输电线路的继电保护设计

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1、造成人身伤亡和电气设备的损坏。系统事故的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雷击等)以外,一般者是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可能大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一摘要为给 35KV 单电源双环形回路电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行最大负荷路电流进行计算,然后再对其进行短路电流的计算整

2、定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,同时在变压器中间的线路采取纵联保护,通过电力线路载波通道传递线路信息,保证线路的安全。最后再确定继电保护所需要的装置名称,并且对其进行总结关键词:继电保护 符合电流 短路电流 整定计算 装置选择1.4 继电保护的基本原理电流速断保护:对于反应于短路电流幅值增大而瞬时动作的电流保护。限时电流速断保护:用来切除本县线路上速断保护范围以外的故障,同时也能作为速断保护的后备。过电流保护其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定的保护,当电流的幅值超过最大负荷电流值是启动。距离保护:利用短路时电压.电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,

3、反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。输电线路的纵联保护:将线路一侧电气量信息传到另一侧去,两侧的电气量同时比较.联合工作。1. 35KV 双回路接线图2SK!2. 35KV 双回路线路的继电保护的原理图1243NMKL35KV35KV第二章计算参数:Vn=35kv,x=0.4(km),L=10(km),Vav=32.5kvcos=0.82.12.1 最大负荷电流的计算:1,2 段和 3,4 段线路的阻抗值为:X=1/2*x*L=0.5*0.4*10=4()1,2 段和 3,4 段负荷电流为:I12=I34Vav*Vav/(X*Vn cos)=32.5*32.5/(4*35*0.8)=9.

4、43(kv)2.22.2 短路电流的计算:线路 I=2*I12=2*9.43=18.86(kv)3所以当 K 点或者 L 点发生短路的时候,流国 12 或者 34 的电流为Id=18.86(kv)2.3 继电保护距离保护的整定计算和校验断路器 1 距离保护的整定计算和校验1 距离保护 段的整定计算(1)动作阻抗对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定。取 KK=0.85; Zdz=KKZ12=0.854=3.4;(2)动作时限距离保护 段的动作时限是由保护装置的继电器固有动作时限决定,人为延时为零,即 t1=0s。2 距离保护 段的整定计算和校验(1)动作阻抗:按下列三个条件选择。与相邻线路 3

5、4 的保护的 段配合Zdz=KK(Z12+KKfhminZ34)式中,取 K=0.85, KK=0 .8,Kfhmin为保护 2 的 段末端发生短路时对保护 2 而言的最小分支系数。当保护 2 的 段末端发生短路时,分支系数为:Kfhmin=I12/I34=1 于是Zdz=KK(ZL3+KKfhminZL4)=0.8(3.4+0.8514)=5.44;(2)动作时间,与相邻保护 2 的 段配合,则t1“=t2+t=0.5 s它能同时满足与相邻线路 34 保护配合的要求。(3) 灵敏性校验:Klm= Zdz/Z12=5.44/3.4=1.61.5,满足要求。3.距离保护 段的整定计算和校验(1)

6、动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定;Kzq=1,Kh=1.15,KK“=1.2,Ifmax=8.43KAZfmin=0.9Ue/1.732Ifmax=0.935/1.7328.43=2.164于是 Zdz= Zfmin/KK“Kh Kzq=2.16/1.21.151=1.57(2)动作时间:断路器 1 的动作时间为:t1= tdz+t=1.5+0.5=2 s断路器 2 的动作时间为:t2= tdz+t=2.0+0.5=2.5 s取其中较长者,于是断路器 1 的动作时间为:t1= t1+t=2.0+0.5=2.5 s(3)灵敏性校验: 本线路末端短路时的灵敏系数为:Klm= Zdz/Z12=1.5

7、7/0=1.5 ,满足要求断路器 2 距离保护的整定计算和校验1 距离保护 段的整定计算(1)动作阻抗对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定。取 KK=0.85Zdz=KKZ12=0.858.43=7.17;(2)动作时限距离保护 段的动作时限是由保护装置的继电器固有动作时限决定,人为延时为零,即 t=0s2.距离保护 段的整定计算和校验(1)动作阻抗:按下列三个条件选择。与相邻线路 L2 的保护的 段配合Zdz=KK(Z12+KKfhminZ34)式中,取 K=0.85, KK=0 .8,Kfhmin为保护 2 的 段末端发生短路时对保护 2 而言的最小分支系数。当保护 1 的 段末端发生短

8、路时,分支系数为:Kfhmin=IL3/IL4=1于是Zdz=KK(Z12+KKfhminZ34)=0.8(0+0.8518.43)=5.7;5按躲开相邻变压器低压侧出口短路整定Zdz=KK(Z12+KfhminZTC)式中,取 KK=0 .8,Kfhmin为保护 2 的 段末端变压器低压侧出口发生短路时对变压器低压侧出口而言的最小分支系数。当保护 1 的 段末端发生短路时,分支系数为:Kfhmin=IL3/IL4=1于是Zdz=KK(Z12+KfhminZ34)=0.7(8.43+18.43)=5.7;取以上二个计算值中最小者为 段整定值,即取 Zdz=5.7;(2)动作时间,与相邻保护 1

9、 的 段配合,则t1“=t4+t=0.5 s它能同时满足与相邻线路 12 和变压器保护配合的要求。(3) 灵敏性校验:Klm= Zdz/ZL3=5.7/2=2.351.5,满足要求。3.距离保护 段的整定计算和校验(1)动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定;Kzq=1,Kh=1.15,KK“=1.2,Ifmax=8.43KAZfmin=0.9Ue/1.732Ifmax=0.935/1.7328.43=2.16于是:Zdz= Zfmin/KK“Kh Kzq=2.16/1.21.151=1.57(2)动作时间:断路器 2 的动作时间为:t5= tdz+t=2+0.5=2 .5s(3)灵敏性校验: 本线

10、路末端短路时的灵敏系数为:Klm= Zdz/Z12=1.57/0=1.5 ,满足要求 相邻元件末端短路时的灵敏系数为: 相邻线路 34 末端短路时的灵敏系数为;最大分支系数:Kfhmax=0/4=06Klm=Zdz/(Z12+ KfhmaxZ34)= 1.57/(0+04)=1.2 ,满足要求 相邻变压器末端短路时的灵敏系数为;最大分支系数:Kfhmax=0/4=0Klm= Zdz/(Z12+ KfhmaxZ34)= 1.57/(0+04)=1.2 ,满足要求其中 3 和 4 断路器的整定保护的计算与 1 和 2 的整定保护的计算相同。2.4 输电线路的纵联保护1. 一般纵联保护有导引线纵联保

11、护,电力载波纵联保护,微波纵联保护,以及光纤纵联保护。其纵联保护的结构框图如下图所示:继电保护装置继电保护装置通信设备通信设备图 1 输电线路纵联保护结构框图由于输电线路是双回路传输,传输线路为 100km,属于长距离输电,因此对输电线路采取的纵联保护必须具备安全性高,易操作,易检修等的性能。而此时若采取引线纵联保护以及光纤纵联保护就显得不够经济,虽然微波通道是理想的通道,但是保护专用微波通道及设备是不经济的,因此对于 35KV 长距离输电线路应该采用电力载波纵联保护。7其载波通道示意图如下图所示:1122336644发收 信信收发 信信55继电 部分继电 部分图 2 载波通信示意图2.5 电

12、力变压器的继电保护1、继电保护装置的定义、用途(1)、当电力系统发生故障或异常现象时,利用一些电气自动装置将故障部分从系统中迅速切除或在发生异常时及时发出信号,以达到缩小故障范围,减少故障损失,保证系统安全运行的目的。通常将执行上述任务的电气自动装置称作继电保护装置。 8(2)、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网:对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态,能及时发出警报信号以便迅速处理,使之恢复正常,实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。 2. 继电保护的组成及工作原理 供电系统发生故障时,会引起电流的增加和电压的降低,以及电流电压间相位角

13、的变化,因此故障时参数与正常运行的差别就可以构成不同原理和类型的继电保护。例如,利用短路时电流增大的特征,可构成过电流保护:利用电压降低的特征可构成低电压保护:利用电压和电流比值的变化,可构成阻抗保护:利用电压和电流之间的相位关系的变化,可构成方向保护:利用比较被保护设备各端电流大小和相位的差别可构成差动保护等。此外也可根据电气设备的特点实现反映非电量的保护。电力变压器的原理图93. 变压器继电保护的工作过程与分类(1)、变压器的过电流保护保护装置的启动电流应按照躲开变压器可能出现的最大负荷电流来整定。保护动作后,应跳开变压器两侧的断路器。按躲开变压器可能的最大负荷电流整定;按躲过负荷自启动的

14、最大工作电流整定;按躲过变压器低压母线自动投入负荷整定:按于相邻保护配合整定。(2)、复合电压启动的变压器过电流保护 复合电压启动的变压器过电流保护是由一个负序电压继电器(由过电压继电器接于负序电压过滤器上构成)和一个接于线电压上的低电压继电器组成电压闭锁回路,只当电压和电流元件同时动作后,才能经过延时动作于跳闸。电力变压器的瓦斯保护当在变压器油箱内部发生故障时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。利用油箱内部故障时的这一

15、特点,构成反应于上述气体而动作的瓦斯保护装置。瓦斯保护的主要优点是动作迅速、灵敏度高、安装接线简单、能反应油箱内发生的各种故障。缺点是不能反应油箱以外的套管以及引出线等部位上发身的故障电力变压器的继电保护的原理图10第三章3.1 比较各保护的优缺点1 电流保护的优缺点:电流速断保护只能保护线路的一部分,限时电流速断保护只能保护线路全长,但不能作为下一段线路的后备保护,因此必须采用定时限过电流保护作为本线路和相邻下一线路的后备保护。实际上,供配电线路并不一定都要装设三段式电流保护。比如,处于电网未端附近的保护装置,当定时限过电流保护的时限不大于 0.5 时,而且没有防止导线烧损及保护配合上的要求的情况下,就可以装设电流速断保护和限时电流速断保护,而将过电流保护作为主保护。三段式电流保护的主要优点是简单、可靠,并且一般情况下都能较快切除故障。缺点是它的灵敏度受保护方式和短路类型的影响,此外在单侧电源网络中才有选择性。11故一般适用于 35KV 以下的电网保护中。2 距离保护的优缺点:主要优点:能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求;阻抗继电器是同时反应电压的降低和电流的增大而动作的,因此距离保护较电流保护有较高的灵敏度。其中段距离保护基本不受运行方式的影响,而、段受系统运行变化的影响也较电流保

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