电力系统继电保护设计毕业设计.doc
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1、毕业设计题目 5 # 电力系统继电保护设计 学生所在学院 电气信息学院 专 业 电气工程及其自动化 学 号 20110104 学 生 姓 名 蒋 衍 圣 指 导 教 师 李 佑 光 助理指导教师 起 止 日 期 2015.01.06-2014.05.18重庆大学城市科技学院学 生 毕 业 设 计 开 题 报 告一、课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析): 1、研究意义继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它在电力系统中的作用十分重要,可以说没有继电保护技术的发展,就没有现代电力系统的今天。随着我国电力工业的迅速发展,各大电力系统的容量和电网区域不断扩大,网络接线越发复杂,继电保护装置广泛
2、应用于电力系统、农网和小型发电系统,这一现状对继电保护的选择性,可靠性,快速性以及灵敏性都提出了更高的要求。继电保护装置应在系统发生故障或不正常运行时,迅速,准确的切除故障元件或发出信号以便及时处理,因此,继电保护装置是电网及电气设备安全可靠运行的保证。电力系统继电保护的设计与配置是否合理直接影响到电力系统的安全运行。如果设计与配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而扩大事故停电范围,给国民经济带来严重的恶果,有时还可能造成人身和设备安全事故。因此,合理地选择保护方式和正确地整定计算,对保证电力系统的安全运行有非常重要的意义。2、 研究现状电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,
3、电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。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。重庆大学、华中科技大学、东南大学、华北电力大学、西安交通大学、天津大学、上海交通大学和南京电力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同形式的微机保护装置。华北电力大学在1984年研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,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,东南大学和华中科技大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和变压器组保护也相继于1989、1994年通过鉴定,投入运行。
4、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。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。3、 未来发展趋势 继电保护技术未来发展趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和通信一体化发展。
5、随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势。二、课题任务、重点研究内容、实现途径、条件: 1、课题任务:5#电力系统继电保护设计 (1)电力系统情况:系统如下图所示。 (2)任务书要求: 用标准图符重做系统图,并标出各元件的标识; 用标幺制计算个元件参数,写出过程,列出参数表; 画出全系统等值电路图,标出编号和参数; 选择短路点计算各短路电流周期分量,写出计算公式、过程步骤,列出结果数据表; 计算流过各保护的最大负荷电流,列出数据表;
6、 发电机只配定子绕组住保护、变压器只配电气量主保护、线路配置完整保护、母线保护不 要求,闭环网络按开环运行方式考虑保护的配置与整定。 对各保护进行整定计算,写出整定计算过程与结果,列出保护配置及定值清单表; 到实验室用软件作仿真计算全个系统的参数,校验计算成果。如有问题重新修改。 编写设计说明书或毕业设计论文,必须按论文要求格式,图文并茂,逻辑性强,语言流畅,文字简练。 把握好时间节点、独立按时完成任务,提交电子和纸质文档。 2、 重点研究内容 (1)短路电流计算(2)负荷计算(3)整定计算3、 实现途径(1)认真阅读、研究并理解任务。(2)大量查阅相关资料、接受指导老师专业指导。(3)完成相
7、关计算,并按照相关要求完成论文书写。4、现有基础和具备条件大学四年系统地学习了相关专业知识,打下了一定的理论基础;导师的悉心指导和谆谆教诲,打下了一定的思想基础;学校充足的实验设备和导师提供的参考资料,打下了一定的物质基础。 报告人签名:蒋衍圣 日期:2015年3月8日三、指导教师意见:注:此报告,学生应根据教师下发的任务书,独立撰写,在毕业设计(论文)开始后两周内完成。表格篇幅不够可自行增加页数。摘 要继电保护作为电力系统中发生故障或者异常状况监测的主要设施,通过对故障现象进行分析,从而发出相关警报信号或者暂时隔离、切除这一缺陷状态的。就一般情况而言,当电力系统发生故障或者处于非正常运行状态
8、的时候,将对用电设备的安全生产造成巨大的威胁,甚至会造成更加严重的后果。因此为了在工作中确保电力设备的运行安全和稳定,减少由电力事故引起的大面积停电或者重要设施破坏,必须在工作中对继电保护装置进行研究与优化,确保其能够可靠、准确、快速的控制线路。本文以某(110kv)系统为例,详细讲述了该系统的设计过程。为保证继电保护所应该具有的可靠性、选择性、灵敏性、速动性,充分发挥继电保护装置的作用,保证系统安全稳定地运行,做好短路电流计算以及各保护的整定计算工作是本系统设计的必要条件。关键词:继电保护 短路计算 整定计算AbstractIn power system relay protection a
9、s a failure or abnormal condition monitoring of the main facilities, through analyze the fault phenomenon, to make relevant alarm signal or temporary isolation, removal of the defect status. In terms of the general situation, when the abnormal operation of the power system failure or when the poses
10、a great threat to the safety in production of electrical equipment, will be even more serious consequences. So in order to ensure the operation of the power equipment in the work safety and stability, reduce blackouts caused by power accident or important facilities damaged, must work in study and o
11、ptimization of relay protection device, ensure it can be reliable, accurate and fast control circuit. In this paper a (110 kv) system as an example, the system design process is described in detail. In order to ensure the reliability of relay protection should have, selectivity, sensitivity, quick a
12、ction, give full play to the role of the relay protection device, ensure the safe and stable operation of system, completes the short circuit current calculation and protection setting calculation work is a necessary condition for the system design. Keywords: Relay protection Short circuit calculati
13、on Setting calculation目 录第一章 引 言11.1综述11.2继电保护研究情况及未来发展趋势11.2.1研究现状11.2.2未来趋势21.3设计的主要内容2第二章 保护配置原则及方案选择22.1 配置原则22.1.1 发-变组保护配置原则32.1.2 变压器保护配置原则52.1.3 线路保护配置原则62.2选择方案7第三章 短路计算83.1系统情况93.1.1 #5电力系统图93.1.2 系统参数93.2 基准值选择93.3.1各元件等值电抗计算103.3.2 最大负荷电流计算123.4短路电流计算133.4.1线路1始端发生三相短路时的短路电流133.4.2线路1末端发
14、生三相短路时的短路电流143.4.3线路2始端发生三相短路时的短路电流153.4.4线路2末端发生三相短路时的短路电流153.4.5线路3始端发生三相短路时的短路电流163.4.6线路3末端发生三相短路时的短路电流173.4.7线路4始端发生三相短路时的短路电流183.4.8线路4末端发生三相短路时的短路电流19第四章 保护配置及整定计算204.1 变压器保护配置204.1.1变压器配置204.1.2保护配置的整定224.2发电机保护配置254.2.1 保护配置的原理254.2.2 保护配置的整定264.3接地距离保护的配置和整定274.3.1保护1的配置和整定274.3.2 保护2的配置和整
15、定294.3.3 保护3的配置和整定304.3.4保护4的配置和整定31第五章 总 结34致 谢35第一章 引 言1.1综述 在我国,地区级电网主要是指 35110kV 电网,它具有电压等级低,接入的电厂容量较小,输电距离短等特点。110kV 电网在各地区的普及度越来越高,在电网中承担了很大一部分的电力传输。110kV 电网的形成和不断拓展的过程,体现了电网结构不断与电力负荷增长、城市规划以及供电可靠性相适应的过程。在电网的运行过程中,故障是不可避免的,为了电网能够在出现故障时,也能及时排除并安全稳定的继续运行,继电保护装置是不可缺少的。继电保护作为电力系统中发生故障或者异常状况监测的主要设施
16、,是通过对故障现象进行分析,从而发出相关警报信号或者暂时隔离、切除这一缺陷状态的。就一般情况而言,当电力系统发生故障或者处于非正常运行状态的时候,将对用电设备的安全生产造成巨大的威胁,甚至会造成更加严重的后果。因此为了在工作中确保电力设备的运行安全和稳定,减少由电力事故引起的大面积停电或者重要设施破坏,必须在工作中对继电保护装置进行研究与优化,确保其能够可靠、准确、快速的控制线路。继电保护装置是电力系统安全稳定运行的重要防线,为保证继电保护充分发挥作用,继电保护必须满足可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,而除了可靠性需要依赖于继电保护装置本身,选择性、灵敏性、速动性都是由保护定值决定的,因此
17、做好电网继电保护定值的整定计算工作对于保证电力系统的安全运行是非常重要的。1.2继电保护研究情况及未来发展趋势1.2.1研究现状电力系统的飞速发展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的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。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。重庆大学、华中科技大学、东南大学、华北电力大学、西安交通大学、天津大学、上海交通大学和南京电力自动化研究院都相继研制了不同原理、不同形式的微机保护装置。华北电力大学在1984年研制的输电线路微机保护装置首先通过鉴定,并在系统中获得应用,揭开了我国继电保护发展史
18、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,东南大学和华中科技大学研制的发电机失磁保护、发电机保护和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。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
19、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。1.2.2未来趋势继电保护技术未来发展趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和通信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势。1.3设计的主要内容(1)用标准图符重做系统图,并标出各元件的标识;(2)用标幺制计算个元件参数,写出过程,列出参数表;(3)画出全系统等值电路图,标出编号和参数;(4)选择短路点计算各短路电流周期分量,写出计算公式、过程
20、步骤,列出结果数据表;(5)计算流过各保护的最大负荷电流,列出数据表;(6)发电机只配定子绕组主保护、变压器只配电气量主保护、线路配置完整保护、母线保护不要求,闭环网络按开环运行方式考虑保护的配置与整定。(7)对各保护进行整定计算,写出整定计算过程与结果,列出保护配置及定值清单表;第二章 保护配置原则及方案选择2.1 配置原则电力系统的所有一次设备在运行过程中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断路等故障。最常见同时也是最危险的故障是发现各种类型的短路。故障和不正常运行状态都可能在电力系统中引起事故。为了避免不必要的损失,在电力系统的各部分配置各种保护,保证电力
21、系统安全稳定的运行。本文以110KV电力系统为例,进行保护配置,110KV系统见图2.1.图2.1 110KV电力系统图2.1.1 发-变组保护配置原则按照继电保护和安全自动装置技术规程可知:对发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,应按下列规定配置相应的保护作为发电机的主保护;(1) 1MW 及以下单独运行的发电机,如中性点侧有引出线,则在中性点侧装设过电流保护,如中性点侧无引出线,则在发电机端装设低电压保护。(2) 1MW 及以下与其它发电机或与电力系统并列运行的发电机,应在发电机端装设电流速断保护。如电流速断灵敏系数不符合要求,可装设纵联差动保护;对中性点侧没有引出线的发电机,可装设低压
22、过流保护。(3) 1MW 以上的发电机,应装设纵联差动保护。(4) 对 100MW 以下的发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机与变压器宜分别装设单独的纵联差动保护功能。(5) 对 100MW 及以上发电机变压器组,应装设双重主保护,每一套主保护宜具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护功能。(6) 在穿越性短路、穿越性励磁涌流及自同步或非同步合闸过程中,纵联差动保护应采取措施,减轻电流互感器饱和及剩磁的影响,提高保护动作可靠性。(7) 纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置,断线后动作于信号。电流回路断线允许差动保护跳闸。(8) 本条中规定装设的过电流保护、电流速断保护、
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