220KV电网继电保护设计毕业设计说明书
220KV变电站继电保护设计
本/专科毕业设计(论文)题目:220KV变电站继电保护设计专业:电气工程及其自动化年级:学生姓名:学号:指导教师:2012年9月220KV变电站继电保护设计摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。
变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。
变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。
本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。
本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。
关键字:220kV 变电站继电保护目录引言 (4)1 设计说明书 (5)2 主变压器保护设计 (5)2.1主变压器保护设计分析 (6)2.2变压器容量选择 (7)2.3变压器主保护 (7)2.4压器后备保护 (10)2.5变压器其他保护 (15)3 母线保护 (16)3.1母线保护设计分析 (16)3.2 220kV母线保护 (16)3.3 110kV母线保护 (16)4 线路保护 (16)4.1线路保护设计分析 (16)4.2 220kV线路保护 (16)4.3 110kV线路保护 (16)4.4 10kV线路保护 (16)结语 (16)致谢 (17)参考文献 (17)引言随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。
继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。
220kv区域网继电保护及自动装置设计
220kv区域网继电保护及自动装置设计自学考试毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:220kV 区域电网继电保护及自动装置设计年级专业:电力系统电气自动化学生姓名:指导老师:设计(论文)的主要内容与要求:1、要求:根据220KV电网的主接线图和参数,合理计划出继电保护和自动装置,掌握整定计算的原理和方法,培养独立思考和分析问题的能力。
2、主要内容:①.根据给定的系统接线图和原始资料、数据,计算系统中各元件的正序、负序、零序阻抗。
②.画出系统中的正序、负序、零序阻抗,并标明各元件的编号及阻抗值。
③.计算出各种运行方式下的短路电流。
④.对给定的电网选择保护方案,对所采用的方案进行整定计算,灵敏度校验。
⑤.合理地选择自动装置。
⑥.选择保护的类型和型号。
⑦.进行设计的评价。
本设计对220KV电网进行了继电保护和自动装置整定计算,根据本电网的特点和运行要求,在满足继电保护“四性”要求的前提下,求得最佳方案,分别配置了零序、距离、高频以及横差保护,最后对全套保护进行了评价。
第1章概述------------------------------------------------------------1 第2章运行方式与序网等值图------------------------------------3 2.1 运行方式的选择---------------------------------------------------3 2.2 系统中各元件的主要参数---------------------------------------3 2.2.1 电机及等值系统参数-----------------------------------------4 2.2.2 变压器及等值系统参数--------------------------------------4 2.2.3 输电线路的参数-----------------------------------------------5 2.3 变压器中性点的接地原则---------------------------------------7 2.4 正序、负序、零序等值网络图---------------------------------8 2.4.1 正序、负序等值网络图-------------------------------------8 2.4.2 零序等值网络图----------------------------------------------8 第3章短路电流计算-------------------------------------------------10 3.1 三相短路-----------------------------------------------------------10 3.2 两相短路-----------------------------------------------------------11 3.3 单相接地短路-----------------------------------------------------12 3.4 两相接地短路-----------------------------------------------------13 第4章有关保护的计算整定原则----------------------------------14 4.1 距离保护----------------------------------------------------------14 4.1.1 距离保护的整定计算---------------------------------------14 4.2 相差高频保护-------------------------------------------------------16 4.2.1 启动元件动作值的整定计算--------------------------------164.2.3 闭锁角的整定---------------------------------------------------17 4.3 零序电流保护-----------------------------------------------------18 4.3.1 运行方式及中性点的选择-------------------------------------18 4.3.2 零序电流保护Ⅰ段的整定计算------------------------------19 4.3.3 零序电流保护Ⅱ段的整定------------------------------------20 4.3.4 零序电流保护Ⅲ段的整定------------------------------------21 4.3.5 双回平行线路零序电流保护Ⅰ段整定原则---------------22 4.3.6 双回平行线路零序Ⅱ段的整定原则------------------------23 4.3.7双回平行线路其它零序电流保护段的整定---------------23 4.4 平行线零序横差保护的整定------------------------------------23 4.4.1 电流启动元件的整定------------------------------------------23 4.4.2 灵敏度的校验---------------------------------------------------24 4.4.3 相继动作区计算------------------------------------------------24 4.5 CSL101B型高压输电线路保护装置整定计算-----------------25 4.5.1 距离保护定值清单----------------------------------------------25 4.5.2 整定--------------------------------------------------------------25第5章各种保护计算举例--------------------------------------------27 5.1 距离保护计算举例-----------------------------------------------27 5.2 相差高频保护整定计算举例-----------------------------------28 5.2.1启动元件(以210、211断路器为例进行计算整定) -----28 5.2.2对称启动元件(3LJ、4LJ) -------------------------------------295.2.4 闭锁角-----------------------------------------------------------30 5.3 零序电流保护整定计算举例-----------------------------------30 5.3.1 以211断路器为例进行整定计算--------------------------30 5.3.2 再以215、216断路器为例进行计算----------------------31 5.3.3 Ⅲ段:与相邻线路Ⅱ段配合---------------------------------32第6章自动重合闸装置-----------------------------------------------336.1 重合闸的整定原则-----------------------------------------------33 6.1.1选相元件的整定-------------------------------------------------33 6.2 故障判别元件的整定--------------------------------------------34 6.3 单相重合闸的时间整定-----------------------------------------34 6.4 单相重合闸的周期计算-----------------------------------------34第7章继电保护和自动装置的选择--------------------------------357.1 CSL101B型高压输电线路保护装置---------------------------35 7.1.1功能介绍----------------------------------------------------------35 7.1.2技术参数----------------------------------------------------------36 7.2 RCS--901B型高压输电线路保护装置-----------------------37 7.2.1功能介绍----------------------------------------------------------37 7.2.2技术参数----------------------------------------------------------38第8章总结------------------------------------------------------------38第1章概述一、电网的特点:本次课题所选的电网系统接线中,主要包括两个发电厂、两条平行双回线路及两条单回输电线路构成辐射状态连接起来的整体系统,同时还有两个降压变压器。
毕业设计--220KV某电网继电保护及自动装置设计
毕业设计题目220KV某电网继电保护及自动装置设计学生姓名张本府学号123456789专业******************班级********** 指导教师杜伟伟评阅教师完成日期**** 年 5 月 1 日毕业设计课题任务书( 2009 ---- 2011学年)学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
本学位论文属于1、保密□,在_________年解密后适用本授权书。
2、不保密□。
(请在以上相应方框内打“√”)作者签名:年月日导师签名:年月日37 1220KV某电网继电保护及自动装置设计学生:张本府指导教师:杜伟伟(三峡大学电气学院)摘要:本设计对220KV电网进行了继电保护和自动装置整定计算,根据本电网的特点和运行要求,在满足继保护“四性”要求的前提下,求得最佳方案,分别配置了零序、距离、高频以及横差保护,最后对全套保护进行了评价。
关键词:继电保护;自动装置;装置的选择前言一、电网的特点:本次课题所选的电网系统接线中,主要包括两个发电厂、两条平行双回线路及两条单回输电线路构成辐射状态连接起来的整体系统,同时还有两个降压变压器。
本系统为220KV多电源电网,负荷分配均匀、合理。
线路属于中、短距离线路,避免了因线路长而灵敏度不易配合的问题。
但由于系统中含有两条处于中心的平行线路,这样,给设计整定带来了一定的难度和麻烦。
《220kv终端变电站电气主接线及配电装置设计》毕业设计说明书[管理资料]
《220kV终端变电站电气主接线及配电装置设计》毕业设计说明书目录目录 (4)摘要 (5)前言 (6)第一章变电站主接线设计 (7)第二章短路电流计算 (19)第三章电器设备及导体的选择 (27)第四章配电装置设计 (54)第五章防雷保护 (59)第六章保护装置 (68)结论 (72)总结与体会 (73)谢辞 (74)参考文献 (75)摘要220KV终端变电所工程电气一次初步设计,主要包括以下内容:在对各种电气主接线比较后确定本站的电气主接线,主变压器和厂用变压器的选择,再进行短路电流计算,根据短路计算结果表选择导体和一次主要设备,画出主接线图,剖面图、防雷配置图和保护配置图。
关键词:主接线短路计算设备选择防雷保护前言一设计目的意义毕业设计是在完成全部专业课程的基础上的最后一个理论与实践相联系的一个重要教学环节;是全面运用所学基础理论、专业知识和基本技能,对实际问题进行设计的综合训练;是培养学生综合素质和实践能力的过程。
对培养工作态度、作风和独立能力具有深远的影响。
通过毕业设计,可以培养我们运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神。
本次所设计的课题是某220KV变电所电气初步设计,该变电所是一个地区性终端变电电所,它主要担任110KV及35KV两电压等级功率输送,把接受功率全部送往110KV侧和35KV侧线路。
系统容量Sxt=3500MVA;系统电抗Xxt= ;与系统连接的线路长度65km ;COS =;110KV出线4条;总负荷65WM;最大设备利用小时Tmax=6000h。
35KV 侧出线有6条,总负荷为30 WM,同时35KV侧作为站用电源接两台变,互为备用,110KV到负荷地的距离为50KM,35KV到负荷地的距离为20KM电缆。
接题目后,先审题,然后根据题目的要求查了大量的资料。
第一步,拟订初步的主接线图,列出可能的主接线形式,各种方案进行比较,最后确定两个最有可能的主接线形式,再做经济性比较,最终确定方案。
(完整版)220kV变电站设计毕业设计
毕业设计(论文)任务书220kV变电站设计摘要本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。
设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。
设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。
此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。
关键词:变电站;主接线;变压器220kV substation designABSTRACTThe design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main . In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation.Keywords: substation; main connection; transformer目录摘要........................................................ ABSTRACT ......................................................第1章引言...................................................1.1 国内外现状和发展趋势 ...................................1.2原始资料简要分析........................................第2章电气主接线的设计.......................................2.1 电气主接线设计概述.....................................2.2 主接线的基本接线形式及其特点...........................2.3 电气主接线的确定.......................................第3章主变压器的选择.........................................3.1 主变压器台数和容量的确定 ...............................3.2 主变压器型式的选择 ....................................3.3主变压器的选择结果......................................第4章短路电流计算...........................................4.1 电路各元件参数标幺值的计算 .............................4.2 三相短路电流计算.......................................4.3 两相短路电流计算.......................................第5章导体和电气设备的选择 ...................................5.1 断路器和隔离开关的选择 .................................5.2 电流互感器的选择.......................................5.3 电压互感器的选择.......................................5.4导体的选择与校验........................................5.5互感器在主接线中的配置.................... 错误!未定义书签第6章高压配电系统及配电装置设计 ............... 错误!未定义书签6.1 配电装置的要求........................... 错误!未定义书签6.2 配电装置的分类........................... 错误!未定义书签6.3 配电装置的应用........................... 错误!未定义书签6.4 配电装置的设计要求及步骤 ................. 错误!未定义书签6.5 屋内配电装置的布置原则 ................... 错误!未定义书签6.6 本设计中配电装置的确定 ................... 错误!未定义书签第7章所用电的设计............................. 错误!未定义书签7.1 所用电源数量及容量....................... 错误!未定义书签7.2 所用电源引接方式......................... 错误!未定义书签第8章防雷和接地设计.......................... 错误!未定义书签8.1 防雷设计................................. 错误!未定义书签8.2 接地设计................................. 错误!未定义书签第9章保护配置................................. 错误!未定义书签9.1 变压器的保护配置......................... 错误!未定义书签9.2 母线的保护配置........................... 错误!未定义书签第10章总结.................................... 错误!未定义书签参考文献........................................ 错误!未定义书签附录Ⅰ:外文文献原文............................ 错误!未定义书签第1章引言1.1 国内外现状和发展趋势数字化变电站技术发展现状和趋势以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。
220KV变电站继电保护设计毕业设计
第1章电气主接线电气主接线是变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。
电气主接线对电力系统整体及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。
变电站主接线根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。
通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,变电站低压侧应采用单母分段接线,以便于扩建。
对本变电所进行分析,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。
在满足技术、经济政策的前提下,力争使其技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。
此主接线还应具有足够的灵活性,能适应各种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全、扩建发展方便。
变电站主接线见图图1-1 变电站主接线图第2章电气设备简介2.1 主变压器主变压器参数如表:2.2高压断路器高压断路器选择如下表:表2-2 高压断路器选择2.3互感器的选择1、电流互感器主要参数的选择:互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等一次设备获取电气一次回路信息的传感器。
互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/3V)和小电流(5、1A)。
电流互感器的二次侧绝对不能够开路。
电压互感器的二次侧绝对不能够短路。
电流互感器一次电流选择应遵循以下原则:①次电流应满足负荷要求,并在标准值中选取;②一次电流应使在正常运行情况下,二次输出电流满足保护装置和测量、计量仪表准确度要求。
⑴110KV线路独立电流互感器的选择:LB6—110W,额定电流比2*600/5、2*300/5;准确次级10P20,0.2;⑵#1主变三侧电流互感器:110KV侧:LRB-110 额定电流比600/5;准确次级10P20,0.5;35KV侧:LDJ1-40.5/300额定电流比1200/5;准确次级5P10;LZZBJ9-35 额定电流比800/5;准确次级10P20,0.5;10KV侧:LZZBJ9-10额定电流比2500/5;准确次级5P20,0.5;⑶10KV线路及电容器电流互感器:LZZBJ9-10,额定电流比600/5;准确次级10P20,0.5。
220kV变电站继电保护毕业设计
220kV变电站继电保护毕业设计:发电厂及电力系统:谭棡译:200701041932:电气0719:杨娟毕业设计课题任务书(2007----2010学年)系部名称:电力工程系课题名称 220kV 学生姓名谭棡译专业发电厂及电力系统学号 32 指导教师杨娟任务书下达时间 2009年11月23日课题概述:(包括设计或论文的课题,设计型课题的原始资料及主要参数要求或论文型课题的论点、论据、逻辑性要求等)题目:220kV原始资料由于某地区电力系统的发展和负荷增长,拟建一个220kV变电所,向该地区110kV和10kV线路供电。
拟建变电所的主接线运行方式为:220KV侧采用双母线接线方式; 110KV侧采用双母线接线方式;10KV侧采用单母线分段接线方式。
拟建变电所的主变压器接线组别为:YN0/yn0/d11的三绕组降压变压器两台。
其主变压器220KV、110KV侧的中性点均采用经间隙接地和直接接地方式,实际运行只一台直接接地。
1.拟建变电所联网情况如下图所示2.地区自然条件年最高气温:40?;年最低气温:-2?;年平均气温:16? 3.出线方向220kV:向东;110kV:向西;10kV:向东南4.负荷资料(1)220kV 线路5 回,预留1 回备用;(2)110kV 线路8 回,备用2 回,情况如下表1 所示表1 110kV 线路负荷情况:名称最大负荷(MW) 功率因数回路数线路(架空)石化厂 32 0.9 2 50km炼油厂 36 0.9 2 30km甲县变 25 0.9 1 60km上述乙县变 28 0.9 1 90km丙县变 15 0.9 1 110km 各负丁县变 26 0.85 1 85km 荷间的同时系数为0.9。
(3)10kV线路12 回线路,负荷情况如表2所示:表2 10kV 线路负荷情况:名称最大负荷(MW) 功率因数回路数线路(架空) 氮肥厂 4 0.85 1 5km机械厂 4 0.85 1 3km纺织厂 3 0.85 1 8km化工厂 3 0.85 1 6km造纸厂 2.5 0.85 1 4km水厂 6 0.85 2 7km建材厂 3 0.85 1 5.5kmA变 4 0.9 1 10kmB变 4 0.9 1 4kmC变 4 0.9 1 6kmD变 3 0.9 1 4km 上述各负荷间的同时系数为0.85。
220kV变电所继电保护设计终稿(可编辑修改word版)
毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目:220kV 变电所继电保护设计基本内容:为满足宿州地区经济发展和人民生活对电力的需要,经系统规划设计论证,新建一座 220kV 变电所,变电所与系统连接情况如小图所示。
1、建设规模:本所安装 2 台 120MVA 主变压器,先期安装 1 台。
电压等级 220/110/10kV,各电压侧出线回路数 220kV 本期 4 回最终 4 回,110kV 本期 5 回最终 6 回,10kV 本期 12 回最终 16 回。
2、各侧负荷情况:110kV 侧有2 回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为 60MVA;其他作为地区变电所进线,其最小负荷与最大负荷之比为 0.6。
10kV 总负荷为 30MVA,Ⅰ、Ⅱ类负荷用户占 70%;最大一回出线负荷为 5 MVA,最小负荷与最大负荷之比为 0.65。
3、各侧功率因数.cosφ与最大负荷利用小时数分别为 Tmax220kV 侧:.cosφ=0.9,Tmax=4800 小时/年;110kV 侧:cosφ=0.85,Tmax=4200 小时/年;10kV 侧:cosφ=0.8,Tmax=4500 小时/年。
4、系统阻抗:220kV 侧电源近似为无限大电源系统,以 100MVA 为基准容量,归算至本所 220kV 母线阻抗为 0.021;110kV 侧电源容量为 800MVA,以 100MVA 为基准容量,归算至本所 110kV 母线阻抗为 0.12。
5、调压要求:经规划计算认为本所 220kV 侧母线电压波动较大,宜采用带负荷调压变压器,10kV 留2 回出线为本所无功补偿用。
6、气象条件:该地区最热月平均气温为28℃,年平均气温16℃,绝对最高气温40℃,土壤最热月平均气温18℃,风速为 25M/s,微风风速小于 5M/s。
该变电所所址位于平原地带,交通方便,无特殊环境污染。
环境参数:海拔<1000 米,地震级<5 级,雷暴 20 日/年。
220KV线路继电保护毕业论文设计
目录[ 摘要 ] (I)Abstract......................................................................................................................................................................................................................................... I I 第一章保护的配置各保护的功能说明 . (1)1.1 保护的配置 (1)1.2各保护的功能说明 (2)第二章运行方式的选择 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 运行方式的选择......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 本次设计的具体运行方式的选择 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
第三章全网络正、负、零序网络 (4)第四章电网各个元件参数计算及负荷电流计算 (5)4.1 基准值选择 (5)4.2 输电线路等值电抗计算 (5)4.3 变压器等值电抗计算 (5)4.4 发电机等值电抗计算 (6)4.5 最大负荷电流计算 (6)第五章继电保护距离保护的整定计算和校验 (7)5.1 断路器 1QF距离保护的整定计算和校验 (7)5.2 断路器 2QF距离保护的整定计算和校验 (8)5.3 断路器 3QF距离保护的整定计算和校验 (8)5.4 断路器 4QF距离保护的整定计算和校验 (9)5.5 断路器 5QF距离保护的整定计算和校验 (10)第六章继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (11)6.1零序短路电流的计算 (11)6.2 断路器 3QF零序电流保护的整定计算和校验 (11)6.3 断路器 4QF零序电流保护的整定计算和校验 (12)6.4 断路器 2QF零序电流保护的整定计算和校验 (13)6.5 断路器 1QF零序电流保护的整定计算和校验 (13)第七章双回线横差保护整定 (16)第八章保护的综合评价 (19)第九章微机型继电保护装置 (20)致谢 ........................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
220KV变电站电气部分毕业设计(完整版)(开题报告+任务书+设备清单+文献综述+毕业设计){修}
3、双母线带旁路母线的接线
双母线可以带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的[7]。
The design isrefer to thepart of 220kV electrical substation design. Firstof all, analyzethe original dataand choosethe main transformer, based onit ,design the main wiringandShortCircuitCalculation,at lastchooseequipment, then mine and the protection of earth and distribution device.
图2-2主接线方案二
现对两种方案比较如下[10]:
表2-1 主接线方案比较表
方案
项目
方案一:220KV侧双母接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。
方案二、220KV侧双母带旁路接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。
可靠性
1.220KV接线简单,设备本身故障率少;
2.220KV故障时,停电时间较长。
电气主接线设计的基本原则是以设计任务为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、实用、经济、美观的原则[8]。
220KV变电站电气部分设计毕业设计(论文)
220KV变电站电⽓部分设计毕业设计(论⽂)毕业设计(论⽂)论⽂题⽬:220KV变电站电⽓部分设计毕业设计(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。
尽我所知,除⽂中特别加以标注和致谢的地⽅外,不包含其他⼈或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历⽽使⽤过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个⼈或集体,均已在⽂中作了明确的说明并表⽰了谢意。
作者签名:⽇期:指导教师签名:⽇期:使⽤授权说明本⼈完全了解⼤学关于收集、保存、使⽤毕业设计(论⽂)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论⽂)的印刷本和电⼦版本;学校有权保存毕业设计(论⽂)的印刷本和电⼦版,并提供⽬录检索与阅览服务;学校可以采⽤影印、缩印、数字化或其它复制⼿段保存论⽂;在不以赢利为⽬的前提下,学校可以公布论⽂的部分或全部内容。
作者签名:⽇期:学位论⽂原创性声明本⼈郑重声明:所呈交的论⽂是本⼈在导师的指导下独⽴进⾏研究所取得的研究成果。
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毕业设计某220kV电网继电保护配置及整定计算
毕业设计-某220kV电网继电保护配置及整定计算西安电力高等专科学校_电力工程_ 系_2013_届毕业设计(论文)题目:某220kV电网继电保护配置及整定计算学号: 4110122姓名:张萱指导教师:員超专业:继电保护及自动化班级: 12101完成时间:2013 年 06 月12 日摘要本文是以某220kV电网继电保护配置及整定计算为课题。
通过分析原始资料中主要设备的参数,首先,对电力系统继电保护原理及电力系统故障分析进行全面系统的复习、查阅相关资料,加深理解;其次,结合相关参数和各种继电保护原理,确定适用于变压器的保护方案,最后,分别对变压器的进行各种保护整定和配置计算。
通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统故障分析的计算技能和计算步骤,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。
本设计在满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性的基础上,对220kV 电网的继电保护配置及整定计算的计算方法进行了较为全面的论述,确定电网继电保护整定方案,进而进行整定计算。
关键词:电能,电气设备,继电保护,保护设计目录摘要 (2)绪论 (4)第一章保护原理与配置 (7)1.1 电力变压器保护 (7)1.1.1 瓦斯保护 (7)1.1.2 纵差保护 (8)1.1.4 变压器相间短路的后备保护 .. 131.2 阶段式电流保护 (18)1.3 母线保护原理及配置 (20)第二章原始资料分析 (22)2.1 水电厂系统主接线图 (22)2.2 系统电气设备基本参数 (23)2.2.1 水轮机 (23)2.2.2 升压变压器 (23)2.2.3 输电线路① (23)2.2.4 一号主变压器 (23)2.2.5 输电线路② (24)2.2.6 二号主变压器 (24)2.2.7 输电线路③ (25)2.2.8 三号变压器1#与2# (25)第三章短路计算 (26)3.1 短路电流计算的目的及一般规定 (26)3.2 参数设定及阻抗归算 (28)3.3 短路电气的计算 (30)第四章继电保护主要设备的整定计算 (31)4.1 二号变压器整定计算 (31)4.1.1 2 号变压器主保护整定计算 .. 314.1.2 2 号变压器后备保护整定计算344.2 线路电流保护整定计算 (35)4.3 三号变压器整定计算 (37)4.3.1 3号变压器主保护整定计算 (37)4.3.2 3号变压器后备保护整定计算. 38 结论 (40)参考文献 (41)绪论一、电力系统继电保护的基本任务电力系统是由发电机、变压器、母线、输电线路及用电设备等组成的统一整体。
220kV变电所继电保护设计
本科毕业设计说明书220kV变电所继电保护设计220kV SUBSTATION RELAY PROTECTION DESIGN学院(部):电气与信息工程学院专业班级:电气11-2班学生姓名:***指导教师:***年月日220kV变电所继电保护设计摘要继电保护是电力系统中极为重要的部分,继电保护可以在系统发生事故时切除故障障,减少故障对正常运行设备的影响,提高电力系统运行稳定性。
本次设计是针对220kV变电所的继电保护部分而设计的,本设计中主要涉及内容包括:电气主接线设计、短路计算、继电保护等。
关键词:短路计算,继电保护,变压器保护220kV SUBSTATION RELAY PROTECTION DESIGNABSTRACTRelay protection is an important part in power system,Relay protection can be removed fault barrier when system accidents,Reduce the influence of fault to the normal operation of the equipment, and improve power system stabilityThis design is designed for 220 kV substation relay protection part, mainly involved in the design of the content includes: the main electrical wiring design, short circuit calculation and relay protection, etc.KEYWORDS: short circuit calculation, relay protection, transformer protection目录220KV变电所继电保护设计 (I)摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1电力系统继电保护概念 (1)1.2继电保护的重要性 (1)1.3继电保护的作用 (2)1.4对继电保护的基本要求 (3)1.5继电保护的构成和分类 (4)1.5.1构成 (4)1.5.2分类 (4)1.6发展过程及前景 (5)2设计任务书 (6)2.1设计的原始资料及依据 (6)2.2应完成的设计任务: (7)2.3设计成品 (7)2.4资料分析 (7)3电气主接线方案 (9)3.1主变压器的选择 (9)3.1.1主变压器的类型 (9)3.1.2主变压器容量和台数的选择 (10)3.2主接线形式的选择和说明 (11)3.2.1主接线的设计原则 (11)3.2.2主接线的设计要求 (12)3.2.3主接线的设计程序 (13)3.2.4主接线的确定 (13)4 短路计算 (15)4.1短路计算的目的 (15)4.2短路的类型 (15)4.3短路计算的基本假定 (15)4.4计算步骤 (16)4.5计算公示 (16)4.6系统等值电路图 (17)4.7详细计算 (17)4.8220K V母线上的K1点发生短路时的短路计算 (19)4.960K V母线上的K2点短路时的短路计算 (21)5 电气设备的选择和校验 (24)5.1电气设备的选择 (24)5.2设备选择的技术条件 (24)5.3断路器、隔离开关的选择和校验 (25)5.3.1220kV侧断路器和隔离开关的选择与校验 (25)5.3.260kV侧断路器和隔离开关的选择与校验 (27)5.4电压互感器、电流互感器的选择与校验 (28)5.4.1220kV侧电流互感器、电压互感器的选择 (28)5.4.260kV侧电流互感器、电压互感器的选择 (29)5.5母线的选择 (29)5.5.1220kV侧母线的选择 (29)5.5.260kV侧母线的选择 (30)6继电保护的配置和整定计算 (31)6.1继电保护基本知识 (31)6.2母线保护 (31)6.3输电线路保护 (33)6.4变压器保护 (36)6.4.1瓦斯保护 (36)6.4.2纵联差动保护 (36)结论 (40)参考文献 (41)致谢 (42)1绪论在当前社会下,中国的科学技术正在飞速发展,而电能是科技和设备的根本,因此电力系统也有了跨越式的发展。
220KV终端变电站毕业设计说明书
高等教育自学考试毕业设计题目220KV终端变电站毕业设计专业电力系统及其自动化准考证号200199103699姓名李子建指导教师刘艺二零零五年九月摘要电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。
主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。
220KV及110KV主接线最后方案采用双母带旁母接线形式,且装设专用母联、旁路断路器;正常运行时旁母不带电。
10KV采用单母分段,且装设分段断路器;220KV配电装置有14个间隔,110KV配电装置16个间隔。
并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。
本变电所配电装置采用普通中型配电装置,主变中性点及出线均装设避雷器,站内采用避雷针防止直击雷过电压,并与避雷器配合防止其它形式的过电压,确保电气主设备的安全。
电气主接线系统设计是在学习了《电力系统分析》及《电气设备》等专业课程后,我们作为工程技术人员应掌握的方法。
本文分析了变电所电气主接线设计方法,然后通过这方法来设计220KV终端变电站电气主接线设计的实例。
包括有主接线的设计,设备的选型、短路电流的计算等等。
本次设计是以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,所设计是一次初步设计,根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出。
目录第一章:原始资料及分析 (3)1.1原始资料 (3)1.2原始资料分析 (5)第二章:变电站电气主接线原理 (5)2.1 主接线的设计原则 (5)2.2、主接线设计的基本要求 (6)2.2 主接线的基本接线形式 (7)第三章:220KV变电所电气主接线设计 (13)3.1 方案初拟 (13)3.2 方案的技术经济比较 (15)3.3 变压器选择 (16)3.4主接线确定 (19)第四章短路电流计算 (19)4.1短路电流计算的目的和条件 (19)4.2计算步骤及计算结果 (20)第五章电气设备的选择 (21)5.1导体和电气设备选择的一般条件 (21)5.2设备选择 (23)第六章高压配电装置 (26)6.1 设计原则与要求 (26)6.2配电装置 (27)第七章防雷设计 (29)7.1 概述 (29)7.2 防雷保护的设计 (30)致谢 (31)参考文献 (31)220KV变电站电气主系统设计第一章原始资料及分析1.1原始资料1.1.1、待建变电站的规模、性质待建变电站为终端变电站,拟定2~3台变压器。
220kV变电站设计 毕业设计
220kV变电站设计毕业设计电气与电子信息学院毕业设计说明书题目220kV降压变电站电气一次部分设计专业:电气工程与自动化年级:2013级学生:学号:312013xxxxxxxxx完成日期:2017 年 5 月 25 日220kV变电站电气部分设计摘要:本文是对220kV变电站进行电气部分的总体设计与综合规划。
分析了相应的原始资料后,整理其相关数据,分别确立了220Kv,110kV以及10kV电压侧的主接线形式,使其满足电网稳定安全运行的基本条件。
再根据负荷的数据确定其主变压器型号,台数与容量等。
得到各元件的参数之后,再进行相应的网络简化,选择各电压侧的短路点进行短路电流计算,再根据最终的计算结果来选择和校验电气设备。
同时本次设计简单的进行了相应的防雷接地设计以及配电装置的设计,最后再绘制了电气主接线图关键词:220kV,变电站,电气主接线,电气设备选择Abstract:This paper is the overall design and comprehensive planningof the electrical part of the 220kV substation. The raw data were analyzed to extract the relevant data needed for the design, confirmed the main connection form of 220kV,110kV,35kV and the electrical substation main connection to meet the requirements of reliability, flexibility and economy. According to the load data, it determines the units, capacity and the model of the main transformer and the parameters of each element. By the equivalent network simplification, choice the points of short-circuit and calculate the current of short-circuit, the calculation results as a basis for selection of circuit breaker, transformer, bus and other electrical equipment; This paper has carried on the simple introduction and the analysis to the lightning protection grounding and the distribution unit, finally has carried on the electrical main wiring diagram drawing.Keywords:220kV, substation, electrical main wiring, electrical equipment selection目录1.前言 (1)1.1选题背景 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.2.1国内研究动态 (1)1.2.2国外研究动态 (1)1.3本文研究内容 (2)2.原始资料 (3)2.1站址地理位置介绍 (3)2.2建设性质和规模 (3)2.3负荷侧预测表 (3)3.电气主接线 (4)3.1主接线设计原则 (4)3.2主接线设计的基本要求 (4)3.3电气主接线的选择比较 (5)3.4电气主接线的最终方案选择 (8)4.主变压器的选择 (9)4.1主变压器的选择原则 (9)4.2主变压器的确定 (9)4.3主变压器的型号参数 (11)4.4站用变压器的选择 (11)5.短路电流计算 (13)5.1短路的类型 (13)5.2短路电流计算目的 (13)5.3短路电流计算方法 (13)5.4云南元阳拟建变电站的短路电流计算书 (14)5.4.1 变电站短路电流计算条件基本假定 (14)5.4.2 基准值选取 (14)5.6.3 短路等值网络绘制 (15)5.6.4各元件参数标幺值计算 (16)5.6.5 220kV母线短路电流计算 (18)5.6.6 110kV母线短路电流计算 (20)5.6.7 10kV母线短路电流计算 (22)5.8 短路电流计算结果 (23)6.导体和电气设备的选择 (24)6.1高压断路器和隔离开关的选择和校验 (24)6.1.1 220kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (25)6.1.2 110kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (28)6.1.3 10kV侧断路器、隔离开关的选择和校验 (30)6.2 电流互感器、电压互感器的选择与校验 (33)6.2.1 220kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (34)6.2.2 110kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (36)6.2.3 10kV侧电流互感器、电压互感器的选择和校验 (37)6.3 导体的选择和校验 (39)6.3.1 220kV侧母线选择和校验 (40)6.3.2 110kV侧母线选择和校验 (41)6.3.3 10kV侧母线选择和校验 (42)6.4 电气设备选型汇总 (43)7.配电装置 (44)7.1 对配电装置的基本要求 (44)7.2 配电装置的类型 (44)7.3.1屋外配电装置 (44)7.3.2 屋内配电装置 (45)7.4 此次设计配电方式的采用 (45)8.防雷保护设计与接地设计 (46)8.1防雷保护设计 (46)8.2 避雷器的选择与校验 (46)8.2.1 220kV侧避雷器的选择和校验 (47)8.2.2 110kV侧避雷器的选择和校验 (48)8.2.3 10kV侧避雷器的选择和校验 (48)8.3避雷针的配置 (49)8.4 接地 (49)9.结论 (51)10.总结与体会 (52)11.谢辞(致谢) (53)12.参考文献 (54)附录1. 外文资料翻译1.前言1.1选题背景从改革开放至今,在我国综合国力不断提高的背景下,整个城镇居民的生活质量也越发提高,随之其城镇地区的人均用电量也是在不停地迅猛增长中。
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1.
由于电力系统是一个整体,电能的生产、传输、分配和使用是同时实现的,各设备之间都有电或磁的联系。因此,当某一设备或线路发生短路故障时,在瞬间就会影响到整个电力系统的其它部分,为此要求切除故障设备或输电线路的时间必须很短,通常切除故障的时间小到十分之几秒到百分之几秒。只有借助于装设在每个电气设备或线路上的自动装置,即继电保护,才能实现。因此,继电保护的基本任务有:
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(4) 灵活性大
由于计算机保护的特性主要由软件决定,因此,只要改变软件就可以改变保护的特性和功能,从而可灵活地适应电力系统运行方式的变化。
(1) 当电力系统中发生短路故障时,继电保护能自动地、迅速地和有选择性地动作,使断路器跳闸,将故障元件从电力系统中切除,并使系统无故障的部分迅速恢复正常运行,使故障的设备或线路免于继续遭受破坏。
(2) 当电气设备出现不正常运行情况时,根据不正常运行情况的种类和设备运行维护条件,继电保护装置则发出信号,以便由值班人员及时处理或由装置自动进行调整。
(3)执行部分
执行部分是根据逻辑部分传送的信号,最后完成保护装置所担负的对外操作的任务的部件。如检测到故障时,发出动作信号驱动断路器跳闸;在不正常运行时发出告警信号;在正常运行时,不产生动作信号。
1.4
(1) 维护调试方便
微机保护的硬件是一台计算机,各种复杂的功能是由相应的软件来实现的。如果硬件完好,对于以成熟的软件,只要程序和设计时一样(这很容易检查),就必然会达到设计的要求,用不着逐台作各种模拟试验来检验每一种功能是否正确。
由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。总之,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,还有电力系统的结构和运行问题。尤其,对于本文中220KV高压线路分相电流差动保护投运前的现场试验,一直是困扰技术人员的一个问题,由于线路两端距离的限制,现场试验不能像试验室那样方便。另外,光纤保护在长距离和超高压输电线路上的应用还有一定的局限性,在施工和管理应用上仍存在不足,但是从长远看,随着光纤网络的逐步完善、施工工艺和保护产品技术的不断提高,光纤保护将占据线路保护的主导地位。
(2) 可靠性高
计算机在程序指挥下,有极强的综合分析和判断能力,因而它可以实现常规保护很难办到的自动纠错。另外,它有自诊断能力,能够自动检测出本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此可靠性很高。
(3) 易于获得附加功能
应用微型计算机后,如果配置一个打印机,或者其它显示设备,可以在系统发生故障后提供多种信息。
(2) 速动性
所谓速动性就是指继电保护装置应能尽快地切除故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重大的意义。
(3) 灵敏性
所谓继电保护装置的灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反映能力。
(4) 可靠性
所谓保护装置的可靠性是指在保护范围内发生的故障该保护应该动作时,不应该由于它本身的缺陷而拒绝动作;而在不属于它动作的任何情况下,则应该可靠不动作。
作者签名:
本文研究的是关于220KV电网继电保护。通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。
本次设计是根据内蒙古工业大学电力学院本科生毕业要求而进行的毕业设计。此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:计算系统中各元件参数;确定输电线路上TA,TV变比的选择及变压器中性点接地的选择;绘制电力系统等值阻抗图,确定系统运行方式并进行短路计算;确定电力系统继电保护的主保护和后备保护的选择及整定计算:主保护采用两套独立的、厂家不同的、能保护线路全长的保护装置(第一套CSC-103B光纤纵差保护;第二套PSL-603(G)分相电流差动保护),后备保护采用相间距离保护和接地零序电流保护;输电线路的自动重合闸采用单相自动重合闸方式。
1.2
继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
(1) 选择性
所谓继电保护装置动作的选择性就是指当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒绝动作时,应由相邻设备或线路的保护装置将故障切除。
毕业设计(论文)
220KV电网继电保护设计
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。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示逻辑部分和执行部分等组成,如图1-1所示,各部分功能如下:
图1-1 模拟型继电保护装置原理框图
(1)测量部分
测量部分是测量从被保护对象输入的有关电气量,并与已给定的整定值进行比较,根据比较的结果,判断保护是否应该启动的部件。
(2)逻辑部分
逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、输出的逻辑状态、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的布尔逻辑及时序逻辑关系工作,最后确定是否应该使断路器跳闸或发出信号,并将有关命令传给执行部分的部件。