号考虑设计方案,从而完成60MW 汽轮发电机及变压器保护设计。根据本电厂主接线的型式和容量需要对发电机和变压器分别设置主保护和后备保护,使得保护范围缩小,保护能够相互配合,最大程度让电厂供电和输电的可靠性提高,保证供电的稳定。关键词 发电厂 变压器 发电机 短路电流计算 保护装置 -Abstract The design of the subject is 60MW turbi
2、ne generator transformer protection design,the design content through the calculated short circuit current transformer protection and choose generator types,and setting calculation,.From ensuring generator transformer can appear in fault and not the normal operation conditions can make the equipment
3、 running or jump out to signal considered the design scheme,thus completing 60MW turbine generator and transformer protection design.According to the power plant type and capacity of the connection to generators and transformers set respectively main protection and backup protection,making the scope
4、 of protection,the protection can cooperate with each other,the greatest degree to the reliability of power supply and power transmission improve,guarantee the stability of the power supply.Key words Power plant Transformer Generator Calculation of short-circuit current Protector -目 录 摘 要.0 Abstract
5、.1 第 1 章 绪论.8 1.1 设计背景.8 1.2 设计意义.9 1.3 国内外发展情况.9 第 2 章 原始数据分析.11 2.1 系统主接线和发电机变压器参数 .11 2.1 二次回路设计方案的拟定 .12 第 3 章 系统参数及短路电流计算 .15 3.1 系统参数计算 .15 3.2 电流互感器的选择 .15 3.3 电压互感器的选择 .17 3.4 短路电流计算的目的和意义 .17 3.5 短路电流的计算 .18 3.5.1 d1点短路电流计算 .18 3.5.2 d2点短路电流计算 .19 第 4 章 发电机保护.21 4.1 发电机纵差保护 .21 4.1.1 发电机纵差保
6、护的配置 .21 4.1.2 发电机纵差保护的整定计算 .23 4.2 反应发电机零序电压的匝间短路保护 .24 4.2.1 发电机零序电压匝间短路保护的配置 .24 4.2.2 发电机零序电压匝间短路保护的整定 .25 4.3 发电机定子绕组单相接地保护 .25 4.3.1 发电机定子绕组单相接地保护的配置 .25 4.3.2 发电机定子绕组单相接地保护的整定计算 .26 4.4 发电机励磁回路接地保护 .27-4.4.1 发电机励磁回路接地保护.27 4.5 发电机定子绕组定时限过负荷保护.28 4.5.1 发电机定子绕组定时限过负荷保护的配置.28 4.5.2 发电机定子绕组定时限过负荷
7、保护的整定计算.29 4.6 发电机过电压保护.29 4.6.1 发电机过电压保护的配置.29 4.6.2 发电机过电压保护的整定计算.30 4.7 发电机复合电压起动过电流保护.30 4.7.1 发电机复合电压起动过电流保护的配置.30 4.7.2 发电机复合电压起动过电流保护的整定计算.31 4.8 发电机定时限负序电流保护.32 4.8.1 发电机定时限负序电流保护的配置.32 4.8.2 发电机定时限负序电流保护的整定计算.33 第 5 章 变压器保护.34 5.1 变压器电流速断保护.34 5.1.1 变压器电流速断保护的配置.34 5.1.2 变压器电流速断保护的整定计算.35 5
8、.2 变压器纵差保护.35 5.2.1 变压器纵差保护的配置.35 5.2.2 变压器纵差保护的整定计算.36 5.3 变压器零序电流保护.37 5.3.1 变压器零序电流保护的配置.37 5.3.2 变压器零序电流保护的整定计算.38 5.4 变压器过负荷保护.39 5.4.1 变压器过负荷保护的配置.39 5.4.2 变压器过负荷保护的整定计算.39 5.5 变压器复合电压起动过电流保护.40 5.5.1 变压器复合电压起动过电流保护的配置.40 5.5.2 变压器复合电压起动过电流保护的整定计算.41 5.6 变压器非电量保护.42 5.6.1 瓦斯保护.42 5.6.2 瓦斯保护整定值
9、.44-第 6 章 发变组保护.45 6.1 发变组纵联差动保护的配置.45 6.2 发变组纵联差动保护的整定计算.46 第 7 章 断路器的控制回路.47 7.1 控制回路.47 7.1.1 控制开关.47 7.1.2 控制回路.47 第 8 章 指挥信号.51 8.1 发电机指挥信号介绍.51 8.2 发电机指挥信号回路图.52 结 论.53 致 谢.54 参考文献.55 -Contents Abstract(chinese).0 Abstract.1 Chapter 1 Preface.8 1.1 Design background.8 1.2 Design significance.9
10、 1.3 The domestic and foreign development situation.9 Chapter 2 The original data analysis.11 2.1 System parameters.11 2.1 The secondary circuit scheme.12 Chapter 3 System parameters and short-circuit current calculation.15 3.1 System parameter calculation.15 3.2 Current transformer choice.15 3.3 Th
11、e voltage transformer choice.17 3.4 Short circuit current significance.17 3.5 The calculation of short-circuit current.18 3.5.1 d1 point the calculation of short-circuit current.18 3.5.2 d2 point the calculation of short-circuit current.19 Chapter 4 Generator protection.21 4.1 Generator longitudinal
12、 differential protection.21 4.1.1 Protection configuration.21 4.1.2 Setting value calculation.23 4.2 Zero sequence voltage generator turn-to-turn protection.24 4.2.1 Protection configuration.24 4.2.2 Setting value calculation.25 4.3 Generator stator winding single grounding protection.25 4.3.1 Prote
13、ction configuration.25 4.3.2 Setting value calculation.26 4.4 The generator excitation loop grounding protection.27 4.4.1 The generator excitation loop grounding protection.27-4.5 Generator stator winding set time load protection.28 4.5.1 Protection configuration.28 4.5.2 Setting value calculation.2
14、9 4.6 Generator overvoltage protection.29 4.6.1 Protection configuration.29 4.6.2 Setting value calculation.30 4.7 Generator composite voltage starting over current protection.30 4.7.1 Protection configuration.30 4.7.2 Setting value calculation.31 4.8 Generator stator time limit negative sequence cu
15、rrent protection.32 4.8.1 Protection configuration.32 4.8.2 Setting value calculation.33 Chapter 5 Transformer protection.34 5.1 Transformer electricity flow velocity broken protection.34 5.1.1 Protection configuration.34 5.1.2 Setting value calculation.35 5.2 Transformer differential protection.35
16、5.2.1 Protection configuration.35 5.2.2 Setting value calculation.36 5.3 Transformer zero sequence voltage protection.37 5.3.1 Protection configuration.37 5.3.2 Setting value calculation.38 5.4 Transformer overload protection.39 5.4.1 Protection configuration.39 5.4.2 Setting value calculation.39 5.
17、5 Transformer composite voltage starting over current protection.40 5.5.1 Protection configuration.40 5.5.2 Setting value calculation.41 5.6 The power transformer protection.42 5.6.1 Gas protection.42 5.6.2 The gas protection setting calculation.44 Chapter 6 Generator transformer protection group.45
18、-6.1 Generator transformer protection configuration group.45 6.2 Generator transformer protection group setting calculation.46 Chapter 7 The control circuit breaker.47 Chapter 7 The control circuit breaker.47 7.1.1 Control switch.47 7.1.2 Control circuit.47 Chapter 7 Command signal.51 8.1 Command si
19、gnal generator are introduced.51 8.2 Command signal generator circuit.52 Conclusions.53 Acknowledgements.54 References.55 -第 1 章 绪论 1.1 设计背景 电力系统飞速发展的同时对继电保护不断提出新的要求,而电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在 40 余年的时间里完成了发展的 4 个阶段。即从电磁式保护装置到晶体管式继电保护装置、到集成电路继电保护装置、再到微机继电保护装置。随着电子技术、计算机技术
20、、通信技术的飞速发展,人工智能技术如人工神经网络、遗传算法、进化规模、模糊逻辑等相继在继电保护领域的研究应用,继电保护技术向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展。19 世纪的最后 25 年里,作为最早的继电保护装置熔断器已开始应用。电力系统的发展,电网结构日趋复杂,短路容量不断增大,到 20 世纪初期产生了作用于断路器的电磁型继电保护装置。虽然在 1928 年电子器件已开始被应用于保护装置,但电子型静态继电器的大量推广和生产,只是在 50 年代晶体管和其他固态元器件迅速发展之后才得以实现。静态继电器有较高的灵敏度和动作速度、维护简单、寿命长、体积小、消耗功率小等优点,但较易受环境温度和外界
21、干扰的影响。1965 年出现了应用计算机的数字式继电保护。大规模集成电路技术的飞速发展,微处理机和微型计算机的普遍应用,极大地推动了数字式继电保护技术的开发,目前微机数字保护正处于日新月异的研究试验阶段,并已有少量装置正式运行。目前随着电力系统容量日益增大,范围越来越广,仅设置系统各元件的继电保护装置,远不能防止发生全电力系统长期大面积停电的严重事故。为此必须从电力系统全局出发,研究故障元件被相应继电保护装置的动作切除后,系统将呈现何种工况,系统失去稳定时将出现何种特征,如何尽快恢复其正常运行等。系统保护的任务就是当大电力系统正常运行被破坏时,尽可能将其影响范围限制到最小,负荷停电时间减到最短
22、。此外,机、炉、电任一部分的故障均影响电能的安全生产,特别是大机组和大电力系统的相互影响和协调正成为电能安全生产的重大课题。-1.2 设计意义 电力系统在生产过程中,有可能发生各类故障和各种不正常运行状态。其中故障一般可分为两类:横向故障和纵向故障。横向故障包括两相短路、单相接地短路、两相接地短路、三相短路四种,纵向对称故障包括单相断相和两相断相,又称非全相运行。电网在发生故障后会造成很严重的后果:1、电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。2、故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。3、破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统振荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。
23、4、电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。不正常情况有过负荷、过电压、电力系统振荡等。电气设备的过负荷会发生发热现象,会使绝缘材料加速老化,影响寿命,容易引起短路故障。继电保护被称为是电力系统的卫士,它的基本任务有:1、当电力系统发生故障时,自动迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统其余部分迅速恢复正常运行,防止故障进一步扩大。2、当发生不正常工作情况时,能自动有选择将信号上传给运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见继电保护是任何电力系统中二次系统必不可少的组成部分,对保证系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事
24、故的发生,都有极其重要的作用。1.3 国内外发展情况 国内外发展情况(文献综述)着重继电保护装置的国内外发展情况,继电器它起源于 20 世纪 60 年代中后期,是在英国、澳大利亚和美国的一些学者的倡导下开始进行研究的。计算机技术在70年代初期和中期出现了重大突破,大规模集成电路技术的飞速发展,使得微型处理器和微型计算机进入了实用-阶段。价格的大幅度下降,可靠性、运算速度的大幅度提高,促使计算机继电保护的研究出现了垃圾。在 70 年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投入到电力系统中试运行。80 年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面日趋成熟,并已在一些国家推广应用。90 年代,电力系统继电
25、保护技术发展到了微机保护时代,它是继电保护技术发展历史过程中的第四代。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,但是由于我国继电保护工作者的努力,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。从 70 年代开始,华中、理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同型式的微机保护装置。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
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