[工学]浅论10kV供电系统的继电保护的设计方案.doc
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1、 本科毕业设计(论文)说明书浅论10kV供电系统的继电保护的设计方案 摘 要电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的,电气故障的发生是不可避免的。由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间内完成的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。本文10kV供电继电保护设置方案如下:相间故障保护采用远后备方式、两段式电流保护、瞬时限流速断保护、延时限流速断保护、过流保护;接地保护采用
2、零序电流保护方式;10kV配电线路采用后加速的三相一次重合闸;10kV线路装设两段式电流保护,不带时限的电流速断保护和带时限的过流保护;对于连接发电厂母线和10kV的单回线,装设带方向或不带方向的电流速断保护和过流保护。对于10kV不宜解列的线路,采用纵差、横差等保护。10kV供电系统中变压器的低压侧装设短路保护和过负荷保护。短路保护作为保护母线、变压器干线的主保护, 并作为配电线路的后备保护。10kV继电保护装置的运行维护是电力系统的一个重要部分,它能否安全、稳定、可靠地运行,直接关系到整个系统的正常运行。关键词:10kV继电器;继电保护装置;运行维护AbstractThe power sy
3、stem is composed by the five aspects of power generation, substation, transmission, distribution and electricity. In the electrical power system, each kind of type, the massive electrical equipment through the electrical line joins closely in together. Because its cover region is extremely vast, the
4、 movement environment is extremely complex as well as each human factor, the electrical failure occurrence is inevitable. As a result of the electrical power system particularity, the above five links should be are linked together, balance at times, indispensably, also is nearly completes during the
5、 same period of time. Has the accident in electrical power system any, all has the possibility to have the significant influence to the electrical power system movement.This article 10kV power supply relay settings are as follows: phase fault protection using remote backup, two-stage current protect
6、ion limit of instantaneous flow rate off protection, delay limits the flow rate circuit protection, over current protection; ground protection zero sequence current protection; accelerated three-phase 10 kV distribution lines using a heavy closing; 10kV line installed two-stage current protection, w
7、ithout a time limit of the current instantaneous over current protection and over-current protection with time limit; single line for connecting the power plant bus and 10kV installed with the direction or without the direction of current instantaneous over current protection and over current protec
8、tion. For 10kV should not be running out of line, using longitudinal, transverse and poor protection. 10kV power supply system of the transformer low voltage side of the installation of short-circuit protection and overload protection. Short-circuit protection as the protection of busbars, transform
9、ers Route protection and backup protection of distribution lines. 10kV operation and maintenance of the protection device is an important part of the power system, whether it can secure, stable and reliable operation is directly related to the normal operation of the entire system.Key words: 10kV re
10、play; Protection equipment of relay; Operation and maintenance目 录摘 要IAbstractII第一章 绪论11.110kV供电系统在电力系统中的重要位置11.2 继电保护的开发研究概况11.3 本文安排3第二章 10kV供电系统继电保护的配置方案42.1 反映相间故障的保护42.2 反映接地故障的保护52.3 本章小结5第三章 10kV配电线路与系统的整定计算63.1 10kV配电线路63.2 配电线路的整定计算63.2.1 重合闸73.2.2有关保护选型73.3 本章小结7第四章 10kV供电系统中的继电保护94.1 10kV供
11、电系统的继电保护运行状况94.2 10kV供电系统继电保护装置的任务94.3 对继电保护装置的基本要求94.4 继电保护的常见类型114.5 本章小结18第五章 10kV供电系统继电保护的选择性应用195.1 10kV系统中应配置的继电保护195.1.1 10kV线路应配置的继电保护195.1.2 10kV配电变压器应配置的继电保护195.1.3 10kV分段母线应配置的继电保护195.2 10kV配电系统的保护配置情况195.3 10kV配电保护配置的比较225.4 本章小结23第六章 提高10kV供电系统继电保护可靠性的措施246.1 加强可靠性管理246.2 重视技术进步246.3本章小
12、结25结束语26参考文献27致谢28第一章 绪论1.1 10kV供电系统在电力系统中的重要位置电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不可避免的。由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间内完成的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。例如,当系统中的某工矿的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有
13、可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏;当10kV不接地系统中的某处发生一相接地时,就会造成接地相的电压降低,其他两相的电压升高,常此运行就可能使系统中的绝缘遭受损坏,也有进一步为事故的可能。10kV供电系统是电力系统的一部分。它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到企业用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。因此要全面地理解和执行地区电业部门的有关标准和规程以及相应的国家标准和规范。1.2 继电保护的开发研究概况1、继电保护的基本介绍(1)继电保护名词解析:研究电力系统故障和危及安全运行的异常状况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其
14、元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。(2)继电保护装置必须具备以下5项基本性能:安全性:在不该动作时,不误动;可靠性:在该动作时,不拒动;速动性:能以最短时限将故障或异常从系统中切除或隔离;选择性:在自身整定的范围内切除故障,保证最大限度地向无故障部分继续供电,不越级跳闸;灵敏性。反映故障的能力,通常以灵敏系数表示;不拒动不误动是关键。(3)继电保护的基本概念在电力系统运行中
15、,外界因素(如雷击、鸟害)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及不正常运行的状态出现,常见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。 电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,次同步谐振,同步发电机短时失磁异步运行等。 电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。(4)继电保护的基本任务自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,
16、保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反映电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。 继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。(5)电力系统对继电保护的基本要求继电保护装置为了完成自动迅速,有选择的跳开特定的断路器;以及
17、反映电气原件的不正常运行状态,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。2、继电保护发展史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
18、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。3、我国继电保护发展史我国从70年代末即已开始了计算机继电保护的研究,高等院校和科研院所起着先导的作用。华中理工大学、东南大学、华北电力学院、西安交通大学、天津大学、上海交通大学、重庆大学和南京电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。1984年原华北电力学院研制的输电线路微机保护
19、装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史上新的一页,为微机保护的推广开辟了道路。在主设备保护方面,东南大学和华中理工大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和发电机变压器组保护也相继于1989、1994年通过鉴定,投入运行。南京电力自动化研究院研制的微机线路保护装置也于1991年通过鉴定。天津大学与南京电力自动化设备厂合作研制的微机相电压补偿式方向高频保护,西安交通大学与许昌继电器厂合作研制的正序故障分量方向高频保护也相继于1993、1996年通过鉴定。至此,不同原理、不同机型的微机线路和主设备保护各具特色,为电力系统提供了一批新一代性能优良、功能齐全、工作可靠的继电保护装置
20、。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。可以说从90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。1.3 本文安排本次毕业论文是浅论10kV供电系统的继电保护。一般企业高压供电系统中均为10kV系统。除早期建设的10kV系统中,较多采用的是直流操作的定时限过电流保护和瞬时电流速断保护外,近些年来飞速建设的电网上一般均采用了环网或手车式高压开关柜,继电保护方式多为交流操作的反时限过电流保护装置。很多重要企业为双路10kV电源、高压母线分段但不联络或虽能联络但不能自动投入。在系统供电的可靠性、故障响应的灵敏性、保护动作的选择性、切除故障的快速性以及运行方式的灵活
21、性、运行人员的熟练性上都存在着一些急待解决的。其次配电系统在整个供电系统中是非常重要的组成部分,因为它的任何故障都会直接影响到为用户服务,文章中也会单独一章写10kV配电系统继电保护的配置,也是10kV供电系统继电保护设计方案中不可缺少的重要部分。第二章 10kV供电系统继电保护的配置方案2.1 反映相间故障的保护1、相间故障的保护装置由电流继电器构成,应接于两相电流互感器上,并在同一电网的所有线路上均接于相同的两相上,通常都是接到A、C两相,保证在大部分两点接地故障时,只切除1个故障点。根据灵敏度的不同要求,保护装置可由1个或2个继电器构成。后备保护和主保护合为一套保护装置,采用远后备方式。
22、10kV线路一般应装设两段式电流保护,不带时限的电流速断保护和带时限的过流保护。当过流保护的时限为0.5-0.7s,且没有保护配合上的要求时,可只装过流保护。当采用两段式电流保护,瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设限时电流速断保护。2、对于带电抗器的线路,由于断路器遮断容量的限制,不应装设电流速断保护,而应由母线保护或其它保护切除电抗器前的故障。一般在电抗器后短路时,母线的残余电压很高,能够保证系统非故障部分的连续运行。故采用简单的过流保护就可以满足要求。3、对于连接发电厂母线和另一电源的电压为10kV的单回线,应装设带方向或不带方向的电流速断保护和过流保护。若选择性、灵敏度不满足要
23、求时,可采用下列保护方式:(1)对于短线路,其长度为12km时,可以采用纵联差动保护。(2)并联的电缆线路,用横联差动保护作为主保护,带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。(3)对于并列运行的平行线路,采用横联电流差动保护作主保护,带方向或不带方向的电流保护作后备保护。4、10kV分段母线应配置的继电保护。对于不并列运行的分段母线,在分段断路器处应装设电流速断保护,但只在断路器合闸的瞬间投入,合闸后自动解除;另外装设过流保护。如采用的是反时限过流保护时,其瞬动部分应解除;对于负荷等级较低的配电所可不装设保护。对于10kV复杂结构线路(闭合的环形电路等),为了简化保护,可采用故障时先将网络自动
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- 工学 浅论 10 kV 供电系统 保护 设计方案
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