电力网中变压器的微机继电保护系统设计方案及模拟.doc
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1、摘 要电力变压器是电力系统中极其重要的电气设备,它在整个电力系统中起着能量和电压转换的作用。它的运行是否安全,直接关系到电力系统能否连续稳定地运行。随着电力系统规模的不断扩大和它在国民经济中地位的不断提升,对其保护也提出了更高的要求,本论文针对变压器保护的要求,围绕着变压器微机保护系统的研究展开设计工作。论文首先介绍了微机继电保护的发展状况和本设计的研究的具体内容。在三相电力变压器的保护方式以瓦斯保护、差动保护、电流速断保护、变压器过负荷保护和过励磁保护中详细分析了电力电压器的保护。并在遥测量的测量中对变压器、采集模拟量测量值和模数转换对A/D转换器进行分析和改进。研究保护配置与整定计算详细分
2、析、确定了本电力变压器微机保护系统的保护配置。关键词:微机保护 电力变压器 变送器AbstractPower transformer in power system is a very important electrical equipment in the power system, it plays the role of energy and voltage conversion. Its operation is safe, is directly related to the continuous and stable operation of power system can b
3、e. With the enlargement of power system scale and its status in the national economy continues to improve, the protection is also put forward higher requirements, this paper aimed at the request of the transformer protection, around the transformer microcomputer protection system of design work.The
4、thesis first introduces the microcomputer relay protection development and the design of the specific content. In the three-phase power transformer protection with gas protection, differential protection, current quick break protection, overload protection and transformer over excitation protection
5、of a detailed analysis of the power transformer protection. And in the remote measurement of transformer, the acquisition of analog measurement and conversion of A / D converter is analyzed and improved. Study on protection configuration and setting calculation of detailed analysis, to determine the
6、 power transformer microcomputer protection system protection configuration.Key Word:Microcomputer protection Power transformer Transmitter目 录第一章 绪论11.1 变压器微机继电保护的发展历史11.2 变压器微机继电保护装置的发展过程21.3 本论文研究设计的内容41.3.1 国内外微机继电保护发展的现状41.3.2 本论文的具体调研内容41.3.3 本论文的具体构思内容51.3.4 本论文具体研究实施的内容51.4 研究变压器微机继电保护的目的及意义6
7、1.4.1 研究变压器微机继电保护的目的61.4.2 研究变压器微机继电保护的意义7第二章 电力变压器的故障及异常运行状态92.1 电力变压器的故障92.2 电力变压器的不正常运行状态92.3 变压器出现故障的原因92.4 电力变压器故障的预防措施102.5 本章小结11第三章 电力系统电力变压器的保护方式13.1 瓦斯保护原理分析13.2 差动保护23.2.1 变压器差动保护的工作原理23.2.2 构成变压器差动保护的基本原则23.3 电流速断保护33.4 过电流保护43.4.1 过电流保护43.4.2 复合电压起动的过电流保护53.4.3 负序电流和单相式低压过电流保护73.5 零序过电流
8、保护73.5.1 中性点直接接地变压器的零序电流保护73.5.2 中性点可能接地或不接地变压器的保护83.6变压器过负荷保护93.7本章小结10第四章 变压器微机保护方案设计114.1电力变压器保护方案的选择114.2电气保护配置的设计134.2.1.保护参数分析及参数确定134.2.2保护设备的选择及保护配置图144.3保护参数分析与设备配置选择154.3.1.带时限的过电流保护整定计算154.3.2电流速断保护整定计算154.3.3单相低压侧装设低压侧接地保护164.4项目方案的分析164.4.1选择性性能指标测试方案164.4.2可靠性性能指标测试方案174.4.3灵敏性性能指标测试方案
9、184.4.4速动性性能指标测试方案194.5信号的传递过程以及保护设备的动作194.5.1程序流程图194.5.2.继电保护设备动作原理214.6本章小结23第五章 变压器微机保护装置的硬件原理及仿真245.1微机保护装置的选择245.1.1CPU的选择245.1.2微机保护装置其他硬件的选择255.2微机系统的硬件电路原理265.3微机保护装置的硬件结构295.3.1微机保护装置软硬件整体模块295.4本设计仿真的研究305.4.1 MATLAB软件介绍305.4.2 仿真模型315.4.3变压器单相接地仿真示波器结果325.4.4 仿真分析355.5提高微机保护装置可靠性的措施365.6
10、本章小结37第六章 结论与展望38参考文献39致 谢40第一章 绪论1.1 变压器微机继电保护的发展历史20世纪60年代以来,电子计算机(简称计算机)技术迅猛发展,特别是近30年来,计算机的应用广泛而深入地影响着科学技术、生产和生活等社会各个领域,它给各领域带来了巨大的变化,计算机技术同样影响到电力系统继电保护技术的发展。20世纪70年代初、中期,计算机技术发展出现了重大突破,大规模集成电路技术讯速发展,微处理器进入了实用阶段,计算机价格大幅度下降,可靠性大为提高。在20世纪70年代的中、后期己有不少样机在电力系统试运行,微型计算机保护趋于实用。20世纪80年代,在改革开放以及建设有中国特色的
11、社会卞义市场经济的背景下,国内从事微机保护的科学工作者,研制出了适合我国电力系统的继电保护装置,全面提升了我国电力系统的竹理水平,研制的继电保护装置性能基本上达到了国际同类产品先进水平,我国的计算机保护技术进入了蓬勃的发展时期。20世纪90年代初,国内高校和一些科研院、所的工作者研制成功国内第1套微机变压器保护装置。经过几年的试运行,取得了很好的运行经验。在微处理器高速发展的今天,随着计算机技术的发展,以前传统的装置无法实现的变压器保护原理在今天变为现实,并任然在不断完善。科学技术的不断发展,变压器的容量、变压能力有了很大的提高,以及其它设备的先进性,使得电力网的复杂程度和对于继电保护有了更高
12、的要求,所以变压器继电保护也就走向了一个新的发展方向,它在电力网安全运行中大量节约我们设备的损耗,一旦发生故障,能够很及时的切除电力变压器内部和外部的故障,使得我们电力网安全可靠地运行,直到发展到今天。下图1-1,就是一个电力变压器微机继电保护的一个基本可视观测装置,它由微机和信号传递装置组成,当信号到达我们微机的时候就可以很好的反应出来电力网是否安全稳定的运行。随着计算机技术、微电子技术、网络通信技术、信息技术的不断发展,最新研制的微机继电保护的体积更小,功能更强,性能更优,如硬件结构方面,采用具有强大数据处理功能的ASP微处理芯片,低功耗可编程逻辑芯片(CPLD)和高集成度专用芯片(ASI
13、C)后,使装置的体积,功耗,可靠性等方面得到很大提升。我国微机继电保护正向微型化、网络化、智能化和人性化方面高速发展。图1-1 现代变压器微机保护系统1.2 变压器微机继电保护装置的发展过程在继电保护装置方面,20世纪50年代,开始出现了晶体管式继电保护装置。这种保护功率消耗小,动作速度快无机械转动部分,称之为电子式静态保护装置。随着大规模集成电路的发展,80年代后期,集成电路继电保护装置很快取代了晶体管继电保护装置,成为静态继电保护装置的主要型式。在60年代末,电子计算机一问世,便进行了对继电保护计算机算法的大量研究,为今天微型计算机式继电保护(以下简称微机继电保护)的发展奠定了理论基础。随
14、着微处理器技术的迅速发展及其价格急剧下降,在70年代后期,出现了比较完善的微机保护样机,并投人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已趋成熟。微机保护具有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,有存储记忆功能,因而可用以实现任何性能完善巨复杂的保护原理。微机继电保护可连续不断地对本身的工作情况进行自检,其工作可靠性很高。此外,微机继电保护可用同一硬件实现不同的保护原理,这使保护装置的制造大为简化,也容易实行保护装置的标准化。微机继电保护除了具有保护功能外,还有故障录波、故障测距、事件顺序记录,以及与调度计算机交换信息等辅助功能,这对于简化保护的调试、故分析和事故后的处理等都有重大
15、意义。进人20世纪以来,在我国得到大量应用,已成为继电保护装置的主要型式,是当今电力系统保护、控制、运行调度及事故处理的综合自动化系统的重要组成部分。以上是变压器继电保护原理的发展过程。与此同时,构成继电保护装置的组件、材料、保护装置的结构型式和制造工艺也发生了巨大的变革。20世纪继电保护装置都是由电磁型、感应型或电动型继电器组成的。这些继电器都具有机械转动部件,统称为机电式继电器。由机电式继电器组成的继电保护装置称为机电式保护装置这种保护装置体积大,消耗功率大,动作速度慢,机械转动部分和触点容易损坏或粘连,调试维护比较复杂,不能满足超高压、大容量电力系统的要求,目前正逐渐被淘汰。图1-2变压
16、器继电保护基本装置继电保护技术随着电力系统的发展而发展,基本的变压器继电保护装置就如图1-2所示,但是对于不同电力网的要求我们的保护装置各个单元的大小和功能都是不同的,比如熔断器,断路器等。同时也随着通信、信息、电子、计算机等相关技术的发展而不断创新。熔断器就是最早的、最简单的的过电流保护方式,这种保护方式至今仍广泛应用于低版线路和用电设备。熔断器的特点是融保护装置与切断电流的装置于一体,其结构最为简单。由于用电设备的功率、发电机的容量虽不断增大,发电厂、变电站和供电网的结线不断复杂化,电力系统中正常工作电流和短路电流都不断增大,熔断器己不能满足选择性和快速性的要求,于是出现了作用于断路器的过
17、电流继电器。之所以我们的继电保护装置也是在循序渐进的发展着。1.3 本论文研究设计的内容变压器微机继电保护技术的成熟与发展是近三十年来继电保护领域最显著的进展。经过长期的研究和实践,现在人们已普遍认可了微机保护在变压器继电保护中无可替代的优势。微机保护具有自检功能,有强大的逻辑处理能力、数值计算能力和记忆能力,并且具备很强的数字通信能力,这一切都是电磁继电器、晶体管继电器所难以匹敌的。计算机技术的进步,更高性能、更高精度的数字外围器件的采用,一直是微机继电保护不断发展的强大动力。我所研究的是对于一个小型的变压器采用微机继电保护来实现变压器的安全可靠稳定的运行。1.3.1 国内外微机继电保护发展
18、的现状在国内,目前我国对变压器微机继电保护的研究着重集中在线路保护方面;有关变压器的保护却研究的较少。从依已发表的有关计算机继电保护的文献资料来看,关于电力变压器微机保护目前尚处于可行性研究阶段,主要研究算法、在实验室做离线模拟实验、或用小型机做动摸实验,未见有做成装置接受现场考研的报导。在线路保护方面,我国近年来也成功地研制了一套微机距离保护,并已投入运行实验。在国外,对于变压器微机继电保护的研究,在理论和实践方面都已经取得了显著的成果。在美国、日本、加拿大、西德等国家,已经制造出微机保护装置的样机,并且已正式投入现场使用或受现场考验。1.3.2 本论文的具体调研内容传统的变压器继电保护装置
19、,调试工作量很大,尤其是一些复杂的保护. 微机具有高速运算、逻辑判断和记忆能力,微机保护是通过软件程序实现的,具有极大的灵活性,也因而微机保护可以实现很复杂的保护功能,也可以实现许多传统保护模式无法实现的新功能。目前,微机保护的平均无故障时间长达十万小时以上,这说明了微机保护是十分可靠的。变压器微机保护经过近20年的应用、研究和发展,已经在电力系统中取得了巨大的成功,并积累了丰富的运行经验,产生了显著的经济效益,大大提高了电力系统运行管理水平。近年来,计算机软硬件技术、网络通信技术、自动控制技术及光电子技术日新月异的进步,现代电力系统不断发展的新形势,对微机保护技术的发展提出了许多新的课题及挑
20、战。特高压输电线和直流输电在国内的建设、大容量紧凑型输电技术的应用、FACTS技术的发展,变电站自动化技术的成熟以及集成智能化电力设备(智能开关及组合电器)、电子或光电式互感器的投入运行都对微机保护技术的发展提出了新的课题,他们对保护运行的可靠性、抗干扰能力、快速性、灵敏性,保护的构成方式,保护动作行为的改进,保护装置的高速通信能力以及保护新原理研究等方面提出了更高的要求。在新的硬件和软件基础上,这些性能需求能够得到更好的满足和实现。变压器经常出现的故障,是我们所关心的问题,一旦出现故障我们就要及时的去解决这个故障,对于变压器来说,故障由内部故障和外部故障构成,故障的种类很多,导致处理故障的方
21、法很多在本文中一一把重要的故障和故障处理方法列举出来对于搭建微机保护系统微机保护在现场的普遍应用已经为现场继电保护人员带来了无可比拟的优越性,不仅保护的正确动作率大大提高,而且由于其调试的方便性使调试工作量大为减少,从而缩短了调试时间。然而,实现装置内部100%的实时状态监视和自检,特别是加强对装置内部薄弱部位的监视以及实现装置的全自动化测试,不仅是继电保护装置安全稳定运行的要求,更是现场继电保护工作者不断追求的目标。通过大量的阅读资料和浏览其他关于继电保护和变压器继电保护方面相关论文,得到我调研想得到的知识,为我撰写论文打下了夯实基础。1.3.3 本论文的具体构思内容(一)、电力变压器微机继
22、电保护和保护装置的发展状况(二)、变压器的故障及异常运行状态(三)、电力系统变压器的保护方式(四)、变压器微机保护方案设计(五)、变压器微机保护装置的硬件原理及仿真1.3.4 本论文具体研究实施的内容 如图1-3,通过变压器一次、二次侧和内部得到的动作信号,传达给继电保护装置,继电保护装置通过通信口传给运动装置和后台监控机,运动装置的动作我们直接可以由后台机看到。当多组故障信号同时进入时,继电保护就要采取有力的就近原则,切除一切故障范围内的设备,使损失最小。图1-3 变压器微机继电保护的基本原理示意图1.4 研究变压器微机继电保护的目的及意义1.4.1 研究变压器微机继电保护的目的文节对现代微
23、机保护软硬件技术的发展及设计进行了深入分析和阐述,提出了新的设计思路和解决问题的新概念新方法。电力系统运行要求安全可靠。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异、运行情况复杂、覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响(如雷击、倒塔、内部过电压或运行人员误操作等),电力系统会发生各种故障和不正常运行状态。最常见、危害最大的故障是各种形式的短路。 (一)故障造成的很大的短路电流产生的电弧使设备损坏。(二)从电源到短路点间流过的短路电流引起的发热和电动力将造成在该路径铀F故障元件的损坏。(三)靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作道到破坏或影响产品质量。(四)破坏电力系统
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