继电保护数字仿真报告剖析
电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真研究
提级管理要提 出在什么情况下 需提级或 降级进行管理 。 2 . 4最后 需要落实对输 电线路受外力破坏 的重要 隐患点的督查 和特巡工作并建立外力破坏联防机制 。 ( 1 ) 重视线路运行维护工作 。 实行领 导分点分段包干负责制度, 定期 、定点深入班 组以及 线路现场进行及时 的监督 、排查 ,对各级 相关人员 以及设备 主人对 输电线路的外部隐患 区域 的了解 情况进行 及时检查 ,实时 掌握 线路外力隐患情况 ,协调解 决线 路和 班组上出 现 的主要 困难和重 点问题 。 ( 2 )分析输 电线路受外力破坏的重点隐 患档案 ,并制定合理科 学 的特训方 案以及工作计划 。有针对性 地对 项 目施工的不 同施工阶 段展开重 点线路特训工作 ,采取不定期 检查 的方式,及时掌握施工 单位对各 项线路安全措施 的落实情况 ,对不 同工期的施工段的线路 受 外 力 破 坏 隐患 点进 行 详 细地 了 解 并 及 时采 取 防 治 措 施 。 ( 3) 发挥 当地相关部 门的职能 。输 电线路防外力破坏工作较为 复杂 ,在 具体工作中,需要积极加强与 政府 相关部门的沟通,如林 业 部门、 电力执法 队等 ,充分 发挥政府 相关部门 的职能 ,对 电力 设
( 4 )标 准 化 模 块 ,全 封 闭 结 构 ,减 少 人 为 因 素 保 护 误 动 或 拒 动 的可 能性 。
护均停用 。由于受备品、技术能力等限制 ,用户不能及时修复使保 护投入运 行,影 响了机 组的安全稳定运行 。 该套 发变 组保护运 行 5个多月,情况 良好 。未 出现误动 、误发 信 号现象 ,正确动作 2次,简 要介绍如下 : ( 1 )运 行人员在切换 发电机 冷却水回路时,操作顺序错误 ,先 关后开 ,导致发 电机短时失去冷却水 ,机组 3 0秒后跳闸。当时 D C S 发“ 发 电机断水 ”告警信 号,发变组 A柜面板 发 “ 发 电机断水 ” 。事 故后调 出事件 记录,记录有发 电机断水保护动作情况及动作时 间, 判 断为误操作事 故。 ( 2 )# 2机 C磨口线短路,C磨综合保护装置动作开关拒动 ,高 厂变分支 I过流动作,机组跳闸,D C S及发变组保护 A柜面板 均发 “ 分支 I过流动作”信 号。由于# 1 机组发生类似事故,当时分 析认 为有两种可能,一为开关拒动 ,分支过流作 为后 备保护动 作;另一 认为分支过流越 级误动 。# 2机发生相 同情况后 ,从保护 装置中调出 录波图,录波 图显示 6 K V I I I 段 ( C磨在 6 K V I I I 段 )电压降低、分 支 I 电流增大持续时间为 0 . 8 秒 ( 分支 I 过流动作延时 ) , 分支 I 开 关跳 闸 ( 无电流 ) ,判 断 为 分 支 I过 流 正 确 动 作 。 参考文献 : [ 1 ] 高春如.大型发 电机组继 电保护整定计算与运行技 术[ M] 北京 : 中
电力系统故障时继电保护装置动态特性的数字仿真分析
重影响到仿真分析本身的效率。笔者结合 自身多年 的数据仿真分析经验
认为接 口问题是仿真分析中的一个最为典型的问题 。所谓接 口问题 主要
的研究主要是通过对 电力系统的动态模拟来对故障进行深入分析。
对继 电保 护装 置 的我们 可以采用 多种软件来进 行仿真 。本 文就以 E M T P软件 为例来详细论述对继电保护装置的数据仿真分析。 这种方法能
够随意改变继 电保护装置的结构 , 故 障地点 ,故障类型和电力系统的结
构。这种方针方法适用性强 ,具有成本低效率高的优点。因而被广泛应 用于各个领域 。
真过程中必须要确保系统 的独立性以及保护元件 的扩充性。只有保证这 两点 , 才能够实现高效仿真。该软件 的图形操作功能具有 以下三个特点 :
一
受到继电保护装置动态特性 的影响 , 因而为了维护电力系统 的正常运行 ,
我们就必须要加强继 电保护装置动态特性 的研究 。当前对继电保 护装置
一
是它能够对各种元件进行移动 ,删除和复制 。也可以对整个 图形进行
操作。二是为各种元件提供 了相对应的绘 图工具 ,在仿 真分析过程中对 元件的操作将非常的简单便捷 。三是它具备敏感点捕捉功能。在分析过 程中可以轻松地根据各个元件的位置来确定他们的关系。仿真软件所具
电力系统故障时几点保护装置动态特性的数字仿真
5接 口和其他功能
在 数据接 口上 需要 解决 如何无 失真地 反
2数字仿真的原理
电力系 统仿真 软件 利用 电力 元件 数学模
映故障时保护装置 的采样数据仿真 ,需要解决
型 和数 值计 算方法 对 电网 的运行特 性 进行研 数据接 口的采样率 同步 问题 ,可 以通过软件算
究 。 通 常可 以选 择 E MT P E 电 力 系 统 电磁 暂态 法 同归计算形式来解决这一问题。
[ 3 】 吴国肠 , 宋新立 , 汤涌 , 仲悟之 , 刘涛 . 电
力 系统 动态 仿真 中的继 电保护 建模 ( J ] .
电力 系统 自动化 , 2 0 1 0( 2 3 ).
元件 种类 的数据 都被记录后才 能开始,调控过
程 不 受元 件 数量 影 响 , 而 是 受 元 件 种 类 来 左 右
成 相关元件按照保护 的程序进行逻辑组合 。仿真 过程 中将故障数据通过数字模拟到各保护元件 新 时期 的 电力发 展对 电力 系统 的稳定 性
要 求 更 高 ,继 电保 护 装 置 是 电 力 系 统 中 最 为 重
继 电保护 装置 是对 电力系 统在 故障 时进
之 中,再通过观察保护各元件之间 的配合情况 行 良好保护最高效 的一种措施 ,如何提高保护
电 网抵 御 停 电事 故 的 能 力 还 不 够 强 , 同时 解 决
方兴+变压器微机继电保护仿真分析
毕业论文(设计)
论文题目:变压器微机继电保护仿真分析
学生姓名:方兴
学号:1008060209
所在院系:电气信息工程学院
专业名称:电气工程及其自动化
届次:2014届
指导教师:徐小军
目录
前言 (2)
1.绪论 (2)
1.1 课题研究背景及意义 (2)
1.2 国内外研究现状及发展方向 (3)
1.2.1国内近年来发生的停电事故及影响 (3)
1.3 课题的主要研究内容 (5)
2.三相电力系统电力变压器的保护方式 (5)
2.1 瓦斯保护原理分析 (5)
2.2 差动保护 (6)
2.3 电流速断保护 (6)
2.4过电流保护 (6)
2.5 零序过电流保护 (7)
2.6 变压器过负荷保护 (8)
3.线路继电保护的基本原理 (8)
3.1 整定基本要求 (8)
3.2 保护整定原则 (10)
4.线路继电保护仿真 (13)
4.1 保护仿真软件概述 (13)
4.2 仿真设计步骤 (13)
4.3 仿真模型的建立 (14)
4.4距离保护模块建立 (15)
4.5距离保护S函数编程 (17)
5.仿真结果 (18)
5.1故障参数的设置 (18)
5.2 仿真结果 (19)
6.结论与展望 (20)
参考文献 (21)
淮南师范学院2014届本科毕业论文
变压器微机继电保护仿真分析
学生:方兴(指导老师:徐小军)
(淮南师范学院电气信息工程学院)
摘要:电力变压器在整个电力系统中是一个极其重要的电气设备,它的作用是能量还有电压的转换。电力变压器能不能够可靠安全的运行同时也直接关系到这个电力系统是否能持续稳定的运行。因为电力变压器的重要性,电力变压器的保护的发展现在也正在逐渐的引起人们对它的关注,因为它的规模的扩大使得它在国民经济中地位的提高,所以对其我们也提出了严格的要求,特别是在可靠性和快速性这
数字化变电站继电保护技术
数字化变电站的继电保护技术探析
摘要:数字化变电站继电保护技术的研究具有非常强的实践指导作用。本文在对数字化变电站继电保护进行了概述的基础上,对其应用、面临挑战以及优化进行了分析,希望能够对我们的工作起到一定的帮助效果。
关键词:数字化;变电站;继电保护;
中图分类号:tm774文献标识码: a 文章编号:
1、引言
随着社会的发展,数字化变电站已经成为了一种必然的趋势,而继电保护技术又是数字化变电站中最为重要的技术之一,基于此,本文结合笔者自身的工作经验,对这方面的内容进行探析,将会对这方面研究起到一定促进作用。
2、数字化变电站继电保护概述
所谓数字化变电站,主要是指将变电站信息的输入、收集、输出以及编码等由模拟变为信息,并构建出和其相应的信息网络。相对于传统变电站来说,数字化变电站具有数据采集数字化、系统建模标准化、信息应用集成化、系统结构紧凑化等特点,而且电磁兼容能力更为出众,不需要对信息进行重复输入。
在数字变电站运行的过程中,继电保护是确保其运行稳定性、安全性的一个重要措施,而伴随着社会的发展,电力系统对于继电保护的要求也越来越为严格,在我们选择继电保护装置的过程中,以下是几个标准:选择性、可靠性、快速性以及灵敏性。
3、数字化变电站中继电保护技术的应用
数字化变电站中继电保护技术的应用体现在多个方面,以下将重点分析最为多见的两种应用:
首先,智能型开关单元以及非传统的互感器技术,在以往的继电保护装置中发挥着重要作用的ct 以及 pt目前已经逐步被一些效果好、功率小的互感器替代,此类新型互感器可以将高电压或者大电流转变为数字形式的信息,进而经过高速以太网对这些数据进行处理以及输出。另外,由于断路器二次系统的设立是以微机、电力电子技术以及新型传感器为基础的,因此,我们还可以通过光纤网络将各种指令传达至数字化接口中,这在很大程度上也提升了变电站的可靠指数以及安全指数。
数字化变电站继电保护的GOOSE 网络方案分析
摘要:在现阶段的技术条件支持下,对于数字化变电站继电保护工作当中,所应用GOOSE网络而言,其通信过程当中多是建立在以太网网络多播技术基础条件支持下,多播应用关联上所实现的。因此,为了能够确保GOOSE网络中,相关数据传输的可靠性及其实时性,对于GOOSE报文而言,传输过程当中省去了回执确认的环节,而将其替代为顺序重发工作机制,不难看出,整个GOOSE网络实时性可靠性优势的实现与网络方案选取之间的关系是极为密切的。基于此,本文以数字化变电站继电保护当中,GOOSE网络方案的选取作为研究对象,以相关主流继电保护模式作为切入点,详细研究了与之相对应的网络设计方案,希望能够为后续研究及实践工作的开展提供一定的参考与借鉴。
关键词:数字化变电站继电保护GOOSE网络分析
GOOSE主要是指,面向通用对象的变电站事件。其作为现阶段整个IEC61850标准当中,能够与变电站自动化系统实际需求相适应的,且能够提供快速性报文需求的工作机制,在将GOOSE网络方案应用于数字化变电站继电保护过程当中,能够使相关的报文需求得到充分的满足。同时,结合我国现阶段的实践工作经验来看,快速报文可作用于继电保护领域相关数据(包括跳闸、合闸、启动、闭锁等)实时信号的传递,重要信号的传输时间严格控制在3.0ms范围之内。由此可见,GOOSE网络方案的选取对于数字化变电站继电保护信号传输质量及其时效性而言至关重要。本文即主要针对以上相关问题作详细分析说明。
1双母线线路接线方案下的GOOSE网络方案分析
对于220kV变电站而言,多采取的接线方式为双母线线路接线。此种接线方式下,继电保护的配置标准为双重性,冗余方式按照双重化保护和双重化GOOSE网络标准进行设计。基于对整个系统运行安全性因素的考量,在有关交换机分配方案的选择方面,分别按照出线线路、主变线路以及母线吸纳路的方式,采取间隔性、分散化的分配方案。同时,基于双重化间隔的交换机装置分别安装在以下两个部位:①主变保护屏装置;②双套线路。在此基础之上,对于双重化母线线路交换机而言,则将其安装在双套母线线路保护屏当中。以上两项设备安装完成后,采取星型单网的方式进行连接。
电力系统继电保护新技术的发展与分析
电力系统继电保护新技术的发展与分析
近年来,信息技术快速发展,电力系统继电保护技术也随之不断进步,新的技术不断推出,很大程度上改善了电力系统,让其更加全面与完善,给我国电力事业的发展提供了大力的支持。在继电保护范围中广泛的普及使用新的技术,不光能够提升继电保护的效果,同时,还能够让电力系统运行的更为安全、稳定,进而促进社会经济的发展。本文就对当前电力系统继电保护新技术的应用进行分析,了解其发展情况。
标签:电力系统;继电保护;新技术;发展
一、电力系统继电保护新技术的应用
(一)数字化技术的应用
由于社会经济的快速发展以及科技的创新,数字化技术在电力系统继电保护的应用已经得到了普及,数字化变电站的建立,已经是当前电网建设的主流。数字化技术的应用主要体现在两个方面:第一,智能化继电保护测试仪。由于智能化变电站的开发以及使用,数字化测量仪器在电力用户与厂家中的需要不断增加。第二,是全数字化变电站的实时仿真系统。只能电话推广的主要方式就是建立具备数字化、信息化、自动化、互动化几个特点的数字化边带暗战。但是当前很多的变电站还是不能检查出继电保护二次设备的功能,只有全数字化变电站站才能够进行此项工作。
(二)超高压输电技术的应用
目前的电力系统不断升级,电网的电压等级也持续提升,对于高电压技术以及绝缘技术也有了更进一步的需求。因为计算机继电保护和通讯技术的发展与普及,超高压继电保护系统的运转情况也不断提升。当前,世界当中的许多国家,都已经建设超高压输电线路,它是指利用超高压等级来进行电能的输送。
超高压直流输电包扩以下几个特点:输送容量大;送电距离远;输送功率能够调控;不受系统稳定极限的影响;能够充分使用线路走廊资源;能维持输送功率或者降低输送功率的损害;能够按照系统的需要来做出表现,提升电力系统暂态稳固情况;进行系统的交流电压调控;能够快速进行功率改变。当前超高压输电技术广泛的使用,在美国、俄罗斯、加拿大、日本等国家都已经首先对其进行研究与使用。当前国外使用的超高压系统的最大电力是65kV,俄罗斯、日本正在进行1150~1500kV特高压输电的实践。而我国当前在西北网电升压至750kV 的工程也在实践当中。
华北电力大学继电保护综合实验报告完整版
华北电⼒⼤学继电保护综合实验报告完整版华北电⼒⼤学
继电保护与⾃动化综合
实验报告
院系班级
姓名学号
同组⼈姓名
⽇期年⽉⽇
教师肖仕武成绩
Ⅰ. 微机线路保护简单故障实验
⼀、实验⽬的
通过微机线路保护简单故障实验,掌握微机保护的接线、动作特性和动作报⽂。
⼆、实验项⽬
1、三相短路实验
投⼊距离保护,记录保护装置的动作报⽂。
2、单相接地短路实验
投⼊距离保护、零序电流保护,记录保护装置的动作报⽂。
三、实验⽅法
1
表1- 1
2、三相短路实验
1) 实验接线
图1- 1
表1- 2
表1- 3 三相短路故障,距离保护记录
4) 保护动作结果分析
R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00
R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=74.00
R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=136.00
3、单相接地短路实验
1) 实验接线
见三相短路试验中的图1-1
2) 实验中短路故障参数设置
见三相短路试验中的表1-2
表1- 4 A相接地故障,保护记录
4) 报⽂及保护动作结果分析
R=5.0Ω,X=1.0Ω时,距离保护I段动作,故障距离L=20.00
R=5.0Ω,X=3.3Ω时,距离保护II段动作,故障距离L=77.50
R=5.0Ω,X=6.0Ω时,距离保护III段动作,故障距离L=142.00
四、思考题
1、微机线路保护装置161B包括哪些功能?每个功能的⼯作原理是什么?与每个功能相关的整定值有哪些?
功能:距离保护,零序保护,⾼频保护,重合闸
1)距离保护是反应保护安装处到故障点的距离,并根据这⼀距离远近⽽确定动作时限的⼀种动作
基于MATLAB的电力系统继电保护仿真研究
中图 分 类 号 : 4 TM7 3
文 献标 识 码 : A
文 章 编 号 :5 9 9 4 ( 0 0) 3 0 8 — 3 05 — 3 22 1 0 — 0 4 0
为 了 设 计 高 性 能 的 继 电 保 护 产 品 .常 常 要 进
单 侧 电 源 相 间 短 路 的 电 流 保 护 、零 序 电 流 保 护 、变
Ab t a t sr c :MA L T AB — a e s lt n e h oo y a s p o t e n lss n d sg f r ly r tc in y tms b s d i ai tc n lg c n u p a h a ay i mu o a d e i n o ea p oe t s se .A o smu ain mo e sb i o h t d fp we y tm ea r tc in As a x mp e h o rs s m a l s lt n i l t d li u l fr t e su y o o r s se r ly p oe t . l e a l ,t e p we y t f ut i a i , o t o l e mu o z r — e u n e c r n r tci n smu ai n a d ta so me ie e t l rt cin smu ai n ae p e e t d h r i . h a e e o s q e c u r t oe t i lt n r n f r rdf r n i o e t i l t r r s n e e en T e c s e p o o f ap o o s d e h w a e s lt n o o e y tm ea rt ci n i efci e a d f a i l . t i ss o t t h i ai fp w rs se r ly p o e t s f t n e s e u h t mu o o e v b Ke o d : o rs se r ly p o e t n smu ain MA L y W r s p we y t m; ea r t ci ; i l t ; o o T AB
基于DIgSILENT的继电保护建模仿真分析
第35卷第7期2019年7月
电力科学与工程
ElectricPowerScienceandEngineering
Vol 35ꎬNo 7Jul.ꎬ2019
收稿日期:2019-03-06
基金项目:河南省科技攻关项目(182102210335)
作者简介:阿旺多杰(1991 )ꎬ男ꎬ硕士研究生ꎬ主要研究方向为分布式发电技术ꎻ
熊军华(1973 )ꎬ女ꎬ教授ꎬ主要研究方向为电力系统规划与安全运行ꎻ姜耀鹏(1994 )ꎬ男ꎬ硕士研究生ꎬ主要研究方向为分布式发电技术ꎻ史宏杰(1995 )ꎬ男ꎬ硕士研究生ꎬ主要研究方向为电力系统运行ꎮ
doi:10 3969/j ISSN 1672-0792 2019 07 012
基于DIgSILENT的继电保护建模仿真分析
阿旺多杰1ꎬ2ꎬ熊军华1ꎬ姜耀鹏1ꎬ史宏杰1
(1.华北水利水电大学电力学院ꎬ河南郑州450045ꎻ2.西藏职业技术学院ꎬ西藏拉萨85000)
摘㊀要:DIgSILENT(DigitalSimulationofElectricalNetworks)是一款专门用于电力系统的集成分析软件ꎬ继电保护仿真功能是该软件众多功能中的一项辅助功能ꎮ电力系统故障仿真可有效预判大面积的停电事故ꎬ能够最大程度的降低风险ꎬ提高电力系统运行的可靠性和安全性ꎮ以过流保护㊁双电源保护和距离保护为例ꎬ介绍了DIgSILENT平台下继电保护建模原理和具体过程ꎬ并通过仿真验证了该平台上进行继电保护仿真的有效性ꎮ
关键词:DIgSILENTꎻ继电保护ꎻ过流保护ꎻ距离保护ꎻ双电源保护ꎻ仿真模型
继电保护教学中的数字仿真技术运用
继电保护教学中的数字仿真技术运用
摘要:本文以Matlab仿真软件示范介绍了继电保护教学中数字仿真技术的应用领域,Matlab仿真软件是一个功能极为强大的软件,它所特定的编程环境能很好的凸显出继电保护教学中需要详细讲解的关键知识点,无论是中性点等相关系统障碍,还是系统震荡等相关仿真都能通过借助matlab来实现。想要了解电力系统中各个部分以及继电保护的动态特性就必须借助数字仿真技术,它能详细生动将整个过程呈现出来,所以在继电保护的教学中借助数字仿真技术能有效的帮助教学进行,提高的教学质量,同时加强学生在操作与实验环节的能力,加深他们对继电保护知识的理解。
关键词:数字仿真技术继电保护教学Matlab
一个电力系统的运行状态是否安全稳定,很大程度上是由继电保护这一组成部位来决定的。继电保护的作用极为重要和强大,它能及时保证电力系统的稳定运行,若是在运行的过程某些部位出现了故障,继电保护会第一时间分辨出出现故障的元件,并将该元件进行隔离处理,确保该处故障不会对其他部位的设备造成影响,同时保证地电力系统的正常运行,这种保护性能能最大限度减少相关故障给整个电力系统造成的损失。继电保护教学是一门综合性比较强的基础学科,它包容了很多电力知识以及电子技术的基础,其中还设计到计算机技术和通信技术。随着计算机技术的不断发展,各种仿真技术不断被完善,特别是仿真技术在继电保护教学中应用,这对提高继电保护教学的教学
质量有着非常重大的意义。本文以Matlab这一仿真软件,探讨了相关继电保护教学的教改方面以及关键点几点教法。
继电保护数字孪生技术应用展望
继电保护数字孪生技术应用展望
随着电力行业的不断发展,电力系统变得越来越复杂,对电力系统的安全性和稳定性要求也越来越高。继电保护是保障电力系统安全运行的重要设备,但是传统的继电保护技术已经不能满足现代电力系统的要求。数字孪生技术作为一种新兴的技术手段,可以为继电保护带来全新的解决方案。本文将探讨继电保护数字孪生技术的应用展望。
一、数字孪生技术的发展
数字孪生技术是一种基于物理模型、传感器、数据和云计算等技术的综合技术手段,可以将实际物理系统与数字模型相结合,通过收集实际系统的数据,将其转化为数字模型,进而对实际系统进行预测、分析和优化。数字孪生技术最早应用于工业制造领域,随着技术的不断发展,其应用范围逐渐扩大到了电力、交通、医疗等领域。
在电力领域,数字孪生技术已经开始应用于电力系统的设计、运行、维护等方面。例如,在电力系统的设计阶段,可以利用数字孪生技术建立电力系统的数字模型,对电力系统的各项性能进行仿真和预测,从而提高设计质量和效率。在电力系统的运行阶段,可以利用数字孪生技术建立电力系统的实时监控系统,
对电力系统的运行状态进行实时监测和优化,提高电力系统的稳定性和安全性。
二、继电保护数字孪生技术的应用
1.继电保护装置的优化
在电力系统中,继电保护是保障电力系统安全运行的重要设备。传统的继电保护技术往往是根据经验进行设计和调试,很难满足现代电力系统的要求。利用数字孪生技术,可以根据实际电力系统的情况,建立继电保护装置的数字模型,对继电保护装置的性能进行仿真和预测,从而优化继电保护装置的设计和调试。例如,可以利用数字孪生技术对继电保护装置的响应速度、选择性、可靠性等进行仿真和预测,找到最优的保护方案。
继电保护检修和数字化继电保护的应用分析
继电保护检修和数字化继电保护的应用
分析
摘要:随着我国经济的快速增长,电力市场进一步扩大,电力系统复核量增加,电力系统继电保护难度加大。继电保护维护技术是电力系统运行维护中不可或缺的重要技术类型,代表了当前电力系统相关技术类型的发展程度,是电力技术创新发展过程中的重要技术类型,而数字化技术是当前各领域的重要趋势。数字技术在继电保护维护技术的发展中也得到了应用,对继电保护维护技术的优化和进步起到了非常重要的作用。
关键词:继电保护检修;数字化;继电保护
引言
继电保护实际上是指有关部门对电力系统运行中的故障和安全风险不断进行研究,积极探索相应的故障解决方案和安全保护措施,从而提高电力系统运行和保护的自动化和智能化水平。一般来说,上述保护内容都会使用带触点的继电器来保护电力系统及其元件,保护电力系统的整体运行安全,所以这种保护称为继电保护。继电保护维护技术是继电保护工作中必须使用的技术内容,针对的是电网中许多元件的维护。继电保护维护技术的发展对整个国家电力系统的优化和进步具有重要意义。
一、继电保护检修技术的意义
在电力系统中,继电保护维护技术的作用极其重要,在一定程度上是电力系统发展水平的综合体现。实际上,整个电力系统的技术创新和继电保护技术是相辅相成的,两者都在不断改进和创新。继电保护的一项重要技术是维护。随着继电保护技术的不断提高,继电保护装置的安全性和可靠性在更新中得到了增强,同时维护水平也得到了提高。电力系统的相关工作离不开变电站,变电站的主要功能是接收和分配电能,调节电压,改变电压,控制电力的流向。它是配电和输
继电保护故障分析整定管理仿真系统的完善与推广应用
继电保护故障分析整定管理仿真系统的完善与推广应用
摘要:通过对继电保护故障分析整定管理仿真系统的调试与应用,本文针对该
系统的优劣进行了分析,提出了完善建议,阐述了该系统的推广应用价值,并创
新地提出该系统应用的发展趋势,力图促进继电保护整定计算专业的技术水平和
管理水平有一次质的飞跃。
关键词:继电保护;整定管理及仿真系统;推广应用;发展趋势。
前言
作好电网继电保护的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。早期,保护定值的整定计算主要依靠人工进行计算,其计算工作量大,计算时间长,手段落后,且运行方式的选择做了简化,特别是近五六年来,随着电网规模的扩大,保护种类的增加,保护整定计算的工作量和技术难度增加了几倍,系统运行
方式变化频繁,手工计算已无法满足实际运行的需要。
因此,为了解决上述问题,由内蒙古电力公司申请科技项目,与北京中恒博
瑞数字电力科技有限公司合作开发了继电保护故障分析整定管理及仿真系统
GRS3.0。GRS3.0系统在内蒙电网的调试与应用,大大提高了内蒙电网各个地区继
电保护整定计算专业的自动化水平,确保了保护正确动作率,促进继电保护整定
计算技术水平的飞跃,搭建了一个继电保护数据管理的基础平台。
1 GRS3.0系统的调试与应用体会
1.1 GRS3.0系统功能简介
GRS3.0系统基于WINDOWS平台,基于数据库、图形化设计,具有良好的人
机交互界面,它主要具有以下功能:
(1)、实现全新的图形化建摸方法,方便快捷的图形化输入模式,同时图形关联建立保护数据库。
(2)、实现通用的故障计算功能,提供全面的专业数据。
电力系统继电保护通用仿真分析系统的方案设计
() F ,译码( ) D ,读( ) 行() 自独立执行 ,这使得指令 的执行完全 故 障形态 ,仿 真子系统根据要求进 行数据 的采集处理 ,以变量的形式 R 和执 E 各 () 3丰富的寄存 器资源 耦合 ,所有这些寄存器可被乘法器 和A U L 操作 ,并可被用作 通用寄存 器。然而各个寄存 器还具 有特殊的功能。
() 4专用 的硬乘法器 乘法器是DS 的重要组 成部分 ,乘法可以在一个指令周期 完成。 P
据计算结果和设定 的控制逻辑决定是否命 令序列控制单元进行 相应 的
本 单元 以T 3 0 3 数 字信 号处 理 器为 核心 ,外 围 电路包 括 MS 2 C 2
6 ×8 P O 4 k E R M程序 存储 器( 留程序 ) 驻 、2 M字 节数 据存储 器 ( 行 运
C 2 内部总线结构 为哈佛 结构: 3的 将程序 和数据存储 在不同的存储 程序 及 数据 存 储) 、串行 E P O 4 6保存 系 统参 数 ) E R M2 C1 ( 、双端 口 空间 中,即程序存储器 和数据存 储器是两个相互独立 的存 储器 ,每个 R AMI 7 ( 中层 管理 机单元 进行 数据 交换 ) DT 1 4 与 3 等构 成数据 处理 系 存储器 独立编址 ,独立访 问 。分 开的程 序总线(A D 和P A A , PD R D T ) 统。G S P 秒脉 冲接收电路用 于给采样数据及各种 变量加注时标 。模 数
继电保护仿真实验报告
继电保护数字仿真
实验报告
姓名:
班级:班
学号:
一.线路距离保护数字仿真实验
1.实验预习
电力系统线路距离保护的工作原理,接地距离保护与相间距离保护的区别,距离保护的整定。
2.实验目的
仿真电力系统线路故障和距离保护动作。
3.实验步骤
(1)将dist_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;
(2)打开dist_protection;
(3)认识各个模块作用,找到接地距离保护和相间距离保护部分;
(4)运行。
4.实验记录
(1)断路器B1处保护的包括故障瞬间及断路器断开瞬间的三相测量电压、电流;
如图一所示:其中蓝、绿、红分别为A、B、C三相电压,单位为kV
如图二所示:其中蓝、绿、红分别为A、B、C三相电流,单位为kA
(2)各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化。
在dist_relay模块中找到显示接地距离、相间距离保护测量阻抗和
整定阻抗的两个XY_Plot,利用Plot右侧的滑竿可以清楚看到测
量阻抗与整定阻抗的关系。注意记录的Plot要显示整个运行期间
测量阻抗与整定阻抗的关系。
A-G接地距离保护:
图三图四
5.实验分析
(1)dist_protection所设是何故障,由何种距离保护动作;
答:由图可知,图三中的a相测量阻抗轨迹线和整定阻抗圆相交,图四中两条测量阻抗轨迹线和整定阻抗圆不相交。应该是a相接地故障,而且由接地距离保护动作。
(2)示例中整定阻抗是否与教材所授一致,整定阻抗的阻抗角是否为线路阻抗角;
答:不一致,由线路参数可得线路阻抗角为85.98。
6.进一步思考
(1)按教材所授重新设置I段整定阻抗,要求整定阻抗的阻抗角为线路阻抗角;
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继电保护数字仿真实验
一.线路距离保护数字仿真实验
1.实验预习
电力系统线路距离保护的工作原理,接地距离保护与相间距离保护的区别,距离保护的整定。
2.实验目的
仿真电力系统线路故障和距离保护动作。
3.实验步骤
(1)将dist_protection拷到电脑,进入PSCAD界面;
(2)打开dist_protection;
(3)认识各个模块作用,找到接地距离保护和相间距离保护部分;
(4)运行。
0 = No Fault
1 = Phase A to Ground
2 = Phase B to Ground
3 = Phase C to Ground
4 = Phase AB to Ground
5 = Phase AC to Ground
6 = Phase BC to Ground
7 = Phase ABC to Ground
8 = Phase AB
9 = Phase AC
10 = Phase BC
11 = Phase ABC
4.实验记录
(1)断路器B1处保护的包括故障瞬间及断路器断开瞬间的三相测量电压、电流;
-400
-300
-200
-100
100
200
300
400
y
(
k
V
)
Vs
Main : Graphs
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 ...
...
...
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
y
(
k
A
)
Is
(2) 各个接地距离、相间距离保护测量阻抗的变化。
在dist_relay 模块中找到显示接地距离、相间距离保护测量阻抗和整定阻抗的两个XY_Plot ,利用Plot 右侧的滑竿可以清楚看到测量阻抗与整定阻抗的关系。注意记录的Plot 要显示整个运行期间测量阻抗与整定阻抗的关系。
-300
-200
-100
100
200
300
-300
-200 -100 0 100 200 300 +y
-y -x
+x
X Coordinate
Y Coordinate
Rb Rc Rcircle
Xb Xc Xcircle
5.实验分析
(1)d ist_protection所设是何故障,由何种距离保护动作;
答:是单相(A相)接地故障;接地距离保护动作。
(2)示例中整定阻抗是否与教材所授一致,整定阻抗的阻抗角是否为线路阻抗角;
答:不一致,示例中的正定阻抗并非是按教材来设定的,阻抗角与线路阻抗角不相同。
6.进一步思考
(1)按教材所授重新设置I段整定阻抗,要求整定阻抗的阻抗角为线路阻抗角;
(2)改变线路故障位置,使B1断开。
要求上交满足(1)(2)项的仿真示例。
-150
-50
50
150
-150
-100 -50 0 50 100 150 +y
-y
-x
+x
X Coordinate
Y Coordinate
Rbc Rca Rcircle
Xbc Xca Xcircle
60 40
实验总结:由于软件中一开始所给的整定阻抗并非按照教材的方法所设定,所以在重新设置I段正定阻抗时,需按照给定线路阻抗进行计算,取可靠系数为0.8(计算结果忘了记录),完毕后运行软件,所得结果如上图(故障位置分别在90%和50%处),可见结果正确。
二.变压器的励磁涌流数字仿真实验
1.实验预习
产生励磁涌流的原因,单相变压器与三相变压器励磁涌流的区别联系。
2.实验目的
通过仿真清楚励磁涌流的产生原因,找到影响其形状和大小的因素,进行傅立叶分析分析其构成。
3.实验步骤
(1)将Current_in_rush拷到电脑,进入PSCAD界面;
(2)打开Current_in_rush;
(3)认识各个模块作用,
a.知道怎么通过下面模块设置合闸角,初始设为0,如图1所示;
b.
图1. 合闸角设置
c.改变下面模块的设置时间从而改变空载合闸时的剩磁(断路器跳开外部电
源后,磁通将随时间衰减),
图2. 变压器与外接电源断开时间设置
(4)按初始条件运行,观察并记录变压器三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化;
(5)使控制角为90度运行,观察并记录仿真结果;
(6)增大断路器断开时间(参见(3)b.),使断路器重新合上时的剩磁约为0,运行,观察并记录仿真结果。
4.实验记录
各种运行条件下的三相励磁电流,两相励磁电流差,三相磁通的变化。
(注意,将图粘贴在所交实验报告上,要求图形清晰可见,与实验分析结合能说明问题。
为此,可取某变量的部分时间段曲线,而不是整个运行期间的。)
Main : Graphs
0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 ...
...
...
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
y
Va