继电保护配置及整定计算
电网继电保护整定计算
电网继电保护整定计算
一、什么是继电保护
继电保护(Protection)是指利用电力系统中的保护装置,通过有效的自动断电,对发生变压器、发电机等设备短路故障或过流故障时,能够及时并有效地防护电力系统的稳定运行,并保护系统设备和人员的安全。
1、相电压保护的整定
相电压保护是指当线路相电压达到一定值时,发出报警信息提示电网状态异常,从而断开线路,以抑制台风、必然气候等突发现象或者重大故障对电网的影响。
相电压保护的整定计算,要确定过电压报警临界值,以及过电压后的电压调降要求或电压恢复要求,根据电网负荷分布情况,以及电网容量大小,可以计算出临界电压值,以及达到该电压时需要调降的幅度。
2、故障电流保护的整定
故障电流保护指当系统中的电流异常超出一定的值后,保护装置可以自动断开系统,以防止系统中发生较大范围的故障,其灵敏度要求很高,即要能够尽快发现系统的异常,又不能误发系统正常状态的信号。
根据电网负荷大小,以及要求的反应时间,可以确定故障电流的临界值。
3、过载保护的整定
过载保护是指当系统中段线路的电流超过一定的值时。
变压器的继电保护与整定计算
变压器的继电保护与整定计算一、继电保护概述在变压器运行过程中,由于其特殊的工作环境和重要的作用,对其电气保护要求非常高。
继电保护主要是通过电气装置实现对变压器的过电流、过压、欠压、失压、短路等异常情况进行及时发现和处理,以保护变压器的运行安全。
二、继电保护的分类1.电流保护:对变压器的短路故障进行保护,主要包括差动保护、零序保护和过电流保护。
2.电压保护:对变压器的过电压和欠电压故障进行保护,主要包括过电压保护和欠电压保护。
3.频率保护:对变电站整体或部分区域的频率变化进行保护,主要包括频率偏差保护。
4.绝缘保护:对变压器的绝缘状况进行保护,主要包括绝缘电阻保护和绝缘油温保护。
5.温度保护:对变压器的温度进行保护,主要包括油温保护和线圈温度保护。
三、继电保护的整定计算1.差动保护整定计算差动保护是变压器最重要的保护方式,其整定计算主要包括选择合适的CT变比和故障电流的判断。
-首先,根据变压器的额定容量和额定电流,计算出变压器的额定电流。
-其次,根据变压器的连接组别和变压器设计参数,选择合适的CT变比。
根据差动电流计算装置的灵敏系数和CT一次、二次侧额定电流,从而确定差动电流判断参数。
-最后,根据变压器的绕阻参数和变压器接线方式,计算差动保护的整定电流。
根据保护整定表格,确定U矩和I矩。
2.过电流保护整定计算过电流保护是变压器常用的保护方式,其整定计算主要包括选择合适的电流互感器和整定保护参数。
-首先,根据变压器额定容量和额定电流,计算变压器的额定电流。
-其次,根据过电流保护的设定电流和时间特性,选择合适的电流互感器。
-最后,根据保护整定计算公式计算过电流保护的电流设置参数。
3.过电压保护整定计算过电压保护是变压器常用的保护方式,其整定计算主要包括选择合适的电压互感器和整定保护参数。
-首先,根据变压器的额定电压和设计参数,计算变压器的额定电压。
-其次,根据过电压保护的设定电压和时间特性,选择合适的电压互感器。
110KV变电站继电保护的配置及整定计算共3篇
110KV变电站继电保护的配置及整定计算共3篇110KV变电站继电保护的配置及整定计算1110KV变电站继电保护的配置及整定计算近年来,随着电力系统运行的日趋复杂,变电站继电保护系统已经成为电力系统必不可少的组成部分。
在变电站中,继电保护系统可以起到监视电力系统状态、保护设备、隔离故障和防止故障扩散等作用。
因此,配置合理的变电站继电保护系统对于保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。
110KV 变电站继电保护系统配置110KV 变电站的继电保护系统包括主保护和备用保护两部分。
其具体配置如下:1. 主保护主保护是指在故障发生时起主要保护作用的继电保护。
110KV 变电站主要采用压变、电流互感器、电缆等传感器来监测电力系统的状态,以触发主保护动作。
主保护通常包括过电流保护、差动保护、方向保护等,具体如下:(1)过电流保护过电流保护是指在电力系统出现短路故障时,通过检测系统中的过电流来触发主保护。
110KV 变电站中的过电流保护一般采用零序电流保护、相间短路保护、不平衡电流保护等。
(2)差动保护差动保护是指利用相间元件间电流的差值来检测电力系统内部的故障。
110KV 变电站通常采用内部差动保护和母线差动保护。
(3)方向保护方向保护是指在电力系统中,通过检测电流的相位关系判断故障位置,以实现保护的目的。
110KV 变电站中通常采用方向保护器等设备。
2. 备用保护备用保护作为主保护的补充,扮演着备胎的角色。
当主保护故障或失效时,备用保护会立即自动接管主保护的作用。
110KV 变电站的备用保护一般包括互感器保护、开关保护、微机继电保护等。
110KV 变电站继电保护参数的整定计算继电保护参数的整定计算是指在设计或更换继电保护设备时,根据电力系统的特点,在准确理解保护对象的特性的基础上,通过计算整定参数来满足系统的保护要求。
1. 整定参数的确定原则整定参数的确定应根据以下原则:(1)可靠性原则:整定参数应当使保护措施尽可能保证电力系统的连续、稳定和安全运行。
继电保护及整定计算方法
继电保护及整定计算方法继电保护是电力系统中的一种重要保护装置,用于检测电网异常工况,及时切除故障并保证电网的安全运行。
继电保护的整定则是指确定保护装置的工作参数,使其在工作时能够准确地判断故障并进行保护操作。
一、继电保护的分类继电保护可以分为方向性保护和非方向性保护两类。
方向性保护具有方向判别能力,可以根据电流相位的变化判断故障的位置,常用于线路保护;非方向性保护则是根据电流的幅值变化判断故障的存在,常用于故障保护。
二、继电保护的整定方法继电保护的整定方法主要有经验整定法和计算整定法两种。
1. 经验整定法经验整定法是指根据实际工程经验来确定保护装置的整定参数。
这种方法简单直观,但需要大量的实际操作经验才能得出准确的整定值。
一般情况下,经验整定法适用于中小型电力系统,如配电系统等。
(1)对称成分法:对称成分法是一种常用的计算整定方法,适用于线路保护。
根据对称成分法,可以通过测量正序和负序电流,计算出系统的故障电流和位置,从而确定保护装置的整定参数。
(2)时限特性法:时限特性法是根据故障电流持续时间的长短来确定保护装置的整定参数。
时限特性可以通过计算故障电流的时限和延时时间,以及根据实际系统的要求来确定。
(3)潮流法:潮流法是一种利用潮流计算方法来确定保护装置整定参数的方法。
潮流法可以计算出系统中的电流、电压等参数,根据这些参数来确定保护装置的整定值。
三、整定参数的选择注意事项在进行继电保护的整定时,需要注意以下几个方面。
1. 整定参数的选择应根据具体的系统要求来确定,如保护动作时间、复归时间等。
2. 整定参数应保证保护装置在正常工况下不误动,同时能够及时准确地切除故障。
3. 整定参数应综合考虑系统的特点和装置的特性,避免过于保守或过于激进。
4. 整定参数应随着系统的运行情况和变化而进行调整,并及时更新。
继电保护的整定是保证电力系统正常运行的重要环节。
整定方法可以根据实际情况选择,但需要注意整定参数的选择和调整。
继电保护整定计算公式汇总
继电保护整定计算公式汇总继电保护整定计算是电力系统保护的重要组成部分。
在电力系统运行中,应该根据系统的特点和要求,合理地进行继电保护整定计算,保证电网的稳定运行和安全性。
本文将分享一些常见的继电保护整定计算公式,希望对读者有所帮助。
一、距离保护整定计算公式距离保护是电力系统中最常见的保护之一,其主要功能是保护输电线路和变电站设备的安全运行。
距离保护的整定计算公式如下:•相对距离保护的整定计算公式:1.相对距离保护动作时间设置公式:T = K * L / (V - F * L)其中,T为距离保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,取值应在0.8~1.2之间;L为距离(单位:km);V为系统电压(单位:kV),F为负载阻抗因数,取值应为0.8~1.2之间。
2.相对距离保护动作值设置公式:Z = L * (K1 + K2 * e^(K3 * L) / V)其中,Z为距离保护的动作值(单位:Ω);K1、K2、K3为校正系数,应根据具体的系统参数进行确定;e为自然对数的底数。
•绝对距离保护的整定计算公式:1.绝对距离保护动作时间设置公式:T = K * L / V其中,T为距离保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,取值应在0.8~1.2之间;L为距离(单位:km);V为系统电压(单位:kV)。
2.绝对距离保护动作值设置公式:Z = L * (K1 + K2 * e^(K3 * L) / V)其中,Z为距离保护的动作值(单位:Ω);K1、K2、K3为校正系数,应根据具体的系统参数进行确定;e为自然对数的底数。
二、过电流保护整定计算公式过电流保护的主要功能是保护电力系统中各种设备,在出现电气故障时,对其进行及时的故障切除。
过电流保护的整定计算公式如下:•相间过电流保护的整定计算公式:1.相间过电流保护动作时间设置公式:T = 0.14 * K * Z / I其中,T为保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,通常取1.0;Z为当前相间电路的阻抗(单位:Ω);I为保护设备的额定电流(单位:A)。
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全一、过电流保护的定值整定计算公式:1.零序过电流保护定值计算公式:IHON=IMS×(KA-1)÷{(RSTRE)÷3×Z3{(X´t)·{X´´{X´´´其中,IHON为零序过电流保护的运行电流定值;IMS为测量系统的基本电流选定定制;KA为零序过电流保护动作系数;RSTRE为设备额定短路阻抗;Z1为设备正序电抗;X1为设备正序电抗;X2为设备负序电抗;X3为设备零序电抗。
2.短路过电流保护的整定公式:I熔=IHc+(XlC×R)÷ZI_C×IΝ÷IP素分式其中,I熔为短路过电流保护的整定电流;IΙ2c为设备二次侧短路故障电流;XlC为电流互感器的互感系数;R为电流互感器的内阻;ZlC为电流互感器的线路阻抗;IN为变压器的额定电流;IP为变压器的额定功率。
二、跳闸保护的定值整定计算公式:1.距离保护的整定公式:SETR#1=CTK×SET×けtcoef÷Z其中,SETR#1为距离保护的整定系数;CTK为电流互感器的互感系数;SET为线路的距离设置;け为绕组当前日期;Z为线路的阻抗。
2.差动保护的整定公式:SETD#1=K1×SET其中,SETD#1为差动保护的整定系数;K1为变压器的变比。
三、频率保护的定值整定计算公式:1.频率保护的整定公式:Set(f)=a-b×f其中,Set为频率保护的整定值;a为整定值的常数;b为整定值的斜率;f为频率。
四、电压保护的定值整定计算公式:1.过电压保护的整定公式:U总=U设定×(KA-1)×(R2IMS)÷3其中,U总为过电压保护的整定电压;U设定为过电压保护的动作电压设定值;KA为过电压保护的动作系数;RIMS为测量系统的基本电流选定定制。
继电保护及整定计算方法
继电保护及整定计算方法继电保护是电力系统中的一种重要保护手段,能够对电力系统中发生的故障进行快速、准确的检测,并发出切除故障点的命令,以确保电力系统的安全运行。
为了保证继电保护的可靠性和稳定性,需要对其进行合理的整定。
1. 故障参数计算:继电保护的整定首先需要进行系统的故障参数计算,包括故障电流、故障电压和故障功率的计算。
根据电力系统的拓扑结构和参数数据,可以使用数学模型和计算方法来计算故障参数。
2. 故障距离的整定:故障距离是继电保护中常用的一个整定参数,它表示故障点离继电保护装置的距离。
故障距离的整定既要考虑到电力系统的拓扑结构,又要考虑到电力系统的装置特性。
3. 故障电流的整定:故障电流是继电保护中另一个重要的整定参数,它表示在故障状态下电流的幅值。
故障电流的整定需要根据系统的额定电流、变压器的额定容量和故障电流的计算结果来确定。
4. 选取动作时间:继电保护的动作时间是指继电保护在检测到故障后发出切除命令的时间。
动作时间的选取要根据系统的特点和保护的要求来确定,一般应在保护范围内尽可能小的范围内选择。
继电保护的整定流程包括以下几个步骤:1. 确定保护的目标和要求:首先需要明确继电保护的目标和要求,包括保护的范围、保护的可靠性和稳定性要求等。
2. 确定故障检测方法:根据电力系统的特点和保护的要求,确定故障检测方法,例如电流比较法、阻抗比较法和特征分析法等。
5. 选取动作时间和动作特性:根据电力系统的特点和保护的要求,选取继电保护的动作时间和动作特性。
继电保护的整定计算方法是一个复杂的过程,需要综合考虑电力系统的特点和保护的要求,以及继电保护装置的特性。
整定计算的正确与否直接关系到继电保护的可靠性和稳定性,因此在实际应用中需要进行仔细的计算和评估,以确保电力系统的安全运行。
某发电厂发电机组继电保护的配置及整定计算
某发电厂发电机组继电保护的配置及整定计算发电机组继电保护是保护发电机和周围设备免受故障和操作错误的影响,确保发电机运行安全可靠的重要装置。
其配置和整定计算需要考虑发电机的特性和工作环境,以下是一个例子。
1.电流保护:发电机的过电流保护包括短路保护和过载保护。
根据发电机容量和接线方式,选择电流互感器(CT)的额定电流,并根据发电机额定电流和短路折算比确定过流保护的整定电流。
2.过电流保护方案:a)相间短路保护:设置正常运行时的短路电流整定值,对应设备的额定电流,以确保对短暂故障发生的快速反应。
b)地故障保护:根据发电机的接地方式选择相应的保护方案,如直接接地、高阻抗接地或低阻抗接地,并设置保护整定值。
3.电压保护:发电机的电压保护主要包括欠压保护和过压保护。
根据发电机的额定电压和工作环境,选择电压互感器(VT)的额定电压,并根据发电机的额定电压和额定功率因数确定欠压和过压保护的整定值。
4.频率保护:发电机的频率保护主要用于监测电网频率的变化。
通常设置欠频和过频保护,以避免过大的频率偏差对发电机的影响。
整定值应根据发电机的额定频率和频率容忍度来确定。
5.功率保护:功率保护用于检测发电机的输出功率是否超过额定功率。
根据发电机的额定功率和功率因数,设置过功率保护整定值。
此外,还可以配置费目保护,以保证发电机的负载均衡和防止断流或过流。
6.温度保护:发电机的绝缘材料和部件的温度是发电机正常运行的一个关键指标。
设置温度保护系统,包括监测发电机的定子和转子温度,并根据发电机的额定温度和安全裕度,确定过温保护整定值。
最后,根据发电机组的具体情况和制造商提供的技术规格,进行配置和整定计算。
在实际配置和整定过程中,还要考虑与其他保护设备的互动和协调,确保整个保护系统的可靠性和灵活性,达到最佳的保护效果。
继电保护配置及整定计算
一继电保护灵敏系数灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装豊应具有必要的灵敏系数。
灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算, 但可不考虑可能性很小的情况。
灵敏系数应满足有关设讣规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。
灵敏系数Km为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流Ik.min与保护装置一次动作电流Idz的比值,即:Km = lk-min / Idz。
式中:Ik.min为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保IP, Ik-min取两相短路电流最小值Ik2.min;对66KV、35KV、6~10kV中性点不接地系统的单相短路保护, 取单相接地电容电流最小值Ic.min:对llOkV中性点接地系统的单相短路保护,取单相接地电流最小值Ikl.min: Idz为保护装置一次动作电流。
齐类短路保护的最小灵敏系数列于表1.1(1)(2)保护装置如反映故障时増长的虽,其灵敏系数为金屈性短路讣算值与保护整定值之比:如反映故障时减少的虽.则为保护整定值与金屈性短路讣算值之比。
(3)各种类型的保护中,接干全电流和全电斥的方向元件的灵墩系数不作规定。
<4)本表内未包括的其他类型的保护.其灵墩系数另作规定。
二电力变压器保护1电力变压器保护配置电力变压器的继电保护配垃见表4・1一2表4.1-1 电力变压器的继电保护配置注:(1)X帶时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时.应采用低电压闭锁的带时限的过电流: (2)十利用商斥侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敬性耍求时,应装设变斥器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护:(3)低斥侧电压为230/400V的变斥器.X低压侧出线断路濡带有过负荷保护时.可不装设专用的过负荷保护:(4)密闭油浸变压器装设压力保护:(5)T•式变压器均应装设温度保护。
2电力变压器整定计算电力变压器的各种整立计算见表4.1 一2°表4.1-2电力变压器电流保护整定计算注:(1)带有自起动电动机的变压器.其过负荷系数按电动机的自起动电流确定。
继电保护及整定计算方法
继电保护及整定计算方法
继电保护是电力系统中用于保护设备免受故障或异常情况影响的一种重要措施。
它通
过监测电路中的电流、电压和频率等参数,并在这些参数超出预定范围时采取措施,以保
证电力系统的安全运行。
继电保护的整定计算方法是指根据电力系统的参数和运行情况,对继电保护进行参数
设置的过程。
整定计算方法一般包括以下几个步骤:
1. 确定保护类型和应用场合:根据电力系统的具体需求,确定需要设置的保护类型,如过流保护、跳闸保护、差动保护等,并确定保护的应用场合,如发电机保护、变压器保护、线路保护等。
2. 收集电力系统信息:收集电力系统的参数和运行情况,包括电压等级、额定电流、短路电流、功率因数等。
3. 确定动作时间:根据电力系统的特点和设备的故障特性,确定继电保护的动作时间,即保护在故障发生时的反应时间。
4. 确定整定系数:根据电力系统的参数和设备的特性,计算继电保护的整定系数。
整定系数是继电保护中的一个重要参数,它决定了继电保护的灵敏度和可靠性。
6. 调试和验证:根据整定计算结果,对继电保护进行调试和验证。
调试和验证过程
中需要进行额外的检查和测试,以确保继电保护的准确性和可靠性。
整定计算方法对于继电保护的设计和设置非常重要,它能够确保继电保护系统在发生
故障时能够快速、准确地动作,保护设备和电力系统的安全运行。
正确的整定计算方法是
实现电力系统可靠性和安全性的关键。
继电保护配置及整定计算
继电保护配置及整定计算继电保护是电力系统中重要的安全保护装置,其作用是在电力系统故障发生时迅速切除故障线路或设备,保护电力系统的安全运行。
继电保护的配置及整定计算是为了确保继电保护能够准确地检测故障,并及时采取措施切除故障。
继电保护的配置主要包括选择适当的保护装置和线路布置。
在配置继电保护时,需要考虑以下方面:1.保护装置的选择:根据电力系统的类型和特点,选择适当的保护装置。
例如,对于输电线路,可选择过电流保护、距离保护和差动保护等;对于发电机,可选择过电流保护、电压保护和频率保护等。
2.保护装置的级别:根据电力系统的层次结构,确定保护装置的级别。
一般情况下,高压电力系统采用主保护和备用保护的结构,低压电力系统采用备用保护和操作保护的结构。
3.保护装置的数量:根据电力系统的可靠性要求,确定保护装置的数量。
一般情况下,主保护和备用保护的数量应保持一定的比例,以确保在主保护失效时备用保护可以起作用。
4.保护装置的可靠性:选择可靠的保护装置,以保证故障时能够正确地切除故障。
保护装置的可靠性与其技术性能、制造商的信誉度和安装调试质量等有关。
继电保护的整定计算是为了确定保护装置的参数,以保证其能够准确地检测故障。
整定计算的步骤如下:1.故障电流计算:根据系统的额定电压和电流以及故障类型,计算故障电流的大小。
2.故障电压计算:根据系统的电压等级和故障类型,计算故障电压的大小。
3.选定保护装置类型:根据故障电流和故障电压的大小,选择适当的保护装置类型。
4.保护装置参数的整定:根据系统的输入输出特性和电流电压变化曲线,确定保护装置的参数,包括动作电流、动作时间和灵敏度等。
5.整定曲线的选择:根据保护装置的参数和系统的负荷特性,选择合适的整定曲线,即保护装置的工作特性曲线。
6.整定参数的验证:通过对故障电流和故障电压进行仿真计算或实际测试,验证保护装置参数的准确性和可靠性。
继电保护的配置及整定计算是保证电力系统安全运行的重要工作,通过正确选择合适的保护装置和确定准确的参数,能够及时切除故障,防止电力系统发生事故,保护设备和人员的安全。
发电机继电保护装置的配置与整定计算
发电机继电保护装置的配置与整定计算发电机是电力系统的重要组成部分,其安全、稳定运行对电网的供电质量和可靠性至关重要。
为保护发电机免受故障损害,需要配置相应的继电保护装置,并进行合理的整定计算。
本文将从发电机继电保护装置的配置和整定计算两个方面进行详细介绍。
一、发电机继电保护装置的配置1.发电机差动保护装置:差动保护是发电机继电保护的核心,用于检测发电机绕组的电流差异,发现和切除故障电流。
一般配置相对差动保护和绝对差动保护两种装置。
2.发电机过电流保护装置:用于检测发电机的过电流及短路故障。
应配置相间过电流保护、接地过电流保护等。
3.发电机保护装置:用于检测和切除发电机励磁系统的故障。
应配置断电保护、控制电源故障保护、励磁场时限保护等。
4.发电机过频保护装置:用于检测并切除发电机频率上升过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。
5.发电机欠频装置:用于检测并切除发电机频率下降过快的故障,以保护发电机绕组和机械设备。
6.发电机失步保护装置:用于检测并切除发电机失步故障,以防止发电机绕组过热和机械设备损坏。
7.发电机振动保护装置:用于检测发电机运行时的振动情况,以判断是否存在故障,并进行相应的保护措施。
二、发电机继电保护装置的整定计算1.差动保护装置整定:差动保护装置的整定主要包括设定电流和动作时间的确定。
设定电流是指差动保护装置的动作电流值,动作时间则是指差动保护装置从检测到故障后的动作时间。
2.过电流保护装置整定:过电流保护装置的整定包括相间过电流保护和接地过电流保护两个部分。
相间过电流保护的整定包括相别选择、设定电流和动作时间的确定;接地过电流保护的整定则包括接地电流设定值和动作时间的确定。
3.频率保护装置整定:频率保护装置的整定包括过频保护和欠频保护两个部分。
过频保护的整定包括过频设定值和动作时间的确定;欠频保护的整定则包括欠频设定值和动作时间的确定。
4.失步保护装置整定:失步保护装置的整定主要包括失步电压设定值和动作时间的确定。
继电保护配置及整定计算
保证电力系统安全稳定运行
提高电力系统的可靠性
优化电力系统的经济性
预防和减少电力系统的事故
可靠性:确保保护装置在规定的运行方式和故障类型下能够正确动作,不发生误动或拒动。
选择性:在保护装置发生动作时,应仅切除故障设备或线路,尽量减小对其他设备或线路 的影响。
灵敏性:保护装置应能够灵敏地反映被保护设备或线路的故障,并在规定的保护范围内达 到相应的灵敏度要求。
及时处理继电保 护装置的故障和 异常情况
汇报人:XX
XX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人:XX
目录
CONTENBiblioteka S保证电力系统安全稳定运行
提高电力系统的可靠性
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防止设备损坏和事故扩大
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保障用户用电安全和正常供电
继电保护装置:用于检测和切除故障元件,保障电力系统正常运行
互感器:将一次侧的高电压和大电流转换为二次侧的低电压和小电流,便于测量和保护 装置的接入
保护装置的选择:根据系统要求和设备特性选择合适的保护装置。 配置方案:根据保护需求制定合理的配置方案,确保保护装置的正确安装和运行。 整定计算:根据系统参数和运行要求进行整定计算,确保保护装置的正确动作。 调试与测试:在安装完成后进行调试和测试,确保保护装置的性能和功能符合要求。
考虑保护装置的特性,确保其能 够正确动作
遵循继电保护配置的原则,确保 系统的安全稳定运行
添加标题
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添加标题
添加标题
考虑系统运行方式和负荷变化, 以确定合适的整定值
考虑可能出现的故障类型和运行 异常,以确定相应的保护方案
添加项标题
继电保护配置与整定计算资料
继电保护配置与整定计算资料继电保护配置的目标是选择适当的继电保护装置,并确定它们在电力系统中的布置位置。
继电保护配置要考虑到电力系统的特点、设备类型及其额定参数等因素。
配置继电保护的第一步是确定哪些设备需要保护。
常见的保护设备有变压器、发电机、输电线路等。
根据不同的设备类型,确定相应的保护装置。
继电保护整定计算是为了确定继电保护装置的参数以及设备动作的时间特性。
整定计算要考虑到电力设备的额定参数、故障情况、保护速动性等因素。
整定计算的目标是使继电保护装置能够快速、准确地判别故障,并迅速切断故障电路,以保护其他设备不受损坏。
整定计算需要使用复杂的电力系统分析软件进行,以模拟电力系统的运行情况,并确定最佳的继电保护整定参数。
1.设备类型和额定参数:不同类型的设备对应不同的保护装置,而设备的额定参数将影响到保护装置的整定计算。
2.故障类型和位置:不同类型的故障(如过载、短路等)需要不同的保护装置进行处理。
而故障的位置将决定保护装置的布置位置。
3.保护装置的速动性:保护装置的速动性将决定了故障切除的时间,以及对电力设备的保护程度。
4.电力系统的运行状态:电力系统的运行状态将影响到保护装置的动作条件和整定参数的选择。
继电保护配置与整定计算是一项复杂的工作,需要充分的电力系统知识和经验。
同时,还需要使用电力系统分析软件进行详细的模拟和计算。
只有正确配置和整定的继电保护装置,才能有效地保护电力设备,保障电力系统的稳定和安全运行。
总结起来,继电保护配置与整定计算是电力系统中不可或缺的环节。
它们的工作是为了选择适当的继电保护装置,并确定它们的参数以及动作条件。
通过继电保护配置与整定计算,我们可以确保电力设备得到及时、准确的保护,提高电力系统的可靠性和安全性。
继电保护配置与整定计算
继电保护配置与整定计算
继电保护的配置与整定计算是电力系统中非常重要的工程任务,目的是确保电力系统在故障情况下能够快速、准确地切除故障,保障系统的安全运行。
以下是关于继电保护配置与整定计算的一般步骤:
一、系统数据采集:收集电力系统的基本数据,包括线路参数、变压器参数、发电机参数、系统拓扑等。
这些数据用于建立系统模型。
二、故障分析:对电力系统进行故障分析,确定可能发生的故障类型、故障位置和故障电流等。
这有助于确定需要配置保护的设备以及设置保护的类型。
三、选择保护设备:根据故障分析的结果,选择合适的保护设备。
不同类型的设备可能需要不同类型的保护,如过流保护、距离保护、差动保护等。
四、建立保护方案:根据选择的保护设备,建立继电保护方案,确定各个保护装置的作用、联锁逻辑等。
五、整定计算:对选定的保护装置进行整定计算。
整定是指确定保护装置的各种参数,如保护灵敏度、延时时间等,以确保在系统故障时能够迅速准确地切除故障。
六、保护装置参数设置:将整定计算得到的参数设置到实际的保护装置中。
这通常需要与具体的保护装置厂家提供的工具或软件进行配合。
七、测试与验证:对配置好的继电保护系统进行测试和验证。
这包括模拟故障情况,确保保护系统在各种故障条件下都能够正常工作。
八、文件记录与更新:记录所有的保护配置、整定参数和测试结果,并确保文件得到及时更新。
以上步骤是一个一般性的流程,实际的继电保护配置与整定计算可能根据具体项目和电力系统的特点而有所不同。
在进行这一工作时,通常需要由经验丰富的电力系统工程师或专业的保护工程师来完成。
双侧电源35KV输电线路继电保护的配置及整定计算
双侧电源35KV输电线路继电保护的配置及整定计算1. 引言本文档旨在介绍双侧电源35KV输电线路继电保护的配置和整定计算。
我们将讨论继电保护的意义和功能,并提供配置和整定计算的步骤和考虑因素。
2. 继电保护的意义和功能继电保护在电力系统中起着重要的作用,它能够及时发现系统中的故障和异常情况,并采取相应的保护措施,以确保系统的稳定运行和设备的安全。
双侧电源35KV输电线路继电保护的主要功能包括:- 过载保护:监测线路负荷情况,防止线路过载导致设备损坏或系统崩溃。
- 短路保护:监测线路短路故障,并迅速切除故障区域,以防止电弧扩散和设备受损。
- 接地保护:检测线路接地故障,并及时采取措施,以避免电气安全事故的发生。
3. 配置步骤和考虑因素双侧电源35KV输电线路继电保护的配置和整定计算需要遵循以下步骤:3.1 确定保护设备类型根据线路的特点和需求,选择适合的保护设备类型,常用的包括距离保护、差动保护和方向保护等。
需要考虑线路长度、故障类型和容许功率损失等因素。
3.2 建立保护模型通过采集线路参数和拓扑信息,建立双侧电源35KV输电线路的保护模型。
这将为后续的配置和整定计算提供基础。
3.3 配置保护参数根据保护设备的特性和线路的需求,配置保护参数,如整流器系数、跳闸时间延迟和灵敏度等。
确保保护设备能够准确地检测和切除故障区域。
3.4 整定计算根据线路的负荷和故障情景,进行保护参数的整定计算。
这包括定时参数、灵敏度参数和标定参数等的确定,以保证保护设备的准确度和可靠性。
4. 结论通过本文档的介绍,我们了解了双侧电源35KV输电线路继电保护的配置和整定计算的步骤和考虑因素。
正确配置和整定继电保护参数,能够提高电力系统的安全性和可靠性,并及时响应故障情况,减少系统停电时间和设备损坏。
35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则.课件
2、速动性——以最快的速度切除故障。保障系统稳定和设备安全。 3、灵敏性——在事先确定的保护范围内任何一点发生任何类型故障都能正确敏锐地反应。保护装置的灵敏性通常用灵敏系数来衡量,它主要决定于被保护元件、电力系统的参数和运行方式。 4、可靠性——不拒动、不误动。该动的时候必须动,不该动的时候一定不能动。(保护范围、动作条件等)
1
2
C
D
d-1
d-2
S1
A
B
S2
用户1
电源S2
3
4
S3
四)选取流过保护的最大负荷电流的方法: 按负荷电流整定的保护,需考虑各种运行方式变化时出现的最大负荷电流,一般应考虑到一下运行变化: (1)备用电源自投引起的增加负荷; (2)并联运行线路的减少,负荷的转移; (3)环状网路的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除发电机,引起另一侧增加负荷; 除此之外,还应考虑线路的负载能力和电流互感器的承载能力等。
4、整定计算运行方式的选择原则
(1) 何谓系统的最大运行方式和最小运行方式? 最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 最小的运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
电源S1
1
2
矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范
矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范前言矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范是为了确保矿井电气设备的安全运行而制定的标准。
矿井电气设备多样化,环境复杂,一旦出现故障很容易引发安全事故。
因此,在矿井电气设备中,继电保护是一项非常重要的措施,它可以在电气故障发生时迅速切断电源,保证矿井设备和人员的安全。
本文将详细介绍矿井供电系统中继电保护配置及整定计算的规范。
继电保护配置要求1.继电保护的选用:在选择继电保护时,需要根据电气设备的种类、容量、电压等参数进行综合评估。
根据评估结果,选择合适的继电保护,并进行相应的配置。
2.继电保护的数量:为了保证继电保护的可靠性,应在电气设备中配置多个继电保护。
具体继电保护的数量需根据电气设备的特性进行评估。
3.继电保护的功能:矿井电气设备中,需要使用各种类型的继电保护,如过流保护、过载保护、短路保护、距离保护等。
在配置继电保护时,需要根据不同的电气设备类型选择不同类型的继电保护,并合理配置各种继电保护功能。
继电保护整定计算规范1.电流互感器整定:电流互感器的整定是为了保证电流互感器的输出信号准确无误。
在矿井电气设备中,电流互感器通常采用高精度电流互感器,整定时需要严格按照规范进行操作,保证电流互感器的整定参数准确。
2.继电保护参数整定:整定继电保护参数是为了保证继电保护的动作时间和动作电流准确可靠。
整定时需要根据继电保护的种类、电气设备的电压、容量等参数综合进行评估,并按照规范进行整定。
3.继电保护复位参数整定:在矿井电气设备中,继电保护发生动作后需要进行复位,此时需要按照规范设置复位参数,保证复位后能够迅速重新启动。
矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范的应用矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范是用于保障矿井电气设备安全运行的标准。
在应用该规范时,需要按照以下流程操作:1.根据矿井电气设备的特性,选择合适的继电保护,进行相应的配置。
2.对电流互感器进行整定,保证其输出信号准确无误。
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继电保护灵敏系数灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。
灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。
灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。
灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k •min与保护装置一次动作电流I dz的比值,即:K m= I k,min / I dz。
式中:|k・min为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,|k .min取两相短路电流最小值I k2・min ;对66KV 35KV 6~10kV中性点不接地系统的单相短路保护,取单相接地电容电流最小值I c • min;对110kV中性点接地系统的单相短路保护,取单相接地电流最小值I k1 • min; I dz为保护装置一次动作电流。
各类短路保护的最小灵敏系数列于表 1.1表1.1 短路保护的最小灵敏系数(2) 保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。
(3) 各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。
(4) 本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。
电力变压器保护1电力变压器保护配置电力变压器的继电保护配置见表 4.1 —1表4.1 — 1 电力变压器的继电保护配置(2) 当利用高压侧过电流保护及低压侧岀线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护;(3) 低压侧电压为230/400V的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护;(4) 密闭油浸变压器装设压力保护;(5) 干式变压器均应装设温度保护。
2电力变压器整定计算电力变压器的各种整定计算见表 4.1 —2。
表4.1 —2电力变压器电流保护整定计算重合闸或备用电源自投装置时,可近似的用下式计算:1SrT —(型)2心瓦、 400式中:u k 为变压器的阻抗电压相对值; Sr T 为变压器的额定容量,k VA S E 为需要自起动的全部电动机的总容量,k VA K q 为电动机的起动电流倍数,一般取 5;(2)两相短路超瞬态电流| ;2等于三相短路超瞬态电流I k 3的0.866倍;(3) y yno 接线的变压器采用在低压侧中性线上装设专用电流互感器的低压侧单相接地保护,而 D yno 接线的变压器可不装设。
3数字式电力变压器差动保护(1) 数字式电力变压器差动保护需要躲开流过差动回路中的以下不平衡电流 1) 由变压器励磁涌流所产生的不平衡电流;(A ) 数字式电力变压器差动保护装置软件由鉴别短路电流和励磁涌流的差别(励磁涌流具有间断角与以二次谐波为主的高次谐波);(B ) 数字式电力变压器差动保护装置软件利用二次谐波制动 (励磁涌流中的高次谐波 以二次谐波为主)来躲开流过差动回路中的不平衡电流;2) 由变压器各侧绕组连接组别不同引起的电流值与相位变化而产生的不平衡电流,数 字式电力变压器差动保护装置通过软件组态时按照产品使用说明书规定的变压器绕组连接 组别代码设置,由软件在计算差动电流时进行相位补偿;3) 由各侧电流互感器计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流,数字式电力变压 器差动保护装置通过软件组态时输入电流平衡调整系数后, 由软件在计算差动电流时进行调整;4) 由变压器各侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流,应在差动保护整定值中予 以考虑; 5) 由变压器有载调压分接头位置变化而产生的不平衡电流。
变压器有载调压分接头经 常在改变,而差动保护的电流回路在带电情况下是不能够随意变动的, 由此而产生的不平衡电流应在计算差动保护整定值中予以考虑。
(2) 电力变压器差动保护的性能K ghU k1)电力变压器差动保护有差动速断及比率制动差动两种保护特性。
(A )差动速断保护实质上可认为是反映差动电流的过电流继电器,用以保证在变压器内部发生严重故障时快速动作于跳闸,典型出口动作时间小于 20ms ; 并可消除保护区外发生故障时, 电流互感4- 1。
(B )比率制动差动保护具有较高的灵敏度,器饱和的影响。
比率制动差动保护的动作特性如图 图中:l ed 为实测差动电流,它等于高、 低压侧差动计算电流向量 和的绝对值; I S d Zd 为差动速断保护动作电流整定值,软件可以任意设定; I zd 为制动电流,它等于高、低led Isdzd 侧差动计算电流向量 差绝对值的二分之一;I edzd 为差动保护动作电流整定值,软件可以任意设定; I Zd1、I Zd 2为差动保护比率制动起 ledzdZd2 ZdZd1图4 -1比率差动保护动作特征 动(拐点)电流整定值;软件可以任意设定; K b1、&2为差动保护比率制动系数,软件可以任意设定。
电力变压器差动保护整定计算 差动电流计算时的相位补偿。
变压器各侧绕组接线及各侧电流互感器二次侧接线方 各侧电流大小与相位就要发生变化, 计算变压器各侧差电流时就会出现非常大的误 Zd1、 (3) 1) 式不同, 差。
变压器绕组为星形(Y )接线时,一次电流为相电流;变压器绕组为三角形(△)接线 时,一次电流为相电流差,其大小等于相电流的" 3倍。
变压器绕组接线的极性变化也会引 起变压器各侧电流相位的变化。
电流互感器二次侧接线方式不同,星形( Y 与三角形(△)接线电流同样也会相差" 3 倍,相位也会发生变化。
变压器差动保护装置软件组态时需要对变压器各侧绕组接线组别进 行设置,一般要求变压器各侧电流互感器二次侧接线方式均为星形, 然后在软件组态时, 按 照所选用的数字式变压器差动保护装置使用说明书规定的变压器各侧绕组接线组别代码进 行设置。
软件在计算变压器差动电流时, 就可以进行相位补偿, 消除变压器各侧绕组组别不 同造成的计算误差。
2)电流平衡调整系数。
数字式电力变压器差动保护装置软件根据软件组态时设置的电流 平衡调整系数,在计算差动电流时,先将各侧二次侧电流乘电流平衡调整系数后折合到基准 侧,这样就可以消除变压器各侧电流互感器变比引起的差动流计算误差。
变压器各侧电流平衡调整系数等于基准电流二次值除以变压器各侧额定电流二次值。
基 准电流二次值可以为电流互感器额定电流二次值 I n (I n =5A 或1A ),也可以为变压器高压侧 或低压侧额定电流二次值,根据所选用的产品使用说明书来确定。
计算电流平衡调整系数时,首先计算出变压器各侧额定电流二次值, 容量除以变压器本侧额定电压与本侧电流互感器变比,计算公式为 它等于变压器额定 I nHI nMnL式中:S 为变压器容量;UH, U M U L 分别为高、中、低侧一次额定电压;N H,N M,N L 分别为高、中、低侧电流互感器变比。
如果以电流互感器额定电流二次值I n (I n=5)为基准,变压器各侧电流平衡调整系数为:K pbM= 5/ I n H ;K pbM= 5/1 n M ;K pb L= 5/ I n L;式中:K)b M、K pb M: K pb L分别为变压器高、中与低压侧电流平衡调整系数;I n H、I n M:、I n L分别为变压器高、中与低压侧额定电流二次值;如果以变压器高压侧额定电流二次值I n H为基准,变压器中压与低压侧电流平衡调整系数为:K pb M=I n H/I n M ,K pb L=I n H/I n L。
式中:K pb M、K pb L分别为变压器中压与低压侧电流平衡调整系数;I n H、I n M:、I n L 分别为变压器高、中与低压侧额定电流二次值;计算出电流平衡调整系数后,在软件组态时就可以进行设置。
数字式变压器差动保护装置软件在计算差动流时,根据设置好的电流平衡调整系数,先将变压器各侧实测电流乘以本侧的电流平衡调整系数,就可以消除电流互感器变比引起的计算误差。
对于两绕组变压器电流平衡调整系数算中只有高压与低压侧,而无中压侧。
有些数字式变压器差动保护装置只需要在软件组态时填入变压器容量和各侧额定电压以及各侧电流互感器变比,由软件来计算电流平衡调整系数。
有些数字式变压器差动保护装置以基准数1除以各侧额定电流电流二次值,并考虑变压器一次绕组接线方式来计算与设置电流平衡调整系数。
保护整定时需要根据所选用的数字式变压器差动保护装置产品使用说明书规定进行电流平衡调整系数计算与设置。
3)差动速断保护动作电流整定值:I S d Zd= (5〜6)| n A4)差动速断保护灵敏系数:K m= I k2min/ (n i X I s d DZ)>25)差动保护动作电流整定值:| cdqd = (0.2〜0.3)I n A6)差动保护比率制动起动(拐点)电流整定值:I zd1幻0.8 I n I zd2幻2 I n7)差动保护比率制动系数:K b1= 0.3〜0.5 K b2= 0.5〜0.98)二次谐波制动系数:K Z d2= I d2©/ |d©= 0.15 〜0.25以上公式中:I n 为变压器基准侧额定电流二次值,它可为变压器高压、中压或低压侧额定电流二次值,计算定值时需要根据所选用的产品使用说明书来确定;I k2min 为最小运行方式下保护区内两相短路最小短路电流;n1为电流互感器变比;I s dZD为差动速断保护动作电流;I d©为三相差动电流的基波电流。
5 电力变压器后备保护整定电力变压器后备保护整定见表 4.1 -2。
6 电力变压器单相接地保护整定(1)高压侧单相接地保护高压侧电源中性点不接地系统中,当系统中发生单相接地故障时,其接地故障电流仅为三相对地不平衡电容电流,此电流值比较小,用零序过流继电器来检测接地故障很难保障其选择性。
由于数字式继电保护装置通过计算机网络互联,可以实现信息共享,故采用变电站综合自动化系统后,利用网络小电流接地选线的方法来判断发生单相接地故障的回路,并通过网络下达跳闸命令来进切除发生单相接地故障的回路,选择性与可靠性比较好。
数字式零序过压保护装置可通过控制字的设置来选择报警或起动跳闸,零序过电压起动跳闸经断路器TWJ位置闭锁。
由于装置交流输入路数的限制,零序过压保护判断所用的零序电压由装置内部对三相电压矢量相加自产。
如果使用计算机网络接地选线功能,则必须投入零序过压报警以发出接地报警信号,并整定零序过压保护的相应定值。
在电源中性点经小电阻接地的系统中,单相接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸 方式比较可靠,数字式单相接地保护装置中设置三段零序过电流保护作为母线单相接地故障 的后备保护,其中零序过流 I 段设置两段时限,零序过流川段可整定为报警或跳闸。