110KV单电源环形网络相间接地短路电流保护的设计继电保护课程设计

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110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护

110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护

河南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单电源环形网络继电保护课程设计--2、4、6保护学院农业工程学院班级学生姓名指导教师邱兆美日期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专业班级农电111班设计题目 110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6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.原始数据●线路AB、BC、CA的最大负荷电流分别为220A、130A、220A,负荷的自起动系数5.1K;ss●网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,变压器采用纵联差动保护作为主保护,变压器为Y,d11接线;●发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW(发变组停运);● 各变电所引出线上的后备保护动作时间如图示,后备保护的时限级差△t=0.5s ;● 线路的电抗每公里均为0.4Ω;● 电压互感器的变比1.0/110=TV n ,AB 、AC 线路电流互感器变比5/300=TA n ,● 确定保护2、4、6的保护方式,以及它们的op I 、op U 、sen K 和op t ;● 绘制保护4的接线图及网络单线图;● 对本网络所采用的保护进行评价。

110kV单电源环形网络相间短路继电保护的设计说明

110kV单电源环形网络相间短路继电保护的设计说明

课程设计任务书题 目: 110kV 单电源环形网络相间短路继电保护的设计原始资料:网络接线图如附录所示。

各参数说明如下:1. 网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵差动保护作为主保护,变压器均为Y ,d11接线;2.发电厂的最大发电容量为3×50MW ,最小发电容量为2×50MW ; 3.网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; 4.110kV 断路器均采用SW 3-110型断路器,它的跳闸时间为0.07s ; 5. 线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流分别为230、150、230和140A ;负荷自启动系数为1.5;6.各变电所引出线上后备保护的动作时间标在图中; 7. 线路的正序电抗为 1.0.4/X km =Ω;电压互感器的变比为110000/100y n =。

要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1. 选择保护1、3、5、7的保护方式以及它们的动作电流、动作电压、灵敏度系数和动作时间;2. 绘出保护5的原理接线图编写设计说明书;摘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。

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。

电力系统继电保护课设

电力系统继电保护课设

电⼒系统继电保护课设⽬录第1章引⾔................................................... - 1 -1.1 设计题⽬基础资料....................................... - 1 -1.2 设计内容............................................... - 2 -1.3 设计要求............................................... - 2 - 第2章电⼒⽹络短路计算........................................ - 2 -2.1确定电⽹最⼤和最⼩运⾏⽅式............................... - 2 -2.2 计算各元件基准电抗标⼳值............................... - 3 -2.3 求各点短路电流(最⼤运⾏⽅式)......................... - 4 -2.4 最⼩运⾏⽅式下......................................... - 5 -2.5 短路电流计算........................................... - 6 -2.5.1 正向运⾏短路数据................................... - 6 -2.5.2 反向运⾏短路数据................................... - 7 - 第3章电⼒系统继电保护各元件选择.............................. - 8 -3.1 50MW汽轮发电机继电保护⽅式选择......................... - 8 -3.2 20MW电⼒变压器继电保护⽅式选择......................... - 9 -3.3 110kV单侧电源双开⽹络输电线路继电保护⽅式选择.......... - 9 - 第4章输电线路继电保护整定计算.............................. - 11 -4.1 三段式⽅向电流保护.................................... - 11 -4.2 三段式距离保护(正向)................................ - 12 -4.3 三段式距离保护(反向)................................ - 13 - 第五章 110kV⾼压输电线路继电保护装置配置..................... - 14 -5.1 距离保护⽅框图........................................ - 14 -5.2 重合闸逻辑⽅框图...................................... - 14 -5.3 主要技术指标.......................................... - 15 -5.3.1 整组动作时间...................................... - 15 -5.3.2 启动元件.......................................... - 15 -5.3.3 距离保护.......................................... - 16 -5.3.4 过流保护.......................................... - 16 -5.4 保护配置.............................................. - 16 - 收获体会....................................................... - 16 - 参考⽂献....................................................... - 17 -第1章引⾔1.1 设计题⽬基础资料如图1.3所⽰110kV 单电源环形⽹络:(1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Y,d11接线;(2)发电⼚的最⼤发电容量为(2×25+50)MW,最⼩发电容量为2×25MW;(3)⽹络的正常运⾏⽅式为发电⼚发电容量最⼤且闭环运⾏;(4)允许的最⼤故障切除时间为0.85s ;(5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最⼤负荷电流分别为230、150、230和140A,负荷⾃起动系数5.1 ssK ;(6)时间阶梯△t =0.5s ;(7)线路正序电抗每公⾥为0.4Ω;设计任务:1)确定保护1、3、5、7(或2、4、6、7)的保护⽅式,以及它们的动作电流op I 、动作电压op U 、灵敏度sen K 和动作时间op t ;2)绘制保护5或保护4的原理接线图和展开接线图;××××cosφ=0.85X〃=0.129X〃=0.132cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8图1.3设计题⽬三的⽹络图1.2 设计内容(1)短路电流计算1)确定电⼒系统最⼤运⾏⽅式和最⼩运⾏⽅式,计算最⼤短路电流值和最⼩短路电流值。

110kV电网线路保护继电保护课程设计

110kV电网线路保护继电保护课程设计

引言电力系统继电保护是电力系统安全运行的重要保证,尤其是近年来,继电保护产品类型众多,原理不断有所突破,特别是微机保护的采用,实现了继电保护行业的革命,随之而来的网络技术又为继电保护技术的发展提供了新的手段。

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。

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距离保护的整定计算及校验是本设计的重点。

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.继电保护整定计算的基本任务和要求1.1继电保护整定计算概述继电保护装置属于二次系统,它是电力系统中的一个重要组成部分,它对电力系统安全稳定运行起着极为重要的作用,没有继电保护的电力系统是不能运行的。

继电保护要达到及时切除故障,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要进行多方面的工作,包括设计、制造、安装、整定计算、调试、运行维护等,继电保护整定计算是其中极其重要的一项工作。

电力生产运行和电力工程设计工作都离不开整定计算,不同部门整定计算的目的是不同的。

电力运行部门整定计算的目的是对电力系统中已经配置安装好的各种继电保护按照具体电力系统参数和运行要求,通过计算分析给出所需要的各项整定值,使全系统中的各种继电保护有机协调地布置、正确地发挥作用。

电力工程设计部门整定计算的目的是按照所设计的电力系统进行分析计算、选择和论证继电保护装置的配置和选型的正确性,并最后确定其技术规范。

同时,根据短路计算结果选择一次设备的规范。

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。

110KV单电源环形网络相间接地短路电流保护的设计继电保护_课程设计

110KV单电源环形网络相间接地短路电流保护的设计继电保护_课程设计

110KV 单电源环形网络相间(接地)短路电流保护的设计继电保护课程设计任务书110KV 单电源环形网络相间短路电流保护的设计 110KV 单电源环形网络接地短路电流保护的设计 一、已知条件二、b=20 c=30 d=40 e=401.网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵差动作为主保护,变压器采用11/-∆Y 接线。

2.发电厂最大发电容量为360MW ⨯,最小发电容量为260MW ⨯. 3.网络正常运行方式为发电厂容量最大且闭环运行. 4.允许最大故障切除时间为0。

9S .5.110千伏断路器均采用1102-DW 型断路器,它的跳闸时间为0。

05S ,Ⅱ段保护动作时间0。

4 S .6.线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流请自行计算,负荷自启动系数为1.5。

7.各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,S∆。

=t5.08.线路的正序电抗均为KM4.0Ω。

/9.主保护灵敏系数的规定:线路长度200公里以上不小于 1.3,线路长度50~200公里不小于1。

4,50公里以下不小于1.5。

10.后备保护灵敏系数的规定:近后备保护不小于1。

3;远后备保护不小于1.2。

三、设计任务1.确定保护1、3、5、7的保护方式(三段式)、各段保护整定值及灵敏度.2.绘制保护1的接线图(包括原理图和展开图)。

3.撰写说明书,包括短路计算过程(公式及计算举例)、结果和保护方式的选择及整定计算结果(说明计算方法)。

四、设计要点1.短路电流及残压计算,考虑以下几点1.1运行方式的考虑1.2最大负荷电流的计算1.3短路类型的考虑1.4曲线绘制2.保护方式的选择和整定计算1.1保护的确定应从线路末端开始设计。

1.2优先选择最简单的保护(三段式电流保护),以提高保护的可靠性。

当不能同时满足选择性、灵敏性和速动性时,可采用较为复杂的方式,比如采用电流电压连锁保护或方向保护等。

1.3将最终整定结果和灵敏度校验结果列成表格。

110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护

110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6保护

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单电源环形网络继电保护课程设计--2、4、6保护学院农业工程学院班级学生指导教师邱兆美日期 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专业班级农电111班设计题目110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6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.原始数据●线路AB、BC、CA的最大负荷电流分别为220A、130A、220A,负荷的自起动系数5.1K;ss●网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,变压器采用纵联差动保护作为主保护,变压器为Y,d11接线;●发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW(发变组停运);●各变电所引出线上的后备保护动作时间如图示,后备保护的时限级差△t=0.5s;●线路的电抗每公里均为0.4Ω;●电压互感器的变比1.0/=110n,AB、AC线路电流互感器变比TVop op sen op●绘制保护4的接线图及网络单线图;●对本网络所采用的保护进行评价。

继电保护课程设计110KV单电源电网

继电保护课程设计110KV单电源电网

摘要继电保护技术在如今的电力系统中有着十分重要的作用,它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。

本次课程设计,要求我们对110kv单电源环形网络进行继电保护设计。

在设计过程中,先是对电网中的各个原件参数进行了计算,输电线路的等值电抗的计算,变压器和发电机的等值电抗的计算。

然后对一些保护点进行了整定计算,距离保护的整定值计算,以及灵敏度的校验。

最后,对电网的保护装置和自动装置进行了设计。

关键字:继电保护;距离保护;灵敏度ABSTRACTThe relay protection technology has a very important role in the power system nowadays, its principle is to use before and after the protected line or equipment failure of certain mutant physical quantity for semaphores, when the process variable reaches a certain value, starting the logic control system, a tripping pulse corresponding punching or signal. The basic requirements on the performance of relay protection of power system is selective, rapidity, sensitivity, reliability.The curriculum design, to request us to carry on the design of relay protection for 110kV single power supply loop network. In the design process, first of all the original parameters in the grid are calculated, the calculation of equivalent reactance of transmission line, the calculation of the equivalent reactance of transformer and generator. Then som. Then some points for the setting calculation of protection, distance protection setting value calculation, the calibration and sensitivity. Finally, the grid protection device and automatic device is designed.Keywords:Relay protection;Distance protection ;Sensitivity第1章绪论我们都知道,电能是目前世界各国能源消费的主要形式之一。

110千伏单电源环形网络相间短路保护的整定计算

110千伏单电源环形网络相间短路保护的整定计算

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房娜伟专业班级农电092 设计题目110千伏单电源环形网络相间短路保护的整定计算一、课程设计目的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、课程设计内容和要求1.短路计算。

必须说明系统运行方式、短路点与短路类型的确定原则或依据。

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。

要求绘制三相原理接线图及某一元件保护原理展开图。

4.对保护的评价。

要求从可靠性、选择性、速动性和灵敏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、课程设计任务已知:网络的接线图如图所示。

1.网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵差动保护作为主保护,变压器均为Y/ ∆ -11接线;2.发电厂的最大发电容量为3×25MW,最小发电容量为2×25MW;3.网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行;4.允许的最大故障切除时间为0.85s;5.110kV断路器均采用DW2-110型断路器,它的跳闸时间为0.05~0.08s;6.线路AB、BC、AC和CD的最大负荷电流分别为230、150、230和140A,负荷自起动系数K ss=1.5;7.各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,∆t=0.5s;8.线路的正序电抗均为0.3Ω/km;9.电压互感器的变比n PT= 110000/100;10.其它参数如图所示。

试决定:1.保护1、3、5、7的保护方式,以及它们的I pu、U pu、K sen和t pu;2.保护5的接线图(包括原理图和展开图)。

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。

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单电源环形网络继电保护设计——2、6保护

110KV单电源环形网络继电保护设计——2、6保护

河南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单电源环形网络继电保护课程设计--2、4、6保护学院农业工程学院班级学生姓名指导教师邱兆美日期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专业班级农电111班设计题目110KV单电源环形网络继电保护设计——2、4、6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.原始数据●线路AB、BC、CA的最大负荷电流分别为220A、130A、220A,负荷的自起动系数5.1K;ss●网络中各线路采用带方向或不带方向的电流电压保护,变压器采用纵联差动保护作为主保护,变压器为Y,d11接线;●发电厂的最大发电容量为3×50MW,最小发电容量为2×50MW(发变组停运);● 各变电所引出线上的后备保护动作时间如图示,后备保护的时限级差△t=0.5s ;● 线路的电抗每公里均为0.4Ω;● 电压互感器的变比1.0/110=TV n ,AB 、AC 线路电流互感器变比● 确定保护2、4、6的保护方式,以及它们的op I 、op U 、sen K 和op t ; ● 绘制保护4的接线图及网络单线图;● 对本网络所采用的保护进行评价。

110KV线路继电保护课程设计

110KV线路继电保护课程设计

目录目录 (1)110KV线路继电保护课程设计 (2)1 继电保护简述 (2)1.1我国继电保护发展现状 (2)1.2继电保护按保护分类 (3)1.3继电保护的组成 (6)1.3.1组成 (6)1.3.2保护装置的分类 (7)1.4继电保护装置及其任务 (7)1.5对继电保护的基本要求 (8)1.6继电保护发展前景 (9)2 系统运行方式和变压器中性点接地的选择 (9)2.1选择原则 (9)2.2 本次设计的具体运行方式的选择 (9)3 故障点的选择和正、负、零序网络的制定 (10)4 零序短路电流的计算成果(具体过程参考附录二) (12)5 线路保护方式的选择、配置方案的确定 (13)6 继电保护距离保护的整定计算成果(具体过程参考附录三) (13)7 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) (14)8 保护的综合评价 (14)9 结论 (15)参考文献 (16)附录一电网各元件等值电抗计算 (16)附录二零序短路电流的计算 (19)附录三继电保护距离保护的整定计算和校验 (20)附录四继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (25)附录五继电保护配置图 (25)110KV线路继电保护课程设计[摘要]:本课程设计是给110KV单电源电网进行继电保护设计,并根据继电保护配置原理,对所选的保护进行整定和灵敏度校验。

本设计首先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、距离保护、零序保护、整定计算1 继电保护简述1.1我国继电保护发展现状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。

#110kv继电保护课程设计(1)#

#110kv继电保护课程设计(1)#

前言《电力系统继电保护》作为电气项目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Y N,D11,110±2.5%/10.5KV,U K=10.5%(5)△t=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=1.3(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单侧电源环形网络相间短路保护整定计算继电保护课程设计正文

110kv单侧电源环形网络相间短路保护整定计算继电保护课程设计正文
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(3)对本网络所采用的保护进行评价。
引言 《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。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)系统运行方式的考虑
除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生 短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式, 以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运 行方式。
(2)短路点的考虑
求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线 每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。
X T3(B)*
X T1(N)*
SB SN
10.5 100 0.175 100 60
X X T 4(B)*
T 5(B)*
X T 6(B)*
X T3(N)*

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)。

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110KV 单电源环形网络相间(接地)短路电流保护的设计继电保护课程设计任务书110KV 单电源环形网络相间短路电流保护的设计110KV 单电源环形网络接地短路电流保护的设计一、已知条件二、b=20 c=30 d=40 e=401.网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均采用纵差动作为主保护,变压器采用11/-∆Y 接线。

2.发电厂最大发电容量为360MW ⨯,最小发电容量为260MW ⨯。

3.网络正常运行方式为发电厂容量最大且闭环运行。

4.允许最大故障切除时间为0.9S .5.110千伏断路器均采用1102-DW 型断路器,它的跳闸时间为0.05S ,Ⅱ段保护动作时间0.4 S 。

6.线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流请自行计算,负荷自启动系数为1.5。

7.各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,S∆。

=t5.08.线路的正序电抗均为KM4.0Ω。

/9.主保护灵敏系数的规定:线路长度200公里以上不小于1.3,线路长度50~200公里不小于1.4,50公里以下不小于1.5。

10.后备保护灵敏系数的规定:近后备保护不小于1.3;远后备保护不小于1.2。

三、设计任务1.确定保护1、3、5、7的保护方式(三段式)、各段保护整定值及灵敏度。

2.绘制保护1的接线图(包括原理图和展开图)。

3.撰写说明书,包括短路计算过程(公式及计算举例)、结果和保护方式的选择及整定计算结果(说明计算方法)。

四、设计要点1.短路电流及残压计算,考虑以下几点1.1运行方式的考虑1.2最大负荷电流的计算1.3短路类型的考虑1.4曲线绘制2.保护方式的选择和整定计算1.1保护的确定应从线路末端开始设计。

1.2优先选择最简单的保护(三段式电流保护),以提高保护的可靠性。

当不能同时满足选择性、灵敏性和速动性时,可采用较为复杂的方式,比如采用电流电压连锁保护或方向保护等。

1.3将最终整定结果和灵敏度校验结果列成表格。

摘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。

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。

关键字:继电保护,电流保护,距离保护引言 (1)1运行方式的选择 (3)1.1 运行方式的选择原则 (3)1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (3)1.1.2 变压器中性点接地选择原则 (3)1.1.3 线路运行方式选择原则 (3)1.1.4 流过保护的最大、电小短路电流计算方式的选择 (3)1.1.5 选取流过保护的最大负荷电流的原则 (4)2 保护装置的选定原则 (4)3 电网各个元件参数计算及负荷电流计算 (5)3.1 计算网络参数 (6)3.2 元件等值电抗计算 (7)3.2.1输电线路等值电抗计算 (7)3.2.2变压器等值电抗计算 (7)3.2.3 发电机等值电抗计算 (8)3.2.4 最大负荷电流计算 (8)4 最大运行方式与最小运行方式的选定原则 (9)5 短路电流计算和残余电压 Ures计算 (9)6 线路保护方式的确定 (12)6.1 线路保护配置的一般原则 (12)6.2保护方式的确定及动作值的整定 (12)6.2.1 AB线路1QF的整定 (12)6.2.2 BC线路3QF的整定 (14)6.2.3 BD线路5QF的整定 (16)6.2.4 DA线路7QF的整定 (18)设计心得 (21)参考文献 (22)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。

(2)自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地。

(3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。

(4)为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开,这种情况不按接地运行考虑。

1.1.3 线路运行方式选择原则(1)一个发电厂、变电站线线上接有多条线路,一般考虑选择一条线路检修,另一条线路又故障的方式。

(2)双回路一般不考虑同时停用。

1.1.4 流过保护的最大、电小短路电流计算方式的选择(1)相间保护对单侧电源的辐射形网络,流过保护的最大短路电流出现在最大运行方式;而最小短路电流,则出现在最小运行方式。

对于双电源的网络,一般(当取Z1=Z2时)与对侧电源的运行方式无关,可按单侧电源的方法选择。

对于环状网络中的线路,流过保护的电大短路电流应选取开环运行方式,开环点应选在所整定保护线路的相邻下一线线路上。

而对于电小短路电流,则应选闭环运行方式,同时再合理停用该保护背后的机组、变压器及线路。

1.1.5 选取流过保护的最大负荷电流的原则选取流过保护的最大负荷电流的原则如下:(1)备用电源自动投入引起的增加负荷。

(2)并联运行线路的减少,负荷的转移。

(3)环状网络的开环运行,负荷的转移。

(4)对于双侧电源的线路,当一侧电源突然切除发电机,引起另一侧增加负荷。

计算整定过程的几个注意点:1 .单电源环形网络的相间短路保护可采用带方向或不带方向的电流电压保护,因此在决定保护方式前,必须详细地计算短路点短路时,渡过有关保护的短路电流和保护安装处的残余电压,然后根据计算结果和题目的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。

2.系统运行方式的考虑除了发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时渡过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值灵敏度。

3.在求不同保护的整定值和灵敏度时,应该注意短路点的选择。

4.后备保护的动作电流必须配合,要保证较靠近电源的上一元件保护的动作电流大于下一元件保护的动作电流,且有一定的裕度,以保证选择性。

2 保护装置的选定原则一个继电保护装置的好坏,主要是从它的选择性、灵敏性、速动性及可靠性等方面衡量的。

1、选择性电流速断保护只能保护线路的一部分,限时电流速断保护只能保护线路全长,但不能作为下一段线路的后备保护,因此必须采用定时限过电流保护作为本线路和相邻下一线路的后备保护。

实际上,电流速断保护 I 段常常不能通过灵敏度的校验,主要是因为系统运行方式变化比较大,在最小运行方式下,保护 I 段往往没有保护范围,为此,常使用电流电压联锁保护代替电流速断保护,实现 I 段的主保护。

2、速动性电流电压保护第一段及第二段共同作为线路的主保护,能满足网络主保护的速动性要求。

而第三段保护则因为越接近电源,动作时间越长,有时动作时间长达好几秒,因而一般情况下只能作为线路的后备保护。

3、灵敏度电流保护的灵敏度因系统运行方式的变化而变化。

一般情况下能满足灵敏度要求。

但在系统运行方式变化很大,线路很短和线路长而负荷重等情况下,其灵敏度可能不容易满足要求,甚至出现保护范围为零的情况。

三段式电流保护的主要优点是简单、可靠,并且一般情况下都能较快切除故障。

缺点是它的灵敏度受保护方式和短路类型的影响,此外在单侧电源网络中才有选择性。

4、可靠性电流保护的电路构成,整定计算及调试维修都较为简单,因此,它是最可靠的一种保护。

计算整定过程的几个注意点:1 .单电源环形网络的相间短路保护可采用带方向或不带方向的电流电压保护,因此在决定保护方式前,必须详细地计算短路点短路时,渡过有关保护的短路电流和保护安装处的残余电压,然后根据计算结果和题目的要求条件下,尽可能采用简单的保护方式。

2.系统运行方式的考虑除了发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时渡过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值灵敏度。

3.在求不同保护的整定值和灵敏度时,应该注意短路点的选择。

4.后备保护的动作电流必须配合,要保证较靠近电源的上一元件保护的动作电流大于下一元件保护的动作电流,且有一定的裕度,以保证选择性。

3 电网各个元件参数计算及负荷电流计算3.1 计算网络参数计算短路电流时,各电气量如电流、电压、功率和电抗等的数值,可用有名值表示,也可用标么值表示。

为了计算方便,在低压系统中宜用有名值计算法,在高压系统中宜用标么值计算法标么值计算法 :标么值就是相对值算法,用新选单位进行某物理量的衡量,衡量的值称标么值。

有名值计算法:每个电气参数的单位是有名的,而不是相对值。

在比较简单的网络中计算短 路电流也常常采用此方法,在使用此方法计算短路电流时 ,应 特别注意的是:必须将各电压等级的电气参数都归算到同一电压等级上来。

(1)电机参数的计算发电机的电抗有名值: NNd S U X X 100(%)2"=发电机电抗的电抗标幺值: NBd S S X X 100(%)"*=式中(%)"d X __发电机次暂态电抗;(2)变压器参数的计算双绕组变压器电抗有名值: NN K T S U U X 100(%)2=双绕组变压器电抗标幺值: NB K T S S U X 100(%)*=式中(%)K U __变压器的短路电压百分比;N U __ 发电机额定电压;B U __ 基准电压230KV ;B S __ 基准容量100MVA ;N S __ 发电机额定容量,单位MVA ;3.2 元件等值电抗计算基准功率:SB =100MV·A,基准电压:VB=115V。

基准电流:IB=SB/1.732 VB=100×103/1.732×115=0.502KA;基准电抗:ZB =VB/1.732 IB=115×103/1.732×502=132.25Ω;电压标幺值:E=E(2)=1.05 3.2.1输电线路等值电抗计算(1) 线路AB等值电抗计算:XAB =X1LAB=0.4×42=8.8ΩX AB *=XAB×SB/VB= 8.8×100/1152 =0.067(2) 线路BC等值电抗计算:X BC = X1LBC=0.4×32=12.8ΩX BC *= XBC/ ZB=12.8/132.25=0.0945(3) 线路CD等值电抗计算X CD = X1LCD=0.4×42=16.8ΩX CD *= XCD/ ZB=16.8/132.25=0.127(4)线路DA等值电抗计算:XDA = X1LDA=0.4×42=16.8ΩX DA *= XDA/ ZB=16.8/132.25=0.1273.2.2变压器等值电抗计算(1) 变压器T1、T2、T3等值电抗计算XT1= XT2=XT3=(UK%/100)×(VN2/ SN)≈23.14XT1*= XT2*= XT3*=XT1/ ZB=23.14/132.25=0.175(2) 变压器T4、T5、T6、T7、T8等值电抗计算X T4= XT5=XT6= XT7=(UK%/100)×(VN2×103/ SN)≈43.64ΩX T6*= XT7* = XT4*= XT5*=0.333.2.3 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* = XG2*=Xd1SB/ SG1= Xd1SBCOSφ/ PG1=0.129×100/60=0.2153.2.4 最大负荷电流计算在已知结点功率的条件下,求取闭式网的潮流、电压分布,需要迭代求解复数方程式。

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