220kV输电线路距离保护设计课程设计(论文)
220kV线路距离保护设计探究
220kV线路距离保护设计探究摘要:本文对220kV线路距离保护实施方案进行了设计研究,供同行借鉴参考。
关键词:220kV线路距离保护重合闸一、220kV线路保护的基本原理1.距离保护的基本原理(1)距离保护的概念。
距离保护是利用短路时电压电流同时发生变化的特征,测量电压与电流的比值,反映故障点到保护安装处的距离的工作保护。
(2)距离保护的构成。
距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。
(3)阻抗继电器及其动作特性。
在距离保护中,阻抗继电器的作用就是在系统发生短路故障时,通过测量故障环路上的测量阻抗Zm,并将它与整定阻抗Zset 相比较,以确定出故障所处的区段,在保护范围内部发生故障时,给出动作信号。
1)圆特性。
圆特性阻抗继电器,有全阻抗圆、方向阻抗圆、偏移阻抗圆,后者是传统继电保护中应用最为广泛的阻抗继电器。
其中全阻抗圆特性无方向性,方向阻抗圆存在电压死区,偏移阻抗圆特性是前两者的综合,特性较好,应用较多。
2)四边形特性。
四边形特性阻抗继电器综合了电阻电抗型直线特性,并考虑了阻抗的方向性,是一种较为精确反映故障测量阻抗边界的阻抗继电器,具有良好的抗过渡电阻的能力。
在传统继电保护中,因难于实现而很少使用。
但随着微机保护的出现,这些功能在微机中非常容易实现,因此得到了广泛应用。
圆特性的阻抗元件在整定值较小时,动作特性圆也就比较小,区内经过渡电阻短路时,测量阻抗容易落在区外,导致测量元件拒动作;具有多边形特性的阻抗元件可以克服这些缺点,能够同时兼顾耐受过渡电阻的能力和躲负荷能力。
2.自动重合闸的基本原理(1)自动重合闸的作用。
大多数发生在送电线路上的故障都是瞬时性的,在线路被继电保护迅速断开以后,电弧即行熄灭,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常供电。
由于重合闸装置本身投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中得到了广泛的应用。
(2)输电线路的三相一次重合闸。
220kV电网线路保护方案设计
21 0 0年 管理论 丛 与技 术研 究 专刊
2 0 V电网线路 保护方案设计 2k
李 蒙 “ 许 威
( .华北 电 网有 限公 司霸州 供 电局 变 电工 区 ,河北 霸 州 1
2 .中 E友 好 医 院 ,北 京 l 10 2 ) 00 9
0 50 6 7 0;
回路与 电 压 回路 断线 闭锁 。对 2 0 V 电网线 路 的距 离 保 护进 行 了设 计 ,配合 零 序 电流 保 护 和 重合 闸 的设 计 进 行 线 2k 路 保护 。设 计 介 绍整 套保 护 装 置 的动 作 配合 过 程 ,并 形成 逻 辑框 图 。
关键 词 :距 离保 护 ;重 合 闸 ;零 序 电流 保 护
1 圆特性 。 圆特性 阻 抗 继 电 器 ,有 全 阻抗 圆 、方 相 投 入 。若 是 瞬 时故 障 ,重 合成 功 ;若 是 永 久 故 障 ,继 )
向 阻抗 圆 、偏 移阻 抗 圆 ,后者 是 传统 继 电保 护 中应 用 最 电保 护在 此 动作 跳 开 三相 ,不再 重 合 。
为 精确 反 映故 障测量 阻抗边 界 的 阻抗 继 电器 ,具 有 良好 先无 选 择 性 地 瞬时 动作 于跳 闸 ,而后 再 靠 重合 闸来 纠 正
四边 形特 性 。本文 主 要介 绍 圆特 性 和 四边 形 特性 。
样 ,在线 路 被 断 开后 再 进行 一 次合 闸 ,大 大 提 高 了供 电
因此 ,在 电力 系 统 中得 到 了广 泛 的应用 。
相 比较 ,以确 定 出故 障所 处 的 区段 ,在 保 护 范 围 内部 发 的可 靠性 。 由于 重合 闸 装 置 本 身 投 资 很 低 ,工 作 可 靠 ,
220kV输电线路继电保护设计探讨
220kV输电线路继电保护设计探讨摘要:在继电保护中要具有四项基本功能,整定工作人员需依据不同需求进行和谐控制规划。
当220KV终端变电器日益增多,使得继电保护设计整定计算极其重要,输电线路的继电保护是输电线路运转保护必不可少的关键环节,担负着确保供电的可靠性、确保作出的电能质量的重要职责。
本文对继电保护的办法原理进行描绘,并对其进行规划,并简单分析整定计算。
首要探讨220kV输电线路的继电保护,分析和总结输电线路继电保护的规划原则和装备方法。
关键词:电网线路;继电保护;整定计算引言电网220KV线路横纵交织,电网结构也日益严密相连接,不论是同一个电源仍是不同电源间都单、双线,长、短线形成环形网状。
正因如此,增加了维护整定点设置较难,并且计算模型难以直接使用。
在电网运转过程中,220KV几点维护整定点及维护延时,要根据具体情况在“n-1”准则下有相关工作人员进行断定。
整定中,关于缩短上下级维护合作时刻的级差和延时时段切出毛病的距离这样的问题,一般是在可预见毛病方法下,进行合作解决。
220KV线路要经过断定线路配置中的全线速动维护的运作来保证其电网的安全性,可靠性等。
1距离保护是一种反映毛病点与维护装置之间的长度,它是在短路时电流电压同时发作变化时进行丈量的,本质是丈量短路毛病点与维护装置点阻抗,因阻抗与线长成正比。
在间隔维护过程中如果发作短路毛病,通过阻抗继电器才丈量阻抗Zm,并与整定阻抗的值进行大小的比较,从而推定毛病点在何区域,如果该毛病位维护区则宣布动作信号。
别的,他动作区域的形状一般为圆形和四边形。
圆形动作区能简化继电器的接线,但无方向应用相对广泛。
它其间的抗阻原件在整定值不大时,圆的区域也较小,丈量抗阻在区域内的时分受电阻短路影响会使丈量元件遭到拒动作;反之,较大时,如若负荷抗阻在区域内也会误动作的。
2自动重合匣在送电线上的毛病通常是一会儿的,在继电保护的效果下,线路能快速断开,线路不会遭到危害,当需求正常供电的时分,只需求将断开处的线路断路器合上即可。
220kV电力系统继电保护的方案选择与整定计算毕业设计论文
毕业设计说明书太原地区220kV电力系统继电保护的方案选择与整定计算AbstractPower system has a close relationship with industry and living of human been, so it’s very important to guarantee the steady running of power system. When power grid suffers faults such as short circuit or disconnect of line, the corresponding measures should be taken to get the grid back to steady state. R elay, which equipped in power grid, is one of the most important measures.When the grid suffers a short circuit fault, the relays in the grid, which h ave cooperate relation, find the element that the fault locates in, and insulate t his element from the grid rapidly. So the rest grid can steadily run. To guaran tee the relays in the grid can work correctly, how to cooperate among these re lays must accord with the correlative rule. So the relay setting should be comp uted correctly.Relay setting is done by human before, which costs a lot of time and is easy to incur computing misplay. With the development of computer and its la nguage, relay setting based on computer has a great progress.KEY WORDS: relay,short circuit,relay setting毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
220kV输电线路保护方案的分析与设计+电力工程毕业论文
220kV输电线路保护方案的分析与设计电力工程毕业论文()题目 220kV输电线路保护方案的分析与设计系别电力工程系专业班级电气工程及其自动化专业电气05K5班学生姓名于腾指导教师李秀琴徐玉琴二??九年六月华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计摘要在电力系统中保护装置是系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全,任何的电力设备没有保护是不能进网运行的。
现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品.对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,其中包括高频保护、电流差动保护、距离保护、零序电流保护等等,高频保护和电流差动保护常被用作输电线路的主保护,距离保护和零序电流保护则是后备保护.在220kV电压等级的输电线路上,一般要求装设全线速动的保护装置,对重要的220KV输电线路,一般应选择两套原理不同的保护作为主保护。
本文对微机保护的起动元件、选相元件以及采用闭锁信号和允许信号的高频保护、电流差动保护等主要保护类型的原理和分类做了介绍,并根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套220kV输电线路的微机保护配置方案.关键词:微机保护;高频保护;电流差动保护; 距离保护I华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)THE ANALYSIS AND DESIGN OF 220KVTRANSMISSION LINES RELAYPROTECTION SCHEMEAbstractProtection devices is a key part of power system ,which directly impact on the operationstability and security of the entire transmission and distribution grid。
Any electrical equipment without protection can not run in the system。
关于220KV电网继电保护本科毕业论文
第一节 距离保护的作用原理
3.1.1 距离保护的基本概念
距离保护是反应故障点至保护安装处之间的距离(或阻抗), 并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 实际上是测量保护安装处至故障点之间的阻抗大小,故有时又 称阻抗保护。 实质是用整定阻抗 Zdz与测量阻抗 Zcl比较。当短路点在保护范 围以内时,即Zcl < Zdz 时,保护动作;反之保护不动作。因此, 距离保护又称低阻抗保护。
2、相位比较原理
90 argZJ Zzd 270 ZJ Zzd
分子分母同乘以IJ, 90argUJIJZzd 270 UJ IJZzd
jX
Zzd
Zzd-ZJ
ZJ
R
ZJ+Zzd
90argUJIJZzd 270 UJ IJZzd
极化电压:U P U J I J Z z d补偿电压:U ' U J I J Z z d 90 argUP 270 U'
单相式阻抗继电器:指加入继电器的只有一个电压UJ(可 以是相电压或线电压)和一个电流IJ(相电流或两相电流之 差)的阻抗继电器。
U(B)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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U(B) IBC
nl ny
Zd
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继电器
常见的阻抗继电器特性: 圆1:四边形等
一、全阻抗继电器
特性:以保护安装点为圆心(坐标原点),以Zzd为半径的圆。 圆内为动作区,圆外为不动作区。 Zdz.J——测量阻抗正好位于圆周上,继电器刚好动作,这称为 继电器的起动阻抗。
第三章 电网的距离保护 第一节 距离保护的作用原理
第四节 集成电路型方向阻抗继电器的接线和分析 第五节 距离保护的整定计算原则及对距离保护的评价 第六节 影响距离保护正确动作的因素及防止方法
浅谈220KV输电线路距离保护
浅谈220KV输电线路距离保护摘要:随着国家西电东送,电网的方向趋向电压等级越来越高发展。
同时对电网输电线路安全可靠运行提出了更高要求。
为了使输电线路快速切除故障,这就要求线路保护可靠动作。
本文就从220KV输电系统线路保护距离保护原理、影响因素、可靠性方面进行了进行探讨。
关键词:保护;影响因素;可靠性1、线路距离保护1.1距离保护作用原理在线路发生短路时阻抗继电器测到的阻抗Zk=Uk/Ik=Zd等于保护安装点到故障点的(正序)阻抗。
显然该阻抗和故障点的距离是成比例的。
因此习惯地将用于线路上的阻抗继电器称距离继电器。
三段式距离保护的原理和电流保护是相似的,其差别在于距离保护反应的是电力系统故障时测量阻抗的下降,而电流保护反应是电流的升高。
距离保护I段:距离保护I段保护范围不伸出本线路,即保护线路全长的80%~85%,瞬时动作。
距离保护II段:距离保护II段保护范围不伸出下回线路I段的保护区。
为保证选择性,延时△f动作。
距离保护Ⅲ段:按躲开正常运行时负荷阻抗来整定。
图1 三段式距离保护2.影响距离保护正确工作的因素及防止方法2.1短路点过渡电阻的影响电力系统中短路一般都不是纯金属性的,而是在短路点存在过渡电阻,此过渡电阻一般是由电弧电阻引起的。
它的存在,使得距离保护的测量阻抗发生变化。
一般情况下,会使保护范围缩短。
但有时候也能引起保护超范围动作或反方向动作(误动)。
在单电源网络中,过渡电阻的存在,将使保护区缩短;而在双电源网络中,使得线路两侧所感受到的过渡电阻不再是纯电阻,通常是线路一侧感受到的为感性,另一侧感受到的为容性,这就使得在感受到感性一侧的阻抗继电器测量范围缩短,而感受到容性一侧的阻抗继电器测量范围可能会超越。
解决过渡电阻影响的办法有许多。
例如:采用躲过渡电阻能力较强的阻抗继电器:用瞬时测量的技术,因为过渡电阻(电弧性)在故障刚开始时比较小,而时间长了以后反而增加,根据这一特点采用在故障开始瞬间测量的技术可以使过渡电阻的影响减少到最小。
220kv输电线路毕业设计
220kv输电线路毕业设计220kV输电线路毕业设计随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和重要性也日益凸显。
在电力系统中,220kV输电线路是一种重要的电力传输通道,承载着大量的电能输送任务。
为了满足电力系统的需求,我决定以220kV输电线路为主题进行毕业设计。
本文将从设计原理、材料选择、安装施工等方面进行探讨。
首先,设计原理是一个成功的输电线路设计的基础。
在220kV输电线路的设计中,需要考虑到电力传输的效率、稳定性和安全性。
为了提高输电效率,我们可以采用高导电率的导线材料,减小电阻损耗。
同时,为了保证线路的稳定性,需要考虑到电流的负载能力和电压的稳定性,可以通过合理的线路布置和电缆选择来实现。
此外,为了确保线路的安全性,还需要考虑到防雷、防震等因素,采取相应的措施来减小事故的发生概率。
其次,材料选择在输电线路设计中起着至关重要的作用。
导线是输电线路的核心组成部分,材料的选择直接影响着线路的性能。
在220kV输电线路的设计中,一般会选择铝合金导线,其具有导电性好、重量轻、抗腐蚀性强等优点。
此外,绝缘子、杆塔等材料的选择也需要考虑到其耐高温、耐电压等性能,以确保线路的正常运行。
在安装施工过程中,需要严格按照设计要求进行操作。
首先,需要进行线路的勘测和布线设计,确保线路的路径合理、安全。
然后,进行杆塔的安装和导线的悬挂,这一步骤需要注意施工人员的安全,同时保证线路的稳定性。
最后,进行绝缘子的安装和线路的接地工作,确保线路的安全可靠。
除了设计原理、材料选择和安装施工,还需要对线路的运行和维护进行全面考虑。
线路的运行监测是确保线路正常运行的重要手段,可以通过温度、电流、电压等参数的监测来判断线路的工作状态。
同时,定期的巡检和维护工作也是确保线路长期稳定运行的重要环节,可以及时发现并解决线路存在的问题,保障电力系统的正常运行。
综上所述,220kV输电线路的毕业设计是一个复杂而重要的任务。
通过对设计原理、材料选择、安装施工、运行维护等方面的探讨,可以全面了解和掌握输电线路设计的要点和技术。
推荐-220kV输电线路距离保护设计课程设计 精品
辽宁工业大学电力系统继电保护课程设计()题目:220kV输电线路距离保护设计(3)本科生课程设计()课程设计()任务及评语学号学生姓名专业班级课程设计()题目220kV输电线路距离保护设计(3)课程设计()任务系统接线图如图:课程设计的内容及技术参数参见下表设计技术参数工作量线路每公里阻抗为Z1=0.42Ω/km,线路阻抗角为φL=69°,AB、BC线路最大负荷电流为830A,负荷功率因数为cosφL=0.9,8.0=IrelK,8.0=∏relK35.0=I∏relK。
电源电势为E=230kV, ZsAmax=11Ω,ZsAmin=8Ω,ZsBmax=30Ω,ZsBmin=14Ω。
归算至230kV的各变压器阻抗为164Ω,容量S T为30MVA。
其余参数如图所示。
1.计算保护1距离保护第Ⅰ段的整定值和灵敏度。
2. 计算保护1距离保护第Ⅱ段的整定值和灵敏度。
3. 计算保护1距离保护第Ⅲ段的整定值和灵敏度。
4.分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。
5.当距保护1出口20km处发生带过渡电阻Rarc=12Ω的相间短路时,保护1的三段式距离保护将作何反应(设B母线上电源开路)?6.绘制三段式距离保护的原理框图。
并分析动作过程。
7. 采用MATLAB建立系统模型进行仿真分析。
stOP5.08=I∏stOP17=I∏8E656238k21 74330DCBA系统接线图续表注:成绩:平时20% 质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。
但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。
本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。
220kV输电线路距离保护设计课程设计(论文)
辽宁工业大学电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3)课程设计(论文)任务及评语续表注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。
但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。
本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。
分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。
并且分析在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的反应。
最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。
关键词:三段式距离保护;MATLAB仿真;系统振荡;目录第1章绪论 (1)1.1继电保护概述 (1)1.2本文研究内容 (1)第2章输电线路距离保护整定计算 (2)2.1 距离Ι段整定计算 (2)2.2距离Ⅱ段整定计算 (2)2.3距离Ⅲ段整定计算 (2)2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (3)第3章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (4)3.1距离保护原理图 (4)3.2距离保护原理说明 (4)第4章 MATLAB建模仿真分析 (5)4.1距离保护的MATLAB仿真 (5)4.2距离保护仿真波形及分析 (5)第5章课程设计总结 (7)参考文献 (8)第1章绪论1.1继电保护概述电力是如今社会发展所缺少的主要能源,其应用广泛,地位重要。
电力系统的稳定安全以及经济性,对人民的生活乃至社会稳定都有着极大地影响。
其中在输电线路上的保护尤为重要,我们一般使用作用于断路器的过电流继电器对线路进行保护,达到反应快,误差小,精度快等优点。
220kv电力系统继电保护设计
220kv电力系统继电保护设计摘要;无论是哪种类型的继电保护,都会存在能力有限的问题,而电力系统行为又是不断变化的,所以,当对继电保护装置方案进行调整时,会存在差异化的保护效果。
在电力系统中,如何选择最优的调节方式,是电力系统中继电防护工作的一个重要内容。
简单来说,它有自己的调节技术、选用类型、性能。
本课题的研究内容有:电力线路的选型、重要的电器装置的选用、系统的工作方式、变压器中性点的选取、继电器的保护、220 KV的网络控制等。
针对输电系统的特点及工作特点,提出了基于输电线路特点及工作需求的优化设计,提出了基于零序、远距及高频剖面的“四个特性”的优化设计。
关键词:220KV;电力系统;继电保护设计;整定计算一、电力系统继电保护和自动设备配置为保证故障得到妥善处理,继电保护装置启动了继电防护装置,用以确认装置及元件有无问题,并准确判断装置及元件的运作状况。
必须,而且,根据基准电力的改变,构成一种继电器的形式。
当出现一段短路的时候。
这样,由于实际资料与资料的差别,就会产生各种继电防护。
也可以根据特定的非电容量,比如在出现错误时,变压器油所生成的保护气体。
也就是说,在该情形中,在具体的电子和非电的参数的差异是正常的,并找到了一个不寻常的动作,就可以为具体的目标制定一个标准。
若差别更为显著,将会改进电力防护。
(一)线路继电保护配置在选用保护方式时,应选用能满足系统需求的简易保护器,并确保其“四个特性”,单纯的保护器不能达到设计的目的。
只能采取更为精密的防护手段。
美国能源部门制定的继电防护规程和自动化安全装置规则,如果采用110-220 kV的直接联接方式,则从中线至电网,可以防止设备发生短路和相短路。
还注意到,装置和线的短路防护要求初级防护和后备防护,如果有必要,可以增加其它防护。
在下列情形中,一般需要在电线局部短路时,设置一种能迅速运动的保护器。
①按系统的稳定需求,当有必要时并需要时。
②当美国能源部线路发生三相短路时,当装置电源或主母线的电压低于60%时,发生短路时,可有选择性地发生短路。
浅谈220kV输电线路设计
浅谈220kV输电线路设计摘要:我国电力线路可以分为低压、高压、超高压、特高压这四种种类,220kV输电线路是我国电力系统最重要的高压输电线路,对于各个地区的电力供应和社会发展有着重要作用。
为了确保220kV输电线路的安全稳定运行,必须要尽量简化220kV输电线路复杂的网络结构,优化和完善220kV输电线路设计,提高输电线路的可靠性。
关键词:输电线路;设计一、220kV输电线路的特点与其他电压等级的输电线路相比,220kV输电线路具备以下特征:输电线路的路径较长、线路覆盖范围较广、线路沿经的地理环境复杂多变,通常情况下,220kV输电线路需要穿过高山低谷,而山区的地质条件复杂多变、交通运输也极为不便,因而输电线路的施工及后期运行维护工作也存在难度。
其次,220kV输电线路运行参数、结构参数及额定电压较高,因此周围带电体会产生较高的电场强度。
第三,220kV输电线路的杆塔较高,具有吨位大、绝缘子片数多、绝缘子串较长的特征,为了有效应对故障事故,必须要准备充足的备件及备品,因而备件配置工作也较为重要。
由于220kV输电线路输送的容量较大,而输电线路又在电网中占据着重要地位,一旦出现安全施工,那么将会造成严重的危害,产生巨大损失,因此220kV输电线路对运行的安全性、稳定性有着较高要求。
二、220kV输电线路设计要点2.1 220kV输电线路的杆塔设计杆塔是支撑220kV输电线路的重要基础,支撑220kV输电线路的导线与地线,并且还要确保220kV输电线路符合绝缘性和电磁场限制条件的要求。
220kV输电线路不同种类的杆塔,其运行安全、占地面积、施工工期、建设造价、运输费用与时间等方面有很大差异,而杆塔在整个220kV输电线路施工中占有很大比例。
所以在对于输电线路为220kV的杆塔时,一方面应该考虑对杆塔的基础施工加强管理,另一方面还要考虑施工现场的地质情况与气候条件是否合理对于220kV输电线路的施工影响。
220kV输电线路工程设计论文
220kV输电线路工程设计论文一、线路的设计对于输电线路的架设工作我们在进行具体的操作过程中一定要进行比较科学的线路设计工作,考虑线路设计过程中出现的种种因素保证架设的输电线路能够科学顺利运行,将自然因素和人为因素可能对输电线路造成的危害降到最低。
通常线路在设计阶段都要利用科学技术例如卫星或是航拍获得线路架设设计线路的图片资料,利用遥感技术将该区域内具体地理数据进行整合将具体的地形地貌环境状况,交通状况进行汇总比较设计的方案后选择最科学最合理的方案进行施工。
输电线路的设计工作具体要考虑一下情况:一是输电线路在架设线路要避开军事工程,或是大型的机场,矿场,避免对架设区域造成较大的经济损失,对于地质条件不好的地区也要进行躲避。
二是输电线路在设计的阶段对于输电线路的长度也要进行一定的规划线路的长短要符合设计技术要求。
三是输电线路在架设过程中保证线杆之间的距离,和高差避免由于高差或是距离的原因导致输电线路出现线锤,下沉的现象。
二、基础工程的具体设计与施工对于220kV输电工程的线路施工中架设的线杆是整个施工工作的基础也是重点工程,只有保证输电线路线杆架设的顺利才能进行其他的施工作业。
线杆的架设工作需要我们给与足够的重视,线杆通常我们会利用混凝土将将其底部埋设到基坑中,使线杆在遇到外力的作用后不会出现倒塌现象。
通常线杆在埋设的过中一般会出现以下情况,例如混凝土出现裂缝,下沉,或是滑坡,或是由于积水的冲刷导致出现地盘不稳的现像出现。
1.岩石基础部分的设计输电线路的架设过程中由于多数是经过的山地地区因此对于地表的岩石或是土质的勘察就比较重要,一般在线路的架设前就要对整个线路的地表岩石情况进行详细的勘察,提取相应的的技术数据进行分析确定最终的设计方案。
一般情况下地表岩石的情况可以分成三种类型微风化、半风化、重度风化三种。
其中的微风化是架设线路的最佳选择但是由于,微风化地区的地表岩石还保留者着岩石的本质特性,通常情况是比较坚硬的不容易进行开挖的。
【】毕业设计(220kv输电线路工程设计)
220kV双分裂双回路输电线路设计学生:阳文闯指导教师:孟遂民(三峡大学科技学院)摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。
本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。
在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。
关键词:导线避雷线比载应力弧垂杆塔定位Abstract:In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction.Key words:conductor overhead ground wire coMParing loadstress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower前言电力作为一个国家的经济命脉不论是对于国家的各种经济建设还是对于普通老百姓的生活都起着至关重要的作用,而输电线路则是电力不可缺少的一个组成部分。
电网的距离保护设计-本科毕业设计论文
本科毕业设计(论文)电网的距离保护设计学院专业电气工程及其自动化摘要电力系统的快速发展对继电保护不断提出新的要求,特别是在高压且复杂的电网中,各种保护都具有其重要性。
距离保护作为一种性能较完善的保护装置,它可以应用在任何结构复杂、运行方式多变的电力系统中,能有选择行的、较快的切除相间故障。
根据继电保护装置在电力系统中的应用,本设计详细介绍了220kv高压电网中距离保护的整定配置。
首先,本文将概述本课题将要研究的电网,并利用PSASP电力系统综合分析程序绘制电网图和计算出参数,以及作整定计算的准备工作。
其次,本文将简要叙述潮流分布计算的结果以及短路电流的举例计算,为距离保护的整定计算作好准备。
本文将详细阐述距离保护的原理、配置的基本原则以及计算原则,并对本课题研究的电网中各线路进行整定计算分析。
最后,本文将详细阐述距离保护的原理、配置的基本原则以及计算原则,并对本课题研究的电网中各线路进行整定计算分析。
关键词:潮流分布,短路电流计算,距离保护,整定计算AbstractPower system for the rapid development of protection have made new demands, particularly in the high-pressure and complex network, protection with its own importance. Distance protection as a better performance of the protection device, it can be applied to any complex structure, changing mode of operation of the electricity system, will be able to choose the time, with a faster phase to phase fault. Under the protection device in the power system,the application The detailed design of a 220 kv high voltage power network protection from the configuration setting.First of all, the paper will outline the topics to be studied will be the power grid, PSASP and use power system analysis procedures mapping grid map and calculate parameters, and the setting for the preparatory work.Secondly, the paper will elaborate on the principle of the protection of distance, the distribution of basic principles and calculating principle, as well as the study of the subject line of the Power Grid for setting analysis.Finally, the paper briefly describes the trend of distributed computing, and the results of short-circuit current examples, distance protection for the setting ready.Key word:short-circuit current calculation, the trend of distributed computing calculationDistance , protection,setting目录1 绪论 (1)1.1 本课题研究背景及意义 (1)1.2 距离保护的研究现状 (1)1.3 论文的主要工作 (2)2 电网距离保护整定计算的准备工作 (3)2.1 本课题研究的电网概述 (3)2.2 整定计算的工作步骤 (4)2.3 电网的原始数据 (4)2.3.1 220kv的电网图 (4)2.3.2 系统各元件的参数 (6)3 电网潮流分布和短路电流计算 (7)3.1 系统潮流分布计算 (8)3.1.1 变压器中性点接地的选择 (8)3.1.2 潮流分布结果 (8)3.2短路电流计算 (8)3.2.1 短路计算的假设条件 (8)3.2.2 运行方式的确定原则 (9)3.2.3 系统的运行方式 (9)3.2.4 短路电流计算举例 (10)4 电网距离保护的整定计算 (16)4.1 距离保护的概述 (16)4.1.1 距离保护的概念 (16)4.1.2 距离保护的应用 (17)4.2 距离保护的原理 (17)4.2.1 距离保护的作用原理 (17)4.2.2 距离保护时限特性 (19)4.2.3 距离保护的接线方式 (21)4.2.4 距离保护定值配合的基本原则 (26)4.3 距离保护的整定计算 (27)4.3.1 距离保护的整定计算原则 (27)4.2.2 分支系数的产生分析及计算 (31)4.3.3 相间距离整定计算 (32)4.4 距离保护的评价与分析 (46)结论 (47)致谢 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。
220KV单回路架空输电线路设计毕业论文
220KV单回路架空输电线路设计毕业论文毕业设计说明书(论文)题目:220kv单回路架空输电线路设计学院:输变电技术学院班级:输电081班姓名:学号: 0814490121指导教师:2011年5月前言随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力需求水平增长突出,为了满足市场的需求,我国的电力工业在近50年来也得到了很大的发展。
就输电线路而言,新中国成立初我国输电线路仅有6500km,发展到2004年底,全国110kv及以上输电线路长度约为50万km,总长居世界第二。
1952年建成新中国成立后的第一条220kv输电线路,开创了我国建设高压输电线路的历史篇章;1972年建成第一条330kv超高压输电线路,揭开了我国超高压输电的序幕;1981年建成第一条500kv输电线路工程。
改革开放以来我国的电力工业快速发展,现在我国将要实现以超高压和特高压输电线路为骨架,各个电压等级的输电线路协调运行的电网系统。
我国幅员辽阔,各地资源分布和经济发展也不相同。
因此我国为推动电力能源在全国范围内的优化配置,保障安全可靠的电力供应而大力发展智能电网。
近年来,随着新技术的不断应用,跨区跨省电网建设快速推进,电网网架结构得到进一步的加强和完善。
在中西部地区资源和消费带动下,随着电网联网建设,将逐步实现大区域或者全国电力电量平衡原则。
而电网建设将配合电源基地建设,改变过去单独依靠输煤的模式,采取输煤与输电并举的发展方式,通过特高压、超高压交直流,实施跨区、跨省,西电东送,南北互济,水电交互,火电、水电、风电、太阳能打捆送电。
在实现高效率的智能化电网中220kv输电线路将起着不可替代的作用!各地区的地形、地质、气象等自然环境比较复杂。
在输电线路建设中会遇到许多技术问题。
通过大量的工程实践,我们对高山地区、严重覆冰地区、台风地区、高海拔地区、不良地质地区、地震灾害地区等特殊条件下,输电线路的设计、施工和运行都积累了丰富的经验,已经建立输电线路有关的研究和试验的机构和设施。
电力系统220kv电网线路继电保护设计
13 14.8 11.4 17.5
0.86 7 0.49 3
0.66 0 1.23 9 0.152 0.0 725 0.79 8 0.69 4
D
E
14
7.46
23.2
输电线路的参数
长度 KM
线 路 名 称
正 (负) 序 电 抗
零 序 电 抗
有名值
标么值
有名值
12.2
0.67 8 0.0 725BFPL 120000/220
14
7.46
23.2
1.23 9
0.69 4
C
1#2# 3#4# 1#2#
PL1 150000/220 FP 300000/220
OPL1 120000/220 FPL 120000/220
242±2×2.5%/ 13.8 242±2×2.5%/ 15
作出正序、负序、零序等值网络图
二、短路电流计算
各母线接地短路最大、最小零序电流 A母线接地短路 B母线接地短路 C母线接地短路 D母线接地短路 E母线接地短路
三、继电保护的整定方法
距离保护 相差高频保护
平行线零序横差保护
零序电流保护
接地距离保护
距离保护
概述
二、设计电网分析和保护初步选择 根据电网结构的不同,运行要求不同,再 在满足继电保护“四性”(速动性、选择 性、灵敏性、可靠性)的前提下,求取其 电力系统发展的需要。 对于220kv大接地电流电网的线路上,应装 设反应相间故障和接地故障的保护装置。
一、运行方式与序网等值图
运行方式的选择
接地距离保护
I 3K I 的接地距离保护,它是 接地为 U x x 0 以测量保护安装处到接地短路点之间的相 阻抗来反映线路长度距离的。
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辽宁工业大学电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3)院(系):电气工程学院专业班级:电气1学号:学生姓名:指导教师:(签字)起止时间: 2013.12.30-2014.1.10课程设计(论文)任务及评语续表注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。
但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。
本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。
分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。
并且分析在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的反应。
最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。
关键词:三段式距离保护;MATLAB仿真;系统振荡;目录第1章绪论 (1)1.1继电保护概述 (1)1.2本文研究内容 (1)第2章输电线路距离保护整定计算 (2)2.1 距离Ι段整定计算 (2)2.2距离Ⅱ段整定计算 (2)2.3距离Ⅲ段整定计算 (3)2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (4)第3章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (5)3.1距离保护原理图 (5)3.2距离保护原理说明 (5)第4章 MATLAB建模仿真分析 (7)4.1距离保护的MATLAB仿真 (7)4.2距离保护仿真波形及分析 (8)第5章课程设计总结 (10)参考文献 (11)第1章绪论1.1继电保护概述电力是如今社会发展所缺少的主要能源,其应用广泛,地位重要。
电力系统的稳定安全以及经济性,对人民的生活乃至社会稳定都有着极大地影响。
其中在输电线路上的保护尤为重要,我们一般使用作用于断路器的过电流继电器对线路进行保护,达到反应快,误差小,精度快等优点。
继电器对线路的保护是在被保护的电力系统发生故障时,应该由元件的保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度的减少对电力元件本身的损害,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求。
继电器会快速准确地反映出设备不正常运行以及维护信号,以便人员及时调节,来保护我们的电力系统。
整定计算是针对具体的电力系统,通过网络计算工具进行分析计算、确定配置的各种系统保护的保护方式得到保护装置的定值以满足系统的运行要求。
整定计算是继电保护工作中一项非常重要的内容,正确、合理的进行整定计算才能使系统中的各种保护装置和谐的一起工作,发挥积极的作用。
1.2本文研究内容本文主要对电力系统中,220kV输电线路距离保护进行设计。
其主要内容如下:(1)首先对系统中保护1的各段整定值和灵敏度进行了整定计算。
(2)分析了系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。
(3)分析其在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的动作情况。
(4)分析其动作过程,最后采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。
Ω∠=Ω⨯⨯==︒I I 6976.123842.08.03BCrel set Z K Z Ω∠=Ω⨯⨯==︒I I 6908.103042.08.01ABrel set Z K Z Ω∠=Ω⨯⨯==︒I I 6983.206242.08.04CD rel set Z K Z 第2章 输电线路距离保护整定计算2.1 距离Ι段整定计算距离I 段的整定方法按照躲开下一条线路出口处短路的原则整定 (1-1) 其中I rel K =0.8,通过该公式计算距离保护第Ⅰ段动作阻抗为配合方便,先求出1、3、4QF 断路器处保护第Ⅰ段的整定值,即:确定动作时间:t=0s整定阻抗角与线路阻抗角相等,保护区为被保护线路全长的80%。
2.2距离Ⅱ段整定计算在对Ⅱ段进行保护的整定计算时与相邻线路距离保护I 段相配合。
当1QF 处距离保护第Ⅱ段与BC 线段第Ⅰ段配合时,有:)(3min 1I+==set b AB rel set Z K Z K Z ⅡⅡ69.1303042.08111max min min =⨯++=++=+=+==sB AB sA AB B AB B AB AB BC b Z Z Z I I I I I I I K 68.2143042.01111min max max =⨯++=++=sB AB sA b Z Z Z K故()Ω︒∠=Ω︒∠⨯+⨯⨯=6957.286968.1369.13042.08.01Ⅱset Z 灵敏度校验:(1-2)要求:≥1.3~1.5ABI rel I op Z K Z =1.Ω=⨯⨯==08.103042.08.01.AB I res I op Z K Z ABIIop II senZZ K 1.=满足要求。
动作时间:t=0.5s2.3距离Ⅲ段整定计算因为采用方向阻抗元件,故距离保护第Ⅲ段的整定值应按以下条件整定。
(一)躲过最小负荷阻抗,即:)cos(9.031max 1L set L erel set I U K Z ϕϕ-=ⅢⅢ (1-3)由题意知:9.0cos =L ϕ,即︒=8.25L ϕ,而︒=69set ϕ故Ω︒∠=Ω︒-︒⨯⨯⨯=6964.73)8.2569cos(4.09.035.031151Ⅲset Z按与相邻距离保护第Ⅲ段动作时间配合,第Ⅲ段距离保护的动作时间为:s t op 5.21=Ⅲ(二)与相邻线距离保护第Ⅱ段配合,即:ⅡⅢ3min '1set b rel AB rel set Z K K Z K Z +=,8.0'==rel rel K K ()ⅠⅡⅡ4'min 3set b BC rel set Z K Z K Z +=,1'm in =b K()Ω︒∠=Ω+⨯⨯6951.3404.263845.08.03Ⅱset Z()ⅡⅢ3min 18.0set b AB set Z K Z Z +⨯=()()Ω︒∠=Ω︒∠+⨯=Ω︒∠⨯+⨯⨯=694.57693.585.138.06951.3469.13045.08.0 应取Ω︒∠=694.571Ⅲset Z 为相间距离保护第Ⅲ段的整定值。
按与相邻距离保护第Ⅱ段配合,第Ⅲ段距离保护的动作时间为:t t t op op ∆+≥ⅡⅢ31试中,Ⅱ3op t ——相邻线路重合后不经振荡闭锁的距离保护第Ⅱ段的动作时间。
26.26.1257.281.===AB II op II sen Z Z K取第Ⅲ段的动作时间为:s t op 5.21=Ⅲ进行距离保护第Ⅲ段的灵敏度校验: 当作为近后备时,5.125.43045.04.571>=⨯==AB set senZ Z K Ⅲ当作为远后备时,97.045.03868.23045.04.57max 1=⨯⨯+⨯=+=BC b ABset sen Z K Z Z K Ⅲ2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析全相振荡时,系统三相对称,故可只取一相分析;两侧电源电势M E .和N E .电势相等,相角差为)3600(︒︒<<δδ系统中各元件阻抗角均相等,以d ϕ表示不考虑负荷电流的影响,不考虑振荡同时发生短路。
当N M E E ..= 且系统中各元件阻抗角相等时,振荡中心的位置在全系统纵向阻抗的中点。
则系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况如下:1.相间距离保护I 段:在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,小于该段阻抗。
所以相间距离I 不动作。
2.相间距离保护II 段:在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,大于该段阻抗,且动作时间小于其时间。
所以相间距离保护II 段动作。
3.相间距离保护II 段:在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,小于该段阻抗,且动作时间大于其时间。
所以相间距离保护III 段不动作。
Ω==∑1.182ZZ J第3章 距离保护原理图的绘制与动作过程分析3.1距离保护原理图线路距离保护可以分为3段式保护其中距离保护第Ⅰ、Ⅱ段为线路的主保护,距离保护第Ⅲ段为本线主保护的近后备保护,其原理图如下:图3.1 三段式距离保护构成的单相原理框图3.2距离保护原理说明图中,ⅠZ 、ⅡZ 、ⅢZ 分别是距离保护第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的测量元件,叫阻抗元件或阻抗继电器,用于测量故障点至保护安装处的距离,并与整定值set Z 进行比较;当set m Z Z <时,测量元件有输出,反之,无输出。
2KT 和3KT 分别是距离保护第Ⅱ、Ⅲ段的延时元件,它作为时序逻辑判断元件。
延时元件2KT 用于判别故障是否在距离保护第Ⅰ段保护范围外的被保护线路内,故障点在该保护范围内时,延时元件2KT 输出跳闸信号;否则2KT 不输出跳闸信号;延时元件3KT 则用于判别是否本线路发生了故障而主保护拒动和判别是否相邻元件发生了故障而相邻元件保护或断路器拒动,若出现上述拒动情况,则延时元件3KT 会有输出,使本线断路器跳闸。
元件1是电流或阻抗测量元件,作为整套距离保护的启动元件,判断是否发生故障,发生故障时有输出;元件2和3分别是振荡闭锁元件和电压互感器二次断线闭锁元件,分别在系统振荡和电压互感器二次断线时有输出,经非门10闭锁保护,可防止保护误动作。
1KS 、2KS 、3KS 为距离第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段保护的信号元件,当相应段的保护动作时,相应段的信号元件动作输出保护动作的报警信号。
在上述原理框图中,有三点值得说明:第一,整套保护也可用距离保护中第Ⅲ段的测量元件ⅢZ 兼做启动元件;第二,保护中第Ⅰ、Ⅱ的测量元件ⅠZ 、ⅡZ 整定值可由一个阻抗元件用接点进行切换来实现;第三,若测量元件ⅠZ 、ⅡZ 和ⅢZ 无方向性,则需加方向判断元件。
从图3.1中可见,三段式距离保护与三段式电流保护的差别主要表现在一下三个方面:第一,测量元件是阻抗元件,而不是电流元件;第二,增加了两个闭锁元件;整套保护中每相均有启动元件,可以增强保护的可靠性。
第4章 MATLAB建模仿真分析4.1距离保护的MATLAB仿真本次课程设计在断路器处安装保护及启动原件,保护模块经封装成子系统,其输入信号为电压电流测量值和由启动元件发出的投切信号,输入信号送至断路器的控制端,以控制断路器的开合状态。
信号1表示合闸,断路器的初始状态为合闸。
气动元件是通过负序电流来判别系统是否发生故障,只有当故障发生时才能将整套保护模块迅速投入工作。