中低压配网继电保护配置

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配网线路开关配置和保护定值设定探究

配网线路开关配置和保护定值设定探究

配网线路开关配置和保护定值设定探究摘要:我们国家经济迅猛发展,人们的用电需求在大量增加,对电力企业来说既是机遇也是挑战。

配电网作为联系终端用户与发、输、变电系统的纽带,为保证用户安全、可靠、连续供电起着重要作用。

在配电网的运行过程中,由于受到各种不确定因素的影响会对线路的正常运行造成影响。

因此,我们要做好保护设置,提高系统的运行效率。

关键词:配电网;开关配置;定值设定1. 电力系统配电网保护配置现状电力行业长期以来一直处于粗犷发展状态,对于发变电专业各方面重视程度高,投入的经费力度大,管理水平也相对较高,却往往忽略了电网配电工作的重要性。

当前,部分地区的配电网络技术发展缓慢,设备陈旧、技术落后、管理不规范,造成供电可靠性差、效率低、安全性低。

而保护配置还存在以前老式的熔断器、电流脱扣式开关、涌流控制器等落后的设备。

无法满足异常的用电需求,无法对配网设备及人身安全进行全面的保护。

通过实施配网自动化,实现了对配电网设备运行状态和潮流的实时监控,为配网调度集约化、规范化管理提供了有力的技术支撑。

通过对配网故障快速定位、隔离与非故障段恢复供电,缩小了故障影响范围,加快了故障处理速度,减少了停电故障时间,进一步提高了供电可靠性。

2. 配电线路开关配置的原则2.1电力技术人员必须根据配网的规定进行配网线路开关的安装,配网线路一般分成三到四段,按照对配网线路对应的断路器或者刀闸和开关进行安装。

在进行配网线路开关的安装中,由于刀闸的原因不能拉合负荷电流,在经过一段时间的运行之后,操作刀闸会非常得迟钝,没有以前那么灵活,因此会影响到配网线路的正常运转,因此在配网线路中刀闸开关要减少安放,要尽量使用断路器或者负荷开关。

2.2在配网线路的工作中,支线和线路的后段经常会出现短路的故障,因此会影响到配电线路的正常使用,会影响到正常的电力供应,所以电力企业会在配电网线路上安装保护断路器,如果线路运行中发生了故障,断路器就会切断电源,对这个地区起到了保护作用,同时保持了其它线路的正常运行。

石家庄中低压配电网规划设计建设技术细则

石家庄中低压配电网规划设计建设技术细则

7.2 架空线路 ................................................ 27 7.3 电缆线路 ................................................ 28 7.4 计量表箱 ................................................ 30 8 继电保护及自动装置、配网自动化和通信 ...................... 30 8.1 保护配置................................................. 30 8.2 配电自动化............................................... 31 8.3 配电网通信系统 .......................................... 33 9 电力用户接入 .............................................. 36 9.1 负荷分级................................................. 36 9.2 重要用户接入系统要求..................................... 37 9.3 用户电气联络 ............................................ 37 9.4 一般供电要求............................................. 38 9.5 居民生活用电............................................. 41 10 电源接入 ................................................. 43 11 电动汽车充换电站接入 ..................................... 45 12 参考文献 ................................................. 47

南方电网中压配网继电保护整定原则

南方电网中压配网继电保护整定原则

南方电网10kV(20kV)中压配电网继电保护整定原则(试行)南方电网公司二〇一六年六月目次1范围............................................................. 错误!未定义书签。

2 规范性引用文件.................................................... 错误!未定义书签。

3 术语及定义ﻩ错误!未定义书签。

4继电保护运行整定的基本原则...................................... 错误!未定义书签。

5 整定计算的有关要求................................................ 错误!未定义书签。

6 继电保护整定的一般规定ﻩ错误!未定义书签。

7 配电网保护配置原则................................................ 错误!未定义书签。

8 线路保护整定ﻩ错误!未定义书签。

9 重合闸........................................................... 错误!未定义书签。

10 母线分段保护.................................................... 错误!未定义书签。

11配电变压器保护ﻩ错误!未定义书签。

12备自投.......................................................... 错误!未定义书签。

附录A:配网保护设备整定计算示例(资料性附录)........................ 错误!未定义书签。

附录B:馈线自动化配网线路整定计算(资料性附录)...................... 错误!未定义书签。

附录C:分布式电源接入对系统保护的影响分析及对策(资料性附录).. (41)前言为发挥好继电保护保障电网和设备安全的作用,规范和指导南方电网10kV(20kV)中压配电网的继电保护整定计算工作,中国南方电网有限责任公司系统运行部组织制定了本原则。

上海中低压配电网技术导则(试行)

上海中低压配电网技术导则(试行)

上海中、低压配电网技术导则(试行)上海市电力公司2012年01月目录前言 (1)1 适用范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (4)4 一般技术原则 (6)4.1 概述 (6)4.2 供电可靠性 (6)4.3 供电质量要求 (8)4.4 接地要求 (12)4.5 短路水平的要求 (14)4.6 操作及运行要求 (14)4.7 环境要求 (15)5 中低压配电网规划原则 (15)6 中低压配电网配置原则 (19)6.1 标准化配置要求 (19)6.2 配电网及配电站设置的要求 (21)6.3 架空线路及设施配置要求 (23)6.4 电缆线路配置要求 (32)6.5配电站设备配置要求 (38)6.6 10kV配电站土建配置要求 (39)6.7 配电继电保护及配电自动化配置要求 (45)7 中低压配电网典型设计 (47)7.1 10kV配电站典型设计 (47)7.2 10kV配电网架典型设计 (52)8 用户管理 (61)8.1 供电电压 (61)8.2 居民户的负荷容量 (62)8.3 负荷管理 (63)8.4 进户点的设置 (63)8.5 电能量采集 (64)8.6 用户计量装置的配置和安装方式 (64)8.7 能源综合利用 (65)8.8 供电电源及自备应急电源配置 (65)8.9用户侧的各类备用电源 (67)8.10住宅及配套公建负荷计算标准与原则 (67)9 中低压配电网设备技术规范 (69)9.1 编订设备技术规范的原则 (70)9.2 编订范围 (70)9.3 具体内容(具体的技术规范见附件3) (70)10 附录 (73)前言为把上海市电力公司建设成为国内领先、国际一流、符合现代化国际大都市发展要求的供电企业,在严格执行《国家电网公司城市配电网技术导则》的基础上,结合原有《上海电网若干技术原则的规定(第四版)》和《上海中、低压电网配置原则及典型设计(2010版)》,吸取国内相关省市供电企业的先进经验,从资产全寿命周期管理的角度,规范上海中、低压配电网的规划、设计、建设、运维及改造工作,全面提高配电网设备装备水平,特制定本导则。

考虑新能源接入的配电网继电保护研究

考虑新能源接入的配电网继电保护研究

考虑新能源接入的配电网继电保护研究摘要:继电保护装置是维护电力系统安全稳定运行的重要基础,当系统出现故障时,若继电保护装置无法正确可靠动作,则会严重威胁系统运行的安全性与可靠性。

因此,全方位研究电力系统在不同运行环境下的继电保护动作特性,找到合理有效的继电保护控制策略,对提升电力系统稳定运行具有重要意义。

本文对新能源接入的配电网继电保护进行研究。

关键词:继电保护;新能源接入;网络拓扑;故障信息1新能源电源接入对传统保护性能的影响如图1所示,新能源电源经专线接入的典型配网。

配网原有线路采取三段式电流保护方案,假设新能源电源DG1所在线路F2处发生短路故障,DG1为双馈型电源,对新能源接入传统电网后继电保护的变化特性进行分析。

1.1DG1上游线路新能源接入上游线路的电流Ⅰ段保护的动作性能不受影响;电流Ⅱ段保护与线路L2保护相配合,DG1电源会产生外汲电流作用,可能造成Ⅱ段保护失配误动;电流Ⅲ段保护可能受到DG1馈出的短路电流影响,导致远后备灵敏度不足而引起保护拒动。

1.2DG1下游线路新能源接入下游线路的各段电流保护均会受到影响。

对于电流Ⅰ段保护,DG1的接入会使得K2处保护的测量电流增大,引起保护Ⅰ段超越误动;对于电流Ⅱ段保护,可能造成保护失配误动;电流Ⅲ段保护,DG1馈出的助增电流可能导致远后备灵敏度降低。

而对于未接入新能源电源的其他相邻馈线保护的动作性能也可能会受到新能源电源馈出短路电流的影响而导致保护误动。

综上分析,新能源电源的接入对传统配网继电保护造成多种影响,这与新能源电源接入位置以及电源容量直接相关。

因此,需要对其特性进行分析,以采取适当措施,保证继电保护动作的正确性。

图1 含新能源电源接入的配电网典型结构示意图2不同新能源接入条件下的继电保护特性系统短路电流值的大小与并网点、新能源电站以及系统电源三者间的等值阻抗强相关,新能源电站接入配电网位置的不同,其影响也会有所差异。

以图2所示馈线网络结构图为例,图中各线路均安装了电流保护,对新能源电站经专线接入不同位置下配电网的故障特性进行分析。

配电网继电保护和自动装置配电网自动化实施细则

配电网继电保护和自动装置配电网自动化实施细则

配电网继电保护和自动装置配电网自动化实施细则1.1 配电网继电保护和自动装置1.1.1 配电网应按GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求配置继电保护。

1.1.2 10(20)千伏配电网的继电保护装置宜采用微机型保护装置,应考虑预留配合实施自动化的接口。

1.1.3 中压配电网应采用过流、速断保护,可选用重合闸装置;合环运行的配电网应增加纵差保护。

对于中性点经低电阻接地系统应增加零序电流保护。

1.1.4 保护信息的传输宜采用光纤通道。

对于线路电流差动保护的传输通道,往返均应采用同一信号通道传输。

1.1.5 非有效接地系统,保护装置宜采用三相保护模式,在配网中长期规划中指明的系统接地方式可能发生变化的保护装置配置,参考1.1.3条规定。

1.1.6 在中压低电阻接地方式中,考虑到零序电流保护整定值很难与熔断器的熔断曲线配合,因此当用户配电变压器容量在630千伏安及以上时,配电变压器应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护;当客户配电变压器容量为500千伏安及以下,当采用熔丝保护时,熔丝熔断特性应满足200安电流下,熔断时间小于60毫秒。

否则应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护。

1.2 配电网自动化1.2.1 系统构成配电网自动化系统是指对10(20)千伏及以下配电网进行监视、控制和管理的自动化系统,一般由主站、子站、远方终端设备、通道构成。

1.2.2 配电网自动化规划设计原则(1)配网自动化应以提高供电可靠性及配网运行管理水平为目标,配网自动化建设应遵循“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,根据配电网的地区特点、负荷性质和重要性,选择适宜的配网自动化实现模式。

(2)配电网一次设备选型应性能先进、结构合理、质量可靠,并结合配电网自动化规划给二次设备留有可靠的接口。

通讯方式、自动化设备,以及电源选择与设置,应满足当故障或其它原因导致配电网设备停电时,各测控单元应可靠的上报信息和接受远方控制。

10kV中输线电路的继电保护基本配置及保护

10kV中输线电路的继电保护基本配置及保护

10kV中输线电路的继电保护基本配置及保护摘要:近年来,随着我国经济的飞速发展,社会各行各业对电力的需求量越来越多,我国的配电网分类将10kV配电网归类为中压配电网。

在社会的各项生产生活中,中压配电网占据着至关重要的作用。

本文作者结合多年的实践经验,对10kV输电线路的继电保护基本配置进行概述,谈谈10kV配电网继电保护方面的措施及意义,对10kV配电网继电保护主要存在的问题进行探究,并在此基础上提出一些建设性建议,希望能够为我国电力事业的发展做出一点贡献。

关键词:10kV;输线电路;继电保护;基本配置据有关部门统计,每年我国的电能消耗的增长率维持在50%以上,由于10kV 配电网在社会生活中的广泛利用,所以其利用效率及故障的发生会严重影响我国国民经济的发展。

输电电路是电力系统的重要部分,目前我国输电线路存在面广、线长、走径复杂、设备质量不等的现状,而且输电电路大多处于室外,气候、地理环境情况对其影响很大,所以对输电电路的要求也很高,其基本配置要满足电力网的不同结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质等,才能保证整个电路的安全运行。

1、10kV输电线路继电保护的基本配置1.1 相间短路保护相间短路保护采用的是两相式电流保护系统。

针对单侧电源的线路安装,我们一般会使用两段式的电流保护系统。

第一段用的是带时限的电流速断保护,第二段用的是带时限的过电流保护。

如果是35kV 的线路,偶尔也会使用三段式的电流保护系统,即在第一段,第二段的电流保护的基础上,再增设一段带时限的电流速断保护。

阶段式电流保护包括两段式或三段式电流保护,对于35kV线路来说,其需求不同,所以也可以使用阶段戔电流、电压来进行保护。

针对双侧电源的线路安装,我们一般会使用带有或不带有方向元件的阶段式电流电压来进行保护。

如果遇到电流造成保护的灵敏性达不到使用要求的情况,可以使用简化的距离保护。

针对对短线路的安装,也就是长度小于4km的短线,当出现电流电压保护的选择性、灵敏性和速动性不能满足运行的需求的情况时,我们应采用以纵联差动保护为主,以带有方向或不带有方向的电流保护作为后备保护的保护方法。

配电网电压等级由10kV升至20kV中继电保护改造分析

配电网电压等级由10kV升至20kV中继电保护改造分析

配电网电压等级由10kV升至20kV中继电保护改造分析发布时间:2021-04-19T11:57:41.663Z 来源:《中国电业》2021年2期作者:许军华[导读] 在目前,我过大部分城市的配电网电压为10kV,许军华国网泉州供电公司,福建泉州 362000摘要:在目前,我过大部分城市的配电网电压为10kV,有部分乡镇为6.6kV,甚至3.3kV。

但随着国家对城镇一体化的建设,令居民的生活水平不断提高,对电力的需求也不断增长,所以升级配电网电容量成了城市化发展的突出问题,怎样安全的将中压配电电压提高为20kV电压,提高经济效益,是升级过程中需要关注的问题。

关键词:配电网;电压等级;10kV升至20kV;继电保护;改造措施1 现有10kV配电电压存在的问题随着社会用电负荷的迅速增长,以10kV作为中压配电网供电电压的局限性日趋明显,主要表现在:1)受10kV电压等级的限制,110/10kV变电站的相对容量较小,导致变电站的布点密度加大,势必将引发变电站站址与土地资源日趋紧张之间的矛盾,尤其在部分经济发达地区,这种矛盾更为凸显。

当负荷密度达到30~50MW/km2时,每隔1.5~2.4km就需要建设一座110/10kV 变电站(主变容量配置为3×50MV A)。

若采用20kV等级供电,则可以建设主变容量配置为3×80MV A(或3×100MV A)的110/20kV变电站,这样在同样负荷密度下可以大大降低变电站的分布密度。

2)10kV线路输送容量相对较小,致使出线回路多、电缆敷设密度大,线路走廊受到限制。

例如,一座配置3×50MV A的110/10kV变电站一般需要30回出线(架空或电缆),而一座配置3×80MV A的110/20kV变电站只需24回出线(架空或电缆),在一定程度上节约了配电线路走廊建设资源。

3)10kV电压等级难以满足较大负荷的单个用户或单体建筑的用电需求。

低压配电系统继电保护及优化

低压配电系统继电保护及优化

低压配电系统继电保护及优化摘要:随着经济的迅速发展,人们的生活质量也随之不断提高,对电能的需求也在不断增多,电能在人们生活中扮演了越来越重要的角色,而继电保护对于保障整个电力系统的正常安全运行有着至关重要的作用。

继电保护作为一种重要的安全保护措施,可以及时发现故障和异常并加以紧急制动,有效地减少损害、保障供电质量和用户体验。

所以为了全面保护电力系统,要对低压配电系统进行保护和优化,为电力系统的运行提供全面地安全保障。

因此本文主要介绍了低压配电系统继电保护的特点和现状,并对其中存在的问题提出了优化措施,希望可以为提高电力系统的运行效率提供参考。

关键词:低压配电;配电系统;继电保护引言:随着科技的发展,电网结构愈发复杂,继电保护的技术难度也在不断增加,传统的人工辅助技术并不能很好地配合其发展,配电网络作为输送电能的最后一环,位于电力系统末端,其安全性直接关乎着供电质量,所以必须要优化技术以保证低压配电系统继电保护的发展。

因此要结合电网的实际情况,如参数、结构、需求等,全面优化继电保护,低压配电系统继电保护及优化对于提高供电水平和供电质量有十分重要的意义。

一、低压配电系统继电保护的特点(一)安全性低压配电系统的继电保护基本性能之一就是安全性,也是系统的运行目标。

只有低压配电系统的继电保护严格遵守规定程序正确运行,才可以充分发挥低压配电系统的继电保护作用。

(二)决断性一般情况下工作人员会根据现场情况,及时发现和快速确定故障具体情况和位置,并加以解决和排除,保证非故障区正常运转,进行正常供电。

(三)专业性低压配电系统继电保护的专业性体现在:只需要键盘和显示屏便可以实现远程监控;可以通过监控和计算参数及时确定和处理故障;具有抗干扰性,可以避免与其他的电力数据串联;使用微机进行继电保护,所需的计算机芯片体积小但是储备功能强,且可以集很多功能于一身。

(四)灵活性由于微机继电保护的体积小,所以还具备灵活性,可以对很多不同的电力设备进行保护,更加准确地反映电力系统的情况,缩短故障的修理解决时间,提高供电质量和供电效率。

2020年中山供电局中、低压配电网技术导则精编版

2020年中山供电局中、低压配电网技术导则精编版

精选文档附件中山供电局企业标准中山市中、低压配电网技术导则2007-06-01发布 2007-07-01 实施广东电网公司中山供电局发布前言为进一步规范中山市配电网的建设与改造标准,提高配电网的技术装备水平和供电可靠性,提升配电运行的管理水平,特制定本中山市中、低压配电网技术导则。

本技术导则执行国家和行业有关法津、法规、规程和规范,执行南方电网公司、广东电网公司的有关文件及规程、规范。

并结合中山供电局的实际而制定。

除执行本技术导则之外,尚应符合国家和行业的有关技术导则、规范。

本技术导则由中山供电局生技部负责解释。

审定:方丽华审核:陈旗展、杨鸿升、林韶文、梁锦照、叶慧萍、彭子平、李京平编写:李京平、熊振东、黄剑威、梁挺、郭贻豪、张喜平、林国明、张喜树、陈宇航、赵明洲、周丹、冯勇、李若明、刘新锐、张立峰目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 名词术语 (1)4 主要技术原则 (3)5 中压架空线路组网原则 (5)6 中压电缆线路的组网原则 (6)7 中压架空配电线路 (10)8 中压电力电缆线路 (11)9 配电设备 (12)10 低压配电网 (14)11 中低压配电网继电保护、自动装置及配电网自动化 (16)12 用户用电的有关规定 (18)13 电能计量 (20)1 范围规范适用于中山市中低压配电系统中的建设与改造工程。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(包括勘误的内容)或修改版均不适用于本导则。

但鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。

能源电[1993]228号城市电力网规划设计导则Q/CSG 1 0012—2005 中国南方电网城市配电网技术导则GB 12325 电能质量供电电压允许偏差GB 156 标准电压GB 3096 城市区域环境噪声标准GB 50045 高层民用建筑设计防火规范GB 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB 12326 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549—93 电能质量公用电网谐波GB/T 15543—1995 电能质量三相电压允许不平衡度GB/T 15945—1995 电能质量电力系统频率允许偏差DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 814—2002 配电自动化系统功能规范DL/T 645—1997 多功能电能表通信规约T448-2000 电能计量装置技术管理规程3 名词术语下列术语和定义适用于本导则。

南方电网中压配网继电保护整定原则

南方电网中压配网继电保护整定原则
继电保护和安全门动装置技术规程
GB/T 1984-2014
高床交流断路器
GB 25284-2010
12kV〜40. 5kV高压交流口动重合器
GB 3804-2004
3. 6kV〜40.5kV高压交流负荷开关
NB/T Байду номын сангаас2015-2013
分布式电源接入配电网技术规定
NB/T 33010-2014
分布式电源接入配电网运行控制规范
DL/T 584-2007 3kV〜llOkV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 406-2010
交流门动分段器订货技术条件
DL/T 813-2002
12kV高压交流自动重合器技术条件
DL/T 1390-2014
12KV高压交流用户分界开关设备
Q/CSG 1101003-2013 10PV户外柱上开关技术规范
南方电网10kV (20kV)中压配电网继电保护整定原则
1范围
本原则规定了南方电网10kV (20kV)中床配电网继电保护运行整定的原则、方法 和具体要求。本原则适用于南方电网10kV(2OkV)中压配电网的线路保护、配电变压器 保护、母线分段保护、重合闸及就地重合式配电自动化终端、备白投等设备的继电保护 运行整定。对于3kV〜6kV配电网保护设备可参照执行。本原则以微机型继电保护装置 为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。
3.5分段开关:安装于10kV、20kV配屯线路主T线上,用于隔开线路单相接地故障或相 间短路故障,并保证所属配电线路其它段和用户不受故障波及停电的高压开关设备,包 禽分段负荷开关和分段断路器。
3・6柱上开关:是指安装在柱上的开关设备和控制设备,主要包插柱上断路器、柱上负 荷开关、柱上隔离开关。

配电网继电保护特点以及配置原则

配电网继电保护特点以及配置原则

配电网继电保护特点以及配置原则1.背景配电网继电保护的配置原则与输电网是有差异的,在进行继电保护设备开发以及定值配置时对此要有深入的研究。

本文对配电网继电保护的特点以及相关回路的配置原则进行了分析,以期对相关工作有一定的帮助。

2.配电网继电保护特点(1) 保护的作用输电网保护的作用主要是防止故障破坏系统稳定性,保证电网的安全运行,而配电网主要是防止短路电流烧毁配电设备或者严重影响其寿命,例如短路电流损坏配电变压器。

因此,允许部分牺牲配电网保护的选择性以换取保护的快速动作。

(2) 保护原理与配置相对简单相对输电网保护,配电网保护不追求超高速动作,并且一般采用放射式供电或者开环供电,不需要考虑对侧电源影响,因此基本都是电流型保护,保护原理,配置和整定都比较简单。

(3) 保护配置和整定需要考虑对电能质量影响配电网直接面向用户,其故障一般会导致用户停电,故障期间的电压暂降直接威胁敏感用电设备的正常运行;而保护的配置和整定直接影响停电的范围以及电压暂降的持续时间。

(4)熔断器的配置为了减少投资,配电网大量的采用熔断器,而且熔断器是反时限特性的,与电气设备的发热特性是匹配的,但是上下级保护的配合会更加复杂。

( 5 ) 有源配电网保护大量分布式电源的接入使得配电网成为故障电流双向流动的有源网络,这个使得配电网的短路电流水平和分布特征都发生了变化,需要分析分布式电源对配电网的影响,保证其正确动作。

3.配电网继电保护配置3.1 变电站线路出口断路器保护3.1.1 电流I段保护线路出口的电流I段保护应该与变压器二次侧的保护配合,并且在线路出口附近短路时,防止短路电流产生的电动力和发热损坏变压器;此保护同时要与本线路的分支线路的保护配合,提高选择性。

通过计算分析,按照与变压器二次电流II段保护电流定值的配合原则,就可以满足上述要求。

假设母线发生三相短路的短路电流为Ik3,母线的最小短路电流为两相短路电流,为三相短路电流的0.866倍,则Ik2为0.866三相短路电流,将保护的动作灵敏度设置为1.5,则变压器二次的电流II段保护的电流定值为:根据配合要求,变压器二次的电流II段保护定值应该是线路出口电流I 段保护的1.1倍,则线路出口的电流I段保护的电流定值为:一般工程中,取线路出口的电流I段保护电流定值设置为母线三相短路电流的0.6倍,变压器二次电流II段保护的电流定值设置为母线三相短路电流的0.5倍。

35kV及以下配网供电系统的继电保护

35kV及以下配网供电系统的继电保护

35kV及以下配网供电系统的继电保护35kv以及以下的配网供电系统是我国当前建设区域较广的一种系统,其在整个电力系统发挥着不可取缔的作用,而且它的运行状况将直接影响到全部系统的工作,而电力系统的运行受到各种影响因素的干扰是不可避免的,工作人员要想保证供电系统的持续、稳定、健康运行,就必须对系统实施一定的保护。

而本文则是从继电保护的角度出发,通过分析35kv以及以下的配网电力系统的重要性,以及此配网的供电系统所需要的设置继电保护装置,并就其继电保护工作探讨了几种具体的继电保护措施,以求推动此配网供电系统的优化运行。

1 35kv以及以下的配网供电系统重要性及其需要的继电保护电力系统是维持电力应用的必要装备,其整个系统所具备的发电、变电以及输电、配电与用电这几个环节环环相扣,并且以各自的有效运行维护着整个电力系统的平衡。

电力系统中这几个环节的工作连在一起,几乎在同一时间内同步地维持着各种电力工作的开展,每一个环节故障的出现都将导致牵一发而动全身的效应的呈现。

对于35kv以及以下的配网的供电系统来讲,它作为电力系统的关键部分,不仅仅关系着企业的用电供给,还以不可或缺的角色对整个电力系统的运行发挥着影响。

本文下面具体分析一下35kv 以及以下的配网供电系统的安全运行所需要的继电保护措施:35kv以及以下配网的供电系统具有一次及二次两个系统,一次系统的构造相对简单、直观,且比较容易维护,而二次系统则包含了众多的二次回路、继电保护及自动装置,这种继电保护装置主要是用来对系统的运行进行监视、测量及控制、保护等工作,一般需要在配电变压器、供电线路以及分段母线上设置。

首先,就配电变压器所需要的继电保护装置来讲,400kva以下容量的变压器需要安装高压熔断器,400kva到630kva的则需要过电流保护、电流速断保护(电流大于0.5s)、气体保护(油浸式变压器)等,800kva与以上容量除了与400kva之外的保护之外要设置温度保护等。

10kV配电网的继电保护

10kV配电网的继电保护

我国电力系统主要包括发电、变电、输电、配电和用电等五大板块,主要由大量不同类型电气设备和电气路线紧密联结组成。

配电网中,各种电气故障时有发生,因此只有做好电力系统各个环节的安全运行管理,才能够避免电力出现故障。

10kV配电网就是电力系统中的一部分,只要电力系统有风吹草动或者故障,就会对配电网运行造成影响,因此10kV配电网的安全可靠运行直接与电力系统正常运行及用户安全用电相关。

一般10kV电力系统有一次系统和二次系统,前者配置与设置都简单方便,而后者则由继电保护装置、自动装置及二次回路构成,其中继电保护装置能够测量、监控以及保护一次系统,因此10kV配电网继电保护就必须要全面考虑所有因素,科学设置其继电保护装置。

1 10kV配电网中继电保护的有效配置10 kV配电系统运行主要有3种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行)、异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10kV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相关部位布设保护设施。

第一,10kV线路过电流保护。

一般10kV电路上最好要设置电流速断保护,它是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。

第二,10kV配电网中变压器的继电保护。

一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。

如果在10kV配电网中,其变压器容量小于400kVA 情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400~630kVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5 s的电流速断保护。

中低压直流配电网规划设计技术规范-标准全文

中低压直流配电网规划设计技术规范-标准全文

中低压直流配电网规划设计技术规范Technical specification for planning and designing of Medial & Low DCDistribution Network目次目次 (2)前言 (3)中低压直流配电网规划设计技术规范 (4)1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (5)4 总则 (5)5 主要技术原则 (5)5.1 供电分区 (5)5.2 负荷预测分析 (6)5.3 电压等级 (6)5.4 容载比 (7)5.5 无功补偿 (7)5.6 电能质量及其监测 (7)5.7 电气计算 (7)6 一次系统设计 (8)6.1 网架结构 (8)6.2 设备选型 (9)7 二次系统设计 (10)7.1 继电保护 (10)7.2 直流电能量计量装置 (11)7.3 通信系统 (11)7.4 自动化 (11)8 接入要求 (12)8.1 分布式电源接入 (12)8.2 储能接入 (12)8.3 充换电设施接入 (12)8.4 用户接入 (12)附录 A (资料性附录)直流配电网直流侧电网结构示意图 (14)编制说明............................................................. 错误!未定义书签。

前言本标准根据GB/T-2009《标准化导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由直流配电系统标准化技术委员会归口。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准起草单位:国网安徽省电力有限公司经济技术研究院、国网上海能源互联网研究院、中国电力科学研究院有限公司、国网安徽省电力有限公司、国网安徽众兴电力设计院有限公司。

本标准起草人:。

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条一号,100761)。

配电网继电保护整定计算原则

配电网继电保护整定计算原则

配电网继电保护整定计算原则1.规范性引用文件1)GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程2)DL/T 584-2017 3kV~110kV 电网继电保护装置运行整定规程3)Q/GDW 766-2012 10kV~110(66)kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范4)Q/GDW 767-2012 10kV~110(66)kV 元件保护及辅助装置标准化5)Q/GDW 442-2010 国家电网继电保护整定计算技术规范2 35~220kV变电站10kV出线开关整定原则2.1 电流速断保护1)按躲过本线路末端最大三相短路电流整定,计算公式如下:I DZ1≥K K×I Dmax(3)式中:K K—可靠系数,取K K≥1.3;取可靠系数大于1.3是在考虑各种误差的基础上进行的,一般可根据线路长度、装置误差等因素酌情考虑;I Dmax(3)—系统大方式下,本线路末端三相短路时流过保护的最大短路电流。

2)宜与上一级变压器低压侧限时速断保护配合,可靠系数不小于1.1。

3)对于保护范围伸入下级线路或设备的情况,为避免停电范围扩大,可增加短延时。

4)时间取0~0.15s。

2.2限时速断电流保护1)按保线路末端故障有灵敏度整定,灵敏系数满足2.4要求。

2)按与下一级线路电流速断保护相配合,时间级差宜取0.3~0.5s。

计算公式如下:I DZ2≥K K×K fmax×I DZ1'式中:K K—可靠系数,取K K≥1.1;K fmax—最大分支系数,其分支系数应考虑在下一级线路末端短路时,流过本线路保护的电流为最大的运行方式。

I DZ1'—下一级线电流速断保护电流定值。

3)灵敏度不满足要求时,按与下一级线路限时速断电流保护配合。

4)应与上一级变压器10kV侧限时速断电流保护配合,可靠系数不小于1.1。

若时间无法与上一级变压器10kV侧限时速断电流保护配合,可退出本段保护,只考虑投入电流速断保护。

配网继电保护运行管理规定

配网继电保护运行管理规定
—8—
名称及编号、保护装置的型号、类型及版本、PT 及 CT 变比、 通知单签发的日期、新定值单及被替代定值单编号(如有旧定值 单)、保护的使用要求和说明等。所有定值均需标明二次定值, 必要时也需标明一次定值。
(三)定值单上应有“计算、校核、审核”三栏,正式定值 单上这三栏均应签名完备。
(四)本单位配电网开关设备定值单由外单位施工调试人员 进行保护调试时,“调试人员”栏由验收人员负责填写,并在备 注栏备注:此定值单由 XX 单位的 XX 人执行;由本单位继电保 护人员调试时,“调试人员”栏应由本项工作调试负责人签名。
(二)负责本单位配电网继电保护技术管理和技术监督工 作。
—3—
(三)贯彻执行上级继电保护管理部门颁发的有关继电保护 装置规程和标准,制定、修订适应本地区配电网继电保护各相关 规程,参与修编调度(控制)运行规程,参与审查继电保护现场 运行规程。贯彻、执行上级布置的工作和继电保护及自动化装置 的反措要求。
第三条 本办法依据以下标准制度: 《国家电网公司业扩方案编制导则》(国家电网营销〔2010〕 1247 号) 《10 千伏及以下电力用户业扩工程技术规范》(DB 35/T 1036-2010)
—2—
《福建电网 10 千伏配网继电保护自动装置和直流配置、运 行及整定指导意见》(闽电调〔2012〕523 号)
(四)因新建、扩建工程使局部系统有较多保护装置需停电 改定值时,应由运行维护部门上报停电计划,在三个月之内更改 完毕,以保证各级保护装置的相互配合。若无法及时更改定值, 引起保护长期不配合,须向调控中心申请并经分管领导批准。
— 11 —
(五)客户与系统继电保护定值的分界接口管理,按照《供 用电合同》中相关要求执行。
第十五条 配电变压器保护配置原则 (一)容量在 1000 千伏安及以下的变压器,采用电流速断 和限时过流保护分别做为变压器主保护和后备保护,也可采用高 压熔断器保护。 (二)容量在 10 兆伏安以上的变压器,应采用电流速断和 限时过流保护分别做为变压器主保护和后备保护,对于部分重要

配电网高可靠性继电保护配置与整定方案

配电网高可靠性继电保护配置与整定方案

电力系统及其自动化学报Proceedings of the CSU -EPSA第33卷第5期2021年5月Vol.33No.5May2021配电网高可靠性继电保护配置与整定方案柴庆发1,丛伟1,李文升2,魏振2,徐丙垠3,张海台3(1.山东大学电气工程学院,济南250061;2.国网青岛供电公司,青岛266002;3.山东科汇电力自动化有限公司,淄博255000)摘要:为提高配电网保护动作选择性、降低整定计算复杂性、提高供电可靠性,提出了一种配电网高可靠性继电保护配置与整定方案,包括保护配置、定值整定方法和保护配合等内容。

将配电网开关更换成断路器,按断路器配置过流保护;提出了以保护配电网设备、提高选择性为目标的整定原则,以电网结构为引导的简化整定方法;及保证选择性、快速性,防止越级跳闸的保护动作配合方法。

算例仿真分析结果表明,所提保护配置方案能够提高配电网保护的快速性、选择性和供电可靠性,整定计算过程得到了简化,具有广泛的适用性和较高的推广应用价值。

关键词:配电网;高可靠性;保护配置;简化整定;供电恢复中图分类号:TM71文献标志码:A文章编号:1003-8930(2021)05-0047-08DOI :10.19635/ki.csu -epsa.000574Highly -reliable Relay Protection Configuration and Setting Scheme for DistributionNetworkCHAI Qingfa 1,CONG Wei 1,LI Wensheng 2,WEI Zhen 2,XU Bingyin 3,ZHANG Haitai 3(1.School of Electrical Engineering ,Shandong University ,Jinan 250061,China ;2.State Grid Qingdao Electric Power Supply Company ,Qingdao 266002,China ;3.Shandong Kehui Power Automation Co.,Ltd ,Zibo 255000,China )Abstract:To improve the protection selectivity of distribution network ,reduce the complexity in setting calculation ,and improve the reliability of power supply ,a highly -reliable relay protection configuration and setting scheme for distri⁃bution network is proposed ,which includes protection configuration ,setting calculation ,and protection coordination.First ,all types of switches are replaced with circuit breakers ,by which the overcurrent protection is configured.Sec⁃ond ,the principle of setting is put forward to protect the device in the distribution network and improve the selectivity ,together with a simplified setting method guided by the network topology.In addition ,a protection coordination method is proposed to ensure protection selectivity and fastness while preventing overstepping trip.The simulation results of a numerical example show that the proposed protection configuration scheme can improve the fastness and selectivity of distribution network protection ,improve the reliability of power supply ,and simplify the setting calculation process ,which has wide applicability and high promotion and application value.Keywords:distribution network ;high reliability ;protection configuration ;simplified setting ;power restoration 配电网与用户直接相连,是电网供电可靠性和电能质量的最终体现。

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3.2.3 参数计算及设置
①线路保护 (1)主保护——电流速断保护 按大于最大运行方式下线路末端母线 Bus7 三相短路时电流整定:
������������������������ = ���������������������������������(���3.���)��������������� = 1.3 × 1120 = 1456A
3.1.2 选择理由:
110KV 以下电压等级的电网,主要承担供配电任务,发生单相接地后为保 证继续供电,中性点采用非直接接地方式;为了便于几点保护的整定配合和运 行管理,正常时单侧电源供电的运行方式,其主保护一般由阶段式动作特性的 电流保护担任。
3.1.3 参数计算及设置
①线路保护 (1)电流速断保护 按大于最大运行方式下线路末端母线 Bus3 三相短路时电流整定:
3#变压器 35/10.5 29.5kw 6.75%
3.15MVA
4#变压器 35/10.5 37.29kw 7.47%
5MVA
由公式:
P

3I
2R

S2 U2
R
R

PU S2
2
Uk %=
3IX UN

SN X UN2
100
X Uk %U N 2 100SN
归算到高压侧:
R1
=1.79Ω,
X 1
=
������������������������ ������������������ ������������������
������������.������������������
=
1.2 × 1.5 0.85
×
35.4
=
76.87������
������������.������������������为变压器可能出现的最大负荷电流。
������������������������
=
������������������������ ������������������ ������������������
������������.������������������
=
1.2 × 1.5 0.85
×
36.3
=
76.87������
动作时限 t=0.5s。
③母线保护
Bus4:变压器 T1 后备保护 Relay5 兼做相邻母线 Bus4 保护的后备,整定如
下:
������������������������
=
������������������������ ������������������ ������������������
������������1
√3
������������2 = 510: 5 ������������1 = 153: 5 (2)变压器后备保护
为防止由外部故障引起的变压器绕组过电流以及在可能条件下作为变压
器内部故障时主保护的后备,配置变压器后备保护。
1)定值整定:
������������������������
������������������������ = ���������������������������������(���3.���)��������������� = 1.3 × 524 = 681.2A
(2)定时限过电流保护
1)定值整定:按躲开线路最大负荷电流整定:
������������������������
=
1.2
×
1.5 × 0.85
36.3
=
76.87A
2)动作时限 t=1s。
校验: ②变压器保护
������������
=
���������(���2.���)��������������� ������������������
=
303.89 76.87
=
3.95
>
1.5
(1)主保护
变压器主保护采用纵差动保护,由������������2 = ������������ 得:
L22: R=25x0.263=6.575Ω L23:R=15x0.630=9.45Ω
X=25x0.392=9.8Ω X=15x0.379=5.685Ω
2.3 无穷大电网设置
由设计要求可知无穷大电网参数如下: 无穷大电网参数表
正序阻抗
110kV 系统阻抗 最大运行方式 最小运行方式 (100MVA)
器内部故障时主保护的后备,配置变压器后备保护。
1)定值整定:������������������������
=
������������������������������������������ ������������������
������������.������������������
=
1.3×1.5 0.85
③母线保护:除了主保护外,变压器还应装设相间短路和接地短路的后 备保护。后备保护的作用是为了防止由外部故障引起的变压器绕组过电流,并 作为相邻元件(母线或线路)保护的后备保护以及在可能的条件下作为变压器 内部故障时的主保护的后备。
3.3.3 参数计算及设置
①线路保护 采用距离保护,因 ETAP 平台上无阻抗继电器元件,故选择在 Matlab 平 台搭建 110KV 侧线路距离保护模型,模型图如下
681.2
0.85
83.7 177.25
0.85
1660
36.3
2158 76.87
3.2 35KV 电压等级保护配置
(以下整定均以带 1.5MW 负荷的支路为例,另一条类同)
3.2.1 保护方式:
①线路保护: 主保护——由阶段式动作特性的电流保护担任。 后备保护——上一级变压器后备保护的过电流保护作为线路后备保护 ②变压器的保护:
(2)后备保护——定时限过电流保护
1)定值整定:按躲开线路最大负荷电流整定:
������������������������
=
������������������������ ������������������ ������������.������������������ ������������������
方案一:主保护:电流纵差动保护 变压器的相间短路的后备保护:过电流保护 ③母线保护: 方案一:上一级变压器的后备保护的过电流保护作为母线保护(缺点: 在母线发生故障时会连变压器一起切除,增大了断电范围)
3.2.2 选择理由:
①线路保护:10KV 以下电压等级的电网,主要承担供配电任务,发生单 相接地后为保证继续供电,中性点采用非直接接地方式,其主保护一般由阶段 式动作特性的电流保护担任。
0.05005
0.10513
零序阻抗
最大运行方式
最小运 行方式
0.03223
0.0483
2.4 静态负荷参数设置
三、保护方式选择与计算
3.1 10KV 电压等级保护配置
(以下整定均以带 1.5MW 负荷的支路为例,另一条类同)
3.1.1 保护方式:
①线路保护: 主保护——电流速断保护、过电流定时限保护 后备保护——上一级变压器的后备保护的过电流保护作为本级后备保护 ②母线保护: 上一级变压器的后备保护的过电流保护作为母线保护。
② 变压器保护
1)主保护
变压器主保护采用纵差动保护,由������������2 = ������������ 得:
������������1
√3
������������2 = 550: 5 ������������1 = 330: 5 (2)变压器后备保护
为防止由外部故障引起的变压器绕组过电流以及在可能条件下作为变压
=38.18Ω;
R2
=4.0Ω,
X 2
=59.41Ω;
R3
=3.64Ω,
X 3
=26.25Ω;
R4
=1.83Ω,
X 4
=18.30Ω。
2.2 线路计算
电压等级 110kV
35kV
10kV
导线型号 LGJ-240
LGJ-120
LGJ-50
线路长度 75km、65km 30km、25km
110KV-LGJ-240: R=0.131Ω/km 35KV-LGJ-120: R=0.263Ω/km 10KV-LGJ-50: R=0.630Ω/km
76.87
1456 76.87 4030 76.87
3.3 110KV 电压等级保护配置
(以下整定均以带 1.5MW 负荷的支路为例,另一条类同)
3.3.1 保护方式
① 线路保护: 主保护——电流纵联差动保护 后备保护——过电流保护 ② 变压器的保护: 主保护——电流纵差动保护 后备保护——过电流保护(变压器的相间短路) ③ 母线保护: 主保护——电流纵差动保护 后备保护——上一级变压器的后备保护的过电流保护
电压 等级
Bus
3 10kV 等级
8
电流保护
瞬时电流 保护
定时限电 流保护
瞬时电流 保护
过流保护
10KV 整定计算表
断路器 CB
可靠系 数 Krel
自启动 系数 Kst
8
1.3
8
1.2
1.5
6
1.3
6
1.2
1.5
返回 系数 Kre
Ik (3)
/A
最大负荷 电流
IL.max/A
动作电流 Iop/A
524
35KV 整定计算表
断路器 可靠系数 自启动
CB
Krel 系数 Kst
CB7、 CB14
CB6
1.3
5
1.3
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