毕业设计-220kv北关一次降压变电所继电保护电气部分初步设计.doc
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1、220KV北关一次降压变电所继电保护电气部分初步设计摘 要本文根据继电保护及安全自动装置技术规程对北关变电所做出了一套较为完善的保护配置方案,并配有详细的原理说明。这次设计的主要内容是北关变电所的主变压器的选择、主接线的选择、短路计算、保护配置,继电器整定计算等进行设计。通过对变压器的选择,来保证电力系统的安全运行。其主要采用的保护有继电保护、瓦斯保护、变压器差动保护,零序保护,过负荷保护等。本次设计是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计(或研究)的综合性训练,同时还是我们将来走向工作岗位而奠定的基本实践。通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以
2、便更好地适应工作的需要。电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。选择保护方式和正确的计算,以保证电力系统的安全运行。在此次设计中,我严格遵守设计规定,认真对待此次设计,最终完成了设计任务。由于新技术的不断发展,加之自己的专业水平还有待提高、巩固。所以设计中还存在不足,恳请老师批评指正。关键词 电力系统,继电保护,保护配置,继电器整定计算AbstractThis important task of this design is protective relaying design of sabstation through th
3、e pootective distribution of the tramsformer and lines. Ensure the Electric power systems safe operation.Mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the electric current, the load, the distance protection. This design is we in school period carr
4、ies on last the count for much comprehensive practice teaching link, also is our student comprehensively utilizes studies the basic theory, the specialized knowledge carry on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously or we future will move towards the
5、basic practice which the work post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem the ability and the innovation ability, in order to meets the work need well. The Electric power systems protective relaying design and distribution wh
6、ether is rational directly affect safe operation whon selecting protective duty. Should satisfy basic requires of protectivc relaying selecting protective detty and right calculated setting ensures the electric power systems safe operationKey Words electric power system, relay protection, setting(up
7、) to compute, sensitivity calibration目录摘 要1ABSTRACT2目录3引 言6第一篇 说明书71 变电所主变压器的选择72 变电所电气主接线的选择92.1 电气主接线的设计原则92.2 电气主接线的基本要求92.3 电气主接线的设计程序112.4 主接线的拟定方案及选择113 短路电流计算133.1 短路电流计算的目的、规定和步骤133.2 三相短路电流的计算144 继电保护及其自动装置的规划164.1 继电保护及其设计164.1.1 220kV及中性点直接接地电网线路保护配置164.1.2 短线路纵差保护的整定计算174.1.3 变压器保护的配置174
8、.1.4变压器的保护配置方案184.2 主保护部分204.2.1 气体保护(瓦斯保护)204.2.2 纵差动保护或电流速断保护204.2.3过负荷保护204.2.4复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护214.2.5主变高压侧零序保护214.2.6其他保护:变压器温度、信号监测装置215 各种继电保护原理235.1 变压器的各种保护235.1.1 瓦斯保护工作原理235.1.2 瓦斯保护的原理接线图245.1.3 瓦斯保护评价245.1.4 瓦斯保护的反事故措施255.1.5 瓦斯保护原理电路255.2 变压器纵差动保护265.2.1 BCH2型差动保护275.2.2 变压器差动保护
9、的方式285.3 复合电压起动的过电流保护295.4主变高压侧零序保护315.5过负荷保护325.5.1 过负荷保护325.5.2 过负荷的整定325.6过激磁保护335.7油温监测33第二篇 计算书346主变压器选择的容量计算346.1变电所60KV的用户总容量346.2折算到变压器的容量346.3据主变压器容量选择规则348路电流计算358.1三相对称短路计算358.2元件阻抗归算到系统的标幺值计算358.3网络化简378.4短路点计算418.5 60kV侧最小运行方式下的短路电流458整定计算部分478.1整定计算478.1.1变压器的整定计算原则及其整定计算478.1.2变压器瓦斯保护
10、整定478.1.3变压器差动保护整定478.1.4复合电压起动的过电流整定计算518.1.5零序电流保护518.1.6过负荷保护的整定计算528.2变压器油温监测52结 论53致 谢54参 考 文 献55附 录56 引 言本设计书是根据2013年毕业生毕业设计任务书的要求所编写的,是为了让毕业生适应电力系统的发展需要,使毕业生能更深刻、实际的接触电力系统的个中相关知识。本设计的设计课题是关于北关变电所1号主变的继电保护、选定进行设计。继电保护是电力系统中最不可缺少的,电力系统在运行中不可避免的会出现各种故障或不正常运行状态,这些故障或不正常运行状态若不及时正确处理,都可能引发一系列的事故,造成
11、电能质量降低到不能允许的程度,造成人身伤亡及电气设备损坏等,后果之严重是不可预示的,所以必须装设继电保护装置,尽量防止故障的发生。所以在毕业设计中,继电保护装置的选择是一个重要环节。在设计前期,我对继电保护的作用及意义进行了较全面的分析,并在开题中进行了详尽的说明。在短路电流计算中,我对每一点发生短路都进行了细致的计算,对继电保护配置方案进行了具体的说明。此次设计中,我严格遵守设计规定,认定对待本次设计,最终完成了设计任务。本设计书编写过程中曾遇到过各种各样的问题和困难,指导老师李晶老师给予了宝贵的意见的精心指导,在此表示深切的谢意。第一篇 说明书1 变电所主变压器的选择主变选择的一般原则1.
12、主变台数的确定为保证供电的可靠性,变电所一般应装设两台主变,但一般不超主变。当只有一个电源或变电所的一级负荷另有备用电源保证供电时,可装设一台主变。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况,应安装24台主变。当变电所装设两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任一台停运时其余容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的6075%。通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。2、变压器形式的选择(1)主变一般采用三相变压器,若因制造和运输条件限制,在220kv的边电所中,可采用单相变压器组。当装设一组单相变压时,应考率装设备用相,当主变超过一组,且各组容量满足全所负荷的75%时,可不装设备用
13、相。(2)当系统有调压要求时,应采用有载调压变压器。对新建的变电所,从网络经济运行的观点考虑,应注意选用有载调压变压器。其所附加的工程造价,通常在短期内是可以回收的。(3)与两个中性点直接接地系统连接的变压器,除低压负荷较大或与高中压间潮流不定情况外,一般采用自耦变压器,但仍需作经济比较。(4)具有三种电压的变电所,例如220kv、110kv、63kv,一般采用三绕组变压器3、主变容量的确定(1)为了正确的选择主变容量,要绘制变电所的年及日负荷曲线,并从该曲线得出变电所的年、日最高负荷和平均负荷。(2)主变容量的确定应根据电力系统510年发展规划进行。(3)变压器最大负荷按下式确定: (1.1
14、)式中 -负荷同时系数;-按负荷等级统计的综合用电负荷。对于两台主变的变电所,其变压器的额定容量可按下式确定: (1.2)总安装容量为: (1.3)这样,当一台变压器停运,考虑变压器的过负荷能力为40%,则可保证98%的负荷供电。根据计算,确定变压器型号为SFP7-50000/220主要参数如下:高 压:UN1=22022.5%kV 低 压:UN2=46kV额定容量:S=50000kVA 阻抗电压:Uk%=12空载损耗:P0=61kW 空载电流:I0%=1.0负载损耗:Pk=401kW 连接组标号:YN,d11本次设计的220kV降压变电所采用2台主变并列运行的方式。2 变电所电气主接线的选择
15、电气主接线是指变电所的变压器、输电线路怎样与电力系统相连,从而完成输配电任务,它是变电所的重要组成部分。采用何种主接线形式,与电力系统原始资料,发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性的要求等密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟订都有较大的影响。因此,主接线的设计必须根据电力系统、发电厂或变电所的具体情况,全面分析,正确处理好各方面的关系,通过技术经济比较,合理的选择主接线方案。2.1 电气主接线的设计原则设计变电所电气主接线时,所遵循的总原则:符合设计任务书的要求;符合有关的方针、政策和技术规范、规程;结合具体工程特点,设计出经济合理的主接线。为此,应考虑
16、下列情况:明确变电所在电力系统中的地位和作用变电所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。考虑近期和远期的发展规模变电所主接线设计应根据510年电力系统发展规划进行。应根据负荷的大小和分布、负荷增长速度以及地区网络情况和潮流分布,来确定主接线的形式以及连接电源数和出线回数。2.2 电气主接线的基本要求1、可靠性供电的可靠性是电力生产和分配的首要要求,停电会对国民经济各部门带来巨大的损失,往往比少发电的价值大几十倍,会导致产品报废、设备
17、损坏、人身伤亡等。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。因事故被迫中断供电的机会越小,影响范围越小,停电时间越短,主接线的可靠程度就越高。研究主接线可靠性应注意的问题如下:(1)考虑变电所在电力系统中的地位和作用。变电所是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统要求相适应。如:对于一个小型的终端变电所的主接线一般不要求过高的可靠性,而对于一个大型超高压变电所,由于它在电力系统中的地位很重要,供电容量大、范围广,发生事故可能使系统运行受到扰动,甚至失去稳定,造成巨大损失,因此其电气主接线应采用供电可靠性高的接线方式。(2)变电所接入电力系统的方式。现代化的变电所都接入电力系统运行。其接入方式的
18、选择与容量大小、电压等级、负荷性质以及地里位置和输送电能距离等因素有关。(3)变电所的运行方式及负荷性质。电能生产的特点是发电、变电、输电、用电同一时刻完成。而负荷的性质按其重要意义又分为类、类、类之分。当变电所设备利用率较高,年利用小时数在5000h以上,主要供应类、类负荷用电时,必须采用供电较为可靠的接线形式。(4)设备的可靠程度直接影响着主接线的可靠性。电气主接线是由电气设备相互连接而成的,电气设备本身的质量及可靠程度直接影响着主接线的可靠性。因此,主接线设计必须同时考虑一次设备和二次设备的故障率及其对供电的影响。随着电力工业的不断发展大容量机组及新型设备投运、自动装置和先进技术的使用,
19、都有利于提高主接线的可靠性,但不等于设备及其自动化元件使用得越多、越新、接线越复杂就越可靠。相反,不必要的接线设备,使接线复杂、运行不便,将会导致主接线可靠性降低。因此,电气主接线的可靠性是一次设备和二次设备在运行中可靠性的综合,采用高质量的元件和设备,不仅可以减小事故率,提高可靠性,而且还可以简化接线。此外,主接线可靠性还与运行管理水平和运行值班人员的素质有密切的关系。2、灵活性电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换。不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或电气设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小
20、。同时设计主接线时应留有发展扩建的余地。对灵活性的要求如下:(1)调度时,可以灵活地投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。(2)检修时,可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。(3)扩建时,可以容易地从初期接线过度到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入变压器或线路而不互相干扰,并对一次和二次部分的改建工作量最少。3、经济性在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。与使主接线可靠、灵活,必然要选高质量的设备和现代化的自动装置,从而导致投资的增
21、加。因此,主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。一般从以下方面考虑:(1)投资省。主接线应简单清晰,节省断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等一次设备;使继电保护和二次回路不过于复杂,节省二次设备和控制电缆;限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器;如能满足系统安全运行及继电保护要求,110kv及以下终端或分支变电所可采用简易电器。(2)占地面积小。主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。(3)电能损失少。在变电所中,正常运行时,电能损耗主要来自变压器,应经济合理地选择变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压器而增加电能损耗。此外,在系统
22、规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,变电所接入系统的电压等级一般不超过两回。2.3 电气主接线的设计程序电气主接线的设计伴随着变电所的整体设计,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和骤相同。其具体设计步骤和内容如下。(1)对原始资料进行分析,具体内容如下:1)本工程情况。主要包括:变电所类型;设计规划容量;变压器容量及台数;运行方式等。2)电力系统情况。电力系统近期及远期发展规划(510年);变电所在电力系统中的位置(地理位置和容量位置)和作用;
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