-毕业设计--电力变压器继电保护优化设计-毕业设计.docx
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1、长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)开题报告题目:电力变压器继电保护优化设计课题类别:设计口论文EZI学生姓名: 杨 俊学号:202101013635班级:电气1036班专业(全称):发电厂及电力系统指导教师: 周 慧 娟一、本课题设计(研究)的目的随着我国电力工业的快速开展,电网的规模不断扩大,网络密集程度逐步提高。 电力变压器时刻受到外接负荷的影响,特别是受电力系统短路故障的威胁较大。因此, 电力变压器在运行中间可能发生各种类型的故障或出现不正常的的工作状态。它的的 故障对电力系统的平安运行带来严重影响,特别是大容量变压器的损坏,对系统的影 响更为严重。二、设计1研究)现状和开展趋势随着电
2、力系统的高速开展和计算机技术、通信技术的进步堵继电保护技术面临着 进一步开展的趋势。仅设置系统各元件的继电保护装置远不能防止发生全电力系统长 期大面积停电的严重事故。为此必须从电力系统全局出发进行电气设备继电保护的相 关研究。继电保护是保障电网平安稳定运行的第一道防线继电保护在电网的快速开展 中发挥着越来越重要的作用。此外继电保护的专业特点表现为技术含量高、涉及环节 多、管理要求细。而随着继电保护的日益开展重视和加强继电保护队伍建设显得尤为 重要三、设计的主要内容、重点与难点四、设计(研究)进度方案2021. 12.23收集资料2021. 12. 26线路覆冰的影响-2021. 12. 29线
3、路覆冰的形成原因-2021. 1. 4对线路覆冰的预防和处理措施进行探讨和研究2021. 10准备成品、辩论五、参考文献1潘宝良.浅谈电力变压器继电保护设计.科技资讯.2021 (34)2俞如兵.3张雪松.4肖晓亮. 2021(07)浅析电力变压器的继电保护J科技资讯.2021(30)阐述变压器中继电保护的设计J.中国新技术新产品.2021(23)电力变压器保护易出现的故障及应注意的问题J.农村电工.5刘静华.6郭立新.7张国矍.浅谈变压器保护的选择J中国电力教育.2021(21) 电力变压器继电保护设计J.西北职教.2007(08) 电力变压器的保护J.群众科技.2021(02)8王峻.浅谈
4、电力变压器的继电保护J.科技创新导报. 2021(19)指导教师意见签名:教研室(学术小组)意见教研室主任(学术小组长):年 月 日长沙电力职业技术学院2021届毕业论文课题名称:输电线路架空导线覆冰分析及防范措施专 业:高压输配电线路施工运行与维护学生姓名:李仲军学 号:202101030920班 级:输电0809班指导教师:周慧娟长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)课题任务书(2021年下学期)系部名称:电力工程系课题名称电力变压器继电保护的优化设计学生姓名李仲军专业发电厂及电力系统学号202101013620指导教师周慧娟任务书下达时间2021.11课题概述:一、设计题目:某电力变压器继
5、电保护的优化设计二、原始资料:输电线路的覆冰和积雪严重威胁着电力网络及设备的平安运行,线路大面积覆 冰常导致一些输电铁塔不堪重负而倒塔断线,使电力设施遭到消灭性破坏,对电力 系统的平安运行产生严重危害因此,对架空线路覆冰分析和防范措施进行研究是十 分必要的。三、论文任务1 .明确输电线路架空导线覆冰的危害和影响因素。2 .总结归纳已有的线路覆冰处理措施,并探讨新的线路覆冰预防和处理措施。参考文献1曾昭桂.?输配电线路运行和检修?.北京:中国电力出版社,2007王守礼.?微地形微气象对送电线路的影响?.北京:中国电力出版社,19993法赞(加)主编.?电网的大气覆冰?.黄新波等译.北京:中国电力
6、出版社,20214蒋兴良.?输电线路覆冰及防护?.北京:中国电力出版社,2002金西平.?二自I回50OkV送电线路工程施工图设计水文气象报告?.成都:西南电力设计院,19966刘渝.?中低海拔与高海拔地区导线覆冰分析?.成都:西南电力设计院,20037吉野正敏.?局地气候原理?.南宁:广西科学技术出版社,1984设计(论文)成果要求:(包括设计或论文正文的字数和质量等要求等)1.观点明确,思路清晰。2.本论文要求字数在1200015000之间。起止日期要求完成的内容及质量进度2021. 12.21.1.2.收集资料。线路覆冰的影响。及3.线路覆冰的形成原因。要4.对线路覆冰的预防和处理措施进
7、行探讨求2021. 105.和研究。准备成品、辩论。审核批准(系主任)(教务处)长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表指导 教师 意见指导教师签名:年月H评阅教师意见评阅教师签名:年月a辩论成绩辩论组长签名:年月日总评成绩指导教师签名:年月日前言大气覆冰有各种各样的形式,通常是非常美丽而且无害的。但是有时也可能对许多 类型的人造设施,包括电网和运输系统等构成严重的威胁。如果冰或黏性积雪附着在输 电线路上,会增加输电导线的质量,在风载荷作用下就有可能打破输电线路平衡系统的 稳定,最终导致其局部或全部崩溃。覆冰还可能产生其他影响,例如冰块或湿雪附着在 绝缘子上最终弥合棚间距,从而导致闪络和停电
8、事故。剧烈冰爆还可能造成更严重的损 失,甚至导致生命的丧失。我国是世界上送电线路覆冰严重的国家之一。2021年的南方冰灾提醒我们线路覆冰 不容小视,同时线路覆冰也是一个复杂的过程,它联系到微地形微气象、线路设计以及 对线路电气性能的影响等诸多方面,是一个庞大而系统的科学。国外由于气候和地域关 系,开展电力覆冰技术研究的历史比拟长,研究比拟系统、广泛和深入。目前国内大多 进行覆冰理论、冰闪机理和杆塔强度设计等方面的研究工作,并建立了大量的观冰站、 气象站进行现场观察和数据收集,研究了大量预报结冰时间、导线除冰、地线除冰等相 关技术。尽管如此,国内外都没有对大气覆冰现象作出全面综合的研究,相关研究
9、结果 给输电线路设计的帮助也微乎其微。本篇论文根据线路覆冰研究的情况和自身所学知识,本论文主要包括三方面内容第 一局部论述线路覆冰对电网的危害,以线路绝缘子覆冰和冰雪对输电线路导线动力学的 影响为重点。第二局部论述影响线路产生覆冰的因素,主要从地形、地貌、气象等方面 进行分析。第三局部论述输电线路架空导线覆冰的预防和处理措施。由于编者水平有限加之时间仓促,论文中难免会有不妥之处,还望老师能够批评指摘要本论文主要论述输电线路架空导线覆冰分析及防范措施,包含线路覆冰的危害、影 响线路覆冰的因素、线路覆冰的预防措施和处理方法。在线路覆冰的危害中,对覆冰线 路导线的动力学和绝缘子的电气性能进行了论述,
10、重点论述了风激振动、尾迹振动、导 线舞动、绝缘子的规格材料、绝缘子的冰闪机理和影响因素、冰闪的预防措施等方面的 内容。在影响线路覆冰的因素中,主要围绕微地形微气象对送电线路的影响进行了论述。 先从整体再到微观气候地形,较系统的论述了线路覆冰的气象和地形原因。最后一局部 论述了线路覆冰的处理措施,主要论述了常用的机械除冰法和热除冰法,并对热除冰方 法进行了比照。同时综合多方面的资料提出来了新的除冰方法。关键词:输电线路;架空导线;覆冰目录前言摘要第1章概论1.1输电线路架空导线覆冰的危害11. 2影响输电线路架空导线产生覆冰因素21.3输电线路覆冰的预防和消除措施3第2章输电线路架空导线覆冰的危
11、害分析1. 1线路覆冰对导线动力学的影响42. 2输电线路架空导线覆冰对绝缘子电气性能的影响8第3章 微地形微气象对导线覆冰的影响3. 1引言191.1 2我国地形分布特点及冬季大尺度气候特征193.3 微地形微气候特征243.4 微地形微气候对覆冰的影响273. 5微地形微气候导线覆冰讨论283.6结语30第4章输电线路架空导线覆冰的处理措施4. 1现有输电线路除冰方法325. 2输电线路除冰新方法34后记37致谢38参考文献39第1章概论1.1 输电线路架空导线覆冰的危害自20世纪70年代以来,输电线路覆冰导致的故障一直是国内外电力系统严重自然 灾害之一。近几年来,我国50OkV输电线路因
12、覆冰所引起的故障也时有发生,严重威胁 着电力系统平安稳定运行,对国民经济带来巨大损失。覆冰对线路的危害有过负荷、覆冰舞动和脱冰跳跃、绝缘子冰闪、杆塔变形、倒塔、 导线断股、金具和绝缘子损坏、绝缘子闪络等事故。据统计,2003年度全网50Okv线路因覆冰引起的跳闸数位12次,事故数为7次, 覆冰舞动主要发生在西北、东北、和华东地区,覆冰区一般在微地形区。当气象条件到 达覆冰条件时,导致线路覆冰,更严重情况还会发生舞动,最恶劣的事故还导致倒塔发 生。2004年度全网50OkV线路因覆冰引起的跳闸次数为20次,事故数为11次。覆冰舞 动主要发生在湖南、辽宁、湖北北部地区。2004年12月2231日冷
13、空气南下,湖南省 境内气温急剧下降,受恶劣天气影响,大量输电线路严重覆冰,线路的许多绝缘子串被 冰凌桥接或被冰块包裹,导致线路跳闸、强停,500kV直流线路4次跳闸。图11金具损坏图12塔头损坏2005年度全网500kV线路因覆冰引起的跳闸次数为29次,事故数为13次,+500kV 线路因覆冰引起的跳闸数为11次,2005年春节前后华中冰灾事故发生时,导线覆冰厚 度到达20毫米以上,最严重的到达100毫米,远远超过线路设计标准,机械荷载超过 了铁塔、导地线的结构、材料的屈服强度,导致铁塔倒塌、变形,导地线断裂。另外, 塔间跨度不同,加大了铁塔两侧水平不平衡张力,造成铁塔扭曲、折断;导地线的融冰
14、 时间不一致,导致架空地线弧垂下降以后与导线之间发生放电,造成多条500kV、220kV 线路跳闸和架空地线断线。2021年初,我国南方发生了 50年一遇的特大冰冻灾害,从全国电网看,雪灾的触 角覆盖湖南、江西、湖北、河南、四川、重庆、安徽、浙江、福建乃至整个中国南部。 输电线路地线悬垂、导线扭曲变形、绝缘子断裂、铁塔倒塌、给电网带来前所未有的危 害,其中受灾最为严重的华中电网直调系统共发生225条次50Okv线路故障跳闸,保护 动作约3000次,是2007年动作总数的6倍多。在受灾最严重的湖南电网,32条50OkV 线路中有30条线路由于冰雪冬雨导致屡次故障和跳闸;江西电网所有500kV线路
15、全部 发生过故障跳闸,并与华中主网屡次解列,孤网运行;湖南电网共发生616条次22OkV 线路故障跳闸,保护动作约5000次。江西电网共发生178条次220kV线路故障跳闸, 保护动作约1700次。这其中还有多条线路倒塔、断线、光缆受损断裂、光缆通道中断。 国家电网公司经营区域内37个地市的545个县(区)供电受到影响,其中80个县(区) 供电几乎全部中断。灾害累计造成国家电网公司范围内707座变电站停运971次,造成 输电线路杆塔损毁142984基(根),断线11734处,直接财产损失 达104. 5亿元。由以上数据可知,近年来我国输电线路冰灾事故严重。事故一旦发生,将造成大面 积范围的停电
16、,严重影响供电可靠性,同时也造成了巨大的经济损失。1.2 影响输电线路架空导线产生覆冰因素架空导线的覆冰是在初冬季节和初春季节(气温在一5。C左右),或者是在降雪或 雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有冰、霜和湿雪混 合形成的冰层上。这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冰层,形成覆冰的原因,是 由于在自然界物体上附着水滴,当气温下降时,这些水滴便凝结成冰,而且越结越厚。有时,也会在导线外表上结一层白霜,呈冰渣性质,其质量比真实的覆冰少很多, 但其厚度却大得多。一般当空气中有大量的水分且有有微风时,最易形成霜。在湿雪降 落时,湿雪一方面粘在导线上,同时又会浸透正在结冰的
17、水,使冰层越来越厚,最厚可 达IOcm以上。当风向和导线平行时,覆冰的断面成椭圆形;当风向与线路垂直时,覆 冰的断面呈扇形,即在导线的一个侧面;当无风时,覆冰那么是均匀的一层。此外,覆冰还与线路的走向有关,在冷、热空气的交汇处经过的线路,覆冰就更严 重。覆冰在导线和绝缘子上停留的时间也是不同的,这主要决定于气温的上下和风力的 大小,短那么几小时长那么达几天。1. 3输电线路覆冰的预防和消除措施为了防止覆冰引起的故障,设计杆塔时,应考虑由于覆冰形成的外加负荷。对经常 发生严重覆冰的地区,架设耐覆冰式的线路,这种线路的杆塔较一般杆塔机械强度大, 档距较短,导线张力较小。为了防止碰线,导线应采用水平
18、布线的排列布置方法,并应 适当的加大导线和避雷线之间的距离。选择线路路径时,应注意避开冷、热空气的交汇 处。但是在覆冰特别严重的地区,上述措施还是不够的,覆冰仍可引起破坏线路的事故。 因此,在运行中必须观察导线上产生覆冰的情况,并采取适当的措施予以消除。消除导线上的覆冰,有热方法、机械方法、降低冰粘着力强度和预防过冷水滴冻结 等方法。在论文的后面会专门对线路覆冰的预防和消除措施进行专门的论述。第2章输电线路架空导线覆冰的危害分析在输变电工程中,导线覆冰现象较为普遍,输电线路覆冰引起的故障严重地影响 了电力系统的正常运行。覆冰可以引起导线舞动、杆塔倾斜、倒塌、断线及绝缘子闪络, 从而造成重大事故
19、。导线覆冰是一个复杂的过程,覆冰量与导线半径、过冷水滴直径、 含风量、风速、风向、气温及覆冰时间等因素有关。根据全国覆冰情况的统计数据,发 现北方地区虽然气温低,但因气候枯燥,所以较少出现重覆冰。即使偶尔出现,也由于 覆冰量很少,对送电线路不构成太大的威胁,在冬季,有高空西南暖湿气流的长江以 南高海拔地区受覆冰灾害影响较严重。1.1 线路覆冰对导线动力学的影响引言暴漏在大自然中的输电线路导线很容易受到由风引起的震动,包括风激震动和尾迹 引发的震动。这些震动可能影响导体及其配件的可靠性和寿命,但在需要的时候安装阻 尼装置或间隔棒,间隔棒阻尼器可以将震动的影响减少到非破坏性的水平。然而,当冰 冻雨
20、沉淀附着在导线上时,这两种现象的严重性可能大幅增加。此外,被冰覆盖的导线 可以再阻尼能力之外的频率范围发生风舞动。舞动,作为一种风致不稳定状态,也会发生在覆冰的导线上,并有可能导致导线的 移位。舞动是由运动引起的励磁现象,在单根导线和到线束上均可发生。对电力架空线上覆冰影响的直接观察是理解相关现象非常必要的工作。如果没有这 些观察数据,仅仅靠对目前机制不切实际的推断,在分析的根底上会得到一些不正确或 者不完整的解决方案。因此存在大量的变量因素,例如架空导线的设计、覆冰或降雪沉 积物厚度和冰及风速的大小等,这些不同现象的技术开展水平应当总结出来。对输电线 路或试验线路覆冰的天然或者人工的观测会促
21、进对这些现象更好和更深层次的理解。许 多影响都有现场数据支持的局部或者近似的模型,他们在减少损害方面都是很有帮助 的。风激振动风激振动和风在导线外表作用产生的压力起伏有关,就像湖中的漩涡一样。无论导 线处于动态还是静态,这种压力都会产生,这种动态模型的空气动力学分析是通过雷诺 数来反映的雷诺数可以表示为:Re=VdIU式中v风速d一导线的直径u一空气的冻黏度例如:风速为20kmh的风作用在直径为25mm的导线上,雷诺数可以到达10%这 种情况下,此雷诺数下的裸导线边界会有薄片状的残留物,从液体残留在导线处的停滞 点开始一直是位于平均角度为91的别离点。混合层从别离的局部开展然后转变并以涡 流的
22、形式向前开展。涡流脱落摆脱的不稳定频率,是由斯德鲁哈尔数以及流速和导体的 直径决定的,见式:fu d导线的风激振动是由于漩涡频率接近导线的共振频率引起的。实际中,引起风激振 动的风速可以在斯德鲁哈尔风速的20%范围之内。对于一个圆柱体,斯德鲁哈尔数接近 0.2,在雷诺兹常数的合理范围之内。导线一致的拧合会使之偏离光滑圆柱体的特性。 然而,在覆冰的作用下导线形状的改变会使得斯德鲁哈尔常数发生变化。在传输导线上,风激振动是以多重的正弦波的形式振动的。振荡的频率可以从3 150Hz,振幅可以到达导线直径的大小。在风速的范围内,到导线振动的稳定振幅取决 于气流中的风力和导线阻尼能力的平衡,导线的阻尼能
23、力自阻尼或者其他的辅助设备。 自然气流可以随着导线振动振幅度的增加而改变。波幅很少能超过导体的直径在波幅的位置。因为导体的内阻随着频率而增加,风激 振动的振幅就随着频率的增加而减少。风能从风转化为振动的导线可以用一下的形式来 表达:zl a YP = d4f3fnc(-)a式中Y一振幅。公式中。C(J)取决于风道的测试。尾迹引发的振动回忆覆冰对尾迹引发振动的认识,主要是集中在次档距振荡方面,随着对导线束上 逐步发生的、扭曲的或者垂直的风激振动越来越少的曲解并且在导线硬件方面要求的降 低。这些现象仅仅发生在有附属导线的束导线上,顺着风向一个接着一个发生。当次档 距发生在临界风速之上时,逆风向的导
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