110KV线路继电保护课程设计

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110KV线路继电保护课程设计

110KV线路继电保护课程设计

1 原始资料1.1 电网接线图(1)各变电站、发电厂的操作直流电源电压U=220V。

(2)发电厂最大发电容量50+2×25=100MW,最小发电容量为50MW,正常发电容量为50+25=75MW。

(3)线路X1=0.4Ω/km, X0=0.4Ω/km。

(4)变压器均为YN ,D11,110±2.5%/10.5KV, UK=10.5%(5)△t=0.5S,负荷侧后备保护tdz=1.5S,变压器和母线均配置有差动保护,Kzq=1.3(6)发电厂升压变中性点直接接地,其他变压器不接地。

1.2 任务(1) 电网运行方式分析。

(2) 各开关保护配置方案,计算配置各线路的保护及计算出各保护的二次动作值(设X1= X2)。

(3) 检验各保护的灵敏度。

(4)设计一套电压二次回路断线闭锁装置,二次断线时闭锁,故障时开放。

(选做)(5)绘制7DL保护的展开图。

(选做)1.3 要求设计说明书一份(含短路电流计算,保护整定,校验,AUOCAD绘制保护配置原理图等)。

110KV线路继电保护课程设计[摘要]:为给110KV单电源环形电网进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算,整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,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算,并用AUOCAD绘制出保护配置原理图。

[关键词]:继电保护、短路电流、整定计算1 运行方式的选择1.1 运行方式的选择原则1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则(1)一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,一台检修,另一台故障;当有三台以上机组时,则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。

对水电厂,还应根据水库运行方式选择。

(2)一个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器,一般应考虑其中容量最大的一台停用。

1.1.2 变压器中性点接地选择原则(1)发电厂、变电所低压侧有电源的变压器,中性点均要接地。

110kV区域电网的继电保护设计

110kV区域电网的继电保护设计
10、100MW以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及100MW及以上的发电机应装设专用的失磁保护。对600MW的发电机可装设双重化的失磁保护。
11、对于由不对称负荷或外部不对称短路而引起的负序过电流,一般在50MW及以上的发电机上装设负序过电流保护。
本题目中的G1、G2、G3发电机额定容量分别为50MW、50MW、70MW,均小于100MW,因此要装设的保护有:纵联差动保护(与发电机变压器共用)、匝间短路保护、定子接地保护G3可多装设一组负序过电流保护。
由此可得:本次设计的变压器主保护为:瓦斯保护、纵联差动保护;后备保护为:复合电压启动的过电流保护、零序电流电压保护、过负荷保护。
1.5线路保护配置
在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的保护以以下原则配置:
(1)对于相间短路,单侧电源单回线路,可装设三相多段式电流电压保护作为相间短路保护。如不满足灵敏度要求,应装设多段式距离保护。双电源单回线路,可装设多段式距离保护,如不能满足灵敏度和速动性的要求时,则应加装高频保护作为主保护,把多段式距离保护作为后备保护。
4、对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对100MW以下的,应装设保护区小于90%的定子接地保护;容量在100MW以上的,应装设保护区为100%的定子接地保护;
5、1MW以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置;
6、与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置;
正序阻抗
零序阻抗
线路阻抗标幺值的计算:
正序阻抗
零序阻抗
式中: ——每公里线路正序阻抗值Ω/ km
——每公里线路零序阻抗值Ω/km
——线路长度km
——基准电压115kV
——基准容量100MVA

继电保护课程设计--110kV电网距离保护设计

继电保护课程设计--110kV电网距离保护设计

继电保护课程设计--110kV电网距离保护设计
一、课程介绍
本课程设计是针对110kV电网中的距离保护进行设计的,旨在使学生了解距离保护的基本原理、组成部分、应用场景以及调试方法等方面的知识,能够独立设计和调试110kV电网距离保护系统。

二、设计内容
1. 距离保护的基本原理及分类
了解距离保护的基本原理,包括电气距离原理、I-V特征法和角度特征法等,以及距离保护的分类。

2. 距离保护的组成部分
了解距离保护的组成部分,包括主保护、备用保护、监控装置和负载切换等,并掌握各个组成部分的功能和特点。

3. 距离保护的应用场景
了解距离保护在电网中的应用场景,包括线路距离保护、变压器距离保护和母线距离保护等,并掌握不同应用场景下距离保护的设计要求和调试方法。

4. 距离保护系统的设计
根据实际需求,独立设计110kV电网距离保护系统,包括选型、接线、参数设置和调试等,实现对电网故障的保护和自动切除。

5. 距离保护系统的调试
针对设计的距离保护系统进行调试,包括模拟故障、检查保护动作、检查自动切除等,保证距离保护系统的稳定可靠性。

三、设计要求
1. 设计过程需结合实际电网,在电网拓扑结构、线路参数、变压器参数和母线参数等方面进行适当调整和设计。

2. 设计过程中需加强安全意识,确保操作过程安全可靠。

3. 设计报告中需详细说明设计思路、参数设置、故障模拟和调试等过程,保证报告清晰明了。

继电保护110kv课程设计

继电保护110kv课程设计

继电保护110kv 课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解110kV继电保护的基本原理,掌握其主要设备和保护功能的分类及工作原理。

2. 掌握继电保护配置原则,能够分析不同故障情况下继电保护的动作过程。

3. 了解电力系统对继电保护的基本要求,掌握相关标准和技术规范。

技能目标:1. 能够正确阅读并分析110kV电力系统的继电保护图纸,识别各种保护装置及其功能。

2. 通过案例分析,培养学生解决实际工程问题的能力,能对继电保护系统进行简单的设计和计算。

3. 能够运用继电保护知识,模拟故障分析,提出改进保护配置和参数设置的建议。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对电力系统继电保护重要性的认识,激发其学习热情和责任感。

2. 增强学生的团队合作意识,培养在实践操作中相互协作、共同解决问题的能力。

3. 引导学生形成严谨的科学态度,认识到继电保护在保障电力系统安全中的重要作用。

课程性质分析:本课程属于电力系统及其自动化专业的核心课程,具有较强的理论性与实践性,旨在通过学习,使学生能够掌握110kV继电保护的基本知识和技能。

学生特点分析:学生应为具有一定电力系统知识基础的大三或大四本科生,具有一定的理论分析能力和实际操作能力。

教学要求分析:教学过程中应注重理论与实践相结合,通过案例分析和模拟操作,提高学生解决实际问题的能力。

同时,强调安全意识与规范操作,确保学生能够达到课程所设定的具体学习成果。

二、教学内容1. 继电保护基础理论- 继电保护概述:定义、作用、发展历程。

- 继电保护原理:电流保护、电压保护、差动保护、方向保护等。

- 保护装置的类型及功能:如继电器、保护屏、综合自动化装置等。

2. 110kV继电保护系统配置与工作原理- 继电保护系统配置:线路保护、变压器保护、母线保护等。

- 继电保护动作过程:故障类型、保护动作逻辑、时间特性等。

- 典型保护装置工作原理:如纵联差动保护、距离保护、过流保护等。

3. 继电保护案例分析与实践操作- 案例分析:分析实际电力系统故障案例,理解保护动作过程。

(完整word版)110KV线路继电保护课程设计

(完整word版)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。

3/ 27目录前言............................................... 错误!未定义书签。

摘要............................................ 错误!未定义书签。

1 系统运行方式和变压器中性点接地的选择.............. 错误!未定义书签。

1.1选择原则..................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则....... 错误!未定义书签。

1.1.2 变压器中性点接地选择原则............... 错误!未定义书签。

110kv电网继电保护设计电流保护

110kv电网继电保护设计电流保护

110kv电网继电保护设计电流保护xx科技大学课程设计说明书课程名称继电保护课程设计题目110kv电网继电保护设计--电流保护学院农业工程学院班级农业电气化与自动化111班学生姓名指导教师日期 2014.11.29课程设计任务书课程设计名称继电保护课程设计学生姓名xxx 专业班级农电111班设计题目110KV电网继电保护设计——电流保护一、课程设计目的专业课程设计,一方面使学生获得综合运用学过的知识进行电力变电所、牵引变电所各主要元件的保护设计及整定和保护设备的选型的基本能力,另一方面能巩固与扩大学生的电气综合设计知识,为毕业设计做准备,为后续课程的学习及今后从事科学研究、工程技术工作打下较坚实的基础。

学生通过专业课程设计,应在下述各方面得到锻炼:1.掌握继电保护保护方案的确定原则,整定计算的一般步骤,了解系统运行方式的确定,保护整定系数的分析与应用,前后级整定配合的基本原则;2.掌握保护、控制、测量、信号回路阅读和设计基本方法;3.学习相关保护设备的选择和一般的维护。

二、设计内容和要求1.短路计算。

必须说明系统运行方式、短路点与短路类型的决定原则或依据。

2.保护方式的选择及整定计算。

要求说明选用保护方式的原则,各保护的整定计算条件,并用表格列出整定计算结果。

3.绘制保护原理接线图。

要求绘制单线原理接线图及某一元件保护原理展开图。

4.对保护的评价。

要求从选择性、灵敏性和速动性、可靠性四个方面来评价所采用保护的质量。

5.编写设计说明书。

不少于2000字的说明书。

三、设计任务和要求1.原始资料●各变电站、发电厂的操作直流电源电压U=220KV●发电厂最大发电容量50+2x25=100MW,最小发电容量为50MW,正常发电容量为50+25=75MW●线路X1=0.3Ω/km,X0=2X1Ω/km●变压器均为Y N,D11,110±2x2.5%/10.5KV,U k=10.5%●Δt=0.5s,负荷侧后备保护t dz=1.5s,变压器和母线均配置有差动保护,K zq=1.2 ●发电厂升压变中性点直接接地,其他变压器不接地2.设计任务●系统保护配置方案与计算●10km线路保护的接线图●对本网络所采用的保护进行评价。

110kV输电线路继电保护设计

110kV输电线路继电保护设计

本科课程设计课程名称:电力系统继电保护原理设计题目:110kV输电线路继电保护设计院部: 电力学院专业:电气工程及其自动化班级: 1304 姓名:学号: 1310240107 成绩:指导教师:李莉李静日期:2016年6月20日—— 6月28 日课程设计成绩考核表设计说明书本次继电保护原理课程设计对110kV输电线路进行了全面的介绍,从110kV输电线路的故障原因及类型入手,重点分析了几大常见的故障类型(单相接地短路,两相短路,两相短路接地,三相短路),然后对110kV输电线路相关问题分析了具体的保护设置,110kV输电线路保护的主体是距离保护与零序电流保护,距离保护又分为相间距离保护与接地距离保护,分别反应相间短路故障于接地短路故障.最后对110kV输电线路的保护进行了实际案列分析。

针对110kV输电线路保护配置,重点对距离保护做了详细的案例分析。

目录1 110kV输电线路故障分析 (1)1.1故障引起原因 (1)1。

2故障状态及其危害 (3)1.3短路简介及类别 (4)2 110kV输电线路保护 (6)2。

1 110kV输电线路的保护方法 (6)2。

1.1距离保护的整定计算方法 (6)2。

1。

2阶段式零序电流保护 (8)2。

2 110kV输电线路的保护原理 (11)2。

2。

1距离保护的特点及基本原理 (11)2.2。

2 零序电流保护的特点及优缺点 (13)3 实际案例分析 (15)4 结论 (17)参考文献 (18)1 110kV输电线路故障分析1。

1故障引起原因由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和自然变化的影响,从而使线路在运行中会发生各种各样的故障。

以下介绍的八种最常见的因素:①雷害线路遭受雷击引起绝缘子串闪络故障,有时会引起绝缘子断串,可能在线夹到防振锤之间的导线上留下痕迹,而且闪络面积大或断线等事故.②大风风速超过或接近设计风速,加之线路木身的局部缺陷,如超过杆塔机械强度,使杆塔倾倒或损坏等,使导线产生振动、跳跃和碰线,从而引起故障;同塔双回线路若不同步风摆可能造成混线短路故障.③洪水暴雨雷雨季节、季节洪水冲刷杆塔基础,从而引起基础边坡塌方、塔基裂缝、沉降或是更严重的倒杆倒塔故障.④外力破坏线路遭到人为的破坏而引起故障。

110kv终端变电所继电保护课程设计

110kv终端变电所继电保护课程设计

目录第一章课程设计任务书 (2)1继电保护课程设计的目的和要求 (2)2总体设计内容 (2)3电气一次局部设计的根本情况 (2)4设计成果 (3)5参考文献 (3)6一次接线示意图 (7)第二章保护及设备的配置、出口方案 (8)1线路保护的根本要求 (8)2线路保护的配置方案 (10)310kv线路保护的设计原那么 (10)4接地保护的设计原那么 (11)5线路保护的出口保护方案 (11)第三章110KV进线2保护整定计算 (12)1整定计算原那么 (12)2保护整定计算 (13)第四章 10KV侧遥测、遥信、遥控点选择 (18)第五章 10KV分段开关柜端子排图 (20)第六章 10KV线路电流、电压回路图 (22)第七章心得体会 (23)附图— (24)第一章课程设计任务书一继电保护课程设计的目的和要求继电保护课程设计是学生学完继电保护根本原理的理论课程后的一个重要的综合性教学环节,是学生全面运用所学根底理论、专业知识和根本技能,对实际问题进展设计的综合性训练。

通过课程设计,可以培养学生运用知识解决实际问题的能力,增加工程观念,以便更好的适应工作的需要。

通过课程设计应到达以下要求1、熟悉有关技术规程;2、稳固并充实所学根本理论和专业知识,做到能够灵活应用,解决实际问题。

3、初步掌握电气工程专业〔二次局部〕工程设计的流程和方法,独立完成设计任务,并能通过辩论。

4、端正态度,树立严肃认真、实事求是和刻苦钻研的工作作风。

二总体设计内容—110kV无人值班终端变电所二次局部设计1、110KV进线、35KV出线、10KV出线保护的配置、出口方案;2、110KV进线2保护的整定计算;3、10KV侧遥控、遥信、遥测测量点选择表;4、10KV分段开关柜端子排图;5、10KV线路电流、电压回路图。

三电气一次局部设计的根本情况1、工程规模:该变电所为110/38.5/10.5KV三级电压,所内装设31.5MVA及40MVA主变各一台,2回110KV架空进线,4回35KV出线及8回10KV 出线。

110KV单电源环形网络继电保护课程设计

110KV单电源环形网络继电保护课程设计

2.电网各个元件参数计算及短路电流计算2.1基准值选择基准功率:S B=100MV·A,基准电压:V B=115V。

基准电流:I B=S B/1.732 V B=100×103/1.732×115=0.502K A;基准电抗:Z B=V B/1.732 I B=115×103/1.732×502=132.25Ω;电压标幺值:E=E(2)=1.052.2电网各元件等值电抗计算2.2.1输电线路等值电抗计算(1) 线路AB等值电抗计算正序以及负序电抗:X L1= X1L1=0.4×40=16ΩX L1*= X L1/ Z B=16/132.25=0.121零序电抗:X L10= X0L1= 3X1L1=3×0.4×40=48ΩX L10*= X L10/ Z B=48/132.25=0.363(2) 线路BC等值电抗计算正序以及负序电抗:X L2= X1L2=0.4×40=16ΩX L2*= X L2/ Z B=16/132.25=0.121零序电抗:X L20= X0L2= 3X1L2=3×0.4×40=48ΩX L20*= X L20/ Z B=48/132.25=0.363(3) 线路CA等值电抗计算正序以及负序电抗:X L3= X1L3=0.4×50=20ΩX L3*= X L3/ Z B=20/132.25=0.1512零序电抗:X L30= X0L3= 3X1L3=3×0.4×50=60ΩX L30*= X L30/ Z B=50/132.25=0.45372.2.2变压器等值电抗计算(1) 变压器T1、T2等值电抗计算X T1= X T2=U K%/100×U N2/ S N=1O.5/100×110×110/60≈21.175ΩX T1*= X T2*=X T1/ Z B=31.7625/132.25=0.1601(2) 变压器T3等值电抗计算X T3= U K%/100×U N2/ S N≈21.175ΩX T3*=X T3/ Z B=21.175/132.25=0.1601(3) 变压器T4、T5、T6等值电抗计算X T4= X T5=X T6= X T7= U K%/100×U N2/ S N≈63.525ΩX T6*= X T7* = X T4*= X T5*=63.525/132.25=0.48032.2.3发电机等值电抗计算(1)发电机G1、G2、G3电抗标幺值计算X G1* = X G2*= X G3*=X d S B/ S G= X d S B COSφ/ P G=0.129×100×0.85/50=0.21932.2.4 各线路运行方式下流过断路器的最大负荷电流(1) 保护1的最大运行方式:发电机G1、G2、G3全投入,继开线路AC;通过保护1的负荷电流最大;保护1的最小运行方式:发电机G3停,线路全部运行。

继电保护课程设计(DOC)

继电保护课程设计(DOC)

%电力系统继电保护课程设计报告题目:·专业班级:学号:·姓名:?目录:一设计课题 (3)二原始资料 (3)主接线 (3)相关数据 (3)三.相间距离保护装置定值配合的原则和助增系数计算原则.4距离保护定值配合的基本原则 (4)距离保护定值计算中所用助增系数的选择及计算 (5)\四.设计设计内容 (6)选择线路保护的配置及保护装置的类型 (6)选择110kV线路保护用电流互感器和电压互感器型号.7线路相间保护的整定计算、灵敏度校验 (9)五.设计总结 (10)参考资料 (12)¥一.设计课题:110KV线路继电保护及其二次回路设计二.原始资料::主接线!下图为某电力系统主接线。

该系统由某发电厂的三台发电机经三台升压变压器由A母线与单侧电源环形网络相连,其电能通过电网送至B、C、D三个降压变电所给用户供电。

2:2:相关数据⑴电网中的四条110kV线路的单位正序电抗均为Ω/kM;⑵所有变压器均为YN,d11 接线,发电厂的升压变压器变比为121,变电所的降压变压器变比为110/;⑶发电厂的最大发电容量为3 × 50 MW,最小发电容量为2 × 50MW,发电机、变压器的其余参数如图示;⑷系统的正常运行方式为发电厂发电容量最大,输电网络闭环运行;⑸系统允许的最大故障切除时间为;⑹&AB 、 BC 、 AD 、 CD 的最大负荷电流分别为 230A、 150⑺线路A、 230A和 140 A,负荷自启动系数;⑻各变电所引出线上的后备保护的动作时间如图示,△ t=。

⑼系统中各110kV母线和变压器均设有纵差动保护作为主保护。

三.相间距离保护装置定值配合的原则和助增系数计算原则:距离保护定值配合的基本原则距离保护定值配合的基本原则如下:(1)距离保护装置具有阶梯式特性时,其相邻上、下级保护段之间应该逐级配合,即两配合段之间应在动作时间及保护范围上互相配合。

距离保护也应与上、下相邻的其他保护装置在动作时间及保护范围上相配合。

110kv线路继电保护设计-正文

110kv线路继电保护设计-正文

摘要电网继电保护是保证电力系统安全运行和电能质量的重要自动装置之一,因此在规划设计时,必须考虑可靠工作和快速切除故障的继电保护实现的可能性。

对继电保护的基本要求,可概括的分为可靠性、速动性、选择性和灵敏性等方面,它们之间联系紧密,既矛盾统一。

为了保证可靠的切除故障,除了配备起主要作用的“主保护”外,还要配备起后备作用的“后备保护”。

当线路或电力设备发生故障时,主保护应该最快地把最靠近故障元件的断路器跳开,一方面尽可能减少对故障元件的损坏,另一方面把故障对电力系统的影响压缩到最小可能的范围和程度。

后备保护的作用是当主保护不能完成预定任务时,在靠近故障元件的最小可能范围内将故障点断开。

本文从所给的系统电网图着手,着重从继电保护保护设计的要求、整定计算、方式的选择3个方面分析了目前电网线路继电保护的设计方法,并从距离、零序两种保护中不同的接地故障及整定计算,来介绍线路继电保护设计中常用的主要保护配置,从而得出合理的、可行的保护方案,达到网络规划和保护配置的基本要求。

关键词: 110kv线路继电保护设计第一章绪论线路继电保护是保证电力系统安全运行和电能质量的重要自动装置之一,因此在编制网络规划时,必须考虑可靠工作和快速切除故障的继电保护实现的可能性。

为了提高线路系统静态和稳态的稳定性,规划所提出的提高系统稳定的措施有一些亦必须落实在自动装置可靠工作的基础上的。

保护设备和自动装置的投资,在整个电网建设中只占极小的部分,一般说来继电保护应力求满足网络规划的要求,两者是主从的关系。

由于网络接线的不够合理将导致保护性能显著恶化,厂、所电气主接线繁杂将造成保护接线过分复杂,以至给生产运行带来很多二次线操作,引起保护设备误动、拒动,严重危害电气主设备和导致大面积停电,这些将给国民经济造成直接经济损失。

为此,必须合理地进行网络规划和合理地配置保护设备及自动装置。

对继电保护的基本要求,可概括的分为可靠性、速动性、选择性和灵敏性等方面,它们之间联系紧密,既矛盾统一。

110kv继电保护课程设计

110kv继电保护课程设计

前言《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。

在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。

电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。

而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。

在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。

电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。

本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。

其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。

通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 原始资料1.1 电网接线图(1)各变电站、发电厂的操作直流电源电压U=220V。

(2)发电厂最大发电容量50+2×25=100MW,最小发电容量为50MW,正常发电容量为50+25=75MW。

(3)线路X1=0.4Ω/km, X0=0.4Ω/km。

(4)变压器均为YN ,D11,110±2.5%/10.5KV, UK=10.5%(5)△t=0.5S,负荷侧后备保护tdz=1.5S,变压器和母线均配置有差动保护,Kzq=1.3(6)发电厂升压变中性点直接接地,其他变压器不接地。

1.2 任务(1) 电网运行方式分析。

(2) 各开关保护配置方案,计算配置各线路的保护及计算出各保护的二次动作值(设X1= X2)。

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计1. 引言1.1 引言110kV变电站继电保护及自动化系统设计在电力系统中起着至关重要的作用,其设计合理与否直接关系到电网的安全运行和稳定性。

随着电力系统的发展,110kV变电站继电保护及自动化系统的设计也愈发复杂和精细化。

本文将围绕继电保护系统设计、通信网络设计、自动化系统设计、监控系统设计以及装置互锁逻辑设计等方面展开讨论,旨在探讨如何在110kV变电站中设计出高效、可靠的继电保护及自动化系统。

110kV变电站是电力系统中重要的枢纽节点,起着电能传输、配电和转换的关键作用。

继电保护系统作为110kV变电站的“安全守护者”,能够在电网故障时快速切除故障部分,保护电网设备和人员的安全。

通信网络设计则承担着传输保护信号和数据的任务,是继电保护系统的重要组成部分。

自动化系统设计和监控系统设计则能够实现电网设备的远程监控和智能控制,提高变电站运行的效率和稳定性。

装置互锁逻辑设计则确保各个保护装置和控制装置之间能够协同工作,避免误操作和设备损坏。

通过深入研究110kV变电站继电保护及自动化系统的设计,可以更好地了解其原理和功能,为改进电力系统的安全性和可靠性提供重要参考。

希望本文的内容能够为相关领域的专业人士和研究者提供有益的信息和启发。

2. 正文2.1 继电保护系统设计继电保护系统设计是110kV变电站自动化系统中至关重要的一部分。

该系统的设计需要考虑到变电站的整体运行情况,保证变电站的安全、可靠运行。

在继电保护系统设计中,首先需要确定变电站的主要设备和线路,然后根据其电气特性和运行要求进行保护方案的选择。

保护方案通常包括过流保护、短路保护、接地保护等。

在110kV变电站继电保护系统设计中,应根据不同设备的负荷情况和运行状态,合理设置保护参数及保护动作逻辑。

为了提高继电保护系统的可靠性和灵活性,可以采用多种保护元件的组合,并设置合理的灵敏度和延时。

还应考虑保护装置之间的通信联动,确保在发生故障时可以及时准确地判断故障位置,并迅速采取措施进行故障隔离和恢复供电。

继电保护课程设计110kv电网继电保护设计电流保护

继电保护课程设计110kv电网继电保护设计电流保护

河南科技大学课程设计说明书课程名称电力系统继电保护题目110KV电网继电保护设计-电流保护学院车辆与动力工程学院班级农业电气化与自动化091班学生姓名王唯指导教师邱兆美日期2013年1月15日110KV电网继电保护设计—电流保护摘要电力系统的发电,送电,变电和用电具有同时性,决定了它每一个过程的重要性。

电力系统要通过设计、组织,以使电力能够可靠、经济地送到用户。

在电力系统线路继电保护中,对供电系统最大的威胁就是短路故障,它会给系统带来巨大的破坏作用,因此我们必须采取措施来防范它,在这个过程中,电流保护是很重要的一部分。

要完成电力系统继电保护的基本任务,首先必须“区分”电力系统的正常、不正常工作和故障三种运行状态,“甄别”出发生故障和出现异常的元件。

本设计根据电力元件在这三种运行状态下的可测参量的“差异”,实现对正常、不正常工作和故障元件的快速“区分”,并自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

可见,继电保护对保证系统安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。

因此,在线路电流保护中合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,以满足现代电力系统安全稳定运行的要求,理应得到我们的重视。

关键词:输电线路,继电保护,电流保护第一章绪论1.1 继电保护概述研究电力系统故障和危及安全运行的异常情况,以探讨其对策的反事故自动化措施。

因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以称其继电保护。

1.1.1 继电保护的任务当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

1.1.2 继电保护的作用由于电气设备内部绝缘的老化、损坏或工作人员的误操作、雷击、外力破坏等原因,可能使运行中的电力系统发生故障和不正常运行情况。

110KV电网线路保护设计

110KV电网线路保护设计

《电力系统继电保护原理》课程设计—110KV电网线路保护设计一、原始资料1、110KV电网接线示意图如下:2、电网参数说明(所有元件的电阻都忽略不计,并近似地取负序电抗X2=X1)(1) 线路:已知:L1=45KM,L2=50KM,L3=35KM,L4=60KM,线路阻抗按每公里0.4Ω计算,线路零序阻抗按3倍正序阻抗计算。

(2) 变压器:T1、T2、T7额定容量均为31.5MV A,T3、T4、T5、T6额定容量均为15MVA,所有变压器均为Y N,d ll接法,U K=10.5%;110/6.6KV,中性点接地方式按一般原则确定。

(3) 发电机(均为汽轮发电机):G1,G2,G3,G4额定容量均为12MW,G5额定容量为25MW,所有发电机额定电压均为6.3KV,功率因素均为0.8。

(4)其他:所有变压器和母线均配置差动保护,负荷侧后备保护t dz=1.5s,负荷自起动系数k zq=1.3二、设计内容1、建立电力系统设备参数表2、绘制电力系统各相序阻抗图3、确定保护整定计算所需的系统运行方式和变压器中性点接地方式4、进行电力系统中潮流及各点的短路计算.5、进行继电保护整定计算三、设计成果说明书一份(含短路电流计算、整定计算、校验及保护配置图)四、参考文献1、电力工程设计手册(上、下)2、电力系统继电保护设计原理,水利电力出版社,吕继绍3、电力系统继电保护及安全自动整定计算4、有关教材引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发展。

电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态;故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故的发生。

继电保护110kv课程设计

继电保护110kv课程设计

继电保护110kv课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解110kV继电保护的基本原理和重要性;2. 掌握110kV继电保护装置的配置、工作原理及参数设置;3. 了解电力系统故障类型及其对继电保护的影响;4. 学会分析继电保护的动作行为及其对系统的影响。

技能目标:1. 能够正确使用继电保护测试设备进行基本操作和测试;2. 能够根据系统要求,设计合理的110kV继电保护方案;3. 能够运用所学知识,对实际电力系统故障案例进行分析和解决。

情感态度价值观目标:1. 培养学生严谨的科学态度,注重实践操作与理论知识的结合;2. 增强学生的安全意识,了解继电保护在保障电力系统安全运行中的重要作用;3. 激发学生的创新精神,培养他们在电力工程领域的专业素养和责任感。

课程性质:本课程属于电力系统及其自动化专业的核心课程,具有较强的理论性和实践性。

学生特点:学生已具备一定的电力系统基础知识,具有较强的学习能力和实践操作能力。

教学要求:结合课程性质、学生特点,注重理论教学与实践操作相结合,提高学生的实际应用能力。

通过本课程的学习,使学生能够达到上述课程目标,为今后的电力工程实践打下坚实基础。

二、教学内容1. 继电保护基本原理:介绍继电保护的概念、分类及其在电力系统中的重要作用,重点讲解差动保护、过流保护、距离保护等常用保护原理。

教材章节:第二章 继电保护的基本原理2. 110kV继电保护装置:讲解110kV继电保护装置的配置、工作原理及参数设置,分析各类保护装置的优缺点。

教材章节:第三章 110kV继电保护装置3. 故障类型及影响:介绍电力系统常见故障类型,分析故障对继电保护的影响,探讨如何通过继电保护提高系统稳定性。

教材章节:第四章 电力系统故障及其对继电保护的影响4. 继电保护动作行为分析:结合实际案例,讲解继电保护的动作行为,分析保护动作对电力系统的影响。

教材章节:第五章 继电保护动作行为分析5. 继电保护测试与设计:介绍继电保护测试设备的使用,教学学生如何进行基本操作和测试,并通过实例分析,培养学生的继电保护设计能力。

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

第一章综述第一节继电保护的发展简史继电保护技术是随着电力系统的发展而发展起来的。

继电保护原理经历一系列的发展,从开始的单一过电流保护到现在的差动保护、距离保护、高频保护、微机保护、行波保护以及现在研究的光纤保护.继电保护装置也经历了三代,即电磁型继电保护,晶体管型继电保护和微机型继电保护(简称微机保护)。

与过去的保护装置相比,微机保护具有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,有存储记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的原理。

微机保护可连续不断地对本身地工作情况进行自检,其工作可靠性高。

此外,微机保护可用同一硬件实现不同地保护原理,这使保护装置的制造大为简化,也容易实行保护装置的标准化。

微机保护除了保护功能外,还可兼有故障滤波、故障测距、事件顺序记录、和调度计算机交换信息等辅助功能,这对简化保护的调试、事故分析和事故处理等都有重大的意义。

由于微机保护装置的巨大优越性和潜力,因而受到了运行人员的欢迎,进入90年代以来,在我国得到了大量应用,将成为继电保护装置的主要型式。

可以说微机保护代表着电力系统继电保护的未来,将成为未来电力系统保护、控制、运行调度及事故处理的统一计算机系统的组成部分。

第二节继电保护的作用继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的基本任务是:一、自动,迅速,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;二、反应电气元件地不正常运行状态,并根据运行维护地条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

此时一般不要求动作,而是根据对电力系统及元件地危害程度规定一定地延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

第三节继电保护的基本要求即在电力系统的电气元件发生故障或不正常运行时,保护动作必须具有选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

一、选择性继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统无故障部分仍能继续安全运行。

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。

#1~4组课程设计指导书

#1~4组课程设计指导书

《继电保护课程设计》指导书(1组)(10kV输电线路电流保护设计)第一部分:三段式电流保护整定计算工程设计一、三段式电流保护基本原理自行整理二、短路计算1、短路计算基本说明及具体步骤短路计算是保护整定计算和电气设备选择校验的重要依据,本次短路计算采用正序等效定则和运算曲线法,利用短路计算程序完成。

短路计算步骤如下:(1)短路计算程序运行前的准备工作①首先根据设计要求确定所需的短路点数量及具体位置根据需要共设5个短路点d1~d5,具体位置如下图所示:②针对所计算的地区电网在最大及最小运行方式下的支路及节点进行编号,形成最大及最小网络拓扑图(最小运行方式仅仅考虑电源的最小方式,不考虑电网中环网断开的情况)节点编号顺序:先短路节点,后其它节点,所有电源节点作为参考节点0;支路编号顺序:先电源支路(水电,火电,有限系统,无限系统),后其它支路。

(所有短路点皆为节点,除此以外若任一短路点短路时,某点将出现短路电流分支,则该点也为节点;任一短路点短路时都不会流过短路电流的支路可不编入网络拓扑图,例如负荷支路)。

网络拓扑图如下图所示(本地区网的最大与最小运行方式的拓扑图相同,最大最小方式的不同仅仅体现在水电厂电源及系统电源的参数不同):(2)短路计算程序运行步骤(按最大、最小运行方式分别进行)①运行“输入系统参数模块”*输入网络拓扑参数*输入系统基本参数*输入支路原始参数②运行“支路正、负序电抗计算模块”③运行“短路电流计算模块”从工程需要出发,分别对系统最大运行方式和最小运行方式下的三相短路、两相短路进行计算,计算出短路发生后0s和4s各支路的短路电流和母线残余电压(有名值为归算到短路点电压等级下的数据,短路电流数值为三相中最大短路电流值)。

整定计算中,所有主保护皆采用0s的短路计算结果;所有的后备保护皆采用4s的短路计算结果。

短路计算参数输入时,各等级电压值按平均电压输入(例如110kV等级输入115kV,10kV等级输入10.5kV,6kV等级输入6.3kV);发电电源的负序参数若未给出,输入时可按正序参数输入。

110KV线路继电保护设计课程设计

110KV线路继电保护设计课程设计

电力系统继电保护课程设计课设名称:110KV线路继电保护设计目录一、设计原始资料 (1)二、分析课题设计内容 (2)三、短路电流及残压计算 (6)四、保护的配合及整定计算 (13)五、继电保护设备选择 (17)六、相间短路保护 (21)七、结论 (24)八、主要参考文献 (25)1设计原始资料1.1具体题目系统示意图如图所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。

参数为:ΩX X .T .T 156151==,KmL A-B 60=,ΩX X X X .G .G .G .G 842413231====,KV /E 3115=ϕ,ΩX X X X .G .G .G .G 522211211====,KmL B-C 40=,Ω~X X .T .T 154010=,Ω~X X .T .T 54111=,ΩX X .T .T 206050==,线路阻抗Ω/Km .Z Z 4021==,Ω/Km .Z 210=,21.K Ιrel =、151.K Πrel =。

T6试对1、2、3、4进行零序保护的设计。

1.2 完成内容(1) 请画出所有元件全运行时三序等值网络图,并标注参数;(2) 所有元件全运行时,计算B 母线发生单相接地短路和两相接地短路时的零序电流分布;(3) 分别求出保护1、4零序II 段的最大、最小分支系数; (4) 分别求出保护1、4零序I 、II 段的定值,并校验灵敏度; (5) 保护1、4零序I 、II 段是否需要安装方向元件;(6) 保护1处装有单相重合闸,所有元件全运行时发生系统振荡,整定保护1不灵敏I 段定值;(7)其相间短路的保护也采用电流保护,试完成:(1)分别求出保护1、4 的段Ⅰ、Ⅱ定值,并校验灵敏度;(2)保护1、4 的Ⅰ、Ⅱ段是否安装方向元件;(3)分别画出相间短路的电流保护的功率方向判别元件与零序功率方向判别元件的交流接线;2分析课题设计内容2.1设计规程正常运行的而电力系统是三相对称的,其零序、负序电流和电压理论上为零;多数的短路故障是三相不对称的,其零序、负序电流和电压会很大;利用故障的不对称性可以找到正常和故障间的差别,并且这种差别是零与很大值的比较,差异更为明显。

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电力系统继电保护课程设计110KV线路保护设计电气工程及其自动化班摘要设计一个110KV的输电线路的继电保护,为了使保护的可靠性更高共设计了两套按照不同原理的保护:零序电流保护和距离保护,其中距离保护包含接地距离保护和相间距离保护。

即在一个断路器上安装了两套保护,从而确保了线路在运行过程中可以准确、迅速的切断故障线路,以确保整个电力系统的稳定运行。

关键词:输电线路、零序电流保护、距离保护、接地距离保护、相间距离保护目录1 设计任务··11.1具体题目··11.2 完成内容··12 分析设计··22.1 设计规程··22.2 运行方式··42.3 保护配置··53 整定计算··73.1 零序电流保护的整定与校验··73.2 接地距离保护的整定与校验··173.3 相间距离保护的整定与校验··234 二次回路··254.1 零序电流保护··254.2 接地距离保护··264.3 相间距离保护··275 设计总结··28参考文献··291 设计任务1.1 具体题目如图1.1所示系统中,发电机以发电机-变压器组方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。

参数为:1.12.1 1.2 2.2 1.1 1.4115/,18,10,G G G G T T E X X X X X X ϕ=====Ω-=Ω0.10.4 1.3 2.3 1.4 2.4 1.5 1.630,10,15,T T G G G G T T X X X X X X X X -=Ω====Ω==Ω0.50.61240,60,40,0.4/T T A B B C X X L Km L Km Z Z Km --==Ω====Ω线路阻抗,.max .max 0 1.2/m ==300,A B L C B Z K I I A O --=Ω,线路阻抗角均为75,负荷功率因ss re rel rel =1.2K =1.2=0.85K =0.75O I∏数角为30;K ,,K ,,变压器均装有快速 差动保护。

图1.1 系统网络连接图试对1、2、3、4进行距离保护和零序电流保护的设计。

1.2 完成内容我们要完成的内容是实现对线路的距离保护和零序电流保护。

距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。

零序保护,是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流,零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置的统称。

2分析设计2.1设计规程在继电保护中应满足以下四个要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。

这几“性”之间,紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体电力系统运行的主要矛盾和矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护,充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。

可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。

所谓安全性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。

所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动作。

安全性和信赖性主要取决于保护装置本身的制造质量、保护回路的连接和运行维护的水平。

一般而言,保护装置的组成元件质量越高、回路接线越简单,保护的工作就越可靠。

同时,正确的调试、整定,良好的运行维护以及丰富的运行经验,对于提高保护的可靠性具有重要作用。

继电保护的选择性是指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。

它包含两种意思:其一是只应有装在故障元件上的保护装置动作切除故障;其二是要力争相邻元件的保护装置对它起后备保护作用。

继电保护的速动性是指尽可能快的切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。

动作迅速而又能满足选择性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格比较昂贵,对大量的中、低压电力原件,不一定都采用高速动作的保护。

对保护速动性要求的保护装置,一般结构都比较复杂,价格比较昂贵,对大量的中、低压电力元件的具体情况,经技术经济比较后确定。

继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的能力。

满足灵敏性要求的保护装置应该是在规定的保护范围内部故障时,在系统任意的运行条件下,无论短路点的位置、短路的类型如何以及短路点是否有过渡电阻,当发生短路时都能敏锐感觉、正确反应。

灵敏性通常用灵敏系数或灵敏度来衡量,增大灵敏度,增加了保护动作的信赖性,但有时与安全性相矛盾。

对各类保护的的灵敏系数的要求都作了具体规定,一般要求灵敏系数在1.2-2之间。

以上四个基本要求是评价和研究继电保护性能的基础,在它们之间,既有矛盾的一面,又要根据被保护元件在电力系统中的作用,使以上四个基本要求在所配置的保护中得到统一。

继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大部分工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系进行的。

相同原理的保护装置在电力系统不同位置安装时如何配置相应 的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力系统的运行效能,充分体现着继电保护工作的科学性和继电保护工程实践的技术性。

2.2 运行方式1保护1的运行方式分析保护1的最小运行方式就是指流过保护1的电流最小即是在G 1和G 2只有一个工作,变压器T 5、T 6两个中也只有一个工作时的运行方式,则:.max 1.1 1.1();s G T Z X X =+ (2.1)将数据代入上式可得.max 28;s Z =Ω最大运行方式就是指流过保护1的电流最大即两个发电机共同运行,而变压器T 5、T 6两个都同时运行的运行方式,则:.min 1.1 1.11();2s G T Z X X =⨯+ (2.2) 将数据代入上式可得.min 14;s Z =Ω2保护2的运行方式分析对于保护2,它的最小运行方式就是指流过保护2的电流最小即是在G 3和G 4只有一个工作时运行,则:.max 1.3 1.3();s G T Z X X =+ (2.3)将数据代入上式可得.max 20;s Z =Ω最大运行方式就是指流过保护2的电流最大即两个发电机共同运行,则:.min 1.3 1.31();2s G T Z X X =⨯+ (2.4) 将数据代入上式可得.min 10;s Z =Ω3 保护3的运行方式分析保护3的最小运行方式就是指流过保护3的电流最小即是在G 1和G 2只有一个工作,变压器T 5、T 6两个中也只有一个工作时的运行方式,则:.max 1.1 1.1();s G T Z X X =+ (2.5)将数据代入上式可得.max 28;s Z =Ω最大运行方式就是指流过保护3的电流最大即两个发电机共同运行,而变压器T 5、T 6两个都同时运行的运行方式,则:.min 1.1 1.11();2s G T Z X X =⨯+ (2.6) 将数据代入上式可得.min 14;s Z =Ω4 保护4的运行方式分析对于保护4,它的最小运行方式就是指流过保护4的电流最小即是在G 3和G 4只有一个工作时运行,则:.max 1.3 1.3();s G T Z X X =+ (2.7)将数据代入上式可得.max 20;s Z =Ω最大运行方式就是指流过保护4的电流最大即两个发电机共同运行,则:.min 1.3 1.31();2s G T Z X X =⨯+ (2.8) 将数据代入上式可得.min 10;s Z =Ω2.3 保护配置该设计中共装设了两套不同原理的保护,即零序电流保护和距离保护。

1 零序电流保护零序电流保护的主保护是零序I 段和零序II 段,而零序III 段的装设是为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为I 、II 段的后备保护。

零序电流I 段按照躲开下级线路出口处单相或两相接地末端短路时可能出现的最大零序电流3I 0.max 和躲开断路器三相触头不同期合闸时出现的最大零序电流3I 0.unb 以及非全相运行状态下发生系统震荡时所出现的最大零序电流来整定。

set rel 0.max I K 3I II =⨯零序II 段保护的启动电流首先考虑与下级线路的零序电流速断保护范围的末端M 点相配合,并带有高出一个t ∆的时限,以保证动作的选择。

.1.30.II III rel set set bK I I K = 零序III 段在一般情况下是作为后备保护使用的,但在中性点直接接地系统中的终端线路上,它也可以作为主保护使用,其启动电流是按照躲开在下级线路出口处短路所出现的最大不平衡电流.max unb I 。

.max III III set rel unb I K I =2 距离保护距离保护的主保护是距离保护I 段和距离保护II 段,而距离保护的III 段的装设是为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为I 、II 段的后备保护。

距离保护I 段为无延时的速动段,它应只反应本线路的故障,下级线路出口发生短路故障时,应可靠不动作。

所以其测量元件的整定阻抗,应该按躲过本线路末端短路时的测量阻抗来整定。

以1处保护为例,测量元件的整定阻抗为I Iset rel AB Z K Z =。

距离保护II 段的整定值应按以下两个原则进行计算:其一与相邻线路距离保护I 段相配合,即.1A B b .m i ns (Z KZ )I I I I s e t r e l Z K -=+ 其二与相邻变压器的快速保护相配合,即.1A B b.min (Z K Z )II IIset rel t Z K -=+距离保护III 段其启动阻抗要按躲开正常运行时的最小负荷阻抗来整定,当线路上的负荷最大且母线电压最低 时,负荷阻抗最小,其值为 .min NL.min .max.max(0.9~0.95)U Z L L L U I I ∙∙∙∙==,若采用方向圆特性阻抗继电器,有躲开的负荷阻抗换算成整定阻抗值,整定阻抗可由下式给出7.minsetset L Z cos()rel III L IIISS re K Z K K ϕϕ=-。

3 整定计算3.1 零序电流保护的整定与校验 1 三序网络将本题中的系统简化成三序电压等值网络,即正序网络,如图3.1;负序网络。

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