110KV 220KV降压变电所二次部分继电保护设备设计.doc
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1、郑州铁路职业技术学院毕业设计说明书设计题目:110KV220KV降压变电所二次部分 继电保护设备设计 作者姓名: 彭 飞 班级学号: 铁供09A2 090223031 系 部: 电气工程系 专 业: 铁道供电技术 指导教师: 索娜 2012年 4月 24 日目 录前言1第一章 系统运行方式的分析41.1 系统主接线图41.2 运行方式的分析41.3 中性点的运行方式51.31零序分量的特点61.3.2零序电压、电流滤过器81.3.3方向性零序电流保护141.3.4中性点直接接地电网的接地保护17第二章 电压和电流互感器额定电压的选取方式302.1电流互感器:302.2电压互感器30第三章 短路
2、电流的计算313.1 短路的类型313.2 短路电流计算的目的313.3 短路计算的假定条件313.4 系统正序等值序网图323.5 短路电流的计算32第四章 变压器主变保护的设计与整定计算414.1 电力变压器的保护规程414.2 变电所主变保护的整定计算414.3 主变保护原理接线图47第五章 结论与展望485.1 毕业设计的结论485.2 展望48参考文献:50致 谢51前言电力系统在运行中,可能出现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时各种类型的短路故障,其中包括相间短路和接地短路。此外,还可能发生输电线路断线,旋转电机,变压器同一相绕组的匝间短路等,以及由上述几种故障
3、组合而成的复杂故障。随着电子技术和计算机技术的发展,电力系统的继电保护也突破了传统的继电保护形式,出现了以微机处理器为核心的微机保护。现在微机保护的技术已日趋成熟。本次设计的题目是110kv220kv降压变电所电气二次部分继电保护设备设计。设计的主要内容是对110kv220kv电网进行常规继电保护的配置和整定并进行微机保护配置。设计中的整定原则及原理是通用的,但是,由于继电保护的形式和原理在不断更新,因而整定也有发展变化。应当指出,继电保护整定是一项系统工程,要依据系统结构的不同,运行方式的不同在满足继电保护的“四性”的前提下采取最佳方案。第一章 系统运行方式的分析1.1 系统主接线图图21
4、系统主接线图1.2 运行方式的分析 1. 系统运行方式分为:最大运方Ikmax和最小运方Ikmin。 最大运方:躲线路末端最大故障电流的运行方式; 最小运方:躲线路末端最小故障电流的运行方式。 2. 本次课程设计的具体方案如下: 最大运方:2000MW、COS=0.85、Xmin=0.8; 最小运方:1600MW、COS=0.85、Xmax=1.0。 3. 发电厂 最大运方:全部运行; 最小运方:停一台机组运行。 4. 变压器接地情况 (1)主变A三绕组变压器两台; (2)发电厂两台双绕组变压器; (3)其他变电所、不接地1.3 中性点的运行方式 一般电压为110KV及以上的电网采用中性点直接
5、接地的方式;电压为663KV电网采用中性点非直接接地,其中多数10KV电网中性点不接地,多数35KV电网中性点经消弧线圈接地,大型发电机中性点经高电阻接地。 变压器中性点接地方式的选取: 本次设计的电网为110KV中性点直接接地系统,它决定了主变中性点的接地方式电力工程电气设计手册阐述了主变110500KV侧采用直接接地方式: a.凡是自耦变压器,其中性点须直接接地或经小阻抗接地。 b.凡低压侧有电源的升压方法或降压变电站至少应有一台变压器直接接地。 c.终端变电站的变压器中性点一般不接地。 d.变压器中性点接地点的数量应使电网所有短路点的综合零序电抗与综合正序电抗之比XO/X1小于3,以使单
6、相接地时健全相上工频过电压不超过阀型避雷器的灭弧电压,XO/X1序电抗尚应大于11.5,以便单相接地短路电流不超过三相短路电流。 e.双母线接地有两台及以上主变压器时,可考虑两台主变压器中性点接地。 当中性点直接接地系统中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流,利用零序电压、电流来构成接地短路的保护,具有显著的优点,被广泛应用在110KV及以上电压等级的电网中。运行经验表明,在中性点直接接地系统中,单相接地短路故障几率占总故障率的70%-90%。所以如何正确设置接地故障的保护是该系统的中心问题之一。而在该系统中发生K(1),系统中会出现零序分量,而正常运行时无零序分量。故可利用零序分量构成
7、接地短路的保护。零序电流是由故障点施加的零序电压产生的,经过线路、接地变压器的接地支路(中性点接地)构成回路。零序电流的正方向规定-由母线流向线路为正;零序电压的正方向规定-线路高于大地的电压为正;131零序分量的特点(一)零序电压:故障点U0最高,离故障点越远,U0越低,变压器中性点接地处U0=0零序阻抗和零序等效网络 与送电线路和中性点接地变压器的位置和数目有关,而与电力系统运行方式无关系统正序阻抗和负序阻抗会随着系统运行方式的变化而变化,正,负阻抗的变化将引起故障点处三序电压之间的分配的变化,因而间接影响零序分量的大小。(二)零序电流:零序电流由零序电压U0产生的,由故障点经线路流向大地
8、。忽略回路的电阻时,由按照规定的正方向画出的零序电流、电压的相量图如图所示D:流过故障点两侧线路保护的电流Io和Io将Uko超前90度:计及回路电阻时,若取零序阻抗角为ko=80度,则相量图E所示,电流Io和Io将超前Uko100度;分布:与中性点接地变压器的位置有关;大小:与线路及中性点接地变压器的零序阻抗有关:与电源的分布和多少无关。(三)零序功率及分布大小:短路点U0最大,S0最大:变压器中性点处的U0最小,S0最小;方向:零序功率的方向与正序功率的方向相反,从线路母线。零序功率与正序功率方向向反(四)保护安装处U0与I0之间的相位关系从任一保护安装处的零序电压和电流之间的关系看,由于A
9、母线上的零序电压实际上是从该点到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降,因此可表示为:Uab=-Io*Zt1.0该处零序电流和零序电压之间的相位差由Zt1.0的阻抗 角决定:与被保护线路的零序阻抗及故障点的位置无关。1.3.2零序电压、电流滤过器1零序电压滤过器三个单相式电压互感器如图2.39A三相电压互感器如图2.39B所示的a,b,c分别反映ABC三相电压,右侧为开口三角与A一样其一次绕组接成星形并将中性点接地,其二次绕组接成开口三角形,这样从m,n端子得到的输出电压为:Umn=Ua+Ub+Uc=3U0集成电路式保护和数字式保护中,由电压形成回路取得三个相电压后,利用加法器将三个相电压相加(
10、如图2.39D)当发电机的中性点经电压互感器(或消弧线圈)接地时,如图2.39C从它的二次绕组中也能够取得零序电压。注意:正常运行和电网相间短路时,由于电压互感器的误差以及三相系统对地不完全平衡,在开口三角形侧也可能有数值不大的电压输出,此电压称为不平衡电压,以Uunb表示。当系统中存在有三次谐波分量时,一般三相中的三次谐波电压是同相位的,在零序电压过滤器的输出端也有三次谐波电压输出。对反应于零序电压而动作的保护装置,应该考虑躲开他们的影响。2、零序电流滤过器采用三相电流互感器按图2.40A接线,此时流入继电器回路中的电流为 Ir=Ia+Ib+Ic可见,电流互感器采用三相星形接线方式,在中性线
11、上所流过的电流就是3Io,并不需要专门的一组电流互感器,而是接入相间保护用的电流互感器的中性线上即可。零序电流;滤过器也会产生不平衡电流 图2.41为一个电流互感器的等效电路,考虑励磁电流Iu的影响后,二次电流和一次电流的关系应为:I2=(I1-Iu)/Nta 此时流入继电器的电流为:Ir=Ia+Ib+Ic=(Ia-Iua)+(Ib-Iub)+(Ic-Iuc)/Nta=(Ia+Ib+Ic)/Nta-(Iua+Iub+Iuc)/Nta在正常运行和一切不伴随有接地的相同短路时,三个电流互感器一次侧电流的相量和必然为零,故流入继电器励磁电流中的电流即为:Ir=(Iua+Iub+Iuc)=Iunb其中
12、Iunb称为零序电流过滤器的不平衡电流:由于三个互感器铁心的磁化曲线不完全相同以及制造过程中的某些差别而造成电流互感器的稳态误差,导致三个互感器励磁电流不相等:当发生相间短路时,电流互感器一次侧流过的电流最大并且包含非周期分量,因此不平衡电流也达到最大值,以Iunb.max表示。对于采用电缆引出的送电线路,采用零序电流互感器的接线,如图所示。此电流互感器套在三相电缆的外面,互感器的一次电流是Ia+Ib+Ic只当一次侧有零序电流时,在互感器的二次侧才有相应的3Io输出故称为零序电流互感器。零序电流互感器和零序电流过滤器相比,主要优点是没有不平衡电流,同时接线也更简单。1.3.3零序电流保护零序电
13、流I段保护在发生单相或两相接地短路时,也可以求出3Io随线路长度L变化的关系曲线,然后相似于相间短路电流保护的原则,进行保护的整定计算。零序电流速断保护的整定原则如下:躲过下一个线路出口接地短路(单相或 两相)的最大三倍零序电流3IomaxIset=Krel*3Iomax 其中:可靠系数Krel=1.2-1.3求3Iomax 方法:故障点:本线路末端故障类型(假设X1=X2)单相接地短路 3Io=3E/(2Z1+Z0) Z1为整个系统的正序阻抗,Z0为零序阻抗两相接地 3I(1.1)0=3E*Z2/(Z2+Zo)/Z1+Z21*Zo/(Z21+Zo)=3*E/(Z1+2Z0)当Zo大于Z1 I
14、o大于Io(1.1) 采用I(1)当Zo小于Z1 Io小于Io(1.1)采用Io(1.1)当Zo=Z1 Io(1)=Io(1.1) 任取运行方式,各系统最大运行方式 Z1 Z2接地点:保护安装侧 接地点最大Zom 对侧接地点最小Zon躲开断路器三相触头不同时合闸而出现的最大零序电流3Ioumb:Iset=Krel*3Ioumb求3Ioumb:两相先合-一相断线 3Ioumb=3(E-E)/(2Z1+Zo)如果保护装置的动作时间大于短路器三相不同期合闸的时间,则可以不考虑这一条。当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统震荡时,所出现的最大零序电流整定。若按条件整定,其定
15、值较高,正常情况下的发生接地故障时,保护范围又要缩小,通常是设置两个零序工段保护的作用。为了解决这个矛盾,通常是设置两个零序工段保护:灵敏I段:一个是按条件和整定(由于其定值较小,保护范围较大;主要任务对全相运行状态下的接地故障起保护作用,具有较大的保护范围:而当单相重合闸启动时,为防止误动,则将其自动闭锁,待恢复全相运行时才重新投入。)不灵敏I段:另一个零序I段保护按条件整定,用于在单相重合闸过程中,其他两相有发生接地故障时的保护。不灵敏I段也能反应全相运行状态下的接地故障,只是其保护范围较灵敏I段为小。38:58、零序电流II段保护与相邻线路零序电流I段配合:其启动电流首先考虑与下及线路的
16、零序电流速断保护范围的末端M点相配合,并带有高出一个T的时限,以保证动作的选择性。当两个保护之间的变电所母线上接有中性点接地的变压器(如图A)时,则由于分支电路的影响,将使零序电流的分布发生变化,此时的零序等效网络如图B,零序电流的变化曲线 图C所示。 当线路B-C上发生接地短路时,流过保护1、2的零序电流分别为Ikob-c和Ikoa-b两者之差就是从变压器T2中性点流回的电流Ikot2.引入零序电流的分支系数,则零序II段的启动电流应整定为:Iset2=Iset1*Krel/Kob可靠系数:Krel=1.1-1.2时限设定:To2=To1+T=T=0.5S零序段灵敏度校验 应按照本线路末端接
17、地短路时的最小零序电流来校验,并应满足的要求:Ksen=3I0min/Iset 1.5 当由于下级线路比较短或运行方式变化比较大,而不能满足对灵敏系数的要求时:考虑与下级线路的零序II段保护配合;用两个灵敏度不同的零序II段保护,保留0.5S的零序段保护,快速切除正常运行方式和最大运行方式下线路上所发生的接地故障;同时在增加一个与下级线路零序段保护配合的段保护,它能保证在各种运行方式下线路上发生短路 时,保护装置具有足够的灵敏系数;从电网接线的全局考虑,改用接地距离保护。、零序电流段保护作用:相当于相间短路的过电流保护,一般情况作为后备保护;但在中性点直接接地系统中的终端线路上,可以作为主保护
18、使用。动作电流整定:躲过线路末端变压器为另一侧短路时可能出先的最大不平衡电流:Iunb max Iset=Krel*Iunb max同时,必须要求各保护之间在灵敏系数上要互相配合,满足越靠近故障点的保护应该具有越高的灵敏系数的要求,即:按逐级配合的原则来考虑,本保护零序段的保护范围不能超出相邻线路的零序段保护的保护范围。当两个保护之间具有分支电路时,保护装置的启动电流应整定为:Iset2=Iset1*Krel/Kob可靠系数Krel=1.1-1.2 分支系数Kob:在相邻线路的零序保护范围末端发生接地短路时,故障线路中零序电流与流过本保护装置中零序电流之比;保护装置的灵敏系数:当作为相邻元件的
19、后备保护时,应按照相邻元件末端接地短路时,流过本保护的最小零序电流(分支电路使电流减小的影响)来校验。时限整定:零序过电流保护启动电流一般都很小(在二次侧约为2-3A),因此在本电压及网络中发生接地短路时,它都可能启动;为了保证保护的选择性,各保护的动作时限也应该按照图2.44所示的原则来确定。安装在Y/d接线变压器低压侧的任何故障都不能在高压侧引起零序电流,无需考虑和保护1-3的配合关系。按照选择性的需要,保护5应比保护4高出一个时间阶段,保护6又应比保护5高出一个时间阶段等等。1.33方向性零序电流保护1、方向性零序电流保护原理在多电源的大接地电流系统中,电源处变压器的中性点一般至少有一台
20、要接地,由于零序电流的实际流向是故障点流向各中性点接地的变压器,因此在变压器接地数目比较多的复杂网络中,为保证选择性,需要装设零序功率方向继电器,构成方向性零序电流保护。如图:当K1点短路时,按照选择性要求应该由保护1、2动作切除故障,但Iok1流过保护3,就可能引起误动作。同理K2点短路是,可能引起保护2误动作。解决措施:必须在零序电流保护中增加功率方向元件,利用正方向和反方向故障时,零序功率方向的差别,来闭锁可能误动作的保护,才能保证动作的选择性。2、零序功率方向继电器零序功率方向元件接入零序电压和零序电流,反应零序功率方向而动作,其工作原理与实现方法同前诉的功率方向元件。注意:当保护范围
21、被部故障时,按照规定的电流、电压 正方向看,超前于95-110度。(对应于保护安装地点背后的零序阻抗角为85-70的情况),故继电器应最大灵敏角为:sen=-95- -110由于越靠近故障点的零序电压越高,因此零序方向元件没有电压死区。相反地,当故障点距保护安装地点越远时,由于保护安装处的零序电压越低,零序电流较小,必须校验方向元件在这种情况下的灵敏系数。例如 当零序保护作为相邻元件的后备保护时,即采用相邻元件末端短路时,在本保护安装处的最小零序电流、电压或功率(经电流,电压互感器转换到二次侧的数值)与功率方向继电器的最小启动电流、电压或启动功率之比来计算灵敏系数,并要求Ksen1.5;对零序
22、电流保护的评价在中性点直接接地的高压电网中,由于零序电流保护简单、经济、可靠,作为辅助保护和后备保护获得广泛应用。它与相间短路电流保护相比具有独特的优点:灵敏度 :相间短路的 过电流保护按照大于负荷电流整定,继电器的启动电流一般为5-7A,而零序过电流保护则按照躲开不平衡电流的原则整定,其值一般为2-3A;当发生单相接地短路时,故障相的电流与零序电流相等,故零序过电流保护的灵敏度高;零序过电流保护的动作时限也较相间保护为短,尤其是对于两侧电源的线路,当线路内不靠近任一侧发生接地短路时,本侧零序I段保护动作跳闸后,对侧零序电流增大可使对侧零序I段保护也相继动作跳闸,使总的故障切除时间更加缩短。系
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