220KV变电站继电保护基本简介(前言)

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220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析
智能变电站继电保护及自动化是现代电力系统中的重要组成部分,它能够对电力系统进行可靠的安全保护和自动化控制。

本文将针对220kV智能变电站的继电保护和自动化进行分析。

继电保护是指针对电力系统中的故障情况进行保护动作的一种自动化系统。

在220kV 智能变电站中,继电保护系统主要包括主保护和备用保护两部分。

主保护设备通过对电路参数进行实时监测,一旦发现故障情况,就会触发动作保护,切断故障区域与系统其他部分的连接。

备用保护设备在主保护设备故障时,起到备份和补充的作用,保证系统的连续运行和可靠性。

自动化控制是指对电力系统中的操作进行自动化处理的一种手段。

在220kV智能变电站中,自动化控制系统主要包括监控、调度、数据采集和信息处理等功能。

通过现场监控设备的数据采集,自动化控制系统可以实时监测变电站的运行状态和装置参数,监控系统不仅能够提供变电站的运行状态,还能实现对设备的故障诊断和维护管理。

自动化控制系统还可以通过远程控制的方式,对变电站进行远程操作和控制,提高操作效率和安全性。

在220kV智能变电站中,继电保护和自动化控制紧密结合,互为支撑。

继电保护系统通过对电力系统中的故障情况进行监测和保护,保证变电站的安全运行;自动化控制系统通过对变电站的运行状态进行监控和控制,提高变电站的运行效率和可靠性。

220kV变电站变压器运行和继电保护措施

220kV变电站变压器运行和继电保护措施

220kV变电站变压器运行和继电保护措施摘要:在电力系统中,继电保护装置是及时发现并切除故障,及时报警的一种自动保护装置。

变电站作为对电力分配和使用的中转站,采用先进的科技设备对其功能和效率的提高也是至关重要的。

本文针对220kv变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题进行探讨分析,提出了相应的处理措施及预防措施。

关键词:变电站220kv变压器继电保护中图分类号:tm411文献标识码:a 文章编号:abstract: in power system, relay protection device is found in time and the fault alarm, an automatic protection device. substation as the power distribution and use of transfer stations, the use of advanced technology and equipment to its function and efficiency is also essential. this article in view of the 220kv transformer substation operation and protection measures of related question to carry on the discussion analysis, proposed the corresponding treatment measures and preventive measures.key words:substation; 220kv transformer; relay protection1 引言众所周知,电力系统中非常重要的一部分就是变压器,变压器能否正常工作对电网是否能高效安全的运行起着决定性的作用。

220kV变电站常见保护配置

220kV变电站常见保护配置
作为变压器接地 故障的近后备和 外部接地故障的 远后备保护
作为主变、母线、 出线接地故障的 保护
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101电力课堂
220kV母线保护、其他保护的配置
母线保护配置情况
四、继母电线保及护母保护联范间围隔的保划护分 范围的划分
母线差动 保护范围
线路保护配置情况
2.1 10kV线路保护
10kV线路保护配置:过流保护、重合闸 2.1.1 过流保护
当线路发生短路故障时,会产生很大的短路电流,并 且当故障点离保护安装处越近,短路电流也相对越大。
保护
当短路电流超过整定值时电流元件动作,并通过动作 时间与下一级线路保护配合,以保证动作的选择性。
2.1.1 过流保护
5、发信号。
低 后 复压过流 备
主变、母线、 线路
t1时限跳本侧开关
作为主变、低压
t2时限跳各侧开关并发 母线、出线相间
信号
故障的保护
3.7 220kV主变电量保护
保护功能
高压侧复 压方向过 流保护
高 中 中性点间 后 隙保护 备
高压侧零 序过流
高压侧过 负荷
保护范围
动作后果
→母线: 本侧母线 线路
2.3.4 双回线相继速动
M
1
L1
N
2
L2
3
4
双回线相继速动保 护原理说明图1
在并列双回线两条线路的双回线相继速动投入的前提下, 它们Ⅲ段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出FXJ信号(由 保护1、3发出)分别闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速跳元件。
2.4 220kV线路保护 配置基本原则
2
1

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计

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变电站继电保护设计

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。

浅谈220kV变电站变压器运行和继电保护措施概要

浅谈220kV变电站变压器运行和继电保护措施概要

电网是维系国家在经济领域中一切活动的核心环节,也是改善人民的物质生活条件,为社会带来经济上快速革新的最有力工具。

而变压器作为电力系统中非常重要的一部分,其能否安全运行直接影响着电网是否能高效、安全的运行。

变压器若是发生故障,给电力系统带来的损害将是相当严重的。

所以对变电站变压器采取保护措施尤为重要。

首先变电站是国家的财产,是一个国家服务行业的代表性机构,主要担负的社会功能就是供电。

对于变电站的保护,不仅要求供电技术能力上的精确,也要求在每一个细节处做到最好。

外部环境对变电站的影响也是极其重要的,空气湿度和气候干燥直接影响输出源。

所以也要对其基本保护措施加以重视。

我们不仅要做好变压器的管理维护工作,保证其安全高效的运行,同时也要做好对其运行状况的记录工作,及时发现问题,并妥善解决,消除潜在隐患,保障电力系统的正常运转。

继电保护装置就是为了及时发现故障并进行切除而装设的一种对变压器和变电站甚至整个电力系统的保护装置。

本文针对220kV变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题作进一步的探讨分析。

1变电站概况变电站是改变电压的场所。

为了将发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,该升降电压的工作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。

按规模大小不同,又可称为变电所、配电室等。

变电站就是中转站,它支配着一个国家所有电力的分配情况。

而电力又是驱动现代性国家、城市转型和发展的主要源动力之一,第二产业和第三产业都需要电力作支撑,对电力的制造和输出,是衡量一个国家发展程度的重点考核标准,变电站同时也是体现国家经济结构的标志之一。

对电力的需求虽然不再以变电站作为核心,各种发电的方式随着相关科技成果的普及使用也越来越为更多的人所接受和熟知,但作为国家经济驱动的源头,变电站依然在电力供应方面占有举足轻重的地位,国家支柱产业的领头集团无一不与电网有着千丝万缕的联系和深入的合作,同时,其可被看作是经济发展与产业结构优化的缩影。

220kV变电站继电保护设计正文

220kV变电站继电保护设计正文

前言继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。

在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。

随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。

70年代以后,利用集成电路构成的装置在电力系统继电保护中得到广泛的运用.到80年代,微型机在安全自动装置和继电保护装置中逐渐应用.在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。

为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。

继电保护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息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发生相应的跳闸脉冲或信号。

继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。

测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。

逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。

执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

如发生信号,跳闸或不动作等.继电保护的基本性能要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

随着新技术、新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也不断得到提高。

继电保护技术将达到更高的水平.由于编者水平和时间所限,文中疏漏和不足之处在所难免,恳请老师批评指正。

目录摘要 (1)第1章设计说明书 (2)第2章主变压器保护设计 (3)2。

1 主变压器保护设计 (3)2。

2 变压器容量选择 (4)2.3 变压器主保护 (8)2。

4 过电流保护 (13)2.5 接地保护 (14)2.6 其他保护 (16)第3章母线保护 (19)3。

综述220 kV 电网继电保护

综述220 kV 电网继电保护

综述220 kV 电网继电保护摘要:目前无论是输电线路保护还是电力主设备保护都形成了一系列成套实用的微机保护装置。

在220–500kV 变电所内,己形成了基于不同原理的双套微机主保护系列,本文对220kv 电网继电保护配置情况进行分析。

关键词:220kV 电网:继电保护:保护装置:装置原理1 继电保护设计的任务1.1 系统运行方式的选择及潮流估算在选择保护方式及进行整定计算时,必须考虑系统运行方式带来的影响。

由于220kV高压电网中有双回线及环网,所以在选择最大、最小运行方式不仅需要考虑发电机出力大小,还要考虑环网是闭环还是开环、双回线是否停运一条等因素。

另外,为了确定各线路的最大负荷电流,应该计算系统在最大开机情况下的潮流分布。

1.2 短路电流及分支系数计算短路电流计算目的是为了确定保护装置整定值和检验灵敏度。

保护的运行方式以通过保护装置的短路电流的大小来区分。

对应用与双侧电源网络中的保护,其整定应与下一级保护相配合,但需考虑保护安装地点与短路点之间有电源和线路(通常称为分支线路)的影响。

分支系数是继电保护整定计算中的重要参数,是整定计算难点所在。

根据分支系数的定义,为下一线路Ⅰ段保护末端故障时流过故障线路的电流与保护安装处的电流之比。

为了保证继电保护的选择性,防止保护的越级跳闸,只能选取最保守的分支系数。

1.3 电流互感器变比的选择保护用电流互感器性能的基本要求是在规定条件下的误差应在规定限度内。

应用中的问题是系统故障时通过短路电流引起铁心饱和,导致增加励磁电流而加大互感器传变误差。

尤其是故障开始时短路电流中有直流分量或电流互感器铁心中有残余剩磁,将大大加重暂态电流互感器饱和。

在工程设计中选用电流互感器,需恰当选取有关参数,以满足保护装置和故障记录需要。

线路保护用TA变比选择:一次电流按最大负荷电流考虑,如电流保护时TA变比为:n= IL•max/I2N。

I2N流互感器二次侧的额定电流,I2N一般取IA或者5A。

变电站保护配置(220KV)

变电站保护配置(220KV)

二、线路保护的分类及原理
线路保护配置:
1、纵联保护 2、过流保护、方向过流保护 3、阻抗保护 4、零序过流保护 5、自动重合闸 6、后加速
线路保护的分类
• 主保护:是满足系统稳定和设备安全要求,能以最 快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
• 后备保护:是当主保护或断路器拒动时,用来切除 故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备 保护两种。
5、自动重合闸
电力系统运行经验表明,输电线路绝大部分的故障都是 瞬时故障,永久性故障一般不超过10%,即由继电保护动 作切除短路故障后,电弧自动熄灭,绝大多数情况下故障 处的绝缘可以自动恢复。为此电力系统采用了自动重合闸 装置,当断路器跳闸后能够自动将断路器重新合闸,迅速 恢复正常送电,提高供电可靠性。
相间距离三段作为全部线路的后备保护,按躲过最小负荷 阻抗整定。
接地距离一段一般保护线路全长的70%,0S动作; 接地距离二段一般保护线路全长,0.3S动作。 零序保护同接地距离保护相同只反应接地故障 (距离一段动作时,故障一般在本线路内部;
在有特殊整定要求的线路上,线路阻抗一段能保护线路 全长;
距离二段动作,故障点一般在本线路末端或者下一级线 路始端。)
1、纵联保护
输电线路的纵联保护是指用某种通信通道 (简称 通道)将输电线两端的保护装置纵向联结起来,将 两端的电气量 (电流的大小、功率的方向等)传送 到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本 线路范围内还是在范围之外,从而决定是否切断 被保护线路。
由于纵联保护在电网中可实现全线速动,因此 它可保证电力系统并列运行的稳定性、提高输送 功率、缩小故障造成的损坏程度以及改善与后备 保护的配合性能。
主变保护范围:主变三侧断路器CT之间的一 次设备。包括三侧CT、三侧主变侧刀闸、主 变油箱内外、三侧避雷器(PT)引线等,均 属于主变保护范围。

220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析随着电力行业的快速发展和智能化趋势的不断推进,220kV智能变电站作为电力系统的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。

智能变电站采用现代化的继电保护和自动化技术,提高了其运行可靠性和智能化水平,可满足电网建设、优化和升级的需求,具有广阔的应用前景。

本文将从继电保护和自动化两个方面对220kV智能变电站进行分析。

1. 继电保护继电保护是电力系统中最重要的保护组成部分,对电力系统的稳定性和供电可靠性起着至关重要的作用。

220kV智能变电站的继电保护系统应具有高灵敏度、快速响应、稳定可靠等特点。

该系统应包括接地保护、过电流保护、差动保护、保护断路器等常规保护,以及跳闸防错、自动重合闸等辅助保护。

接地保护是智能变电站继电保护中的一项重要功能,可有效保护系统在出现接地故障时的安全运行。

智能变电站的接地保护采用微机型数字接地保护装置,可实现快速响应、精确定位故障点等功能。

2. 自动化自动化技术是智能变电站实现运行智能化和自动化的重要手段,可提高变电站的运行效率和管理水平。

智能变电站的自动化系统应具有模块化、可靠性高、易维护、互联互通等特点。

智能变电站的自动化系统应包括电力系统监控、数据采集、故障诊断、维护管理等功能。

其中,电力系统监控功能可以实现对智能变电站内各个设备的状态监测、报警信息提示等操作,通过对数据的实时展示和实时处理,实现对电力系统的实时监控和管理。

数据采集是智能变电站自动化系统中的另一个重要组成部分,可对电力系统中各种数据信息进行采集和处理,通过对数据的分析和处理,实现对电力系统的智能化管理和控制。

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计继电保护设计是电力系统中至关重要的一环。

本文旨在解释220KV变电站继电保护设计的背景和目的,并介绍文章的结构和主要内容。

随着电力系统的发展和进步,变电站的重要性不断凸显。

变电站作为电力输配系统中的关键节点,负责变电、配电、保护等重要工作。

继电保护设计在变电站中具有至关重要的作用,它能够及时检测和保护电力设备,确保系统的安全稳定运行。

本文的目的是对220KV变电站的继电保护设计进行详细探讨和分析。

通过深入了解继电保护设计的原理和方法,可以有效提高变电站的安全性和可靠性,保障电力系统的正常运行。

本文分为以下几个部分:引言:介绍文章的背景、目的和结构。

220KV变电站概述:对220KV变电站的基本情况和功能进行概述。

继电保护设计原理:详细阐述继电保护设计的理论基础和工作原理。

继电保护设计方案:介绍具体的继电保护设计方案,包括设备选型、参数配置等。

实施与运维:对继电保护设计的实施和运维进行讨论,包括测试、校准和故障排除等。

结论:对本文进行总结,并提出对继电保护设计的展望。

本文将重点涵盖以下内容:继电保护设计的基本概念和背景。

继电保护设计的原理和方法。

220KV变电站的特点和要求。

继电保护设计方案的具体要求和步骤。

继电保护设备的选型和配置。

继电保护设计的实施和运维要点。

通过深入研究和理解以上内容,可以对220KV变电站的继电保护设计有更全面的认识,并为实际工程应用提供参考和指导。

以上是关于《220KV变电站继电保护设计》文档的简要介绍和大纲。

继电保护设计对于220KV变电站的正常运行是至关重要的。

继电保护系统是变电站中的重要组成部分,它主要负责监测和保护变电站设备和电力系统,以避免故障引发事故和损坏。

以下是继电保护设计的重要性:设备保护:继电保护系统能够监测电力设备的工作状态,及时发现异常情况并采取措施。

它可以监测电流、电压、频率等参数,一旦发现异常,会立即采取相应的保护行动,如断开故障电路、切除受故障影响的设备,保护其他设备的安全运行。

220kV变电站的继电保护系统分析

220kV变电站的继电保护系统分析

220kV变电站的继电保护系统分析摘要:电力系统是我国能源建设方面的基础项目,变电站是关键的构成,其连接着用户与发电站。

现阶段,我国智能变电站的发展越来越成熟。

为了进一步优化电力工程的发展,需要进一步完善变电站的继电保护以及自动化系统设计。

220kV智能变电站直接决定电力系统的运行效果。

220kV智能变电站中,继电保护起到故障维护的作用,能够保证变电站的智能化和自动化,并且有效避免发生潜在的故障隐患,从而保证220kV智能变电站运行的更加稳定可靠。

关键词:220kV变电站;继电保护系统;智能化电力工程在不断发展过程中,越来越重视技术设备的使用率,继电保护系统的智能化可以提高电力工程的效率,使得电力行业更加现代化。

如今,电力系统需要进一步加强智能创新,从而推动电力行业的智能发展。

智能变电站会促使电力企业形成合理且有效的发展模式。

为实现技术设备达到社会发展要求,各电力企业对自身变电站的智能化方面进行深入研究,主要就继电保护以及自动化系统设计进行深度思考与探讨。

一、220kV变电站的继电保护系统分析在变电站的智能化发展中,变电站的安全问题一直都是非常值得关注的问题,安全性能关系着变电站的发展持续性和稳定性。

在继电保护措施中,应该利用技术设备进行保护设施的建立,在变电站中设置开关控制系统或是变压系统进行及时的安全保护。

技术设备通过监测设备的实时电压,以及外界的环境参数,进行自动化的设备开关控制。

当出现超出可承受范围内的电压或是外界环境参数异常时,变电站的安全系统需要及时反应,进行及时断电以及变电站运行维护。

在220 kV的智能变电站的保护体系中,可以进行自动化的开关调控的使用,在这过程中再加上具备监控功能以及调试功能的自动化设备。

由于现代化设备的先进性,可以采用微机保护这一安全措施进行有效的变电站继电保护。

利用先进技术可以让变电站继电保护可以选择价格较低、性能较为可靠的智能保护模式进行。

220kV智能变电站,是现代电网建设与改革发展的重要部分,在智能化的状态下,能够实现电压的变换。

220KV输电线路继电保护-输电线路继电保护

220KV输电线路继电保护-输电线路继电保护

220KV输电线路继电保护:输电线路继电保护XX大学课程设计课程名称:电力系统继电保护原理设计题目:220KV输电线路继电保护院(部):电力学院专业:电气工程及其自动化班级:姓名:学号:成绩:指导教师:日期:20XX年6月8日—— 6月21日目录前言 2 第一章绪论 3 1.1继电保护的概论 3 1.2继电保护的基本任务 3 1.3继电保护的构成 3 1.4课程设计的目标及基本要求 4 第二章 220KV输电线路保护 4 2.1 220KV 线路保护概要 4 2.2纵联保护 5 2.2.1纵联方向保护原理 5 2.2.2纵联保护通道 6 2.3 输电线路参数的计算 6 第三章输电线路上TA、TV及中性点接地的选择73.1 输电线路上T A、TV的选择73.2 变压器中性点接地方式的选择 8 第四章相间距离保护整定计算 94.1 距离保护的基本概念 9 4.2距离保护的整定9 4.3 距离保护的评价及应用范围 11 第五章电力网零序继电保护方式选择与整定计算 11 5.1 零序电流保护的特点 11 5.2 接地短路计算的运行方式选择 12 5.3 最大分支系数的运行方式和短路点位置的选择 12 5.4 电力网零序继电保护的整定计算 12 5.5 零序电流保护的评价及使用范围 14 心得体会15 参考文献 16 前言继电保护伴随着电力系统而生,继电保护原理及继电保护装置的应用,是电力系统实用技术的重要环节。

继电保护技术的应用繁杂广泛,随着现代科技的飞速发展,继电保护在更新自身技术的基础上与现代的微机、通信技术相结合,使继电保护系统日趋先进。

无论是继电保护装置还是继电保护系统,都蕴含着严谨而又富有创兴的科学哲理,同时也折射出现代技术发展的光芒。

可以说继电保护是一门艺术。

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。

220kV变电站的继电保护系统分析

220kV变电站的继电保护系统分析

220kV 变电站的继电保护系统分析摘要:阐述继电保护的特点和现状,220kV变电站继电保护系统中的问题和应对措施,包括过度阻电、变电站的系统设备问题、变压器干扰异常、基础资料管理的问题。

关键词:继电保护;过度阻电;220kV变电站1继电保护的特点随着经济社会的发展,我国科技水平也得到了快速发展,同时也促进了变电站保护系统与现代网络科技的有效结合,利用新技术将电力系统的检测、保护、通信数据等融为一体,使得继电保护系统中的每一操作单元都可以进行信息故障等资源的共享,有效推动了每一单元之间的平衡发展,继电保护系统自身功能也会得到有效发挥,进而推动电力系统网络化发展。

计算机系统是信息化技术的核心,继电系统和计算机系统的有效结合,才能为电力系统安全运行提供保障。

同时,还要适当加入人工智能技术,继电系统保护中的控制离散和评估系统在变电站中得到了广泛应用,人工智能具有快速处理信息技术和在线评估等优势,所以,应当将其优势更好地运用到电力系统中。

2.220kV变电站继电中的问题过度阻电问题。

线路接地故障问题是220kV变电站中常见的一个问题,过度电阻就是指在某些传输媒介过程中,线路就可能会存在一些放电现象。

由于暂态分量和电流过度等对电压产生的影响,电压就有机会在一定的程度上得到降低,虽然这种情况的存在在故障中并没有明显地表现出来,但是随着时间的推移也会直接影响到继电保护工作的正常运行。

在对继电器实施保护工作时,如果充分利用阻抗值来进行保护工作,就可能加大距离保护超越动作时所出现的频率。

这种情况的出现,对于差动保护而言,就可能会导致制动电流比较大,致使差动不能正常工作。

相对于后背保护工作而言,如果以零序电流为基础来解决高阻故障问题,应当利用主保护中的零序差动保护来直接实现,这样就能够有效避免由于超负荷原因而导致隐私性高阻故障的情况发生。

一旦出现高阻接地故障,就算当时电压下降和跌落的数量比较小,也有机会产生较大的零序电流,想要反应故障的分量一般会采取这种方式,同时还具有较高的灵敏性。

220kV保护配置

220kV保护配置
220kV变电站继电保护的配置 和工作原理
2021/10/10
1
220kV变电站变压器保护的配置
• 一、主保护
• 1、主保护:是满足系统稳定和设备安 全要求,能以最快速度切除保护设备和 线路故障的保护。
• 2、变压器的主保护为 :差动保护、重 瓦斯。
• 差动保护是反映变压器绕组、套管及引 出线上的接地和相间故障。

• Icdd≥Icd 并且Izdd≤Izd

或3Izd>Izdd>Izd , Icdd-Icd≥K1*(Izdd-Izd)

或Izdd>3Izd, Icdd-Icd- K1*2Izd≥K2*(Izdd-3Izd)
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• 其中: I1为Ⅰ侧电流;
I2为
Ⅱ侧电流;

I3为Ⅲ侧电流;
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220kV II母 220kV I母
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• 零序方向过流保护的零序电流取自中性点零序CT
• 本保护反应单相接地故障,可作为变压器的后备保护。交流回路采用0°接线, 电压电流取自本侧的TV和TA。TV断线时,本保护的方向元件退出。TV断线 后若电压恢复正常,本保护也随之恢复正常。本保护包括以下元件:
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后 备 保 护 启 动 &
间 隙 保 护 压 板 投 入
间 隙 零 序 电 流 >定 值 >=1 零 序 电 压 >定 值
第 一 时 限 控 制 字 投 入 &
第 二 时 限 控 制 字 投 入
& T1 保 护 动 作 跳 本 侧 断 路 器 & T2 保 护 动 作 跳 各 侧 断 路 器

220KV主变压器的继电保护

220KV主变压器的继电保护

220KV主变压器的继电保护及常见故障摘要本文在着重介绍220KV主变压器的三种继电保护形式的原理及保护动作的处理情况,简单介绍220KV主变压器的常见故障的不正常运行状态的同时。

关键词变压器继电保护1 简介220KV变电站目前已经作为城市供电电网的主干变电站,220KV主变压器是变电站中十分重要的供电设备,它的故障将造成大面积停电事故,对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。

同时220KV的主变压器也是十分贵重的设备,一台变压器少则上千万,因此必须给220KV主变压器装设性能良好、工作可靠的继电保护装置。

2 220KV主变压器的继电保护及保护动作处理220KV主变压器保护装置采用双重化配置,保护装置一般具备以下功能:(1)差动保护(2)瓦斯保护(3)后备保护下面分别介绍这几种保护及这几种保护动作时的处理。

2.1 差动保护主变压器差动保护是按循环电流原理设计的,是通过比较变压器两端电流幅值和相位的原理实现保护,差动保护主要由差动继电器构成。

差动保护的优点是能够迅速有选择的切除保护范围内的故障,接线正确调试得当不发生误动。

差动保护的保护范围为主变压器各侧电流互感器之间的一次电气部分,即:(1)主变压器引出线及变压器绕组发生的多相短路;(2)严重的单相匝间短路;(3)绕组及引出线上的接地故障;220KV主变压器差动保护动作原因有:(1)主变压器及其套管引出线故障;(2)保护二次线故障;(3)电流互感器开路或短路;(4)主变压器内部故障;当差动保护动作后,首先根据220KV故障录波装置动作记录、主变压器及其套管和引出线有无故障痕迹及异常现象进行判断。

故障录波装置记录着故障前、故障时、故障后的状态量,包括:电流、电压、动作时间、保护动作情况、断路器跳闸情况等。

通过查看录波图、检查一次设备的情况可以对故障进行初步的分析,一次设备故障造成差动保护正确动作还是二次回路故障造成差动保护误动。

判断为一次设备故障下列情况应进行详细检查:(1)检查变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹。

220kV变电所继电保护设计

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智能变电站继电保护配置方案研究

220kV智能变电站继电保护配置方案研究

220kV智能变电站继电保护配置方案研究220kV智能变电站是电力系统中重要的组成部分,起着供电、传输和分配电能的重要作用。

而继电保护是保障变电站设备和线路安全运行的重要环节,对于变电站的稳定运行起着至关重要的作用。

对于220kV智能变电站的继电保护配置方案进行研究是非常有必要的。

一、 220kV智能变电站继电保护配置方案的基本概念1. 220kV智能变电站继电保护的概念继电保护是指在电力系统中,通过对电力设备的监测和信号处理,及时发现电力系统中的故障,并对故障进行隔离,以确保电力系统的正常运行和设备的安全性。

220kV智能变电站继电保护配置方案,即是对于220kV变电站中各种交流设备、线路及其他相关电气设备进行继电保护配置,以确保变电站的安全稳定运行。

2. 220kV智能变电站继电保护配置方案的基本原则220kV智能变电站继电保护配置方案的设计应遵循以下基本原则:(1) 可靠性原则:保护装置的设计应具有高可靠性,能够在电力系统故障发生时可靠地检测故障并做出保护动作。

(2) 快速性原则:保护动作应在故障发生后能够迅速地做出响应,以减小故障对电力系统的影响范围。

(3) 灵敏性原则:保护装置应能够对电力系统中各种类型的故障进行灵敏检测,以确保对各种故障都能够做出正确的保护动作。

(4) 经济性原则:在保护配置方案设计时应兼顾设备的保护需求和成本,并尽可能采用经济合理的保护方案。

二、 220kV智能变电站继电保护配置方案的研究内容1. 220kV智能变电站继电保护配置方案的技术要求研究在220kV智能变电站的继电保护配置方案研究中,首先需要明确变电站的技术要求,例如变电站的容量、设备类型、线路长度、运行模式等等,这些要求将在保护配置方案设计中起到指导作用。

2. 220kV智能变电站继电保护配置方案的保护原理研究保护原理是指在发生故障时,保护装置应当做出什么样的保护动作。

在220kV智能变电站继电保护配置方案的研究中,需要对不同的故障类型分别研究其保护原理和相应的保护动作。

220kv电网继电保护

220kv电网继电保护

摘要继电保护是一门专门研究电力系统故障及反事故措施的技术学科。

由于电力系统是一个整体,当某一设备或线路发生故障时,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,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: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;当电气设备出现不正常运行情况时,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。

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。

关键词:电力系统继电保护电气设备自动装置目录中文摘要 (I)1.引言 (2)2.220KV电网元件参数的计算 (2)2.1设计原则 (2)2.2220KV电网元件参数计算原则 (2)2.3发电机参数的计算 (2)2.4变压器参数的计算 (3)2.5输电线路线参数的计算 (5)3.中性点接地的选择 (10)3.1 输电线路上T A、TV变比的选择 (10)3.2变压器中性点接地的选择 (11)4短路电路的计算 (12)4.1运行方式确定的原则 (12)4.2网络等效图的化简 (13)4.3关于相间距离保护的短路计算 (14)5.自动重合闸 (18)5.1自动重合闸的基本论述 (18)5.1.1概述 (18)5.1.2自动重合闸的配置原则 (18)5.2自动重合闸的基本要求 (18)6.总结 (20)参考文献 (20)1、引言继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它在电力系统中的地位十分重要。

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发展不断地注入新的活力,继电保护技术未来发展趋势是计算机化、网络化、智能化和数据通信一体化发展。

本次设计主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:220KV 电网元件参数的计算、中性点接地的选择、短路电路的计算、自动重合闸等。

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北京四方公司GML-21型保护屏,配母联保护装置CSC-122B一台,母联操作箱JFZ-12FA一台
10
10KV线路保护
采用北京四方公司CSC-211微机型保护测控装置,配置时限电流速断、过流保护和重合闸功能,放置在10千伏开关柜上。
11
10KV电容器保护
采用北京四方公司CSC-221微机型保护测控装置,配置时限电流速断、过流、中性线不平衡电压保护及母线过压、失压保护,放置在10千伏开关柜上。
监控系统采用分层分布式结构,以间隔为单位,按对象进行设计;以交流采样方式采集变电站运行维护所需要的电气模拟量,采集主接线图上所有断路器、隔离开关和接地刀闸的位置,施工变分接头位置,断路器操作机构信号,线路、元件保护信号,变电站各回路的电度量,直流电压及电流,消防报警信号。
监控系统具有运行监视、施工变联调、无功自动调整、远动等功能。
全站非电动刀闸在就地手动操作。
本站监控系统不仅可实现本站本期和远期的电气设备“四遥”功能,同时,还具备可扩展性,具备与台山核电站的通信接口。
3
计量系统
220kV线路电度表:1只有功级、无功2级三相四线表,单表配置;
10kV部分电度表:2只无功2级三相四线表(用于电容器);2只有功级三相四线表(用于站用变);14只有功级、无功2级三相四线表(用于线路);
2
自动化系统
本站选用北京四方公司变电站综合自动化监控系统。
含主机/操作员工作站、保护故障信息系统子站、远动工作站、微机五防系统、网络交换机等站控层设备以及间隔层测控装置。
施工变、220kV测控单元装于测控屏上,除10kV部分采取综合保护测控装置下放开关柜外,其余设备均集中组屏布置在继保室。断路器和电动刀闸可在计算机后台、监控屏及就地操作分合,监控系统还具备同期功能。
21
交流不停电电源系统
2×5kVA,主从热备用。逆变电源组屏1面。采用珠海瓦特公司产品。
10kV侧后备保护配置两套复合电压闭锁过流保护、两套单相式过负荷保护;
配置一套非电量保护。
7
唐腰线线路保护
选用南瑞继保的保护装置,主要配置为:
220kV线路保护屏I PRC31BM-02一面:
光纤差动保护装置RCS-931BM一台,专用光纤通道;
操作箱CZX-12R2-P一台。
220kV线路保护II PRC02B-13Y一面:
施工变保护屏II PRC85T-22B一面:
主II+后备II,保护装置RCS-985T一台;
高压侧操作箱CZX-12R2-P一台;
主保护和后备保护共用一组CT;
主保护配置两套不同躲励磁涌流原理(其中一套采用二次谐波制动原理)的纵联差动保护,两套差电流速断保护。
220kV侧后备保护配置两套复合电压闭锁过流保护,两套定时限零序电流保护,两套中性点间隙零序电流、过电压保护,配置两套过负荷保护;
施工变电度表:施工变装2只有功级、无功2级三相四线表(高压侧);2只有功级、无功2级三相四线表;
电度表一律采用多功能电子表。其余表计的功能则由站内监控系统实现。
4
通讯系统
2套48V直流供电系统,两套300AH蓄电池直流电源提供通讯电源,采用正极接地,负极对地-48V接线方式;
1套NEC V-NODE光传输设备
试验电源屏
全站设1面试验电源屏,按远期规模设计。
19
TYD端子箱
全站设JXW-5型TYD端子箱1个。
20
GPS对时系统
采用北京四方CSC-196时间同步系统,2台主时钟冗余配置,时钟天线安装在综合楼楼顶,1面时钟主屏安装在综合楼继保室,1面对时扩展屏(与网络交换机及公用测控装置共组一面屏)安装在10kV高压室,满足二次设备的对时需求。
地调远动2通过B相载波机1传输至地调传输网;
地调计量2通过PCM接入网传输至地调传输网;
1套调度录音系统;
6
施工变保护
选用南瑞继保的保护装置,主要配置为:
施工变保护屏I PRC85T-22A一面:
主I+后备I,保护装置RCS-985T一台;
非电量保护装置RCS-974AG2一台;
低压侧操作箱CJX-11一台;
1套SAGEM PCM接入网设备;
2套许继载波机(1组运行,1组退出)
1套阿尔卡特路由器用于调度数据网接入;
5
远动系统
1套省调调度电话;
1套地调调度电话;
省调远动1和省调计量1通过调度数据网传输至省中调;
省调远动2通过B相载波机1传输至地调传输网;
省调计量2通过PCM接入网传输至地调传输网;
地调远动1和地调计量1通过调度数据网传输至地调EMS;
15
220KV线路故障录波
选用武汉中元华电公司的ZH-3型故障录波装置,64路模拟量,128路开关量。
16
电压并列及测控屏
采用北京四方公司GCSI200EA-M022型,包括JFZ-32Q电压并列装置3套,母线测控装置CSI-200EA 2套。
17
二次交流屏
全站设1面二次一台,专用载波通道;
辅助保护装置RCS-923A一台;
电压切换装置CZX-12R2-P一台;
收发信机PCS-912一台。
8
220KV母差及失灵保护
选用深圳南瑞公司的220kV母线及失灵保护装置BP-2B,配置220kV母差及失灵屏保护2面。
双母线接线。
9
220KV母联保护
前言
220KV变电站继电保护、远动、通讯系统基本简介
序号
名称
内容
1
直流系统
本站110V直流系统为珠海瓦特公司产品,采用汤浅阀控式密封铅酸蓄电池(由珠海瓦特公司提供),容量500Ah,共两组,直流系统采用单母断路器分段接线,双充双蓄;配置与监控系统的通信接口;高频开关电源,每个模块20A,5+1配置,组成直流充电柜2面;直流馈线柜2面,布置于综合楼继保室。
12
10KV站用变保护
采用北京四方公司CSC-241微机型站用变保护装置,配置电流速断、过流、零序电流保护,放置在10kV开关柜上。
13
10KV接地变保护
采用北京四方公司CSC-241微机型接地变保护装置,配置电流速断、过流、零序电流保护,放置在10kV开关柜上。
14
施工变故障录波
选用武汉中元华电公司的ZH-3型故障录波装置,64路模拟量,128路开关量。
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