10kV配电线路保护的整定计算.doc
10KV配电线路继电保护整定计算方案

10KV配电线路继电保护整定计算方案在10KV配电线路继电保护整定计算方案中,我们需要考虑以下几个方面:线路参数的测量、选择保护装置、电流互感器的选择、保护整定的计算等。
首先,我们需要对线路参数进行测量。
线路参数包括线路电阻、电抗、电容等。
这些参数可以通过现场测量或者参考相关的文献进行确定。
对于10KV配电线路来说,线路参数一般是可靠的,所以我们可以采用参考数值。
接下来,我们需要选择合适的保护装置。
10KV配电线路继电保护装置一般包括过电流保护、距离保护和差动保护等。
过电流保护是根据电流大小来判断是否发生故障,并进行保护动作。
距离保护是根据电流大小和电压降来判断故障的位置,并进行保护。
差动保护是通过比较两个相位电流的大小来判断是否发生故障,并进行保护。
根据具体的需求和线路的特点,选择相应的保护装置。
在选择保护装置之后,我们需要选择合适的电流互感器。
电流互感器用来测量线路上的电流大小,并传递给保护装置进行判断和保护动作。
电流互感器的选择需要考虑线路电流的大小、电流互感器的额定电流、相位差等因素。
一般来说,我们可以参考电流互感器的技术参数来选择合适的规格。
最后,我们需要进行保护整定的计算。
保护整定是根据线路故障类型、线路参数等因素来确定保护装置的参数设置。
保护装置的参数包括保护电流、保护时间等。
保护电流是根据线路故障类型和电流互感器的额定电流来确定的。
保护时间是根据线路故障类型和保护装置的动作时间来确定的。
保护整定的计算可以通过手工计算或者使用专业软件进行。
总结起来,10KV配电线路继电保护整定计算方案包括线路参数的测量、选择保护装置、电流互感器的选择和保护整定的计算等。
通过合理的计算和选择,可以确保继电保护装置能够准确地判断线路故障,并进行及时的保护动作,提高线路的安全性和可靠性。
10KV配电线路继电保护整定计算方案
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35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算编制:——张亮——审核:———————审定:———————2013年04月28日10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。
正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。
箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。
1.2参考文献1)电力系统继电保护和安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.线路及系统设备相关参数2.1回路接线图2.2系统设备参数表2.2.1开关参数表10KV开关参数表开关名称1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站变电站1#/2#/5#箱变高压室4#/7#箱变高压室3#/6#箱变高压室开关型号CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12开关类型真空断路器真空断路器真空负荷开关真空负荷开关真空负荷开关保护类型微机综保微机综保熔断器熔断器熔断器额度电流A 1250 1250 125 80 100 额度电压KV 12 12 12 12 12短路开断电流KA25 25 31.5 31.5 31.5 短路持续时间S4 4 4 4 4出厂日期2009年4月2009年4月出厂编号制造厂家常熟开关常熟开关福建东方电器福建东方电器福建东方电器备注1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062开关无保护,仅具有控制和隔离作用0.38KV开关参数表开关名称0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 安装地点1#/2#/5#箱变低压室4#/7#箱变低压室6#/3#箱变低压室开关型号MT20H1 MT20H1 MT20H1保护类型数字智能数字智能数字智能额度电流A 2000 1250 2000额度电压KV 1 1 1短路开断电流KA 65 65 65短路持续时间S 1 1 1 出厂日期出厂编号制造厂家上海施耐德上海施耐德上海施耐德备注控制单元0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 型号Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E 保护类型完全选择型完全选择型完全选择型瞬时动作倍数In 8 8 6瞬时动作时间S 0 0 0短延时动作倍数In 2.5 2.5 2短延时动作时间S 0.3 0.3 0.3长延时动作倍数In 1 1 0.9长延时动作时间S 1 1 1接地动作倍数640A 640A 640A接地动作时间S 0.2 0.2 0.2备注低压开关的整定原则是低压侧短路时其穿越电流不会引起高压侧动作,计算方法略2.2.2变压器参数表变压器参数表变压器名称主变箱变编号1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#变压器型号SCB-1250/10SCB-1250/10SCB-1000/10SCB-800/10SCB-1250/10SCB-1000/10SCB-800/10额度电流(A)72.2 72.2 57.7 46.2 72.2 57.7 46.2额度电压(KV) 10KV接线组别Dyn11调压方式无励磁调压空载损耗KW) 1.88 2.113 1.769 1.472 2.147 1.794 1.483 负载损耗(KW) 1.01 10.35 8.369 7.15 10.27 8.436 7.187 空载电流(%) 0.19 0.23 0.22 0.23 0.27 0.24 0.23 短路阻抗(%) 5.82 5.9 5.79 5.8 5.94 5.78 5.91出厂日期2010.12.152010.1.82011.11.152011.11.42011.8.2 2011.8.9 2011.8.16出厂编号210120060211110192211080053211108009211080117制造厂家海南威特电气集团公司计算采用值基准容量SjMVA 100基准电压Uj2KV 10.5基准电压Uj3KV 0.4基准电流Ij2KA 5.5基准电流Ij3KA 144.34电抗有名值 4.656 4.72 5.79 7.25 5.94 5.78 7.39 电抗标幺值 4.656 4.72 4.632 4.25 4.752 5.78 7.388 备注2.2.3电缆电缆参数表电缆参数表电缆名称1#进线2#进线3#进线4#进线5#进线6#进线7#进线3#4#联络电缆路径1019-1# 1026-2# 7#-3# 5#-4# 6#-5# 1#-6# 2#-7# 4#-3# 电缆型号YJV22电缆长度(米)545 560 163 265 131 135 205 130额度电压(KV)10电缆相数3*240出厂日期出厂编号制造厂家计算采用值基准容量SjMVA 100基准电压Uj1KV 10.5每公里电抗Ω0.08电抗标幺值0.04 0.041 0.012 0.02 0.01 0.01. 0.015 0.01备注1019-1026电缆总长度2.134KM,带7台箱变时运行电流有效距离为2.134-0.545=1.589KM2.2.4电流互感器参数表主设备名称线路线路线路线路型号LZZBJ9-10A5G LZZBJ9-10A5G TY-LJK120 TY-LJK120 安装地点1019开关1026开关1019开关1026开关额定电压12 12 12 12变流比200/5 200/5 100/5 100/5保护类型相间相间接地接地接线方式三相完全星形三相完全星形三相穿心式三相穿心式准确度等级10P25/0.5/0.2S 10P25/0.5/0.2S 10P/510P/5额定容量15VA 15VA10VA 10VA出厂日期2009年4月2009年4月2010年1月2010年1月出厂编号A03415/B03452/C03414 A06485/B03425/C03442 21332135制造厂家大连第二互感器厂大连第二互感器厂北京华星恒业北京华星恒业备注2.2.5系统电抗参数表系统电抗参数表(有名值Ω)南石站35KV母线昌城站35KV母线南塘线35KV线路昌塘线35KV线路塘兴站1#主变塘兴站2#主变塘兴站10KV母线最大运行方式 2.94 8.64 25.84 31.54 最小运行方式8.25 11.25 31.15 34.15 计算电抗13.7 11.76 9.2 9.2 南塘线供电昌塘线供电等值电抗连结方式Y/D-11 Y/D-11备注南塘线距离32.6KM,昌塘线距离28KM,其中南石站母线和昌城站35KV母线电抗由昌江供电局提供系统电抗参数表(标幺值)最大运行方式0.215 0.631 1 0.86 0.749 0.745 1.96 2.239 最小运行方式0.6 0.822 2.345 2.429 基准容量100基准电压Uj1 37 37基准电压Uj2 10.5 10.5 基准电流Ij1 1.56 1.56基准电流Ij2 5.5 5.5 基准电抗13.69 13.69 1.1 1.1备注系统电抗计算见10KV母线系统电抗计算表3.计算电路图4.回路阻抗计算解:确定基准值Sj=100MV A,Uj1=10.5KV, Uj2=0.4KV。
10kV 配电线路保护 整定计算
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10kV 配电线路保护整定计算摘要:10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
关键词:10kV 配电线路保护整定计算110kV配电线路的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
2问题的提出对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。
3整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
10KV线路继电保护计算公式
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10KV 线路过电流和速断保护整定值计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值max ,rel w re op L re re i opK K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,;re K —继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;i K —电流互感器变比;max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。
速段保护max rel w qb K iK K I I K = 式中 qb I —电流继电器速断保护动作电流(A );rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2;w K —接线系数,相电流接线时,一般取1;i K —电流互感器变比;max K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A );对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。
一、高压侧过电流保护的整定计算max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ⨯==⨯=⨯ 取 op I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。
速断保护的整定计算max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ⨯==⨯⨯= 取 qb I =4A ,动作时间t 为0S 。
速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。
低压侧过流保护2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==⨯= 取 op I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。
0.70.70.473.73.8N op i U U KV V K ⨯=== 电压闭锁整定值取75V 。
10kV配电线路保护的整定
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10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV 变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kV A,有的线路上却有几千kV A的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
关键词:10kV 配电线路保护整定计算110kV配电线路的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kV A,有的线路上却有几千kV A的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
2问题的提出对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。
3整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
10kV配电线路保护措施及整定计算
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10kV配电线路保护措施及整定计算摘要:电压质量作为衡量电能质量的一个指标,既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行重要条件。
配电网是直接向用电客户供电的电力网络,10kv配电线路的电压质量显得尤为重要。
10kv配电线路保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
本文针对提高10kv配网线路电压质量进行论述。
关键字:线路保护,整定计算中图分类号:tm726文献标识码: a 文章编号:0 引言对于输电线路,由于其比较规范,一般无t接负荷,至多有一、二个集中负荷的t接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足线路保护的要求。
1 10kv配电线路保护的特点10kv配电线路结构特点是一致性差,如负荷多少不一致,线路长短不一致,容量不一致等。
有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器t接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kv变电所出线,有的线路由110kv变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kva,有的线路上却有几千kva的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等,对于输电线路,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
2 整定计算方案我国的10kv配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
下面针对一般保护配置讨论。
2.1电流速断保护由于10kv线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
2.1.1按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
10kV配电所继电保护配置及整定值的计算方法(实用)
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10kV配电所继电保护配置及整定值的计算方法(实用)说到10kV配电系统继电保护配置及整定值的计算,想必大部分电气设计人员再熟悉不过,但对于刚刚参加电气设计工作不久的新人来说就可能一脸懵了。
10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此,完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。
那么10kV配电系统中继电保护具体如何配置?它的定值又应该如何计算呢?一起来学习一下吧!1、前言10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
2、继电保护整定计算的原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
3、继电保护整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV 短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5) 本计算:基准容量Sjz=100MVA,10kV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
10kV配电线路保护的整定计算.
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10kV线路保护的整定10 kV配电线路结构复杂,有的是用户专线,只接一两个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几十米,有的线路长到几十千米;有的线路上配电变压器容量很小,最大不超过100 kVA,有的线路上却达几千千伏安的变压器;有的线路上设有开关站或用户变电站,还有多座并网小水电站等。
有的线路属于最末级保护。
陕西省镇安电网中运行的35 kV变电站共有7座,主变压器10台,总容量45.65 MVA;35 kV线路8条,总长度135 km;10 kV线路36条,总长度1240 km;并网的小水电站41座(21条上网线路),总装机容量17020 kW。
1 10 kV线路的具体问题对于输电线路而言,一般无T接负荷,至多T接一、两个集中负荷。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况都能够计算,一般均满足要求。
但对于10 kV配电线路,由于以上所述的特点,在设计、整定、运行中会碰到一些具体问题,整定计算时需做一些具体的、特殊的考虑,以满足保护的要求。
2 保护整定应考虑系统运行方式按《城市电力网规划设计导则》,为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压下断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10 kV短路电流I k≤16 kA。
系统最大运行方式,流过保护装置短路电流最大的运行方式(由系统阻抗最小的电源供电)。
系统最小运行方式,流过保护装置短路电流最小的运行方式(由系统阻抗最大的电源供电)。
在无110 kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35 kV系统容量与110 kV系统比较,相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可近似认为110 kV系统容量为无穷大,对实际计算结果没有多大影响。
选取基准容量Sjz = 100 MVA,10 kV基准电压Ujz = 10.5kV,10 kV基准电流Ijz = 5.5 kA,10 kV基准阻抗Zjz = 1.103Ω。
10KV配电线路继电保护整定计算方案
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10KV配电线路继电保护整定计算方案
整定计算方案:10KV配电线路继电保护
1. 确定选取的保护装置:根据配电线路的特点和需要保护的对象,选择合适的继电保护装置,例如过流保护装置、差动保护装置等。
2. 确定继电保护的参数:根据配电线路的额定电流和短路电流等参数,确定继电保护的整定参数。
3. 确定动作特性和动作时间:根据配电线路的工作特点和保护要求,确定继电保护的动作特性和动作时间。
动作特性包括过流保护的动作特性曲线,差动保护的灵敏度和误动特性等。
4. 确定差动保护的整定参数:对于差动保护,需要确定比率整定系数、动作时间设置、零序电流补偿系数等参数,以确保差动保护的准确性和可靠性。
5. 进行整定计算:根据获取的配电线路的参数和要求,进行整定计算,确定继电保护的动作参数和特性。
6. 验证整定方案:通过模拟和实际测试,验证整定方案的正确性和可行性,以确保继电保护能够满足配电线路的保护要求。
7. 完善整定方案:根据测试结果和实际情况,对整定方案进行修正和完善,以适应特殊情况和提高保护的准确性和可靠性。
需要注意的是,继电保护的整定方案需要根据具体的配电线路情况进行设计和计算,因此以上步骤只是一个一般的指导方案,对于具体的情况需要根据实际情况进行调整和补充。
如果不具
备专业知识和技能,建议咨询专业的电力工程师进行整定计算方案的制定。
10kV配电系统继电保护的配置与整定值计算

笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5)本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
三、10kV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
配电网自动化系统的10kV线路继电保护整定计算
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配电网自动化系统的 10kV线路继电保护整定计算摘要:针对配电网自动化系统的线路进行分析,其具体要涉及到三个或三个以上的开关保护整定,如果每个开关都对一级保护进行设置,将会存在由于保护时限紧张而无法配合的问题。
常规10KV线路的两段式过流保护在时限方面无法使配电网自动化线路的多级开关保护时限配合要求得到满足,对此需要采取分级整定的方法对配电网多个开关,按照其具体保护安装位置和接带负荷性质进行划分,从而形成三级整定模式。
本文针对配电网自动化系统的10KV线路继电保护整定计算进行分析,介绍了常规10KV线路继电保护的整定方案,探讨了配电网自动化系统的10KV线路保护整定,并针对其继电保护整定计算流程进行具体阐述,希望能够为相关研究人员起到一些参考和借鉴。
关键词:配电网自动化系统;10KV线路;继电保护;整定计算配电网自动化系统可以有效实现配电网运行期间的自动化监视和控制,同时还能够实时监控配电网,对故障问题进行自动隔离,并及时恢复供电。
针对自动化系统而言,其可以自动隔离故障和恢复供电,因此在线路有故障问题发生时,系统能够对故障进行自动定位,并将其两侧开关及时断开,从而使故障区得到隔离,对非故障区的供电进行恢复。
对比传统人工的故障查找和修复方式,配电网自动化系统的建立,可以使停电范围得到缩小,使停电时间得到减少,从而有效保证供电可靠性。
随着社会经济的持续发展,对供电可靠性也提出了更高要求,这需要对配电网有效开展继电保护工作。
而配电网线路在保护配置和定值等方面的设置,对继电保护动作的性能具有重要影响,因此相关工作人员需要通过运用配电网自动化系统来合理制定10KV线路的保护整定方案,使配电网的供电质量得到有效提高。
一、常规10KV线路继电保护整定方案针对10KV线路继电保护进行分析,其常规继电保护整定方案具体如下。
(一)配电网结构随着我国电力事业的快速发展,配电网结构也逐渐变得更加复杂,其由传统的单一辐射型结构,逐渐向多分段多联络的网格化结构进行转变。
10KV线路定值计算
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3整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。
Idzl=Kk×Id2max式中Idzl-速断一次值Kk-可靠系数,取1.5Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。
Ik=Kn×(Igl-Ie)式中Idzl-速断一次值Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)Ie-为相应主变的额定电流一次值③特殊线路的处理:a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。
动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。
在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。
b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。
c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。
此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。
d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。
10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算
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10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.2910KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
配电线路继电保护装置的整定计算

配电线路继 电保护装置的整定计算
朱振 洪
( 余姚 市供 电局 ,浙江 宁波 3 1 5 4 0 0)
【 摘
要 】随着电力系统 向着 自 动化方向的发展 ,对配电线路
的安全运行提 出了更 高的要 求,因此配 电线路的继 电保护装置对整 定问题应 予足 够的重视 。本文主要针对 1 0 K V 的高压配电线路 的特 点,提 出 了几种继 电保护 的整定方法 ,并着重探 讨 了整定 中短路 电
流的计算。
主变过流整定值相互配合 : =K × ( I g , 一 ) ,其 中 I 为变电所各 主变对最小过 电流值, K n 主变 电压 的变 比,【 关键词 】 配电线路 ;继电保护 ;整 定计算
对于 电流速断保护 的灵敏度校验 ,按最小运行 方式线路 保护不 小 于线路长度对 1 5 %整 定,速断保护对 长度可 以为线 路对全长 , 厶 ( 1 5 / ≥ l ,其 中, d m m ( 1 5 %) 为线路 1 5 % 处的最小短路 电流
2 . 1 , 2 过 电流 保 护 1继 电保护整定计算概述 对于过 电流保护一般下面两种情况的电流最 大值整 定。 1 . 1 l O K v配电线路特 点 ( 1 )按避开线路最 大负荷 电流整 定。需要 考虑 的负荷 自启动系 { 8 殳 . 晴况 下,配 电线路基本 以 l O K v电压等级为主,城市配电网 数 z p 和 继 电器 返 回的 系 数 ,及保 护 可 靠 系数 定 综 合 系 数 和农村 配电网都是如此。 但I O K V 配电线路结构一致性较 差, 分布严 K z = K × K , K j 。 过电流 定值 f = K z x , 其中 , ~ 为线路最大负 重不均:( 1 )用户数量不一致:有几个用户的专用型线路 ,有呈星 荷电流,具体计算值可 以利用 自动化设备采集的最大负荷 电流 。 型的几十台变压器接至同一线路 ;( 2 )线路长度不一致:有的线路 ( 2 )按避开线路上配电变压器的励磁涌流整 定。变压器容量越 几百米长,有的线路几公里;( 3 )配电变压器容量不一致 :有的变 大 ,涌流 越大,一般变压器的涌流为额定电流对 4 - 6倍 。因为存在 压器容量达到 M V A ,有的只有几个 K V A :( 4 )线路 出线不一致:有的 重合闸装置对后加速特性 ,继 电保护对 过流 整定值 如果没有避开励 为3 5 K V出线,有的为 1 I O K V出线;( 5 )线路所处位置不~致:有的 磁涌流,这重合 闸操作 就会失败。同时,配 电线路负荷的分散性也 线路处于最末级保护 ,有的线路设置在开关站或变 电所 。这些配 电 决定了线路总励 磁涌流 比同容量对单台变压器对励磁涌流小 ,所 以 线路的特 点, 使得 1 0 K V配 电 线 路的继 电保护 的整定计算时更加重视 实际取值时,可 以适 当降低励磁涌流值 。 其选择性、可靠性、灵敏性 和速动性 。 对于过流 保护 的灵敏度校验 , 近后备段按最小运行方 式下线 路 1 . 2继 电保护整定计算的基本任务和 步骤 末端故障,灵敏 度大于等于 1 . 5 ;远后备段按最小方式校验线路末 继 电保护的实质就是 电力系统的反事故发生的 自动切除装置 。 端较小配 变二次侧故障 ,灵敏度大于等于 1 . 2 。 当 电力系统 出现故障时 ,如短路或异常工况发生 ,有其显著 的特点 K l : 厶 / ≥1 . 2 5 是 电流的显著剧增 ,继 电保护通过检测线路 电流或 电压值 ,切断大 Km 2 =I d } I 拓 1 . 2 电流情况 。继 电保护的可靠性 、选择性 、灵敏性和速动性不仅是继 其中 , 为配 电线路一次侧末端最小短路 电流, 』 d ' n 2 为配 电保护装置本身的工艺 问题 ,其选择性 、灵 敏性和速动性基本是有 电线路二次侧末端最小短路电流。 整定决定 的。当事故发生 时,继电保护 能够有选择 性、可 靠的、灵 2 . i . 3 重 合 闸 敏 的迅速切 断故 障设备 ,最大可 能减少 事故的发生 ,同时又能够 让 三相 一次 自动重合 闸是 1 0 K V配 电线路通常采 取的线路最末 级 电力系统最 快恢 复正常运 行状 态,这便 是继电保护 的整定 的基本任 保护措施 。三相一次 自动重合 闸不 需要其他 的继 电保护配 合,所 以 务。 涉及整个 电力系统的安全可 靠运 行, 需要一个完整的整定方案 。 整 定时相对独立 ,只 需考虑重合闸 的动作成功率和缩 短重 合的停电 通常情况下,按照电力系统的电压等级或设备类型进行编制一 时间,最大限度减少因重合闸造成的用电负荷 带来 的影响。 套整 定方案 。整 个整 定方案中一些特定场合 可 以使用继电保护的功 重合 闸 的 成功 率 由 灭弧 时 间和 造 成短 路 的外 部 物体 滞 留 故 障 处 能来 设计 整 定 如 I O K V配 电线 路 一 般 会通 过 电流 速 断保 护 、过 电流 的时间决 定。灭弧时间一般小于 0 . 5 S ,而外部物体 的滞 留时间往往 保护和重合 闸等 进行编制继电保护的整定。各个局部元件 的整定对 不 定且相 对较长 。一般情况 下,重合 闸时 间采用 0 . 8 ~1 . 5 s ,供 电 完整 的整 定方案 即有相对 的独 立性又有配合 关系。整定的基本步骤 可靠性要 求较低 的农村 电网,短暂停 电造成损失较 小的特 点,为实 如下: 现高的重合成功率一般重合闸时间设定为 2 s 。重合 闸具有重合 闸软 ( I )确 定整体整 定的类 型: 压板投 入、重合 闸闭锁开入 、不对 应启动重合 闸、同期角小于 同期 ( 2 ) 按继 电保护类型对局部线路进行短路计算,确定短路的运 定值 等 功 能 。 行方式、短路类 型和分支数 ; 2 . 2 短 路 电 流计 算 ( 3 )计算同一保护 类型下的短路 故障计算 ,如距离保护、零序 通过对短 路计算来 决定继电保护 的整定值 ,以确保 电力设备安 电流保护,算出整定值 ,做出定值图; 全运行 。短路电流计 算的准确决定了整定计算的准确度 计算 时将 ( 4 )比较各个整定计算结果,选择最佳方案 ,提 出运行要求; 线路等效于一个 无限大 功率 电源和和一个 电抗组成 ,例如 图 1所示 ( 5 )做出最终的整体定值图,编写方案 说明书。 的 电路,母线 c左边部分 可以为发电厂 ,变 电所或 配电线路等 。可 2配 电线路继 电保 护的整定计算 以等效 成下面一个 无限大功 率电源流过 阻抗为 x s ,选取 基准功 率 2 . 1继电保护 的整定几种方案 电源对短路点的阻抗的标幺值为 , 电源 电势 的标幺值取 1 , 1 0 K V配电线路的保护一般采用电流速断保护 、过 电流保护及三 则短 路电流周期 分量 I p 。 =I ] X , 短 路 电 流 的 有 名 值 为 相一次重合 闸构成 ,对于特殊线路结构可适 当考虑保护 I I 段 、电压 I p =I e . I 8 = I  ̄ / X 则三相短路时的 电流值 J / X 。 =I B / ( , ) , 闭锁等措施 。 其 中,I s 、S s为有名值,x 是以s 为基准功率 的电抗标 么值 。 2 . 1 . 1 电流 速 断 保 护 P 通常情况下 i 0 K V 线路为保护的最末级或次末 级, 定值计 算灵敏 性较 高,一般 以下面两种 计算 结果中的较大值作 为电流速 断保护 的 整定值 。 ( 1 )以避开配 电变压器二次侧最大短路 电流整定: K 刈 “ 其中 为速断一次值, 为可靠系数 ,一般取 1 . 5 ( 2 )当保护安装在主变过流保 护处时, 线路 电流速断整定值 与 图 l电力系统图
10kV配电线路保护的整定计算
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10kV配电线路微机保护的整定计算10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有上万kVA 的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护"四性"的要求。
10kV配电线路微机保护,一般采用电流速断、过电流、重合闸、过流加速段、过负荷报警等构成。
下面将分别从这几点展开讨论。
1 电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
①电流定值按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定,或直接把最大变压器置于线路首端计算其二次侧最大短路电流。
在进行10kV线路短路计算时,不可以简单认为线路每公里阻抗为0.4Ω/公里,因为10kV线路大部分是由LGJ-210及以下导线构成,电阻值与电抗值之比均大于0.3,LGJ-70及以下导线电阻值均已超过电抗值,所以线路电阻不能再忽略,需采用公式。
电阻R的计算需每种型号导线电阻的相加,可以借助Excel表格来计算由于电网的不断变化,最大配变容量可比实际最大配变大一些,比如实际最大配变为1000kVA,最大配变容量可根据配电地区经济发展态势选择为1250kVA或1600kVA。
10KV线路继电保护计算公式
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10KV 线路过电流和速断保护整定值计算公式过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值m a x ,r e l w r e o p L r e r e i o pK K I I I K K K I == 式中 op I —继电保护动作电流整定值(A );rel K —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2;GL 型继电器一般取1.3;w K —接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取3;re K —继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;i K —电流互感器变比;max L I —最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。
速段保护max rel w qb K iK K I I K = 式中 qb I —电流继电器速断保护动作电流(A );rel K —保护装置的可靠系数,一般取1.2;w K —接线系数,相电流接线时,一般取1;i K —电流互感器变比;max K I —线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A );对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取max K I 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。
一、高压侧过电流保护的整定计算max 1.2128.8 2.260.85905rel w op L re i K K I I A A K K ⨯==⨯=⨯ 取 op I =2.5A ,动作时间t 为0.5S 。
速断保护的整定计算max 1.21228.8 3.84905rel w qb k i K K I I A A K ⨯==⨯⨯= 取 qb I =4A ,动作时间t 为0S 。
速断保护动作电流整定为4A ,动作时限为0S 。
低压侧过流保护2 1.2721.7 5.418005rel op N re i K I I A A K K ==⨯= 取 op I =5.5A ,动作时间t 为0.5S 。
0.70.70.473.73.8N op i U U KV V K ⨯=== 电压闭锁整定值取75V 。
10kV配电网的继电保护整定计算
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10kV配电网的继电保护整定计算10kV配电网的保护种类较多,本文分别对系统变电站各类保护的整定计算进行了阐述,给出了具体的整定计算原则和方法,具有较强的指导作用。
标签:10kV配电网;系统变电站;保护整定计算继电保护装置是电力系统重要组成部分,对电网的安全稳定运行具有至关重要的作用。
保护定值的正确整定是保护装置正确动作的关键因素。
10kV配电网继电保护整定计算工作是由县级供电公司继保人员负责实施,这项工作细腻、繁琐而又十分重要,出现差错就会造成严重后果,因此必须引起高度重视。
笔者阅读了较多关于保护整定计算方面的论著,大都是笼统、内容生涩或计算复杂,无法指导保护整定计算的具体工作。
为此,本文进行了详细阐述,仅供参考。
3 整定计算原则3.1整定定时保护:1)按最大负荷电流或额定电流的1.5倍计算。
线路最大负荷电流的取值原则:①.独立运行的线路:取年度最大负荷电流的1.2~1.5倍。
②.联网运行的线路(正常时独立运行):取各线路的年度最大负荷电流之和的1.2~1.5倍。
③.新上线路:,即取全部变压器的50%额定容量,但不得超过系统变电站变压器的低压侧额定电流及该线路CT一次额定值。
在线路投运后,再依据实时的最大负荷电流进行调整。
④.最大负荷电流取值时,不得超过该线路CT一次额定值,否则更换较大变比CT;同时,必须依据线路的构成情况,例如某线路由300出口电缆和150导线构成,300电缆查阅《10kV 三芯电力电缆允许持续载流量表》为428A,150導线查阅《钢芯铝绞线技术数据》为445A,则最大负荷电流应取400A及以下。
2)当新增用户变电站或配电变压器时,应将新增变压器的总额定电流与线路近期最大负荷电流相加。
若不超过先前所采用的最大负荷电流或超过不大时,则不变更定时保护定值;若超过较大时,应在新用户变电站或配电变压器投运前变更定时保护定值;若超过线路CT一次额定值时,应在新用户变电站或配电变压器投运前更换成较大变比CT,同时变更定时保护定值。
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(2)过电流保护:按下列两种情况整定,取较大值。
①按躲过线路最大负荷电流整定。
随着调度自动化水平的提高,精确掌握每条线路的最大负荷电流成为可能,也变得方便。
此方法应考虑负荷的自启动系数、保护可靠系数及继电器的返回系数。
为了计算方便,将此三项合并为综合系数KZ。
即:KZ=KK×Kzp/Kf式中KZ-综合系数KK-可靠系数,取1.1~1.2Izp-负荷自启动系数,取1~3Kf-返回系数,取0.85微机保护可根据其提供的技术参数选择。
而过流定值按下式选择:Idzl=KZ×Ifhmax式中Idzl-过流一次值Kz-综合系数,取1.7~5,负荷电流较小或线路有启动电流较大的负荷(如大电动机)时,取较大系数,反之取较小系数Ifhmax-线路最大负荷电流,具体计算时,可利用自动化设备采集最大负荷电流②按躲过线路上配变的励磁涌流整定。
变压器的励磁涌流一般为额定电流的4~6倍。
变压器容量大时,涌流也大。
由于重合闸装置的后加速特性(10kV线路一般采用后加速),如果过流值不躲过励磁涌流,将使线路送电时或重合闸重合时无法成功。
因此,重合闸线路,需躲过励磁涌流。
由于配电线路负荷的分散性,决定了线路总励磁涌流将小于同容量的单台变压器的励磁涌流。
因此,在实际整定计算中,励磁涌流系数可适当降低。
式中Idzl-过流一次值Kcl-线路励磁涌流系数,取1~5,线路变压器总容量较少或配变较大时,取较大值Sez-线路配变总容量Ue-线路额定电压,此处为10kV③特殊情况的处理:a.线路较短,配变总容量较少时,因为满足灵敏度要求不成问题,Kz或Klc应选较大的系数。
b.当线路较长,过流近后备灵敏度不够时(如15km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流保护,此时负序电压取0.06Ue,低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。
当保护无法改动时,应在线路中段加装跌落式熔断器,最终解决办法是网络调整,使10kV 线路长度满足规程要求。
c.当远后备灵敏度不够时(如配变为5~10kV A,或线路极长),由于每台配变高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。
d.当因躲过励磁涌流而使过流定值偏大,而导致保护灵敏度不够时,可考虑将过流定值降低,而将重合闸后加速退出(因10kV线路多为末级保护,过流动作时限一般为0.3s,此段时限也是允许的)。
④灵敏度校验:近后备按最小运行方式下线路末端故障,灵敏度大于等于1.5;远后备灵敏度可选择线路最末端的较小配变二次侧故障,接最小方式校验,灵敏度大于或等于1.2。
Km1=Idmin1/Idzl≥1.25Km2=Idmin2/Idzl≥1.2式中Idmin1-线路末端最小短路电流Idmin2-线路末端较小配变二次侧最小短路电流Idzl-过流整定值4 重合闸10kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。
重合闸所考虑的主要为重合闸的重合成功率及缩短重合停电时间,以使用户负荷尽量少受影响。
重合闸的成功率主要决定于电弧熄灭时间、外力造成故障时的短路物体滞空时间(如:树木等)。
电弧熄灭时间一般小于0.5s,但短路物体滞空时间往往较长。
因此,对重合闸重合的连续性,重合闸时间采用0.8~1.5s;农村线路,负荷多为照明及不长期运行的小型电动机等负荷,供电可靠性要求较低,短时停电不会造成很大的损失。
为保证重合闸的成功率,一般采用 2.0s 的重合闸时间。
实践证明,将重合闸时间由0.8s延长到2.0s,将使重合闸成功率由40%以下提高到60%左右。
5 有关保护选型10kV线路保护装置的配置虽然较简单,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,保护装置的选型还是值得重视的。
根据诸城电网保护配置情况及运行经验,建议在新建变电所中应采用保护配置全面的微机保护。
微机保护在具备电流速断、过电流及重合闸的基础上,还应具备低压(或复压)闭锁、时限速断等功能,以适应线路及负荷变化对保护方式的不同要求。
10kV配电线路常见故障的原因及对策分析-摘要:随着社会的发展,用电的需求量在不断增加,用户对供电可靠性的要求也越来越高。
目前电力系统普遍采用10kV 的配电线路,虽然10kV的配电线路在解决用电问题方面有一定的积极作用,但是在运行过程中容易出现各种故障,影响用户的用电安全。
因此,文章针对10kV配电线路的常见故障原因进行分析,并且介绍了相应的预防措施。
关键词:10kV配电线路;常见故障;电力系统;供电可靠性;用电安全文献标识码:A目前,10kV配电线路是电力系统中重要的组成部分,它在满足社会不断增加的用电需求量方面起到了很大的作用,但是10kV的配电线路是安装在室外,也给其线路发生故障创造了条件,配电线路能否安全运行直接关系到用户的安全,因此,对10kV配电线路常见故障的原因进行分析并且制定出相应的预防措施是很有必要的。
1 10kV配电线路常见故障的原因1.1 自然因素如果出现大风大雪天气,就可能造成配电线路发生短路、电杆发生倾斜等故障,而且配电线路受到雷击的时候也会发生故障,在冬季,天气寒冷,特别是我国北方地区,冬季气温多在0℃以下,会出现冰冻,冰冻会给导电线造成较大的损害,严重的会直接导致导线断线。
10kV的配电线路较长,经过的有些地方是人迹罕至的树林,这就容易出现树枝造成线路短路的现象;而且有的时候还会受到动物活动的影响,造成线路短路;人们在生产活动中也可能无意间碰到导线,造成导线断线;有些交通事故也可能造成线路故障,例如,车辆撞击或者撞断电线杆,就可能造成线路自动跳闸;有些建筑施工的时候,不小心挖断了埋在地下的电缆,也会造成线路发生故障。
另外,如果配电线路的施工人员在线路施工中,没有做好相关的预防措施也容易造成线路在运行过程中发生故障。
而且,如果配电线路的检修人员在检修过程中,责任意识不强,没有认真负责地检修线路,对可能需要检修的部位没有及时检修,也会给线路安全带来隐患,检修人员的检修技术水平与经验也是重要的影响因素,在日常检修工作中,由于自身能力不足,不能及时地发现线路上存在的问题或者不能及时有效地解决问题,也会造成线路故障。
1.3 配电设备问题配电设备问题主要有以下几个:一是配电设备变压器存在问题,配电变压器存在问题会造成线路故障;二是配电设备的绝缘子存在问题。
如果绝缘子出现断裂或者破损或者发生污染,也会造成线路故障;三是避雷器失效,当遇到打雷天气时,线路就失去了保护伞,被雷击中后会发生断电事故;四是配电设备落后,由于配电设备落后,在运行中没有得到较好的维护,就很容易发生线路故障。
2 常见故障的预防措施2.1 加强对天气因素的预防措施由于自然天气是造成配电线路发生故障的重要原因之一,为了减少线路故障,电力企业需要采取相应的预防措施,自然因素中雷击造成的线路损害最大,造成的经济损失最大,而风雪冰冻是难以预防的,因此主要针对预防雷击提出以下四点意见:其一安装氧化锌避雷器,并定期检查避雷器。
氧化锌避雷器能够有效地控制感应雷击过电压的幅值,而且其在避雷的同时,还可以在雷击闪络之后吸收雷云放电所产生的能量,从而起到保护电线的作用,同时还需要对避雷器加强检查,在检查中一旦发现避雷器功能减弱,要及时维修,如果避雷器功能消失,及时更换,并且最好在配电线路容易遭受雷击的地方安装避雷器;其二是定期检查线路设备的绝缘子,一旦发现绝缘子被污染或者存在破损甚至断裂的情况要及时更换,以保证绝缘子的耐雷功能,预防雷击断电事故的发生;其三是定期检测接地网,保证接地网的正常运行。
同时提高对气象的关注,以便提前做好相关气象灾害的预防对策;其四,安装架空地线。
对于直接雷击频繁的地域,可以安装架空地线,因为架空电线能够将雷云对地放射出的雷电过电压转化成电流,并从接地电阻中释放出去,这样雷电过电压就会大幅度降低,从而保护了电线。
2.2 作为外力破坏因素做好预防措施加强对10kV配电线路沿线居民的知识教育,广泛向他们宣传日常生活中哪些行为可能会造成线路故障以及线路发生故障后可能引发的事故与危害,以提高他们的警觉意识,并且向他们宣传线路保护的重要意义,以提高他们的责任意识。
同时对那些破坏线路的人员坚决予以严厉打击,对于偏远的乡村地区,电力企业难以做好线路维护工作,可以聘请当地的一两个人员协助企业做好线路维护工作与监督工作,及时向电力企业报告线路中存在的问题与破坏线路的人员与事件。
另外,交通事故也是造成线路问题的原因之一,为了避免和减少车辆撞击电线杆的事故,电力企业可以在电杆处醒目的地方悬挂相关的警示语标示牌。
并且与建筑部门加强沟通,以防止在建筑施工中对线路或者地下电缆造成破坏,从而有效地减少配电线路的故障。
2.3 完善配电设备电缆故障也是10kV配电线路常见故障之一,因此,在条件允许的情况下,可以将电缆敷设在室内、隧道及管道中,这样就可以有效地避免电缆遭受外力作用而出现故障。
对于需要架设在高落差地区配电线路,可以采用聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆。
还应该提高配电网的自动化水平,例如,利用小电流接地选线装置代替人工选线,这样可以自动地、及时地将单相接地线路查找出来,从而控制好线路故障的范围。
另外,最好将线路接地故障指示器和断路器安装在T接点上,这样线路发生故障时,能够准确地指示出故障范围,从而减轻人工排查的工作量,提高效率。
2.4 加强配电线路的巡查维护和运行管理工作首先,需要加强对配电线路的检查工作,最好每个月都对线路的沿线情况以及相关设备都进行一次严格的检查,这样才能及时地发现线路存在的缺陷以及可能对线路造成损害的隐患,从而及时排除隐患,保证线路的正常安全运行。
另外,在特殊时期也要加强巡查工作,例如在出现暴风雨、冰雹、大雪、地震、泥石流等灾害特殊情况的时候,需要进行特殊巡查。
在夜间用电高峰期的时候,对于容易出现故障的地方加强排查,巡查中一旦发现故障,及时检修,同时在巡查工作中对各项检查的数据做好记录与统计。
其次,加强对避雷器、绝缘子、变压器等检测工作,对于已经老化的部件及时更换,对于存在问题的地方及时维修,以保证线路设备正常运行。
再次,定期开展好负荷测试,以便及时调整好负荷平衡,同时做好各种线路故障应急预案。
另外,加强对线路施工人员与检修人员的教育与培训工作。
在线路施工之前,对施工人员进行教育,以提高他们的责任意识,同时对施工人员的技能也进行技术培训,以提高他们的施工技能。
对检修人员也要做好教育与培训工作,以增强他们的责任感,提高他们的专业技能,认真做好线路的检修工作,以减少线路故障的发生。
3 结语总而言之,保证配线线路的安全运行很重要,影响10kV 配电线路发生故障的因素主要有人为破坏、施工技术人员与检修人员技术水平不够、自然因素以及配电线路本身原因。