110kV电网线路保护设计(继电保护课设).doc
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1、继电保护课程设计题 目 110KV电网线路保护设计 学院名称 电气工程学院 指导教师 职 称 教授 班 级 学 号 学生 2015年1月5日继电保护课程设计任务书1课程设计的容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等):一、 原始资料1 网络接线如附图所示;2 网络中,各线路均采用带方向或不带方向的电流保护(或距离保护)作为主保护,变压器均采用纵差动作为主保护,变压器均为Y/-11接线;3 发电厂的最大发电容量为340MW,最小发电容量为240MW(发变组停运);4 网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行;5 允许的最大故障切除时间为0.85s;6 110KV短路器均采用DW2-1
2、10型断路器,跳闸时间为0.05-0.08s;7 线路AB,BC,AD,CD的最大负荷电流分别为250A,70A,230A和140A,负荷自起动系数Kzqd=1.5;8 各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,t=0.5s;9 线路的正负序电抗为x1=x2=0.4/km,x0=3.5x1,d=700;10电压互感器的变比nyh=110,000/100;11其他参数如图所示。 二、设计容 1、建立电力系统设备参数表; 2、绘制电力系统各相序阻抗图; 3、确定保护整定计算所需的系统运行方式和变压器中性点接地方式; 4、进行电力系统中潮流及各点的短路计算; 5、进行继电保护整定计算。 2对课程设
3、计成果的要求包括图表、原理图、仿真图等:说明书一份,其中含短路电流计算、整定计算、校验,同时,进行距离保护与零序保护的整定与校验,最后用AutoCAD画出保护配置图。3主要参考文献:1吕继绍.电力系统继电保护设计原理.:中国水利电力,20092永芳.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算. :中国电力,20053国凯.电力系统继电保护原理. :中国水利水电,20024西北电力.电力工程电气设计手册.:中国电力出版, 19965何仰赞.温增银.电力系统分析(上、下).:华中科技大学,20026炳阳.输电设备手册M .:机械工业,20007戈.电力工程电气设备手册.:中国电力,19988绳敏.电力
4、系统课程设计及毕业设计参考资料.:中国电力,19959黄其励.电力工程师手册(上、下).:中国电力, 200210周文俊.电气设备实用手册.:中国水利水电,19994课程设计工作进度计划:序号起 迄 日 期工 作 容12016.1.4布置任务,教师讲解设计方法及要求2 2016.1.5-2016.1.19进行各种保护计算32016.1.20-2016.1.23检验并写说明书,小组讨论4 答辩主指导教师盛义发日期: 年 月 日摘 要:本设计以110KV线路继电保护为例,建立了电力系统设备参数表绘制电力系统各相序阻抗图,确定了保护整定计算所需的系统运行方式和变压器中性点接地方式,对电力系统中潮流及
5、各点进行短路计算,并对继电保护进行整定计算。 关键词:继电保护、最大运行方式、距离保护、110KV线路继电保护目 录1 引言12 设计资料分析与参数计算22.1 系统运行方式和变压器中性点接地方式的确定22.2 参数分析及计算23.线路保护配置53.1 线路保护配置的一般原则53.2 接地故障采取的措施63.3 相间短路所采取的措施73.4 双侧电源的整定原则和计算及其保护94.短路计算114.1 短路电流的原则114.2 短路电流的计算115. 整定计算215.1电流保护整定计算215.2电流保护整定计算235.3零序电流保护整定计算256.保护装置的选择一般要求287.结束语30参考资料3
6、11 引言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。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,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,与其它保护。继电保护的原理是利
7、用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。2 设计资料分析与参数计算2.1 系统运行方式和变压器中性点接地方式的确定2.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (1)一个发电厂有两台机组时,一般
8、应考虑全停方式,一台检修,另一台故障;当有三台以上机组时,则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对水电厂,还应根据水库运行方式选择。 (2)一个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器,一般应考虑其中容量最大的一台停用。2.1.2 变压器中性点接地选择原则 (1)发电厂、变电所低压侧有电源的变压器,中性点均要接地。 (2)自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地。 (3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。 (4)为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开,这种情况不按接地运行考虑。2.1.3 线路运行方式选择原则 (1)一个发电厂、变电站线线上接有多条
9、线路,一般考虑选择一条线路检修,另一条线路又故障的方式。 (2)双回路一般不考虑同时停用。2.2 参数分析及计算2.2.1发电机参数的计算发电机的电抗有名值: (2-1)发电机的电抗标幺值: (2-2)式中: 发电机次暂态电抗 发电机的额定电压 基准电压115 KV 基准容量1000MVA 发电机额定容量MVA计算结果:表2.1 发电机参数结果表 发电厂发电机编号有功/MW功率因数COS次暂态电抗等值电抗 (标幺值)等值电抗(有名值) A1、2、3400.850.1322.80537.0962.2.2变压器参数的计算双绕组变压器电抗有名值: (2-3)双绕组变压器电抗标幺值: (2-4)式中:
10、 变压器短路电压百分值 发电机的额定电压 基准电压115KV 基准容量1000MVA 变压器额定容量MVA表2.2 变压器参数结果表 容量/MVA绕组型式短路电压百分值 Uk(%)等值电抗(标幺值)等值电抗(有名值)25三相双绕组10.54.255.550三相双绕组10.52.10.083315三相双绕组 10.570.27782. 2.3 输电线路参数的计算计算结果:表2.3 线路参数 线路名称正、负序电抗(标幺值)正、负序电抗(有名值)零序电抗(标幺值)A-B0.182240.637B-C0.151200.529A-D0.182240.637C-D0.151200.52923.线路保护配置
11、3.1线路保护配置的一般原则 在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的相间短路保护及单相接地保护均应动作于断路器跳闸。在下列情况下,应装设全线任何部分短路时均能速动的保护: (1)根据系统稳定要求有必要时; (2)线路发生三相短路,使厂用电或重要用户母线电压低于60%额定电压,且其保护不能无时限和有选择地切除短路时; (3)如某些线路采用全线速动保护能显著简化电力系统保护,并提高保护的选择性,灵敏性和速动性。 在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的保护以以下原则配置: (1)对于相间短路,单侧电源单回线路,可装设三相多段式电流电压保护作为相间短路保护。如不满足灵敏度要求,应装
12、设多段式距离 保护。双电源单回线路,可装设多段式距离保护,如不能满足灵敏度和速动性的要求时,则应加装高频保护作为主保护,把多段式距离保护作为后备保护。 (2)对于接地短路,可装设带方向性或不带方向性的多段式零序电流保护,在终端线路,保护段数可适当减少。对环网或电网中某些短线路,宜采用多段式接地距离保护,有利于提高保护的选择性及缩短切除故障时间。 (3)对于平行线路的相间短路,一般装设横差动电流方向保护或电流平衡保护作主保护。当灵敏度或速动性不能满足要求时,应在每一回线路上装设高频保护作为主保护。装设带方向或不带方向元件的多段式电流保护或距离保护作为后备保护,并作为单回线运行的主保护和后备保护。
13、 (4)对于平行线路的接地短路,一般可装设零序电流横差动保护作为主保护;装设接于每一回线路的带方向或不带方向的多段式零序电流作为后备保护。对于电缆线路或电缆与架空线路混合的线路,应装设过负荷保护。过负荷保护一般动作于信号,必要时可动于跳闸。3.2接地故障采取的措施 电力系统中采用的中性点接地方式,通常有中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。一般110kV及以上电压等级的电网均采用中性点直接接地方式,称为大接地电流系统。110kV以下电压等级的电网采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,称为小接地电流系统。 大接地电流系统中发生单相接地短路时,故障相流过的短路电流较大,对设备造成
14、的危害较大,继电保护必须通过断路器切除故障。 小接地电流系统中发生单相接地时,因不能形成短路电流的通道,不会产生大的电流,设备允许继续运行。因此,不要求继电保护快速动作切除故障。但是,由于单相接地后,完好相对地电压升高,往往造成设备绝缘击穿故障扩大。因此,继电保护必须及时发现单相接地故障,发出信号,使运行人员采取措施消除故障。3.2.1 几种接地故障的特征 (1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地。这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故
15、障相的电压降为0,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。 (3)电压互感器高压测出现一相(如A相)断线或熔断器熔断,此时故障相的指示不为0,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器动作,发出接地信号。 (4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。 (5)空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能
16、会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。3.2.2 单相接地故障的处理(1)处理接地故障的步骤 发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。 详细检查所电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。 将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。 再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。 采用一拉一合的方式进行试拉寻早故障点,当拉开某线路断路器接地现象消
17、失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。(2)处理接地故障的要求 寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室不得接近故障点4m以,室外不得接近故障点8m以,进入上述围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 为了减少停电的围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用电性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。若有关人员汇报某条线路上有故障迹象时,可先试拉这条线
18、路。 若电压互感器高压熔断器熔断,不得用普通熔断器代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷套管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。3.3 相间短路所采取的措施3.3.1 继电器(1)电磁型继电器 电磁型继电器在35kV及以下电网的电力线路和电气设备继电保护装置量地被采用,电流继电器是实现电流保护的基本元件。电磁型继电器基本结构型式有螺管线圈式、吸引衔铁式和转动舌片式三种。(2)晶体管继电器 晶体管型继电器的功能是有晶体管开关电路完成的。晶体管电流继电器由电压形成回路电流变换器TA将输入电流变换成与之成正比的电压;整流比较回路及执行回路单稳态触发器构
19、成。晶体管型时间继电器由两个三极管及阻容延时电流组成。3.3.2 电流互感器TA(1)电压互感器TV的作用电流互感器的作用是将高压设备中的额定大电流变换成5A或1A的小电流,以便继电保护装置或仪表用于测量电流。电流互感器又铁芯及绕组组成。电流互感器将高压回路中的电流变换为低压回路中的小电流,并将高压回路与低压回路隔离,使他们之间不存在电的直接关系。 额定的情况下,电流互感器的二次侧电流取为5A,这样可使继电保护装置和其他二次回路的设计制造标准化。电保护装置和其他二次回路设备工作于低电压和小电流,不仅使造价降低,维护方便,而且也保证了运行人员的安全。(2)电流互感器TA的选择和配置型号:电流互感
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- 110 kV 电网 线路 保护 设计
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