2×300MW电厂主系统继电保护设计.doc
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1、*学院 毕业设计(论文)题 目 2300MW电厂主系统继电保护设计 系 别 电力工程系 专 业 电气工程及其自动化 班 级 * 姓 名 * 指导教师 * 下达日期 2011 年 2 月 21 日设计时间自 2011 年 2 月21日 至 2011 年 6 月 26 日毕业设计(论文)任务书一、设计题目:1、题目名称 2300MW电厂主系统继电保护的设计2、题目来源 现场与教学结合二、目的和意义通过设计,使学生了解大机组保护、母线保护、高压线路保护的发展水平和发展趋势;掌握它们的设计、配置、选型和整定计算;熟悉它们在现场的使用情况,达到理论与实践相结合;同时,也使学生将各门专业课所学的知识能够融
2、会贯通,达到学以致用之目的。三、原始资料1电厂电气主接线,见附图。2发电机、主变、厂变、等各元件有关参数: 发电机:汽轮300MW 20kV 10189A 0.85 17.7 主变: SFP10-370000/550 370MVA 550-22.5/20kV YN,d11 14% 高厂变:SFF10-40000/20 40/25-25MVA D,do-do 2025%/6.3-6.3kV Ud1-2=16% 励磁变:ZSC9-3050/20 20+5%/0.83kV 3050kVA Ud7.5% Yd11 启备变:SFFZ10-40000/110 40/25-25MVA 11081.25/6.
3、3-6.3KV YN,d11-d11 Ud1-2=18%3系统参数:Sj=1000MVA, Xmax/Xmin=0.18/0.15 , Xomax/Xomin=0.25/0.2 .4各保护厂家说明书; 5系统: 大方式 0.1182 小方式 0.42025 Sj=1000MVA Uj=550KV 21KV 6.3KV四、设计说明书应包括的内容1各主要元件保护的配置原则;2所选保护的原理、特点说明;3对所选保护的评价;4对本次设计的评价。五、设计应完成的图纸 1各保护屏屏面布置图; 2各保护屏压板图; 3机组保护出口逻辑图; 4线路、母线保护配置图。六、主要参考资料1电力系统继电保护 李骏年编2
4、电力系统继电保护原理 贺家李编3继电保护和安全自动装置技术规程4保护厂家有关说明书七、进度要求1、实习阶段 第8周(4月11日)至第10周(5月01日)共3周2、设计阶段 第1周(2月21日)至第07周(4月10日)共7周 第11周(5月02日)至第18周(6月26日)共8周3、答辩日期 第18周(2011年6月26日) 附图:2300MW电厂电气主系统简图2300MW电厂主系统继电保护的设计摘要电力系统向着大机组和超高压方向快速发展,同时也对其继电保护提出了更高的要求。本文对2300MW电厂主接线的继电保护进行了设计,包括2300MW发电机组保护,500kV母线保护,500kV超高压线路保护
5、。根据继电保护和安全自动装置技术规程要求进行保护功能的配置,参照国电南自和南瑞的继电保护说明书,选取了本系统的保护装置并对其原理、特点进行了分析,设计出了各保护的出口逻辑图,并对各保护的原理进行了说明。关键词:大机组;母线保护;超高压线路保护;发变机组保护AbstractThe power system in a large unit and the rapid development of EHV direction, but also to relay a higher demand. This article that 2*300MW power plant on the main sy
6、stem of protection for the design, including the 2*300MW of the transformer protection, 500kV bus protection, 500kV EHV line protection. According to protection and security of automatic devices technical point of order called protection of the configuration, in the light of the sorth ,since the sec
7、urity and nanrui following the protection products, has selected the system of protection and its principles, characteristics of the analysis. Design the export plan.Keywords: large units; bus protection; UHP line protection; the transformer protection引 言随着电力系统的飞速发展,电力行业对继电保护不断提出新的要求,电子技术,计算机技术与通信技术
8、的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新的活力。未来继电保护的发展趋势是向计算化,网络化及保护,控制,测量,数据通信一体化智能化发展。电能是一种特殊的商品,为了远距离传送,需要提高电压,实施高压输电,为了分配和使用,需要降低电压,实施低压配电,供电和用电。发电-输电-配电-用电构成了一个有机系统。通常把由各种类型的发电厂,输电设施以及用电设备组成的电能生产与消费系统称为电力系统。电力系统在运行中,各种电气设备可能出现故障和不正常运行状态。不正常运行状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但是没有发生故障的运行状态,如:过负荷,过电压,频率降低,系统振荡等。故障主要包括各种类型的短路和断
9、线,如:三相短路,两相短路,两相接地短路,单相接地短路,单相断线和两相断线等。因此在考虑发电机变压器组的继电保护时引发注意继电保护的重要性。本次毕业设计的主要内容是2300MW电厂主系统继电保护的设计,主要包括:(1)500kV线路保护的设计与选型(2)500kV母线保护的设计与选型(3)300MW发变机组保护的设计与选型等等 编者 2011年06月第1章:概论电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,电子技术及计算机通信技术
10、的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。目前,继电保护向计算机化、网络化方向发展,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化对继电保护提出了艰巨的任务,也开辟了研究开发的新天地。随着改革开放的不断深入、国民经济的快速发展,电力系统继电保护技术将为我国经济的大发展做出贡献。随着计算机硬件的飞速发展,电力系统对微机保护的要求也在不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其他保护、控制装置和调度联网以共享全系统数据、信息
11、和网络资源的能力,高级语言编程等,使微机保护装置具备一台PC的功能。为保证系统的安全运行,各个保护单元与重合装置必须协调工作,因此,必须实现微机保护装置的网络化,这在当前的技术条件下是完全可行的。在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上是一台高性能,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆投资大,且使得二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的
12、控制电缆。计算机化 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了3个发展阶段:从8位单CPU结构的微机保护问世,不到5年时间就发展到多CPU结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。华中理工大学研制的微机保护也是从8位CPU,发展到以工控机核心部分为基础的32位微机保护。继电保护装置的微机化、计算机化是不可逆转的发展趋势。但对如何更好地满足电力系统要求,如何进一步提高继电保护的可靠性,如何取得更大的经济效益和社会效益,尚须进行具体深入的研究。网络化 计算机网络作为信息和数据通信工具已成为信息时代的技术支柱,使人类
13、生产和社会生活的面貌发生了根本变化。它深刻影响着各个工业领域,也为各个工业领域提供了强有力的通信手段。到目前为止,除了差动保护和纵联保护外,所有继电保护装置都只能反应保护安装处的电气量。继电保护的作用也只限于切除故障元件,缩小事故影响范围。这主要是由于缺乏强有力的数据通信手段。国外早已提出过系统保护的概念,这在当时主要指安全自动装置。因继电保护的作用不只限于切除故障元件和限制事故影响范围(这是首要任务),还要保证全系统的安全稳定运行。这就要求每个保护单元都能共享全系统的运行和故障信息的数据,各个保护单元与重合闸装置在分析这些信息和数据的基础上协调动作,确保系统的安全稳定运行。显然,实现这种系统
14、保护的基本条件是将全系统各主要设备的保护装置用计算机网络联接起来,亦即实现微机保护装置的网络化。这在当前的技术条件下是完全可能的。对于一般的非系统保护,实现保护装置的计算机联网也有很大的好处。继电保护装置能够得到的系统故障信息愈多,则对故障性质、故障位置的判断和故障距离的检测愈准确。对自适应保护原理的研究已经过很长的时间,也取得了一定的成果,但要真正实现保护对系统运行方式和故障状态的自适应,必须获得更多的系统运行和故障信息,只有实现保护的计算机网络化,才能做到这一点。保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个
15、电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。智能化 近年来,人工智能技术如神经网络、遗传算法、进化规划、模糊逻辑等在电力系统各个领域都得到了应用,在继电保护领域应用的研究也已开始。神经网络是一种非线性映射的方法,很多难以列出方程式或难以求解的复杂的非线性问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。例如在输电线两侧系统电势角度摆开情况下发生经过渡
16、电阻的短路就是一非线性问题,距离保护很难正确作出故障位置的判别,从而造成误动或拒动;如果用神经网络方法,经过大量故障样本的训练,只要样本集中充分考虑了各种情况,则在发生任何故障时都可正确判别。其它如遗传算法、进化规划等也都有其独特的求解复杂问题的能力。将这些人工智能方法适当结合可使求解速度更快。天津大学从1996年起进行神经网络式继电保护的研究,已取得初步成果。可以预见,人工智能技术在继电保护领域必会得到应用,以解决用常规方法难以解决的问题。随着电力系统的高速发展和计算机通信技术的进步,继电保护技术的发展向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展,这对继电保护工作者提出了新的挑战。只有对继电保
17、护装置进行定期检查和维护,按时巡检其运行状况,及时发现故障并做好处理,保证系统无故障设备正常运行,提高供电可靠性。第2章:各主要原件的保护配置根据继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14285-2006规定,各主要元件的保护配置原则如下:2.1 500kV线路保护的配置原则2.1.1 500kV线路主保护的配置原则对200kV线路为了有选择性的快速切除故障,防止电网事故扩大,保证电网安全、优质时,至少应保留一套全线速动保护运行。a两套全线速动保护的交流电流、电压回路和直流电源彼此独立。对双母线接线,两套保护可合用交流电压回路;b每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切
18、除故障;c.对要求实现单相重合闸的线路,两套全线速动保护应具有选相功能;d.两套主保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈。e.两套全线速动保护分别使用独立的远方信号传输设备。f.具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障:20ms;对远端故障:30ms(不包括通道时间)。对500kV线路,应按下列原则实现主保护双重化:a.设置两套完整、独立的全线速动主保护;b.两套全线速动保护的交流电流、电压回路,直流电源互相独立(对双母线接线,两套保护可合用交流电压回路);c.每一套全线速动保护对全线路内发生的各种类型故障,均能快速动作切除故障;d.对要求实现单相重合闸的线路,两套全线速动
19、保护应有选相功能,线路正常运行中发生接地电阻为300单相接地故障时,保护应有尽可能强的选相能力,并能正确动作跳闸;e.每套全线速动保护应分别动作于断路器的一组跳闸线圈;f.每套全线速动保护应分别使用互相独立的远方信号传输设备;g.具有全线速动保护的线路,其主保护的整组动作时间应为:对近端故障:20ms对远端故障:30ms(不包括通道传输时间)。2.1.2 500kV线路后备保护的配置原则对接地短路,应按下列规定之一装设后备保护。对220kV线路,当接地电阻不大于100时,保护应能可靠地切除故障。a.宜装设阶段式接地距离保护并辅之用于切除经电阻接地故障的一段定时限和/或反时限零序电流保护。b.可
20、装设阶段式接地距离保护,阶段式零序电流保护或反时限零序电流保护,根据具体情况使用。c.为快速切除中长线路出口短路故障,在保护配置中宜有专门反应近端接地故障的辅助保护功能。对相间短路,应按下列规定装设保护装置:a.宜装设阶段式相间距离保护;b.为快速切除中长线路出口短路故障,在保护配置中宜有专门反应近端相间故障的辅助保护功能。500kV线路,应按下列原则设置后备保护:a.采用近后备方式;b.后备保护应能反应线路的各种类型故障;c.接地后备保护应保证在接地电阻不大于下列数值时,有尽可能强的选相能力,并能正确动作跳闸;330kV线路:150;500kV线路:300d.为快速切除中长线路出口故障,在保
21、护配置中宜有专门反应近端故障的辅助保护功能。当500kV线路双重化的每套主保护装置都具有完善的后备保护时,可不再另设后备保护。只要其中一套主保护装置不具有后备保护时,则必须再设一套完整、独立的后备保护。根据一次系统过电压要求装设过电压保护,保护的整定值和跳闸方式由一次系统确定。过电压保护应测量保护安装处的电压,并作用于跳闸。当本侧断路器已断开而线路仍然过电压时,应通过发送远方跳闸信号跳线路对侧断路器。根据上述保护配置原则,500kV线路保护需要采取双重化配置,故采用了PSL-602A、RCS-931A两套线路保护装置。PSL-602A、RCS-931A保护均具有纵联差动保护、三段式相间距离保护
22、、三段式接地距离保护、零序保护和综合自动重合闸功能等装置可满足保护的要求。2.2 500kV母线保护配置原则2.2.1 对220kV500kV母线,应装设快速有选择地切除故障的母线保护:a.对一个半断路器接线,每组母线应装设两套母线保护;b.对双母线、双母线分段等接线,为防止母线保护因检修退出失去保护,母线发生故障会危及系统稳定和使事故扩大时,宜装设两套母线保护。2.2.2 在母联或分段断路器上,宜配置相电流或零序电流保护,保护应具备可瞬时和延时跳闸的回路,作为母线充电保护,并兼作新线路投运时(母联或分段断路器与线路断路器串接)的辅助保护。根据上述保护的配置原则,500kV母线保护宜采用两套保
23、护装置,故根据保护的需求选用了RCS-915A/B、WMZ-41A(均设有母线差动保护、母联充电保护、母联死区保护、母联失灵保护、母联过流保护以及断路器失灵保护等功能)两套保护装置以满足要求。2.3发电机保护的配置原则2.3.1 电压在3kV及以上,容量在600MW级及以下的发电机,应按本条的规定,对下列故障及异常运行状态,装设相应的保护。容量在600MW级以上的发电机可参照执行:a.定子绕组相间短路;b.定子绕组接地;c.定子绕组匝间短路;d.发电机外部相间短路;e.定子绕组过电压;f.定子绕组过负荷;g.转子表层(负序)过负荷;h.励磁绕组过负荷;i.励磁回路接地;j.励磁电流异常下降或消
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