110KV保护课件0

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110KV距离保护(方向性四边形)

110KV距离保护(方向性四边形)

110kV线路方向四边形距离保护1项目背景距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,通过测量保护安装处电压、电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离的一种保护,又称之为阻抗保护,在输电网中具有受系统运行方式影响小、保护范围稳定等优点,在110kV 及以上电压等级的线路保护中得到了广泛的应用。

目前,国内外的高压/超高压线路保护中,除配置有纵联保护外,基本上还配置有三段式距离保护,其中距离Ⅰ段和距离Ⅱ段为主保护,距离Ⅲ段为后各保护。

简单而言,在110kV及以上电压等级的线路保护中,距离保护有着不可替代的作用和地位。

为了实现保护的可靠性、选择性、快速性以及灵敬性的要求,距离保护需要满足以下要求:(1).在线路金属性短路故障时,继电器能够正确测量出母线与短路点之间的阻抗或距离;(2).在线路经过渡电阻短路故障时,能够防止稳态超越引起的误动等情况;(3).在线路短路故障时,有明确的方向性,即能够保证正向出口短路时保护不拒动,反方向背后母线短路时,保护不误动;(4).在最小负荷阻抗时,应能够保证保护不误动;(5).系统振荡时不误动。

再发生区内故障时不拒动。

上述中的第(1)项是距离保护实现的基础,相关的理论研究已经非常成熟,国内外的距离保护都可满足该项的要求:第(2)(3)4)项主要与过渡电阻对距离保护的影响有关,过渡电阻会导致保护失去选择性和方向性,导致保护出现稳态超越动作和方向性误动等问题,需要研究过渡电阻故障情况下的距离保护动作性能和改进方案;同时,由于线路的最小负荷阻抗与高阻接地时的短路阻抗在阻抗平面上存在交集,导致最小负荷阻抗可能引起距离保护(特别是后备段)误动作,也可以得知保护的耐受过渡电阻能力与躲负荷能力之间存在矛盾,传统的距离保护躲负荷的阻抗整定方法无法较好地解决该问题,需要进一步研究新型的躲负荷保护方案。

第(5)项主要与振荡情况下的距离保护动作性能有关,我国提出的振荡解决方案可以很好地保证系统振荡时距离保护不误动,并在故障时能够可靠开放距离保护。

110Kv变电所母线保护

110Kv变电所母线保护

母线是电力系统变电站最重要的设备之一。

母线保护是保障母线安全和可靠运行的保护设备. 获取保护性能和可靠性更高的母线保护是变电所继电保护所要达到的目的。

母线保护由过去的固定连接式母线完全差动保护、电流相位比较式母线差动保护,发展到现在的中阻抗比率制动母线差动保护和微机母线差动保护,在类保护中,经多年的经验总结,分相电流差动原理构成的比率制动式母差保护效果最佳。

随着我国电网电压等级的提高,新型传感器的应用以及IEC-61850标准(变电站通信网络与系统)的推行,母线保护技术也必将提高到一个新的水平,中阻抗比率制动母线差动保护和集中式微机母线差动保护以其良好的性能在目前的市场占据主导地位,分布式微机母线保护将是未来的主要发展方向。

1.1 母线保护的重要性变电所的母线是电力系统的重要组成部分,是汇集和分配电能的枢纽。

母线保护是保证电网安全、稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。

随着电网微机保护技术的普及和微机型母差保护的不断完善,以中阻抗比率差动保护为代表的传统型母差保护的局限性逐渐体现出来。

尤其是随着变电站自动化程度的提高,各种设备的信息需上传到监控系统中进行远方监控,使传统型的母差保护无法满足现代变电站运行维护的需要。

母线故障大部分是由于绝缘子对地放电引起,母线故障开始阶段很多表现为单相接地故障,而随着短路电弧的移动,故障往往发展为两相或三相接地短路。

绝缘子污秽老化、电流互感器损坏或爆炸、运行人员误操作是造成母线故障主要原因。

虽然母线发生故障的几率很低,但母线故障的后果十分严重,它将使连接在故障母线上所有元件在母线故障修复期间或切换到另一组母线所必需的时间内被停电,尤其发生母线多相短路而不能瞬间切除时,可能破坏整个电力系统的并列运行稳定性。

1.2 母线保护的装设原则由于母线在电力系统中的地位和母线发生故障造成的后果的严重性及其母线保护在电力系统中的重要性,因此必需装设相应的保护庄主,以便快速、有选择性地切除故障母线。

110KV供电系统中的各种保护

110KV供电系统中的各种保护

1、纵联差动保护,即输电线的纵联差动保护,是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围外,从而决定是否切断被保护线路。

2、差动保护差动保护是一种依据被保护电气设备进出线两端电流差值的变化构成的对电气设备的保护装置,一般分为纵联差动保护和横联差动保护。

变压器的差动保护属纵联差动保护,横联差动保护则常用于变电所母线等设备的保护。

特性由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。

但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。

以前由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,由于光纤的广泛使用,纵联差动保护已可作为长线路的主保护。

对于发电机、变压器及母线等,均可广泛采用纵联差动保护实现主保护。

保护原理所谓变压器的纵联差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。

纵联差动保护装置,一般用来保护变压器线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。

对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备保护。

联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。

因此,电流继电器的电流等于两侧电流互感器二次侧电流之差。

在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区内发生短路故障,流经继电器的差电流不再为零,因此继电器将动作,使断路器跳闸,从而起到保护作用。

变压器纵差保护原理接线图变压器纵差保护是按照循环电流原理构成的,变压器纵差保护的原理要求变压器在正常运行和纵差保护区(纵差保护区为电流互感器TA1、TA2之间的范围)外故障时,流入差动继电器中的电流为零,保证纵差保护不动作。

110KV电网继电保护设计

110KV电网继电保护设计

110KV电网继电保护设计继电保护是电网运行中至关重要的一环,其作用是在发生故障时迅速切除故障部分,保护电网的安全运行。

110KV电网作为中高压电网的重要组成部分,其继电保护设计至关重要。

本文将深入研究110KV电网继电保护设计,探讨其原理、技术要点以及优化方案。

一、110KV电网继电保护原理110KV电网继电保护的原理是基于故障发生时的各种异常信号进行判断,并通过控制装置实现切除故障部分。

在设计中,需要考虑到各种可能发生的故障类型和异常信号,并制定相应的逻辑关系和动作规则。

1.1 故障类型110KV电网可能发生的故障类型包括短路、接地故障、过载等。

短路是指两个或多个相之间或相与地之间出现低阻值连接;接地故障是指线路或设备与地之间出现低阻值连接;过载则是指线路或设备承受超过额定负荷而导致运行异常。

1.2 异常信号在故障发生时,电网中会出现各种异常信号,如电流异常、电压异常、频率异常等。

这些异常信号是继电保护的重要依据,通过对这些信号的监测和分析,可以判断出故障的类型和位置,并采取相应的保护动作。

二、110KV电网继电保护技术要点110KV电网作为中高压电网的重要组成部分,其继电保护设计的合理性和准确性对于保障电力系统的安全稳定运行具有举足轻重的作用。

在110KV电网继电保护设计中,有以下几个关键的技术要点需要特别关注:2.1精确测量精确测量是继电保护设计的基础,也是关键的一环。

在故障发生时,通过精确测量电流、电压、频率等各种参数,可以准确判断故障类型和位置,从而为故障切除和系统保护提供依据。

为了实现精确测量,需要在继电保护设计中选用高精度、高可靠性的测量仪表,并通过定期校准和检修等手段确保其测量准确性。

2.2快速动作110KV电网继电保护的另一个重要特点是快速动作。

在发生故障时,快速切除故障部分是防止事态扩大和降低对整个系统影响的关键。

因此,在继电保护设计中,应充分考虑动作速度,采用快速响应的控制装置和保护装置,确保故障切除的及时性和准确性。

110KV线路保护培训课件-

110KV线路保护培训课件-

保护的范围:本线路的全长和下一线路全长。 动作电流的整定原则:按躲开流过保护的最大负荷电流来整定:IIIIdz > Ifh.max
实际整定原则:考虑到外部故障切除后,电压恢复时电动机的自启动过程中,保 护要能可靠地返回,则要求:
IIIIh > Izq.max= Kzq·Ifh.max (电动机负荷自启动系数Kzq > 1)
1
2
D
(四)、名词解释:
1、测量阻抗Zj——加在阻抗元件上的电压与电流之比 uj/Ij。
2、整定阻抗Zz——使阻抗元件动作的最大阻抗。
1
2
3、动作阻抗Zdz——落பைடு நூலகம்圆周上的测量阻抗。
D
四、距离保护
反应映故障点至保护安装处之间的距离(阻 抗),并根据距离的远近(阻抗的大小)而 确定动作时间的一种保护装置。
I I 图中
I
0.act 和
II 0.act
分别为保护I零序电流I段动作电流;

分别为保护1零序电流I段保护范围和零
序I段动作范围; 为保护2零序电流段保护范围。显然,由于变压器T2中性点接地,构成零序分支电路,
当k点发生接地短路时,流过保护1(线路L1)与流过保护2(线路L2)的零序电流不相等,即
一、电流保护
无时限电流速断保护(Ι段) 动作电流整定 按躲开下条线路出口(始端)短路时流过本保护的最大短路电流整定(以保证选择性)
IIdz.1 > I(3)d.B.max
IIdz.2 > I(3)d.c.max
取:IIdz.1= KkI·I(3)d.B.max IIdz.2= KkI·I(3)d.C.max
一、电流保护
阶段式电流保护的应用及评价 电流I段:由动作电流的整定来保证动作选择性,按躲开某点的短路电流整定, 动作迅速(无时限),但不能保护本线路全长,作为主保护的一部分。

110kV线路保护配置5页

110kV线路保护配置5页

110kV线路保护配置0 引言对于110kV及以下电网,应当尽可能以辐射状网络方式运行,地区电源也应当以辐射线路接入联络变电所实行环状或双回线布置,但应当遵循以开环或线路变压器组方式运行的原则。

根据规程要求,110kV线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。

众所周知,输电线的故障有单相短路接地故障、两相短路接地故障、两相短路不接地故障及三相短路故障10种。

我国110kV及以上电压等级电网中单相短路故障的几率最多,其次是两相接地短路,两者合计约占输电线路故障总数的90%。

接地故障用零序电流保护、接地距离保护可以满足要求。

两相短路不接地故障的几率很小,约占2%~3%,其原因多半是由于两导线受风吹而摆动的频率不等造成的,三相短路基本都是不接地的,相间距离保护可以有效切除故障。

输电线路故障不外是绝缘下降、雷害和外力破坏造成的。

在我国110kV 线路上通常有避雷线,所以故障时接地电阻一般小于5Ω,单相经高电阻接地往往发生在树枝生长导致导线经树枝对地放电时,接地电阻往往很大,这时由零序过流后备保护切除故障。

远后备保护的关键在于避开负荷状态。

对于接地故障用零序电流保护可以取得满意的结果,对于相间故障都用阻抗继电器实现。

1 距离保护距离保护根据测量阻抗的大小,反应故障点的远近,故称距离保护。

同时,由于它是反应阻抗参数而工作的,又称为阻抗保护。

距离保护在任何复杂形式的电网中都可有选择性的切除故障,而且具有足够的灵敏性和快速性,因此在高压及超高压线路中获得了最广泛的应用。

该装置设置了完整的三段相间距离保护和三段接地距离保护。

距离继电器是距离保护的主要测量元件,应满足以下要求:1)在被保护线路上发生直接短路时继电器的测量阻抗应正比于母线与短路点间的距离;2)在正方向区外故障时不应超越动作。

超越有暂态超越和稳态超越两种。

许继110kV变压器保护介绍

许继110kV变压器保护介绍

报警功能
在变压器异常运行时发出 报警信号,提醒运行人员 及时处理。
保护配置
差动保护
配置差动速断保护和比率差动保护,提高保护 的灵敏度和可靠性。
瓦斯保护
配置重瓦斯和轻瓦斯保护,分别用于跳闸和报 警。
零序保护
配置零序过流和零序方向过流保护,用于检测变压器绕组和引线的接地故障。
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应用案例与效果分析
应用案例
许继110kv变压器保护装置在某市电力系统的应用
该装置在某市电力系统中成功应用,为变压器提供全面的保护功能,确保了电力系统的 稳定运行。
许继110kv变压器保护装置在某大型企业中的应用
为满足企业用电需求,该装置在某大型企业中得到应用,有效保护了变压器的安全,提 高了企业用电的可靠性。
效果分析
提高了变压器保护的可靠性
未来,许继110kv变压器保护装置的研究和发展将更加注重智能化和自 动化技术的应用,提高其自适应能力和自动化水平。
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参考文献
参考文献
总结词:详细描述
详细描述:该说明书详细介绍了许继110kv变压器保护装置的技术规格、功能特点、使用方法以及常见 问题解决方案,是用户使用和维护该装置的重要参考。
总结词:详细安装步骤
许继110kv变压器保护装置还具有完善的自 检功能,能够实时监测装置的运行状态,及 时发现和处理故障,确保装置的可靠性和稳 定性。
该装置具有强大的通信功能,支持多种通信 协议,能够与调度中心、变电站自动化系统 等其他智能设备进行数据交换和信息共享。
性能指标
许继110kv变压器保护装置的测 量精度高,能够准确地测量变压 器的各种电气参数,如电压、电
许继110kv变压 器保护介绍
目录

110kV及以上电力电缆的敷设 ppt课件

110kV及以上电力电缆的敷设  ppt课件
(2)对于承受高压力的铅护套电缆,通常采用加 固层以承受周向和轴向的应力。
(3)在电力充满油的情况下,要先设计好能承受 全部压力的牵引端封帽。封帽用铜材制作。
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二、电缆敷设过程中的防扭转措施及注意事项
1.施工中防扭转措施
电缆扭转对电缆绝缘纸及金属护套是不利的。电缆的 过度扭转会使绝缘纸发皱、发松、甚至断裂,因此必 须采用相应措施,限制或减小电缆敷设过程中的扭转。
1.外力破坏很少; 2.寻找漏油故障点方便; 3.增设、拆除和更换方便; 4.占地小,能承受大的荷重; 5.电缆之间无相互影响。
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电缆排管敷设的不足之处:
1.管道建设费用大; 2.管道弯曲半径大; 3.电缆热伸缩容易引起金属护套疲劳,管道有
斜坡时要采取防止滑落措施; 4.电缆散热条件差,使载流量受限制; 5.更换电缆困难。
3.敷设时的牵引力不得超过电缆量大的允许拉力;
4.有接头的工作井内的电缆应有重叠,重叠长度 一般不超过1.5m;
5.工作井应有良好的接地装置,在井壁应有预埋 的拉环以方便敷设时牵引。
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3.电缆沟敷设
电缆敷设在预先砌好的电缆沟中的敷设方式,称为 电缆沟敷设。
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第三节、充油及高落差电缆的敷设
充油电缆敷设方法与其他电缆基本相同。
但因充油电缆体积大、质量大、结构复杂,在施工 技术方面比普通中低压电缆的要求严格得多。
必须根据工程设计书了解整个工程概况,并结合工 程的具体要求和特点,选择电缆敷设机具,拟定电 缆就位方案,制定施工计划、编写施工作业指导书, 以便合理地进行工程管理和施工人员的配备,从施 工管理、技术、安全及质量上建立起有效的工程管 理网络。

110kV线路保护概述

110kV线路保护概述

二、110kV线路保护原理
零序方向过流保护的特点: (1)灵敏度高。发生单相接地故障时,故障相的 电流与三倍零序电流3I0相等,所以零序电流保护 的灵敏性更高些。 (2)系统发生震荡或者短时过负荷时,零序电流 保护不会误动。 (3)只能用来保护接地短路故障,对两相不接地 的短路和三相短路不能起到保护作用。
二、110kV线路保护原理
5、过负荷 过负荷保护可由控制字来控制投退。过负荷电流 定值按躲最大负荷整定,并应留有一定裕度。若 未投入过负荷跳闸功能,告警时间按所设置过负 荷时间定值告警。若投入过负荷跳闸功能,过负 荷告警时间固定为30s,按照过负荷时间定值跳闸 出口。三相电流中的一相超过过负荷定值时,过 负荷就动作。过负荷保护可通过控制字整定,置0 时只发信号,置1时延时跳闸并闭锁重合闸。
110kV线路保护原理与调试
一、110kV线路保护配置 二、110kV线路保护原理 三、110kV线路保护调试
一、110kV线路保护配置
根据规程要求,110kV线路保护包括: 三段相间距离保护、三段接地距离保护 四段零序方向过流保护 低频率、低压保护 三相一次重合闸功能 过负荷告警功能 等。
三、110kV线路保护调试
6、过负荷 试验方法 (1)投入过负荷保护压板。 (2)用状态序列,先是故障前正常状态加正常电压 正常电流。 (3)故障状态:三相中的其中一相加入大于过负荷 保护定值的电流,过负荷保护动作。 过负荷保护可通过控制字整定,报警还是跳闸, 跳闸并闭锁重合闸。
三、110kV线路保护调试
5、零序方向过流保护
试验方法 (1)投入零序过流保护软压板、硬压板。重合把手切换至“ 综重方式”,将控制字“投重合闸”、“投重合闸不检” 置1。将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段零序保护的控制字置1。 (2)本试验用零序菜单进行。按照保护装置的定值,将Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的电流定值和时间定值输入零序菜单中的对 应项,零序菜单中的零序补偿系数、灵敏角度要与保护装 置定值一致;根据故障方向、故障类别、动作区域选0.95 倍和1.05倍。0.95倍的时候应该可靠不在该段动作,而在 下一段动作;1.05倍时应该可靠在该段动作;正方向时应 该可靠动作;反方向时不动作。 (3) 记录打印试验过程中各段的动作报告、动作时间。

110KV变电站继电保护变压器部分讲解

110KV变电站继电保护变压器部分讲解

2019/4/30
3
变压器保护
变压器保护:成套保护由差动保护、后备保护和非电量保护组成。
瓦斯保护: 特点:动作迅速,灵敏性高,安装接线简单。反应油箱内的各种故障,不反应油箱外部的故障。 对变压器油箱内的各种故障,应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作、其中 轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于跳开变压器各电源侧的断路器。 纵联差动保护或电力速断保护 特点:反应变压器油箱内外故障 对于变压器绕组、套管及引出线上的故障,应装设差动保护或电流速断保护。动作后,均应跳开变压 器各电源侧的断路器。 备注1:瓦斯其实是气体的英文的音译词,英文是Gas ,瓦斯的定义相当广泛,它不是单一的某一种 东西,而是一种主要成分是甲烷的一种易爆炸的气体。
2019/4/30
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变压器保护
某110KV变电站110KV变压器现状: 型号及运行方式:SZ11-40000/110,南京立业电力变压器有限公司生产;有载调压式电力变压器;高 压侧星形连接,低压侧三角形连接;正常运行过程中中性点不接地系统,仅在冲击变压器时合上中性 点接地刀闸,冲击完成后断开。
选用南瑞继保全套保护装置,差动保护选择RCS-9671C,非电量保护选择RCS-9661C,高后备保护、低 后备保护均选择RCS-9681C;测控装置分别选择RCS-9705C、RCS-9703C。 通用说明: “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮; “报警”灯为黄色,当发生报警时点亮; “跳闸”灯为红色,当保护动作出口点亮,在“信号复归”后熄灭; 备注:各继电保护装置,严禁进入“装置调试”选项。
环境: 温度:-25~+60;直流电压:220V/110V,允许偏差+15%,-20பைடு நூலகம்。

《变压器保护》PPT课件

《变压器保护》PPT课件

2021/3/8
21
思考题
1、变压器有哪几种故障类型和不正常工作状态? 2、什么是变压器保护的电量保护和非电量保护? 3、500kV变压器一般有哪些特殊保护?
(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起 过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。
(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短 路时作为差动保护的后备保护。
正常运行时投入,PT失压时,不停用
变压器220kV侧中性点不接地时,投入间隙保护 ,当一台主变运行时,停用间隙保护
正常运行时投入,PT失压时,停用110kV侧复压 方向过流Ⅰ段保护压板
正常运行时投入,PT失压时,不停用(负荷超过 50%时,申请停用),应立即处理PT失压
正常运容量为10 000kVA 及以下的变压器。对2000kVA以上的变压 器,当电流速断保护的灵敏性不能满足要 求时,也应装设纵差动保护。
2021/3/8
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3、外部相间短路和接地短路时的后备保护
变压器的相间短路后备保护通常采用过电流 保护、低电压启动的过电流保护、复合电压启动 的过电流保护以及负序过电流保护等 [ 也有采用 阻抗保护(500kV特殊保护)作为后备保护的情 况]。
正常运行时投入
14 10kVⅡ段速断过流
正常运行时投入
15 差动、间隙及后备跳201开关Ⅰ 正常运行时投入
16 差动、间隙及后备跳201开关Ⅱ 正常运行时投入
17 差动、间隙及后备跳101开关、 正常运行时投入
跳014开关
18 重瓦斯保护:(功能压板) 变压器送电及正常运行时投入压板
19 瓦斯保护跳201开关Ⅰ、跳201开 正常运行时投入。当变压器加油、更换桂胶等,按

110KV电网线路继电保护课程设计

110KV电网线路继电保护课程设计

110KV电网线路继电保护课程设计一、设计资料1.110KV系统电气主接线110KV系统电气主接线如下图所示2.系统各元件主要参数:(1)发电机参数机组容量(MVA)额定电压(KV)额定功率因数X%#1、#22×1510.50.8(2)输电线路参数AS2AB AC BS2LGJ-185/5LGJ-240/3LGJ-185/1LGJ-240/6ф=670ф=710ф=670ф=710(3)变压器参数序号1B、2B3B、4B5B、6B型号SFZ-12500/110SF-20000/110SFZ-31500/110接线组别Y0/△-11Y0/△-11Y0/△-11短路电压%%%变比110±8×%110±2×%110±8×%(4)CT、PT变比AB线AC线AS2线BS1线二、设计内容1. CA线路保护设计AS、AC、AB线路保护设计2.2BS线路保护设计3. BA、1三、设计任务系统运行方式和变压器中性点接地的选择故障点的选择及正、负、零序网络的制定短路电流计算4.线路保护方式的选择、配置与整定计算(选屏)*5.主变及线路微机保护的实现方案6.线路自动综合重合闸7.保护的综合评价*8、110KV系统线路保护配置图,主变保护交、直流回路图随着电力系统的飞速发展,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。

电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。

发生短路时可能会产生以下后果:电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。

故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。

电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。

破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。

110KV变电站保护配置介绍课件

110KV变电站保护配置介绍课件
1) 左侧9653b的分段自投方式充电完成,当1母失压,备自投动作切1DL且 合3DL成功以后,如果整定值CKJFZT1=1就给出一个开出到右侧9653b的备自投 合分段且成功开入,此时如果右侧9653b的均分方式1投入且充电完成,则会断开 4DL且合上6DL。使得负荷能够均匀分配在2#与3#变压器。
1.2.3低后备保护
以南瑞继保的RCS-9682为例,主要包括: 1)四段复合电压闭锁过流保护(Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段可带方向, Ⅳ段不带方向); 2)保护出口采用跳闸矩阵方式,可灵活整定; 3)过负荷发信号; 4﹚零序过压报警; 5)故障录波。
**PT断线(略) **跳闸逻辑矩阵(略)
1.2.4接地变(或站用变)保护
2)右侧9653b的分段自投方式充电完成,当4母失压,备自投动作切5DL且 合6DL成功以后,如果整定值CKJFZT2=1就给出一个开出到左侧9653b的备自投 合分段且成功开入,此时如果左侧9653b的均分方式2投入且充电完成,则会断开 2DL且合上3DL。使得负荷能够均匀分配在1#与2#变压器。
CSC-160系列不同型号功能配置表
2.2保护功能及整定
以北京四方的CSC-161A为例,主要包括:
1)距离保护:大电流接地系统距离保护包括三段式相间距离和三段式接地距离,小
电流接地系统距离保护包括三段式相间距离。距离保护各段的投退均受距离压板控 制。
*距离保护的出口选择: 根据系统的需求,可以选择“相间故障永跳”和“III段及以上故障永跳”,
**跳闸逻辑矩阵
各保护跳闸方式采用整定方式, 即哪个保护动作, 跳何开关可以按需自由整定。 RCS9681共有三组出口跳闸继电器:出口1(CK1)、出口2(CK2)、出口3 (CK3)。原则上,出口跳闸继电器2用于跳开主变各侧开关。出口跳闸继电器1、 3可由用户选择去跳何种开关。

关于110KV线路距离保护知识

关于110KV线路距离保护知识

关于110KV线路距离保护知识关于110KV线路保护知识一、长距离输电线的结构,短路过渡过程的特点:高压长距离输电线的任务是将远离负荷中心的大容量水电站或煤炭产地的坑、口火电厂的的巨大电功率送至负荷中心,或作为大电力系统间的联络线,担负功率交换的任务。

因此;偏重考虑其稳定性及传输能力,为此长距输电线常装设串联电容补偿装置以缩短电气距离。

为补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,长距离输电线还常装设并联电抗补偿装置,其典型结构图如下:串联电容系统电感~~ E 并联电抗并联电抗分布电容短路过程的特点:1、高压输电线电感对电阻的比值大,时间常数大,短路时产生的电流和电压、非同期性自由分量衰减较慢。

为了保持系统稳定,长距离输电线的故障,对其快速性提出严格的要求。

应尽切除,其保护动作要求在20~40ms。

因此快速保护不可避免地要在短路电流存在时间内工作。

2、由于并联电抗所储磁能在短路时释放,在无串联电容补偿的线路上可产生非周期分量电流,在一定条件下此电流可能同时流向线路两端或从线路两端流向电抗器。

因而在外部短路时,流入线路两端继电保护非周期分量电流数值可能不等。

方向相同(例如:都从母线指向线路)。

3、串联电容和线路及系统电感及并联电抗等谐振将产生幅值较大的频率低于工频的低次谐波,由于这种谐波幅值大,频率接近工频,故使电流波形和相位将发生严重畸变。

4、由于分布电容大,因而分布电容和系统以及线路的电感产生的高次谐波很多,幅值也很大,对电流的相位和波形也将产生影响。

距离保护的定义和特点距离保护——是以距离测量元件为基础反应被保护线路始端电压和线路电流的比值而工作所构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度正比故名。

其特点:主要用于输电线的保护,一般是三段式或四段式,第一、二段带方向性,作本线段的主保护,其中,第一段保护线路80%~90%,第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。

110kV线路保护原理

110kV线路保护原理

110kV线路保护原理PRS---711A/B微机线路成套保护装置讲解陈亚东PRS---711A/B微机线路成套保护装置为微机实现的数字式⾼线路快速保护装置,适⽤于110kV及以下电压等级、中性点直接地、故障时三相跳闸能满⾜系统稳定性要求的线路保护。

PRS---711A/B微机线路成套保护装置包括完整的距离和零序保护,适⽤于⽆特殊要求的110kV⾼压输电线路。

另外还包含三相⼀次重合闸,⾃带跳合闸操作回路以及交流电压切换回路。

PRS---711A/B微机线路成套保护装置具体保护元件:纵联距离保护纵联零序保护突变量距离继电器四段相间距离三段接地距离四段零序⽅向过流零序反时限过流弱馈线保护不对称故障相继速动保护双回线相继速动保护合闸于故障保护电压断线检测和紧急状态保护振荡闭锁三相⼀次重合闸检同期⼿合滑差/⽆滑差闭锁低周减载低压减载过负荷保护控制回路断线告警 TA异常告警⾓差异常告警 TWJ异常告警主要特点(与我们有关的)1、采⽤32位浮点DSP和16位⾼精度采样,2、装置包括由超范围距离⽅向和零序⽅向元件构成的全线速动纵联保护,动作速度快,全线速动时间⼩于30ms3、装置有两个CPU板具有独⽴起动元件两个元件均起动时整套保护装置才能出⼝,护安全性⾼。

4、不受振荡影响,在系统振荡(⽆故障)时可靠不动作,在振荡中发⽣故障时仍能保持保护动作的快速性与选择性。

5、在⼿动和⾃动合闸时有合闸于故障保护快速切除全线各种故障。

6、在TV断线时,可投⼊可靠的紧急拳术保护,确保装置性能。

7、有完善的事故分析功能,可再现故障情况及故障时保护装置动作⾏为。

可保存最新的128次动作事件和32次录波记录。

8、后台通信⽅式较全:三个以太⽹接⼝,两个RS485接⼝,两个CANBUS接⼝,⼀个串⾏打印⼝,⼀个GPS脉冲接⼊⼝。

部分保护的原理:起动元件:装置的起动元件分为三部分:电流突变量起动、零序过流起动及相过流起动,任⼀起动条件满⾜则确认保护起动。

110kV线路保护优秀课件

110kV线路保护优秀课件
要自动投入旳一种自动装置。 ❖ 重叠闸旳作用:
1.对瞬时性旳故障可迅速恢复正常运营,提升了 供电可靠性,降低停电损失。 2.对因为继电保护误动、工作人员误碰断路器旳 操作机构、断路器操作机构失灵等原因造成旳断 路器旳误跳闸可用自动重叠闸补救。 3.提升了系统并列运营旳稳定性。重叠闸成功后 来系统恢复成原先旳网络构造。
❖ 4、距离保护
❖ 试验措施
❖ (1)投入距离保护软压板、硬压板,重叠把手切换至“综重 方式”,将控制字“投重叠闸”、“投重叠闸不检”置l。 将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段接地,并将相间距离旳控制字置1。
❖ (2)本试验用距离菜单进行。按照保护装置旳定值,将Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ段旳阻抗定值和时间定值输入距离菜单中旳相应项 ,距离菜单中旳零序补偿系数、敏捷角度要与保护装置定 值一致;根据故障方向、故障类别、动作区域选0.95倍和 1.05倍。0.95倍阻抗旳时候应该能可靠地在该段动作, 1.05倍时不应在该段动作,而应在下一段动作;正方向时 应该可靠动作;反方向时不动作。
三跳三重加速
三跳三重加速 跳闸
跳闸
综重方式
单跳单重
三跳三重
三跳三重加速
单跳单重加速跳闸来自跳闸二、110kV线路保护原理
❖ 重叠闸旳检验条件分类:检线无压母有压,检母无压线 有压,检线无压母无压,检同期,重叠不检。
❖ 检线无压母有压时,检验线路电压不不小于30V且无线 路电压断线,同步三相母线电压均不小于40V时,检线 路无压母线有压条件满足,而不论线路电压用旳是相电 压还是线电压;
❖ (二)重叠闸闭锁信号
❖ 1、有外部闭锁重叠闸旳输入。如手跳、其他保护动作。 ❖ 2、由软件压板(控制字)控制旳某些闭锁重叠条件。如
多相故障永跳等。 ❖ 3、出现某些不经过软压板(控制字)严重旳故障时,三

110KV线路继电保护课程设计

110KV线路继电保护课程设计

前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求是有选择性,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。

目录前言 (1)摘要 (5)1 系统运行方式和变压器中性点接地的选择 (6)1.1选择原则 (6)1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (6)1.1.2 变压器中性点接地选择原则 (6)1.1.3 线路运行方式选择原则 (6)1.2 本次设计的具体运行方式的选择 (6)2 故障点的选择和正、负、零序网络的制定 (7)3 零序短路电流的计算成果(具体过程参考附录二) (9)4 线路保护方式的选择、配置方案的确定 (9)4.1 保护的配置原则 (9)4.2 配置方案的确定 (10)5 继电保护距离保护的整定计算成果(具体过程参考附录三) (10)6 继电保护零序电流保护的整定计算成果(具体过程参考附录四) (10)7 保护的综合评价 (11)7.1 距离保护的综合评价 (11)7.2 对零序电流保护的评价 (11)结束语 (12)参考资料 (13)附录一电网各元件等值电抗计算 (14)附录二零序短路电流的计算 (16)附录四继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (22)附录五 (27)摘要本设计以110KV线路继电保护为例,简述了零序电流保护和距离保护的具体整定方法和有关注意细节,对输电网络做了较详细的分析同时对于不同运行方式环网各个断路器的情况进行了述说,较为合理的选择了不同线路,不同场合下的断路器、电流互感器、电压互感器的型号。

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高频闭锁距离保护其特点是:
①能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障; ②仍保持后备保护的功能; ③电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭 锁措施,使保护退出运行。
二.110kv线路保护(续)
④不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、
异常需停用时,该保护要退出运行。
二.110kv线路保护(续)
差电流元件不返回,母联开关已跳闸而母联流互仍
有故障电流,死区保护应经母线差动复合电压闭锁
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
后切除相关母线。
上述两个保护有共同之处,即故障点在母线上, 跳母联开关并经延时后大差元件不返回且母联流互 有故障电流,跳两段母线。因此可以共用一个保护 逻辑回路,如图1:
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
二.110kv线路保护:
盐站110KV线路保护包括:高频保护、相间距离
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,接地距离Ⅰ、Ⅱ 、Ⅲ段,方向零序 保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段、三相一次重合闸等。 保护装置反映任一相相电流突变量起动及零序
电流辅助起动,起动元件不起动时,高频、距离、
零序保护均不投入。
二.110kv线路保护(续)
(一).高频保护
内部故障时,两侧功率方向都由母线指向线路,保
护动作跳闸;线路外部故障时,两侧功率方向相反,
保护不动作,信号传递方式与相差高频相同。
二.110kv线路保护(续)
5.高频闭锁距离保护:
高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距
离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设
备,通过通道构成纵联距离保护。
二.110kv线路保护(续)
(二).母联失灵和死区保护
1.母联失灵保护: 母联并列运行,当保护向母联开关发出跳闸令 后,经整定延时若大差电流元件不返回,母联流互
中仍有电流,则母联失灵保护应经母线差动复合电
压闭锁后切除相关母线各段。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
2.母线死区保护: 母联并列运行,当故障发生在母联开关与其流 互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故 障,而流互侧小差元件不会动作,这种情况称之为 死区故障。此时,母差保护已动作于一段母线,大
二.110kv线路保护(续)
高频保护故障分析如图6:
d1 A端 B端 d2
图6
二.110kv线路保护(续)
当保护范围内部故障时(如图6之d1点),两端的
起动元件动作,起动发信机,但两端的距离II段也 动作,又停止了发信机。当收信机收不到高频信时, 2KL触点闭合,使距离II段可瞬时动作于跳闸。
二.110kv线路保护(续)
高频保护是用高频载波代替二次导线,传送线路 两侧电信号的保护,原理是反应被保护线路首末两 端电流的差或功率方向信号,用高频载波将信号 传输到对侧加以比较而决定保护是否动作。包括 相差高频保护、功率方向闭锁高频保护和高频闭 锁距离保护。
二.110kv线路保护(续)
1.高频保护的组成:
①高频阻波器 ②结合电容器
如果母线电压正常,则闭锁元件返回。本元件瞬时
动作,动作后自动展宽40ms再返回。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
5. 故障母线选择逻辑:
大差比率差动元件的差动保护范围涵盖各段母
线,大多数情况下不受运行方式控制。小差比率差
动元件受当时的运行方式控制,其差动保护范围只
是相应的一段母线,具有选择性。对于存在倒操作
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
4. 电压闭锁元件:
以电流判据为主的差动元件,可以用电压闭锁
元件来配合,提高保护整体的可靠性。电压闭锁元
件采用低电压、零序电压和负序电压,所以称之为
复合电压闭锁。三种电压中的任何一个被满足,该
段母线的电压闭锁元件就会动作。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
通过每个断路器的故障电流的方式,作为判别拒动
断路器之用。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
失灵启动回路如图2(1112XL):
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
失灵跳闸回路如图3:
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
(四).母联充电保护
母联开关充电保护能够自动识别本次母联开关 合闸是充电操作,还是同期并列操作。能够自动识 别待充电母线,并具备外加连片强制功能起动充电 保护。母联充电保护只有一母线向另一母线开关充 电时才投入。一旦投入,母联开关合闸正常后充电 保护自动展开200ms 后退出。
死 区
失 灵
图1
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
由于故障点在母线上,装置根据母联断路器的
状态封母联TA后———即母联电流不计入小差比率 元件,差动元件即可动作隔离故障点。对母联开关 失灵而言,需经过长于母联断路器灭弧时间并留有 适当裕度的延时,才能封母联TA;对于母联并列运 行发生死区故障而言,母联开关一旦处于分位(可
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ距离部分和高频部分配合的关系如图5:
二.110kv线路保护(续)
距离III段起动元件ZIII动作时,经1KM的常闭
触点起动发信机发出高频闭锁信号;距离II段启动 元件ZII动作时,则起动1KM停止高频发信机。距离 II段动作后一方面起动时间元件tII,可经一定延时 后跳闸,同时还可经过一收信闭锁继电器2KL的闭锁 触点瞬时跳闸。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
3. TA(电流互感器)饱和检测元件:
为防止母线差动保护在母线近端发生区外故障时,
由于TA严重饱和出现差电流的情况下误动作,本装
置根据TA饱和发生的机理,以及TA饱和后二次电流
波形的特点,设置了TA饱和检测元件,用来判别差
电流的产生是否由区外故障TA饱和引起。
与‘和电流’不是从模拟电流回路中直接获得,而 是通过电流采样值的数据计算求得。启动元件分相 启动,分相返回,启动元件一旦动作后自动展宽 40ms,再根据启动元件返回判据决定该元件何时 返回。当任一相差电流小于差电流门坎定值的75% 时,该相启动元件返回。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
2. 差动元件: 母线保护差动元件由分相复式比率差动判据和 分相突变量复式比率差动判据构成。母差复式比率 差动保护就是按复式比率差动原理构成的母差保护。 复式比率差动原理的保护之所以能够提高内部故障 时的灵敏度是引入了复合的制动电流Ir。
中各元件的阻抗角相同。规定:电流从母线流向线
路为正,从线路流向母线为负。
二.110kv线路保护(续)
区内故障:两侧电流同相位,发出跳闸脉冲;
区外故障:两侧电流相位相差180°,保护不动作 。
二.110kv线路保护(续)
4.功率方向闭锁高频保护:
是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率
方向由母线指向某线路为正,指向母线为负。线路
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
一方面在外部故障时,Ir随着短路电流的增大
而增大,Ir>>Id,能有效地防止差动保护误动。 另一方面在内部故障时由于Id≈Ir, |Id-Ir| ≈0保护无制动量,即让复合制动电流在理论上零, 使差动保护能不带制动量灵敏动作。这样既有区外 故障时保护的高可靠性,又有区内故障时保护的灵 敏性。
辑等构成。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
1. 启动元件:
母线差动保护的启动元件由‘和电流突变量’ 和‘差电流越限’两个判据组成。 ‘和电流’是指 母线上所有连接元件电流的绝对值之和; ‘差电流’
是指母线上所有连接元件电流和的绝对值。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
与传统差动保护不同,微机保护的‘差电流’
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
以通过开关辅助接点读入),再考虑主接点与辅助
接点之间的先后时序(50ms)即可封闭母联TA,这样 可以提高切除死区故障的动作速度。母联分列运行 时,死区点如果发生故障,由于母联TA已被封闭, 所以保护可以直接跳故障母线,避免了故障切除范 围的扩大。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
当保护范围外部故障时(如图6之d2点),靠近故
障点的B端距离II段不动作,不停止发信, A端距离 II段动作停止发信,但A端收信机可收到B端送来的 高频信号使闭锁继电器动作,2KL触点打开,因而断 开了II段的瞬时跳闸回路,使它只能经过II段时间 元件去跳闸,从而保证了动作的选择性。
二.110kv线路保护(续)
110kV保护培训课件
审核人:张 勇 制作人:王铁军 王一铭 曹晓霞 张立言 制作时间: 2010年11月
盐锅峡水电站110kV保护
盐锅峡电站110kv保护包括:母线保护、
线路保护和主变保护三部分。本次培训讲课
主要介绍保护的组成、原理以及故障点的分
析、事故处理等。通过大家的讨论及提问,
达到对本厂保护的熟练掌握、提高值班员的
故障点越远时则阻抗越大,保护的动作时限就越长。
二.110kv线路保护(续)
距离保护分相间距离和接地距离两种:
相间(接地)距离保护:反应相间短路(接地
短路)时保护安装处至故障点等效距离及其方向的
测量阻抗,且当测量阻抗小于预定整定阻抗值而跳闸
的继电保护。
二.110kv线路保护(续)
通常距离保护按三段时限特性设置其原理如图:
(三).断路器失灵保护出口
盐锅峡电站110KV断路器失灵保护是作为开关拒 动时的后备保护。所谓失灵保护是指:当故障线路 的保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时, 能够以较短的时限切除同一发电厂或变电站内其他 有关断路器,以使停电范围限制在最小的一种后备 保护。
一.盐站BP-2B型微机母线保护(续)
高频闭锁距离保护的优点:内部故障时可瞬时切
除故障,在外部故障可起到后备保护的作用。 高频闭锁距离保护的缺点:主保护(高频保护)和 后备保护(距离保护)的接线互相连在一起,不便于
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