110kV变电所继电保护设计及分析最详细.

合集下载

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。

110KV变电所继电保护设计整定计算设计任务书

110KV变电所继电保护设计整定计算设计任务书

电力职业技术学院继电保护及其自动化专业毕业设计任务书标题:110KV变电站继电保护的设计与整定计算原始数据:1.设计一座110KV降压变电站(1)110KV侧有L101、L103两条出线,35KV侧有L302、L303、L304、L305、L306五条出线,10KV侧有八条出线。

(2)与电力系统的连接;①110KV侧线路L101接入110kv系统:②35KV侧一路通过306开关接入35KV区域供电系统。

(3)主变压器数量及容量:1、每台变压器容量:31.5MVA绕组类型及接线组别:三相三绕组,yo/y/△-12-11;额定电压:110/38.5/11KV;短路百分比:高-中(17),高-低(10),中-低(6.5):绝缘类型:分级绝缘。

(4)110kv、35KV、10KV母线侧线路后备保护最大动作时间分别为110kv:2.5S、35kv:2.5S、10kv:2S。

2.电力系统的主要参数:(1)1)110kv系统最大等效正序电抗*ma*为6.6ω,最小等效正序电抗*ma*为5.3ω,最大等效电抗*ma* = 5.3Ω,35KV系统为9.2ω,最小等效电抗*.ma*为8.1ω。

(2)部分线路的主要参数如下表所示:L101:额定电压110KV长度52KM最大(额定)负载为51MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L302:额定电压35KV长度18KM最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L303:额定电压35KV长度16公里;最大(额定)负载为6.3MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L304额定电压35KV长度32KM最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L305:额定电压35KV长21公里;最大(额定)负载为4MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4L306:额定电压35KV长度25公里;最大(额定)负载为13.2MVA每单位长度正序电抗(ω/km) 0.4二、设计的主要要求1.根据本变电站主变压器的类型和容量,配置主变压器的继电保护方案,计算其主保护的整定;2.配置L303和L304线路的继电保护方案,并进行相应的整定计算。

110kV区域电网的继电保护设计

110kV区域电网的继电保护设计
10、100MW以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机及100MW及以上的发电机应装设专用的失磁保护。对600MW的发电机可装设双重化的失磁保护。
11、对于由不对称负荷或外部不对称短路而引起的负序过电流,一般在50MW及以上的发电机上装设负序过电流保护。
本题目中的G1、G2、G3发电机额定容量分别为50MW、50MW、70MW,均小于100MW,因此要装设的保护有:纵联差动保护(与发电机变压器共用)、匝间短路保护、定子接地保护G3可多装设一组负序过电流保护。
由此可得:本次设计的变压器主保护为:瓦斯保护、纵联差动保护;后备保护为:复合电压启动的过电流保护、零序电流电压保护、过负荷保护。
1.5线路保护配置
在110-220kV中性点直接接地电网中,线路的保护以以下原则配置:
(1)对于相间短路,单侧电源单回线路,可装设三相多段式电流电压保护作为相间短路保护。如不满足灵敏度要求,应装设多段式距离保护。双电源单回线路,可装设多段式距离保护,如不能满足灵敏度和速动性的要求时,则应加装高频保护作为主保护,把多段式距离保护作为后备保护。
4、对于采用发电机变压器组单元接线的发电机,容量在对100MW以下的,应装设保护区小于90%的定子接地保护;容量在100MW以上的,应装设保护区为100%的定子接地保护;
5、1MW以上的水轮发电机,应装设一点接地保护装置;
6、与母线直接连接的发电机,当单相接地故障电流大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置;
正序阻抗
零序阻抗
线路阻抗标幺值的计算:
正序阻抗
零序阻抗
式中: ——每公里线路正序阻抗值Ω/ km
——每公里线路零序阻抗值Ω/km
——线路长度km
——基准电压115kV
——基准容量100MVA

浅析110kV电力系统的继电保护_邱才楷

浅析110kV电力系统的继电保护_邱才楷

广东科技2011.4.第8期对故障点电容电流进行补偿使事故点残流减小,从而达到自然熄弧。

经验证明这种方法是有一定效果的。

实际上,由于电网运行方式多样化及弧光接地的随机性。

消弧线圈仅补偿工频电容电流,而实际接点电流不仅有工频电容电流且有大量高频及组性电流。

严重时高频电流和组性电流将维持电弧的持续燃烧。

电网中断线,非全相线路电容偶合等非接地故障,使电网不对称电压升高都会导致消弧线圈自动调节器误判为接地而动作、中性点位移增大。

而消弧线圈结构复杂,成本加大,更换困难。

我国研制的XGB 消弧消谐过电压保护装置,在“HXB ”过电压保护装置基础上用微机控制方法,配合相应的真空接触器组成一套自动控制系统。

将非直接接地电网相对地及相对相之间的过电压(无论是何类过电压)限制略大于正常残电水平,保证了出现过电压情况下电气设备的安全运行。

“HXB ”是一种特殊高能容量的氧化锌过电压保护器“ZN0”是由非线性电阻和放电间隙结合的,当发生过电压时,它与常规的避雷器相比,相间过电压降低了60~70%,结线图中它处于前级,是在接触器JZ 未动作前就将电压限制在安全范围之下。

分相控制的高压接触器JZ 正常处于断开状态,它受ZK 控制,只当系统发生弧光接地过电压时,使其由不稳定的弧光接地转变成稳定的金属性接地从而保护了设备,使其不受损害。

在非直接接地系统中金属氧化物避雷器对于过电压倍数高的铁磁谐振过电压的抑制作用有着明显的优越性。

“ZK ”———微机控制器的测量显示、运算、通讯功能的判断执行中心机构。

“FU ”———是整个装置的后备保护元件,开断容量大,可达63kA ,快速达0.3ms 。

“ST ”———提供信号转换,将三相电压信号转换成“ZK ”处理的三相电压信号,即中点信号,如系统发生故障,为金属性接地,它发出指示信号并告警且等值班人员处理,或者由微机选线处理,如接地故障为不稳定的弧光接地,判断相别后指令JZ 动作(对应相),使故障相对的电压为零。

110KV变电所继电保护的设计及整定计算

110KV变电所继电保护的设计及整定计算

题目:110KV变电所继电保护的设计及整定计算原始资料:1、待设计的某110KV降压变电所(1)110KV侧共有两回出线L101、L103,35KV侧共有五回出线L302、L303、L304、L305、L306,而10KV侧共有八回出线。

(2)与电力系统连接情况;①110KV侧L101线路接至110KV系统:②35KV侧有一回线路经306开关接至35KV地区电源系统。

(3)主变台数及容量:1台,每台容量:31.5MVA;绕组型式及接线组别:三相三绕组、Yo/Y/△-12-11;额定电压:110/38.5/11KV;短路电压百分数:高-中(17)、高-低(10)、中-低(6.5):绝缘型式:分级绝缘。

(4)110KV、35KV和10KV母线侧线路后备保护的最大动作时间分别为:110kv:2.5S、35kv:2.5S、10kv:2S。

2、电力系统主要参数:(1)110KV系统的最大等值正序电抗Xmax=6.6Ω,最小等值正序电抗Xmax=5.3Ω,35KV系统的最大等值电抗Xmax=9.2Ω,最小等值电抗X.max=8.1Ω(2)部分线路的主要参数如下表所示:L101:额定电压110KV;长度52KM;最大(额定)负荷51MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4L302:额定电压35KV;长度18KM;最大(额定)负荷6.3MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4L303:额定电压35KV;长度16KM;最大(额定)负荷6.3MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4L304额定电压35KV;长度32KM;最大(额定)负荷4MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4L305:额定电压35KV;长度21KM;最大(额定)负荷4MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4L306:额定电压35KV;长度25KM;最大(额定)负荷13.2MVA;单位长度的正序电抗(Ω/KM)0.4二、设计的主要要求1、根据本变电所主变压器的型式和容量,配置主变器的继电保护方案并对其主保护进行整定计算;2、配置线路L303、L304的继电保护方案并进行相应的整定计算。

110kV变电所继电保护的故障分析及保护配置

110kV变电所继电保护的故障分析及保护配置

中图 分 类 号 : T M 7 7 4
文献标识码: A
文章编号: 1 0 0 6 — 8 9 3 7 ( 2 0 1 3 ) 1 8 — 0 0 8 7 — 0 2
般而言, 继电保护是 电力系统 出现故 障以及进行异 常状况监测的一种有效手段 , 也就是说在对故障现象进行 分析后 , 所传达出的相应的报警信号或者短时间内进行隔 离的状况。 通常情况下 , 若电力 系统 出现故障或者出现非 正常运行状态的时候 , 就会严重影响到用 电设备 的安全生 产, 甚至还会造成不堪设想 的后果 。 因此 , 在实际工作 中, 促进 电力系统的安全 、 稳定运行显得尤为重要 。 笔者就对 1 1 0 k V 变电所继 电保护的故障及保护设置进行 了分析 。
备是否正常的一项重要参考指标 , 通过对这些不正常现象 的。 如今 , 众多配 电的开关站都往往设立在高负荷且密集
进行分析 , 及时传递 出不相 同的警告信号 , 这样就能够及 时通知工作人员采取措施进行处理以及修复, 也可以对保 护装备实现 自我 的调节及优化 , 以便能够对可能出现安全 事故 的元件以及设备进行更 换。 因此 , 继 电保护 的基本任 务就是当被保护的电力系统遇到故 障的时候 , 通常由继电 保护装置及时脱离故障的元件 , 促使故障的元件立 即从电 力系统中进行 断开 ,切实降低电力 系统元件所造成的破 坏, 以便缓解 电力系统对安全供 电所造成的影响。

至会产生人们 意想不 到的现象 , 从而引发 了继 电保护故 障。 纵观当前 的继电保护故 障, 故障产生的原 因主要表现 在 以下 几个 方 面 。
2 . 1 电流 互感 饱和 故 障 般而 言 , 电流互 感 器 的饱 和会 直 接影 响到 电力 系 统 的继 电保护 。因为配电系统设备的终端负荷是逐步增大 ,

110kv线路继电保护设计-正文

110kv线路继电保护设计-正文

摘要电网继电保护是保证电力系统安全运行和电能质量的重要自动装置之一,因此在规划设计时,必须考虑可靠工作和快速切除故障的继电保护实现的可能性。

对继电保护的基本要求,可概括的分为可靠性、速动性、选择性和灵敏性等方面,它们之间联系紧密,既矛盾统一。

为了保证可靠的切除故障,除了配备起主要作用的“主保护”外,还要配备起后备作用的“后备保护”。

当线路或电力设备发生故障时,主保护应该最快地把最靠近故障元件的断路器跳开,一方面尽可能减少对故障元件的损坏,另一方面把故障对电力系统的影响压缩到最小可能的范围和程度。

后备保护的作用是当主保护不能完成预定任务时,在靠近故障元件的最小可能范围内将故障点断开。

本文从所给的系统电网图着手,着重从继电保护保护设计的要求、整定计算、方式的选择3个方面分析了目前电网线路继电保护的设计方法,并从距离、零序两种保护中不同的接地故障及整定计算,来介绍线路继电保护设计中常用的主要保护配置,从而得出合理的、可行的保护方案,达到网络规划和保护配置的基本要求。

关键词: 110kv线路继电保护设计第一章绪论线路继电保护是保证电力系统安全运行和电能质量的重要自动装置之一,因此在编制网络规划时,必须考虑可靠工作和快速切除故障的继电保护实现的可能性。

为了提高线路系统静态和稳态的稳定性,规划所提出的提高系统稳定的措施有一些亦必须落实在自动装置可靠工作的基础上的。

保护设备和自动装置的投资,在整个电网建设中只占极小的部分,一般说来继电保护应力求满足网络规划的要求,两者是主从的关系。

由于网络接线的不够合理将导致保护性能显著恶化,厂、所电气主接线繁杂将造成保护接线过分复杂,以至给生产运行带来很多二次线操作,引起保护设备误动、拒动,严重危害电气主设备和导致大面积停电,这些将给国民经济造成直接经济损失。

为此,必须合理地进行网络规划和合理地配置保护设备及自动装置。

对继电保护的基本要求,可概括的分为可靠性、速动性、选择性和灵敏性等方面,它们之间联系紧密,既矛盾统一。

110KV变电站主变压器继电保护设计-《电力系统继电保护课程设计》报告论文

110KV变电站主变压器继电保护设计-《电力系统继电保护课程设计》报告论文

《电力系统继电保护课程设计》报告论文设计任务柏溪110KV变电站主变压器继电保护设计设计班级电力11301班设计成员第一组指导教师王瑞宜宾职业技术学院电控系电力专业摘要伴随我国的经济快速发展,国内各个行业对于电力的需求量急剧增大。

面对日益增大的供电需求,对我国的电力变压器运行检修技术的安全稳定提出了更高要求。

因此,人们在生活中越来越离不开电能,就使得电力变压器的安全和稳定运行十分重要。

所以,110KV电力变压器运行中的电力工作就显得尤为重要。

因此对110KV电力变压器安全与检修技术进行分析,以保证110KV电力变压器的稳定运行。

本文就针对变电站主变压器SFSZ10-31500KVA/110KV的原理分析和变压器的各种继电保护的方法、原理图和每个保护所需的设备表进行分析。

关键词:变压器;SFSZ10-31500KVA/110KV;继电保护;原理图;设备表摘要前言 (1)第1章绪论 (2)1.1 变压器的介绍 (2)1.2 变压器的故障及保护介绍 (2)1.2.1 变压器设备故障介绍 (2)1.2.2 变压器的保护介绍 (3)1.3 变压器保护的发展历程及现状 (4)第2章变压器的纵差动保护 (5)2.1 纵差动保护定义 (5)2.2 纵差动保护特性 (5)2.3 纵差动保护及其保护原理 (5)2.4 变压器纵差动保护设备表 (7)第3章变压器瓦斯保护 (8)瓦斯保护的定义 (8)瓦斯保护的分类及保护原理 (8)瓦斯保护的保护范围 (9)3.4 瓦斯保护的接线方式 (10)3.5 瓦斯保护的设备表 (11)第4章变压器的零序电流保护 (12)4.1 零序电流保护的定义 (12)4.2 零序电流保护原理分析: (12)4.3 零序电流整定公式 (12)公式 (12)公式分析 (12)4.4 零序电流保护的原理图 (13)4.5 零序电流保护的设备表 (13)第5章变压器复合电压启动过电流保护 (14)复合电压过电流保护定义 (14)复合电压过电流保护原理分析 (14)复合电压过电流保护原理图 (14)5.4 复合电压过电流保护原理图分析 (14)复合电压过电流保护设备表 (15)第6章变压器过负荷保护 (16)6.1 过负荷保护定义 (16)6.2 过负荷保护分析 (16)6.3 过负荷保护装设原则 (16)6.4 过负荷保护的原理图 (17)第7章保护的总结和展望 (18)保护的总结 (18)继电保护的发展前景 (18)前言改革开放以来,中国的市场经济发展迅速,随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应逐渐紧张,在很多地区均出现了供电危机,使其必须采取限电、停电等措施,来缓解电力供应的紧张。

110kV变电所继电保护故障及分析

110kV变电所继电保护故障及分析
11 继 电保 护 . 在 电力 系统 的运 行过 程 中 ,一 旦 被保 护 的系 统元 件 发 生异 常 或 是 出现故 障 ,就应 当及 时 由该 元件 的继 电保护 装 置进 行 准 确排 除 故 障 。 与 此 同时 ,离 元 件 最 近 的断 路 器 也 会 相 应 的发 出 “ 跳 闸 ”指 示 ,进 而 将 已经 发 生 了故 障 的元件 迅 速地 从 电力 系统 中被 切 除分 离 开来 ,以此 尽 可 能地将 因为 元件 损 坏而 对 整 个 电力 系统 造成 的破坏 降到 最低 。这样 一来 就可 以进 一 步 降低 因 为故 障 而对 供 电 系统 安全 性 造 成 的不 良影 响 ,同时满 足电力 系 统 其他 的一 些 特 定 的要 求 。继 电保 护装 置就 是 用来 准 确反 映 电气 设 备所 出现 的 不 正 常的 工作 状 况 ,并 且 基于 对 这些 不 正 常的 工作 情 况 了解 ,再 以设 备的 运行 维 护 条件 为 依据 ,针对 不 同 的故 障发 出 不 同 的告警 信 号 ,从 而起 到 通 知工 作 人员 的 作用 ,使其 能够 针 对 事故 情 况进 行 及 时的 处理 ;或 者可 以由装 置 进行 自动调 整 ,或 者 就是 直 接将 电气 系统 中的一 些 具 有引 发安 全 事 故 可能性 的电气 原 件 和设 备 进 行 隔离 切除 。
1 继 电保 护 常见 故障 分析 . 2
保 护 也 同样 占据 着 不 可替 代 的 地位 ,因此 ,开关 保 护装 置 的 选 择 工 作 也不 可掉 以轻 心 。 目前 大 部分 的配 电装 置 的开 关站 都 建 立 在 高 负 荷密 集 的地 区 ,也 就 是我 们 通常 所认 识 的 “ 电所一 关 站 一 变 开 配 电变压 器 ” 的供 、输 电 的模 式 。在 目前 开 关 站 内 尚未 能 够 实 现 继 电保护 自动化 的 情 况下 ,我 们应 当加 大 对 负荷 开 关 的使 用 并 与 将 相应 的继 电器设 备 系统 进行 组合作 为 开关 保护 的设 备 。 2 1 0k V变 电所继 电保护配置 1 继 电保 护装 置通 常情 况 下可 以按 照 以下 4 种方 式进 行 分类 。① 按 被 保护 对象 分类 ,有输 电线保 护 和主设 备 保护 。② 按保 护 功 能 分类 ,有 短路 故 障保 护 和异 常运 行保 护 。③ 按保 护装 置进 行 比较 和运 算处 理 的信号 量 分类 ,有模 拟式 保护 和 数字 式保 护 。④ 按 保 护 动 作原 理 分类 ,有距 离 保 护 、过 低 电压 保 护 、功 率方 向保 护 、 高频 ( 载波 ) 护 、电流 保护 、差 动保 护 、过 电压保 护等 。 保 对于 常规 的10k 变 电所 的继 电保 护应 当根据 建设 规 模 进 行 1 V 配 置 ,一 般 配 置 的 继 电 保 护 主 要 分 为 如 下 集 中 :对 变 压 器 的 保 护 ,10 V 电线路 的保 护 ,对 3 V 输 1k 5 线路 的保 护 ,对 1 V 路 的 k 0k 线 保 护 ,对3 V 5k 电容 器 ,对 1 0 V电容器 ,对 3 V、1 V k 5 k 0k 分段 断 路

110KV变电站继电保护课程设计

110KV变电站继电保护课程设计

题目 110KV A站变电站保护初步设计一、设计资料1.110KV系统电气主接线110KV系统电气主接线如下图所示2.系统各元件主要参数:(1)发电机参数机组容量(MVA)额定电压(KV)额定功率因数X%#1、#2 2×15 10.5 0.8 13.33 (2)输电线路参数AS2 AB AC BS1 LGJ-185/15 LGJ-240/25 LGJ-185/18 LGJ-240/28 ф=670ф=710ф=670ф=710(3)变压器参数序号1B、2B 3B、4B 5B、6B型号SF-15000/110 SF-20000/110 SF-15000/110接线组别Y0/△-11 Y/△-11 Y/△-11目录前言 (1)摘要 (4)1 概述 (5)2系统运行方式 (5)2.1运行方式的选择 (5)2.2变压器中性点接地选择 (6)3故障点选择与序网络制定 (6)4 变电站保护的配置 (8)4.1 线路保护的配置 (8)4.2 母线保护的配置 (8)4.3变压器保护的配置 (9)5 主要保护的综合评价 (10)5.1 变压器保护的综合评价 (10)5.2线路保护的综合评价 (10)5.3母线保护综合评价 (11)结束语 (12)参考文献 (13)附录一系统参数 (14)附录二线路保护整定计算与校验 (16)附录三变压器保护整定计算和校验 (18)附录四变电站保护配置图摘要本设计围绕110KV变电站的继电保护,根据设计原始资料提供的变电站的一次系统图和相关规程,进行短路电流的计算,对变压器、母线、线路配置保护,主要保护整定计算与校验。

通过计算和比较,按照继电保护选择性、速动性、可靠性、灵敏性,确定了变电站电气设备、母线、线路保护的初步设计方案和配置,并对主要保护进行了综合评价。

最后绘出变电站的保护配置图。

【关键词】整定计算、零序电流保护、差动保护1 概述继电保护装置是能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计随着电力系统的发展,变电站的安全稳定运行变得越来越重要。

而继电保护及自动化系统的设计则是变电站运行的核心之一。

本文将针对110kV变电站继电保护及自动化系统的设计进行详细的介绍。

110kV变电站继电保护系统的设计首先要遵循以下几个原则:1. 可靠性:继电保护系统必须具备高可靠性,能够快速、准确地判断各种故障状态,并能够及时采取措施进行保护。

2. 灵活性:继电保护系统要能够适应不同的运行模式和故障形态,具备一定的灵活性和自适应能力。

3. 先进性:随着科技的发展,继电保护系统也要采用最新的技术,提高系统的先进性和智能化水平。

4. 安全性:继电保护系统必须具备良好的安全性能,确保变电站和周边设备的安全运行。

110kV变电站继电保护系统主要由保护装置、CT(电流互感器)、PT(电压互感器)、继电保护监控装置、信号线、通信设备等组成。

1. 保护装置:包括各种保护继电器、保护开关等,用于监测和保护电力设备。

2. 互感器:CT和PT用于将高压电流和电压信号转换为低压信号,供继电保护装置进行测量和保护动作。

3. 继电保护监控装置:用于对继电保护装置进行监控、设置、协调和故障录波等功能。

4. 信号线:用于传输各种保护信号和操作信号。

5. 通信设备:用于与上级电网监控中心及其他变电站进行通信。

以上各部分设备协调配合,构成了110kV变电站继电保护系统的整体框架。

110kV变电站自动化系统主要包括远动控制、自动调节、远动保护、自动化报警、数据采集等功能。

1. 远动控制:远动控制系统通过信号传输设备,与远方设备进行通信连接,实现对设备的远程控制,包括开关控制、调节控制等。

2. 自动调节:自动调节系统通过对电压、频率等参数的监测,可以实现对发电机、变压器等设备的自动调节,保证设备运行在最佳状态。

3. 远动保护:远动保护系统可以实现对设备的远程监测和保护,对设备发生故障时能够自动切除故障设备,保障系统的安全稳定运行。

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计

110kV变电站继电保护及自动化系统设计一、引言110kV变电站是电力系统中重要的接线点,它起着能量传递、故障隔离、继电保护和自动化控制等作用。

继电保护及自动化系统是110kV变电站重要的组成部分,其设计对于保障电网的安全稳定运行至关重要。

本文将围绕110kV变电站继电保护及自动化系统设计展开详细的阐述。

二、继电保护系统设计1.继电保护系统概述继电保护系统是变电站系统的重要组成部分,其作用是在电网发生故障时,快速准确地隔离故障,保护设备和线路的安全运行。

110kV变电站的继电保护系统应包括主保护和备用保护,在设计之初需要结合电网的特点和负载情况,合理选择保护装置、传感器和连接方式,确保继电保护系统的可靠性和稳定性。

2.继电保护装置的选择在110kV变电站继电保护系统设计中,需要选择合适的继电保护装置,常见的有电流互感器、电压互感器和继电保护设备。

电流互感器用于测量电流、检测过流和短路故障,电压互感器用于测量电压、检测过压和欠压故障,而继电保护设备则根据测量的电流和电压信号进行逻辑判断,实现对电网的保护功能。

3.继电保护方案设计110kV变电站继电保护系统设计中,继电保护系统与其他系统之间需要进行合理的联锁设计,以确保在电网发生故障时能够实现快速、准确的隔离和保护。

联锁设计应考虑继电保护系统与自动化控制系统、电气设备和保护装置之间的逻辑关系,根据需要设置相应的联锁信号和动作条件,确保整个变电站系统能够协调运行。

110kV变电站继电保护系统在设计完成后,需要进行仿真分析,验证其在各种故障情况下的保护动作情况和保护范围。

通过仿真分析可以发现设计中存在的问题和不足,及时对继电保护系统进行调整和改进,确保其在实际运行中能够可靠地发挥作用。

三、自动化系统设计110kV变电站的自动化系统包括远动控制、监控、数据采集和故障诊断等功能,其目的是实现对电网设备和线路的远程监控和控制,提高运行效率和安全性。

在自动化系统设计中需要考虑设备的可靠性、通信网络的稳定性和数据的实时性,确保自动化系统能够满足变电站的实际需求。

110KV电网及变电所的继电保护

110KV电网及变电所的继电保护

摘要随着电网电压等级的不断提高、输送功率的不断增大、网络结构的日趋复杂,整个系统对继电保护提出了更高的要求。

然而计算机技术、通信技术、半导体技术的飞速发展正好适应了继电保护的发展要求,微机保护便蓬勃发展起来,各种现代智能性理论(如神经网络理论、模糊理论)纷纷用于继电保护中。

但是现代继电保护的基本原理是对是对传统继电保护基本原理的不断改进,因而熟练掌握传统继电保护的基本原理是学好现代继电保护技术的基础。

本文正是从分析相间短路和单相接地短路特征入手,运用传统继电保护基本原理为输电线路和电力变压器配置继电保护装置。

通过分析传统继电保护基本原理(如电流保护、距离保护、差动保护等)和考虑经济性及可行性后,确定为输电线路配置距离保护和方向性零序电流保护,使其分别作为输电线路相间短路和单相接地短路的主保护;为电力变压器配置瓦斯保护、差动保护作为它的主保护,同时配置过电流保护和过负荷保护作为变压器的后备保护。

通过对传统继电保护的分析运用,充分掌握可靠性、选择性、速动性、灵敏性四者的统一。

AbstractAlong with the electrical network voltage rank unceasing enhancement, the transportation power increase, the network architecture unceasingly is day by day complex, the overall system set a higher request to the relay protection. However computer technology, the communication, the semiconductor technology rapid development happen to adapted the relay protection development request, the microcomputer protection then vigorous development, each kind of modern intelligence theory (for example nerve network theory, fuzzy theory) use in abundance in the relay protection. But the modern relay protection basic principle is to is to the traditional relay protection basic principle unceasing improvement, thus skilled grasps the traditional relay protection the basic principle is learns the modern relay protection technology the foundation. This article is precisely short-circuits the characteristic from the analysis phase fault and the single-phase earth to obtain, utilization tradition relay protection basic principle for transmission line and power transformer disposition relay protection installment. After the analysis tradition relay protection basic principle (for example electric current protection, distance protection, differential motion protection and so on) and the consideration efficiency and the feasibility, determined is away from the protection and the directive zero foreword electric current protection for the transmission line disposition, causes it separately the host protection which short-circuits as the transmission line phase fault and the single-phase earth; For the power transformer disposition gas protection, the differential motion protection took its host protection, at the same time has disposed the electric current protection and the load protection has taken the transformer the reserve protection. Through to the traditional relay protection analysis utilization, fully grasps the reliability, the selectivity, the speed, the sensitive four unifications.目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)1 绪言 (1)1.1 课题研究的目的和意义 (1)1.2 国内外发展现状 (1)1.3 课题的主要研究工作 (1)2 方案论证 (1)2.1 几种典型传统继电保护的分析 (1)2.2 继电保护的配置方案 (1)2.3方案的可行性论证 (2)3 参数计算 (4)3.1 发电厂的参数计算 (4)3.2 输电线路参数计算 (5)3.3 变压器的参数计算 (6)4 绘制网络图 (9)4.1 正序网络 (9)4.2 零序网络图的绘制 (10)5 110KV电网相间继电保护 (11)5.1 110KV电网相间继电保护的配置原则及方案 (11)5.2 距离保护的整定计算 (11)5.2.1 10#保护的整定 (11)5.2.2 7#保护的整定 (12)5.2.3 8#保护的整定 (13)5.2.4 9#保护的整定 (15)5.2.5 1#保护的整定 (18)5.2.6 2#保护的整定 (20)5.2.7 3#保护的整定 (22)5.2.8 4#保护的整定 (24)5.2.9 5#保护的整定 (25)5.2.10 6#保护的整定 (27)6 110KV电网单相接地保护 (29)6.1 两种接地短路 (29)6.1.1 单相(a相)接地短路 (29)6.1.2 两相(b相和c相)短路接地 (30)6.2 电网的零序等值网络 (30)6.3 电网零序电流保护的整定计算 (31)6.3.1 8#保护的整定计算 (31)6.3.2 9#保护的整定计算 (33)6.3.3 1#保护的整定 (36)6.3.4 2#保护 (37)6.3.5 3#保护 (39)6.3.6 4#保护 (41)6.3.7 5#保护的整定 (43)6.3.8 6#保护的整定 (45)6.4 110KV电网单相接地的零序电压保护 (48)7 变压器继电保护 (49)7.1 变压器保护的配置原则 (49)7.2 变压器保护的整定计算 (49)7.2.1 瓦斯保护 (49)7.2.2纵联差动保护的整定计算 (50)7.2.3过电流保护 (52)7.2.4过负荷保护 (52)致谢 (54)参考文献 (55)1 绪言1.1 课题研究的目的和意义当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响.在目前的电压等级不断提高、输送功率的不断增大、网络结构的日趋复杂的电力系统中,搞好继电保护的研究工作具有举足轻重的作用。

110kV变电所继电保护设计及分析最详细

110kV变电所继电保护设计及分析最详细

毕业设计课题:导师:姓名:班级:日期:摘要中国的电力工业作为国家最重要的能源工业,一直处于优先发展的地位,电力企业的发展也是令人瞩目的。

电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,也使得继电保护得以飞速的发展。

本次毕业设计以110KV变电所的变压器、输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电所的继电保护设计,根据原始资料提供的变电站一次系统图,重点介绍变压器的差动保护和瓦斯保护,及线路的速断保护和过流保护。

通过计算和比较确定了变电站中电气设备的保护和自动装置的初步设计方案和配置选型,确定了保护计算的运行方式。

关键词:线路继电保护,变压器的继电保护目录第一章绪论 (4)第二章电气主接线 (6)第三章电气设备简介 (13)第四章继电保护基本知识 (15)第五章主变压器继电保护 (19)第六章110kV线路继电保护保护 (23)第七章结束语 (25)第八章参考文献 (26)第一章绪论第一节电力生产重要特点电力生产过程有别于其他工业生产过程的一个重要特点,就是它的生产、输送、变换、分配、消费的几个环节是在同一个时间内同步瞬间完成。

电力生产过程要求供需严格动态平衡,一旦失去平衡生产过程就要受到破坏,甚至造成系统瓦解,无法维持正常生产。

随着经济的快速发展,负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂,加强电力资源的优化配置,最大限度满足电力需求,保证电网的安全稳定成为人们探讨的问题之一。

虽然系统中有可能遭受短路电流破坏的一次设备都进行了短路动、热稳定度的校验,但这只能保证它们在短时间内能承受住短路电流的破坏。

时间一长,就会无一例外地遭受破坏。

而在供电系统中,要想完全杜绝电路事故是不可能的。

继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它能在系统发生故障或不正常运行时,迅速,准确地切除故障元件或发出信号以便及时处理。

可见继电保护是任何电力系统必不可少的组成部分,对保证系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。

110KV变电所继电保护设计

110KV变电所继电保护设计

110KV变电所继电保护设计摘要电力系统的不断发展和安全稳定运行,给国民经济和社会发展带来了巨大动力和效益。

但是,电力系统一旦发生自然或人为故障,如果不能及时有效控制,就会失去稳定运行,使电网瓦解,并造成大面积停电,给社会带来灾难性的后果。

继电保护(包括安全自动装置)是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。

许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作,就会扩大事故,酿成严重后果。

因此,加强继电保护的设计和整定计算,是保证电网安全稳定运行的重要工作。

为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。

做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。

关键词:电气主接线,继电保护,整定计算,无功补偿AbstractThe continuous d evelopment of power system and the safe and stable operation, to the national economic and social development has brought the huge power and efficiency. However, the power system in the event of a natural or man-made fault, if not timely and effective control, will lose its stable operation, make the power grid collapse, and causing blackouts, have disastrous consequences for society. Relay protection (including security automatic device) is the guarantee electric power equipment safety and to prevent and limit of power system blackouts for a long time the most basic, most important, the most effective technological means. Many examples show that the relay protection device once can't correct operation, will expand the accident, have serious consequences. Therefore, strengthen the design of relay protection setting calculation and, is an important work to ensure the safe and stable operation of the grid.To satisfy the reliability of the power grid for relay protection, selectivity, sensitivity, quick-acting, give full play to the efficiency of relay protection device, must choose a reasonable protection fixed value, to keep the interaction relationship between the various protection. Do network setting calculation of relay protection setting is the necessary condition to ensure the safe operation of the power system.Key Words:Main electrical wiring,Protection,Setting Calculation,Reactive power compensation目录绪论 (1)第一章设计任务及资料分析 (1)1.1 研究背景 (1)1.2 本次设计任务 (1)1.3 资料分析 (2)第二章电气主接线方案 (3)2.1 主变压器的选择 (3)2.1.1 主变压器的类型 (3)2.1.2 主变压器台数和容量的选择 (4)2.1.3 选定变压器 (4)2.2 电气主接线的设计 (5)2.2.1 设计原则 (5)2.2.2 设计要求 (5)2.3 主接线方案的选择比较 (6)2.3.1 110KV侧母线接线形式 (6)2.3.2 35KV和10KV侧母线的接线形式 (7)第三章短路电流计算 (9)3.1 电抗计算 (9)3.2 短路计算 (11)第四章电气设备的选择与校验 (16)4.1电气设备选择 (16)4.1.1电气设备选择的一般原则 (16)4.1.2 电气设备选择的技术条件 (16)4.2断路器和隔离开关的选择及校验 (17)4.2.1 110kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (18)4.2.2 35kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (20)4.2.3 10kv侧断路器及隔离开关的选择及校验 (22)4.3导体的选择和校验 (24)4.3.1导体的选择与检验方法 (24)4.3.2 35kv母线选择及校验 (25)4.3.3 10kv母线选择及校验 (26)4.4 电压互感器和电流互感器的选择 (27)4.4.1 110kv侧电流互感器的选择 (27)4.4.2 35kv侧电流互感器的选择 (28)4.4.3 10kv侧电流互感器的选择 (28)4.4.4 110kV侧电压互感器的选择 (29)4.4.5 35kV侧电压互感器的选择 (29)4.4.6 10kV侧电压互感器的选择 (29)4.5熔断器的选择 (30)4.5.1 熔断器概述 (30)4.5.2 35kV侧熔断器的选择 (30)4.5.3 10KV侧熔断器的选择 (30)4.6避雷器的选择 (31)4.6.1避雷器的配置 (31)4.6.2避雷器的选择 (31)第五章继电保护配置及整定计算 (32)5.1 继电保护的基本知识 (32)5.2方案比较 (34)5.3 线路保护的配置及整定计算 (35)5.3.1 110kV线路L1的保护配置与整定 (35)5.3.2 35kV线路L2保护配置与整定 (38)5.4 变压器保护的配置及整定计算 (43)5.4.1 变压器的瓦斯保护 (43)5.4.2 变压器的差动纵联保护 (44)5.4.3相间短路后备保护 (47)5.4.5 过负荷保护 (50)5.5母线的保护配置及整定计算 (50)5.5.1、35kV单母线分段接线的整定计算 (51)5.5.2 10kV侧单母线分段接线的整定计算 (52)第六章无功补偿设计 (53)6.1 无功补偿的原则与基本要求 (53)6.1.1 无功补偿的原则 (53)6.1.2 无功补偿的基本要求 (53)6.2 补偿装置选择及容量确定 (53)6.2.1 补偿装置的确定 (53)6.2.2 补偿装置容量的选择 (54)绪论电力工业是国民经济的一项基础工业和国民经济发展的先行工业,它是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,它为国民经济的其他各部门快速、稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发展水平的重要标志。

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

(完整word版)110KV变电站继电保护设计

第一章综述第一节继电保护的发展简史继电保护技术是随着电力系统的发展而发展起来的。

继电保护原理经历一系列的发展,从开始的单一过电流保护到现在的差动保护、距离保护、高频保护、微机保护、行波保护以及现在研究的光纤保护.继电保护装置也经历了三代,即电磁型继电保护,晶体管型继电保护和微机型继电保护(简称微机保护)。

与过去的保护装置相比,微机保护具有巨大的计算、分析和逻辑判断能力,有存储记忆功能,可以实现任何性能完善且复杂的原理。

微机保护可连续不断地对本身地工作情况进行自检,其工作可靠性高。

此外,微机保护可用同一硬件实现不同地保护原理,这使保护装置的制造大为简化,也容易实行保护装置的标准化。

微机保护除了保护功能外,还可兼有故障滤波、故障测距、事件顺序记录、和调度计算机交换信息等辅助功能,这对简化保护的调试、事故分析和事故处理等都有重大的意义。

由于微机保护装置的巨大优越性和潜力,因而受到了运行人员的欢迎,进入90年代以来,在我国得到了大量应用,将成为继电保护装置的主要型式。

可以说微机保护代表着电力系统继电保护的未来,将成为未来电力系统保护、控制、运行调度及事故处理的统一计算机系统的组成部分。

第二节继电保护的作用继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

它的基本任务是:一、自动,迅速,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行;二、反应电气元件地不正常运行状态,并根据运行维护地条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

此时一般不要求动作,而是根据对电力系统及元件地危害程度规定一定地延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

第三节继电保护的基本要求即在电力系统的电气元件发生故障或不正常运行时,保护动作必须具有选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

一、选择性继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统无故障部分仍能继续安全运行。

110KV线路继电保护课程设计

110KV线路继电保护课程设计

前言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。

随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。

电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。

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。

目录前言 (1)摘要 (5)1 系统运行方式和变压器中性点接地的选择 (6)1.1选择原则 (6)1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则 (6)1.1.2 变压器中性点接地选择原则 (6)1.1.3 线路运行方式选择原则 (6)1.2 本次设计的具体运行方式的选择 (6)2 故障点的选择和正、负、零序网络的制定 (7)3 零序短路电流的计算成果(具体过程参考附录二) (9)4 线路保护方式的选择、配置方案的确定 (9)4.1 保护的配置原则 (9)4.2 配置方案的确定 (10)5 继电保护距离保护的整定计算成果(具体过程参考附录三) (10)6 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) (10)7 保护的综合评价 (11)7.1 距离保护的综合评价 (11)7.2 对零序电流保护的评价 (11)结束语 (12)参考资料 (13)附录一电网各元件等值电抗计算 (14)附录二零序短路电流的计算 (16)附录四继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (22)附录五 (27)摘要本设计以110KV线路继电保护为例,简述了零序电流保护和距离保护的具体整定方法和有关注意细节,对输电网络做了较详细的分析同时对于不同运行方式环网各个断路器的情况进行了述说,较为合理的选择了不同线路,不同场合下的断路器、电流互感器、电压互感器的型号。

110kV变电所继电保护的故障分析及保护设计

110kV变电所继电保护的故障分析及保护设计

科 技论坛 l Il
冯伟 昆
10V变电所继电保护的故障分析及保护设计 k 1
( 广西南宁浩天电气设备维护有限责任公司, 广西 南宁 5 00 ) 300
摘 要 : 保护是一种能够及时发现电路故障并切除故障, 继电 及时进行报警的一种装置。对继电保护在 10v变电所的应用进行 了阐述和分析, 1k 以求 从技术上更多地对 变电所继电保护系统更广泛地应用。 关键词 :lk 1O v继电保护; 故障分析 ; 保护设计 第二 ,差动保护主变的差 动是主变的主保 全长, 且直接受系统运行方式变化的影响。 护, 保护的范围是主变三侧( 三圈式 )T c 以内的区 第三, 单相接地保护在小 电流接地 的电力系 域, 在范围内的故障, 由于电流方向发生了变化 , 统中, 如果发生单相接地故障时, 只有很小的接地 会产生电流差流过差动继电器而动作。 电容电流, 然而相间电压仍然是对称的, 因此可暂 第三,零序电压闭锁零序电流在 3 c 无 时继续运行。但是 由于非故障相的对地电压要升 只 r 零序 c T的微机型保护器保护软件中, 防止 c 断 高为原来对地电压的倍, T 所以仍有可能引起非故 线时三相 电流之和不等于零 当作接地故障误跳 障相对地绝缘击穿而导致两相接地短路,并引起 闸, 保护器对零序电压采样 , 当无零序电压而三相 开关跳闸, 线路停电。 利用单相接地所产生的零序 电流之和不 为零时 , c 断线, 当作 T 不跳闸。 电流使保护装置动作, 并给予信号。 单相接地保护 第四, 过负荷保护变压器过负荷保护在大多 电流按躲过被保护线路最大非故障接地的线路电 数情况下都是三相对称的,故保护装置只采用 1 容电流。 个电流继电器接于一相上 , 并经过一定延时作用 第 四, 重合闸及前加速和后加速重合闸的原 于信号来反 映对称过负荷 。 因是考虑到有可能某一时刻的故障并不是永久性 第五, 过流保护过电流保护的作用是防御内 的故障, 当电缆短路时速断保护使断路器动作 , 同 部和外部相问短路及作后备保护。过电流保护按 时重合 闸功能启动 , 在经过设定的时间之后, 合闸 躲过可能出现的最大过负荷电流配置。 继电 器发出合闸指令重合闸 , 然后判断线路是否 第六, 零序过流高压不直接接地系统的接地 还有故障。 在非永久性故障的情况下, 重合闸后 由 允许带一定的延时动作。 保护, 个系统有 1 1 个零序电流的定值, 设备无接 于电缆分开 了, 没有短路, , 因此 线路恢复正常 。 而 2原继电保护的故障原因及改 良目 标 地故障时,零序电流小于这个定值 , 有接地故障 如果发生的是永久性故障 。 重合闸之后还会发生 零序电流大于这个定值, 发信号或跳闸。 lOv l 侧进 出线开关采用 R红 1 Z 型高压 时 , k - x n 同样的故障, 这样就能区分永久性故障和暂时性 线路继 电保护四统一型保护装置, 它是由按四统 第七 , 速断保护速断保护的作用是防御内部 故障。 后加速是指在重合闸之后如果线路上还存 设计的 L 3 距离保护装 置、L 3 一1 x L 一 k零序电流 及外部引线的短路 。电流速断保护应按躲过系统 在故障, 就立刻跳闸 , 并且是永久性跳闸 , 不再启 方向 保护装置、 c 3 三相重合闸操作箱 、 Q 最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过 动重合闸, 路 一1 x 别 前加速则是当线路上没有故障, 也没有 3 k电压切换箱组成。L 一 1 距离保护装置由 高压侧的短路电流配置。 L3 X 手动跳闸, 也没有总控单元传来 的跳闸 命令时 , 而 六个方 向阻抗继 电器构成第一、 第二段切换, 第三 4对电容器的保护作用 断路器却动作了, 在这种情况下必须马上合 闸. 并 段独立的三段式距离保护 。能快速切除输电 线路 速断保护、 流保护和线路保护相 同; 过 不平 指示保护单元 内 部有故障。 的相间故障。 F 3 L-1 X型零序 电流方向 保护能实现 衡电流保护, 当不平衡电流大于整定值时 , 相应的 6结论 三段或四段式零序电流方向保护,在大电流接地 定时器启动, 当定时器时间大于整定时间时 。 保护 阐述了继 电保护在变电所中的应用 , 然而传 系统中能快速切除输电线路的接地故障, ( Z 二一 动作 ; 电 S 低 压保护 , 当电压低于整定值且断路器处 统的电磁型继电保护是经过电一 力一 磁一 机械运动 3 k三相重合闸操作箱在故障时能实现三相跳闸 于合闸状态时, 相应的定时器启动定时。 当定时器 的多次转换而构成的, 准确率较低。 微机继电保护 及重合。主变保护采用 P 一 1 K 2 型过电压保护 , 并 由于综合判断环节采用微机的软硬件完成 , 加上 置包括瓦斯、 纵差保护、 复合电压过电流、 零序电 联 电容器国家标准规定电力工频长期过电压值最 动作功耗低 , 因而保护装置的精度和灵敏度都较 流、 过负荷保护。继电保护存在一定的问题 , 原保 高不超过额定电压的 1 倍。 . 1 因为电压过高 , 电容 高。 随着计算机硬件的快速发展 , 微机继电保护硬 护均采用 电磁式元件 ,接线复杂,元器件暴露在 器内部游离增大。 将产生局部放电; 长时间在过电 件 的不断发展和完善,微机继 电保护技术将更多 外, 触点易氧化造成接触不 良, 使可靠性和灵敏度 压下运行, 电容器的无功输出功率大大增加 , 造成 地应用于变电所继电保护系统。 大大降低 , 维护困难。继电保护定值整定繁琐 。 无功过补偿 ; 精 电容器本身的有功损耗增大, 发热量 参考 文献 度低及经济性差, 盘面积大、 检测监视复杂。 上升, 最终导致热击穿。 因此在并联电容器回路应 【1 l 谢剑琴. 富.1K 李从 10 V变电所继电保护故 障及 为了发挥继电保护的作用 .在保证供电安 设置过电压保护。当电压高于整定值且断路器处 分析二例们. 安徽电力职工大学学报, 0, 3 2 0( ) 0 0. 全、 留 保 原继电保护性能的前提下, 尽量简化接 于合 闸 状态时, 相应定时器启动定时. 当定时器时 【 张挺柏, 继电保护及故障管理信息系统【. 2 ] 李蕊. J 】 线。 为进一步提高继电保护的准确可靠性 , 线路保 间大于整定时间时, 保护动作。 重庆电力高等专科学校学报, 0 ,2. 2 3O 】 0 ( 护需增加三段过电流保护作为后备保护,以便在 5对线路的保护作用 f】 坚, 剑 , 国奏. 电保 护及 故 障信 息 管理 系 3顾 徐 张 继 P 继 线 的情 况 下 及 时投 入 。主变 保护 增 加 c、r r rP 第一 , 过流保护 A, C二相 中任何一相电流幅 统 子 站的 应 用L. 丌电工技 术, 0, 1. 2 6( ) 0 0 断线保护 , 保证安全可靠 。 经调研 , D即一 1 值大于整定值时, 采用 20 相应的定时器启动, 返回系数大 f1 4陈刽锋, 郑敏, 黄华林. 电网继电保护及故障信息 型微机线路保护能够与变电所其它设备实现可靠 于 O9 ,当定 时器 时 间大于 整定 时 间时 ,保护 动 处理 系统 关键技 术的探 讨 f. 工技 术 杂 志, 0, . 4 J电 ] 2 3 0 的结合 , 不影响变电所的正常运行。 作。 启动 电流按照躲开最大负荷电流来整定 , 保护 (5. o) 3 对变压器的保护作用 范围不但能够保护线路全长 , 也能保护相邻线路 f1 坚, 剑, 国秦. 电保 护及 故 障信 息 管理 系 5顾 徐 张 继 第一 , 接地保护对 1 V以上中性点直接接 全长 , I O 起到后备保护的作用。 统 子站 的应 用探 讨『. j 电气应 用, 0 , 7 1 2 5( ) 0 0. 地系统中的电力变压器,一般装设零序电流 ( 接 第二 , 速断保护 A, c二相中任何一相电流幅 则速断保护动作。 返回系数大于 地) 保护 , 作为变压器主保护的后备保护和相邻元 值大于整定值时, 件短路的后备保护大接地电流系统发生单相或两 0 4保 护可 瞬时 动作 或带 短延 时。反映 于 电流增 ., 9 相 接地 短路 时 ,零 序 电流 的分 布和 大小 与 系统 中 大而瞬时动作的电流保护。整定按照躲开下一条 变压器中性点接地的台数和位置有关。 线路出口处短路的条件 ,保护范围不能保护线路

110kV变电所继电保护的故障分析及保护设计

110kV变电所继电保护的故障分析及保护设计
科 技 论 坛
・ 1 2 7・
l l 0 k V变 电所继 电保护 的故障分析及保护设 计
杨 植 民
Hale Waihona Puke ( 江苏智方建设 工程有 限公 司, 江苏 南京 2 1 0 0 0 0 )
摘 要: 电力 系统运行 中, 继 电保 护技 术的应 用十分重要 。 本篇文章 以 1 1 0 K V变电所为主要研究对象 , 对该 变电所 内继电保 护技 术的 应 用以及原继 电保护故障的原 因进行 分析 , 并在此基础上探讨 了关 于继 电保护故 障的改良措施 , 对 电力 系统的继 电保护设计作 了详 细论 述。 以供相 关人 士参 考。 关键词 : 1 1 0 K V变电所 ; 继电保护 ; 故障 ; 解 决措施 ; 保护设计 所谓 继 电保护 , 实 际指 当电力系统 运行发生故 障后 , 继 电器所 护的设计及设计标准作详细论述 。 做 出的一种 自动化反事故措施 。 继 电保护最基本 的作用便是保护电 3 . 1 满足对变压器 的保护标准 力 系统 的安全运行 , 保护 电力系统元件不遭受损 害。电力 系统 运行 第一 ,接地保 护对 1 1 0 V以上 中性点直接接地 系统中的电力变 中, 继 电保护装置的应用是必要而且必须的 , 理论上说 , 如果没 有继 压 器 , 一般 装设 零序 电流保护 , 作为变压 器主保护 的后 备保护 和相 电保 护 , 电力系统的运行安全将 不会受 到保 障。 邻元件 短路 的后备保 护大接地 电流 系统发 生单相或 两相接地短路 1继 电保 护 的作 用 时, 零序电流的分布和大小与系统 中变压器 中性点接地 的台数 和位 前言 中提到 , 当电力系统发生运行故障时 , 继电保护装置 , 即继 置 有 关 。 电器会做 出 自动化 的反事故措施 ,阻止 电力故障的进一步扩散 , 达 第二 , 差 动保护 主变 的差动是 主变的主保 护 , 保护 的范围是 主 到保护其他 电力元件或设备 的 目的。总的来说 , 阻止故 障扩散 和及 变三侧 C T以 内的区域 ,在范 围内的故障 ,由于电流方 向发生 了变 时切 除故 障, 是继电保 护装 置在执行保护任务时说采用 的具体操作 化 , 会 产生电流差流过差动继 电器而动作 。 方法 , 继 电保护装置在发 现并切除 电力 故障的 同时 , 还会 发 出故 障 第三 , 过负荷保护变压器过负荷保护在大 多数情 况下都是三相 报警 , 提醒工作人员加以注意。继电保护的具体操作过程为 : ( 1 ) 电 对称 的 , 故保 护装置只采用 1 个 电流继电器接于一 相上 , 并经过一 力 系统 中某一 电力元件发生故障 , 影响系统运行 ; ( 2 ) 故 障电力元件 定延时作用于信号来反 映对称过负荷 。 的继 电保护装置发 现故障 , 后及时做 出反应 , 向距 离元件 最近 的断 3 . 2对电容器 的保护作用 路器 发出跳 闸指令 ; ( 3 ) 断路器跳 闸 , 及 时切断故 障 , 在 最短时 间内 速断保护 、 过流保护和线路保护相 同; 不平衡 电流保护 , 当不平 相应 的定 时器 启动 , 当定时器 时间大于整定 阻止故 障向其他元件扩散 , 同时也在最大限度上为故 障电力元件提 衡 电流大于整定值时 , 供 了保障 , 减少了故障对元件本身质量号 眭能 的损害 。 时 间时 , 保 护动作 ; 低电压保 护 , 当电压低于整定值且断路器处 于合 相应 的定时器启动定时 , 当定 时器时间大于整定 时间时 , 除去对故障进行及时切除 的作用之外 , 及时发现故障也是继 电 闸状态时 , 保护 的基本作用之一 。在 电力系统 的运行过程 中 , 若某一个 电力元 保护动作 ; 过 电压保 护 , 并 联电容器 国家标准 规定 电力工 频长期过 件或某 段线路 系统 发生了故障 ,继 电保 护装 置会 在第一 时间 内察 电压值最高不超过额定 电压 的 1 . 1 倍。因此在并联电容器 回路应设 觉, 并通过系统运行维 护条 件的不同对非正常工作状态下 的电气设 置过 电压保护。当电压 高于整定值且 断路器处 于合 闸状 态时 , 相应 备进行 检测 , 随后发 出故 障预警 , 以通知变 电所值 班人员对 故 障进 定时器启动定时 , 当定时器时间大于整定时 间时 , 保护动作 。 行处理 。 3 . 3 对线路 的保护作用 2继 电保护故障 、 故障原 因及 改良目标探析 第一 ,过流保 护 A, c二相中任何 一相 电流幅值 大于整定值 时 , 1 1 0 k v 侧 进 出线 开关采用 R红 1 - n Z x 型 高压线 路继 电保护 四 相应 的定 时器启动 , 返 回系数大 于 0 . 9 4 , 当定 时器时间大 于整定时 统 一型保 护装 置 ,它是 由按 四统一 设计 的 L 一 3 1 x 距 离 保护 装置 、 间时 , 保护动作 。 启动 电流按照躲开最大 负荷 电流来整定 , 保护范 围 L L 一 3 1 x零序 电流方 向保 护装置 、 路C 一 3 1 x 三 相重合 闸操作箱 、 别Q 不但能够保 护线路全长 , 也能保护相邻线路全 长 , 起到后备保 护的 3 1 x电压切换箱组成 。 L L 一 3 1 X距离保护装 置由六个 方向阻抗继 电 作 用 。 第二 ,速断保 护 A, C二相中任何一相 电流 幅值 大于整定值 时 , 器构成第一 、 第二段切换 , 第三段独立 的三段式距离保护 , 能快速切 除输 电线路 的相 间故障 。L F 一 3 1 X型零序电流方 向保 护能实现三段 则速断保护动作。 返回系数大 于 0 . 9 4 , 保护可瞬时动作或带短延 时。 且直接受系统运行方式变化 的影 响。 或 四段式零序 电流方向保护 , 在 大电流接地系统 中能快速切除输 电 整定按照躲开下一条全长 , 线路 的接地故障 , z s二一 3 1 x三相重合闸操作箱在故障时能实现三 结 束 语 相跳 闸及重合 。 综上所述 , 继 电保 护是对 电力系统的运行安全进行保 护。在实 继 电保护装置通过发现和切断电路故障的方式来保护电 在该座 1 1 0 K V的变 电所 中 ,其 内部 所安装与设置 线路系统存 际应用时 , 在继 电保护问题 , 关键点在 于原继 电保 护装置在安装时所采用 的装 路系统及电力元件不遭受损害 , 并 通过系统预警 的方式向值班人员 置元件 为电磁式元件 , 这类元 件不仅接线复 杂 , 而 且不宜长 期暴露 发 出警示 , 通知值班人员对故 障进行处理。本篇文章针对 1 1 0 K V变 在外部空 气 中, 若 暴露时 间过久 , 很容 易因氧化而 导致装置 接触不 电所的继电保 护故 障与保护设计作 了详细分析 , 总结归纳出微 机继 良, 进 而造成继 电保护装置无法接入 电路 , 无法发挥继 电保护作用 。 电保护技术比传统 的电磁型继 电保护技术 的保护效果更好 , 微 机继 而继 电保护装置无 法接人电路 , 无法 发挥 功能的直接影响是电力系 电保护装置所具 备的精度与灵敏度 也比电磁型继 电保 护装置 的更 统运行安 全不受保 障 , 一旦 电力 系统或 电力元件 发生故 障 , 电力元 高 , 因此文 章推论 , 在不久 的将来 , 在1 1 0 K V变 电所继 电保 护 中, 微 件的性能与质量将 直接 遭受 损害 , 给 系统 的后 期维护工作制造大量 机继电保 护技术将被大量应用。 的难题 。 参 考 文 献 为了保证 继电保护 装置能够准确无误 的接入 电路 , 保证继 电保 【 1 】 袁桂 华, 张瑞芳, 郭明洁. 1 1 0 k V变 电站继 电保 护整定 方案优化[ J 】 . 护装置功能的正常发挥 , 笔者认为 , 在实际安装过程 中, 继电保护装 中 国造 纸 , 2 0 1 0 ( 7 ) . 置的接线设计应该尽量 简化 , 所选择 的装 置元 件也 应尽量避免 电磁 【 2 】 施 大伟. 继 电保护的作用及故 障处理方 法[ J ] . 中小企业管理与科技 式, 以防继 电保护装置再次发生接触不 良问题 。 ( 下旬刊) , 2 0 0 9 ( 1 0 ) : 3继 电 保 护 设计 分 析 [ 3 1 Y - 普. 浅谈 1 0 k V油浸式 配变继电保护常见故 障及解 决办法[ J 】 . 黑 通过上述 内容 的分析 , 现 已经 了解并认识 到了继 电保护在电力 龙 江科 技 信 息, 2 0 1 0 ( 3 4 ) . 系统 运行 中的重要性 。而接 下来 我们 还需讨论的问题是 : 如何做好 继电保 护的设计 , 如何使其能在 电力系统运行过程 中充 分发挥出保 护功能 , 切实保障 电力元件与 电力系统 的运行安全 。下 面对 继电保
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

毕业设计课题:导师:姓名:班级:日期:摘要中国的电力工业作为国家最重要的能源工业,一直处于优先发展的地位,电力企业的发展也是令人瞩目的。

电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,也使得继电保护得以飞速的发展。

本次毕业设计以110KV变电所的变压器、输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电所的继电保护设计,根据原始资料提供的变电站一次系统图,重点介绍变压器的差动保护和瓦斯保护,及线路的速断保护和过流保护。

通过计算和比较确定了变电站中电气设备的保护和自动装置的初步设计方案和配置选型,确定了保护计算的运行方式。

关键词:线路继电保护,变压器的继电保护目录第一章绪论 (4)第二章电气主接线 (6)第三章电气设备简介 (13)第四章继电保护基本知识 (15)第五章主变压器继电保护 (19)第六章110kV线路继电保护保护 (23)第七章结束语 (25)第八章参考文献 (26)第一章绪论第一节电力生产重要特点电力生产过程有别于其他工业生产过程的一个重要特点,就是它的生产、输送、变换、分配、消费的几个环节是在同一个时间内同步瞬间完成。

电力生产过程要求供需严格动态平衡,一旦失去平衡生产过程就要受到破坏,甚至造成系统瓦解,无法维持正常生产。

随着经济的快速发展,负荷大幅度增加,使得电网规模不断扩大,高电压、大机组、长距离输电、电网互联的趋势,使电网结构越来越复杂,加强电力资源的优化配置,最大限度满足电力需求,保证电网的安全稳定成为人们探讨的问题之一。

虽然系统中有可能遭受短路电流破坏的一次设备都进行了短路动、热稳定度的校验,但这只能保证它们在短时间内能承受住短路电流的破坏。

时间一长,就会无一例外地遭受破坏。

而在供电系统中,要想完全杜绝电路事故是不可能的。

继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它能在系统发生故障或不正常运行时,迅速,准确地切除故障元件或发出信号以便及时处理。

可见继电保护是任何电力系统必不可少的组成部分,对保证系统安全运行、保证电能质量、防止故障的扩大和事故的发生,都有极其重要的作用。

因此设置一定数量的保护装置是完全必要的,以便在短路事故发生后一次设备尚未破坏的数秒内,切除短路电流,使故障点脱离电源,从而保护短路回路内的一次设备,同时迅速恢复系统其他正常部分的工作。

随着变电站继电保护技术进一步优化,大大提高了整个电网运行的安全性和稳定性,大大降低运行检修人员的劳动强度,继电保护技术将引起电力行业有关部门的重视,成为变电站设计核心技术第二节系统资料一,研究背景随着我国国民经济的持续发展,电网装机容量迅速增长,电力供应紧张状况已暂时得到缓解。

但是由于我国配电网较薄弱,因此仍难以满足用户对供电质量的要求。

而变电站是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的连接点,其作用是变换电压、汇集和分配电能。

变电站能否正确运行关系到电力系统的稳定和安全问题,因此对变电站的合理设计就显得十分重要了。

二、系统资料110kV降压变电站是某一区域的主要电源,担负着区域内各类负荷的供电任务。

该站通过两回110kV输电线路与150km外的容量为1600MV A的系统相连,该系统在最大运行方式下的电抗为0.2(以系统容量为基准);在最小运行方式下的电抗为0.3第二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。

第一节变压器的选择变压器作为电力系统中电能传输的一个重要环节,其功能主要是实现升压或降压,以利于电能的合理输送、分配和使用。

对变电站主接线的形式及其可靠性与经济性有重要影响。

所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中的一个主要问题。

一、变压器的类型选择变压器类型选择包括确定变压器的相数、调压方式、绕组形式、绝缘及冷却方式、连接组别等,并应优先选用技术先进、高效节能、免维护的新产品。

目前,在国内外电网中,330kV 及以下的电力系统,主变压器一般采用三相式变压器。

因为单相变压器组相对来讲,投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。

本设计为110kV地区降压变电站,具有三种电压等级,因此考虑采用三绕组变压器。

二、变压器的台数与容量选择(一)、确定主变压器数量由于变电站是单侧电源供电,且有一、二类重要负荷,考虑到单台变压器供电难以满足可靠性的要求。

因此,在充分考虑供电可靠性的前提之下,本110kV降压变电站计划装设两台并联运行的主变压器。

(二)、选定变压器容量变电站有35kV、10kV两个电压等级用户,35kV、10kV的最大负荷分别为:S35 = 36MVA;S10 = 10MVA;考虑负荷的同时系数K1 = 0.85;线路损耗为5%,即K2 = 1.05;功率因数0.8cos35kV和10kV的综合最大负荷分别为:s35max=32.13(MVA)s10max=11.156(MVA)一般而言,电网的变电站约有25%的非重要负荷,为满足当一台变压器停用时,能够保证对60%的负荷供电;此外,为保证变压器在事故时,仍能保证对84%的负荷供电,要求变压器的过负荷能力达到40%以上。

第二节电气主接线的设计原则电气主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。

它的确定主对电力系统有着非常大的影响。

可以说是电力系统的关键组成部分。

因此必须通过多方面的比较,确定合理的主接线方式。

一、主接线设计的设计依据(一) 变电站在电力系统中的地位和作用电力系统中的变电站有系统枢纽变电站、地区重要变电站和一般变电站三种类型。

根据所要建设的变电站的重要性来对该所进行主接线方式各方面的确定。

(二) 变电站的分期和最终规模建设变电站根据5~10年电力系统发展规划进行设计。

(三) 负荷大小和重要性1、对于一级负荷,必须有两个独立的电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。

2、对于二级负荷,一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。

3、对于三级负荷一般只需一个电源供电。

二、主接线设计的基本要求主接线应满足可靠性、灵活性和经济性三项基本要求(一)可靠性供电可靠性是电力生产荷分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。

主接线可靠性的具体有以下几点: 1、断路器检修时,不宜影响对系统的供电; 2、断路器或者母线故障一级母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电; 3、尽量避免变电站全停电的可能性。

(二)灵活性主接线应满足再调度、检修及扩建时的灵活性。

1、调度时,应可以灵活的投入和切除变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。

2、检修时,可以方便的停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电网的运行和对用户的供电。

3、扩建时,可以容易地从初期接线过渡到终期接线(三)经济性是主接线在满足可靠性、灵活性要求得前提下做到经济合理。

1、投资省 (1) 主接线力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备; (2) 要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆;(3) 要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。

2、占地面积少主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积小。

3、电能损失少经济合理的选择主变压器的种类、容量、数量,要避免因两次变压而增加电能损失。

此外,在系统规划中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,变电站接入系统的电压等级一般不超过两种第三节主接线方案的选择比较查阅《电力工程电气设计手册-1》[2]P50,由于在前面的主变压器的选择中选了两台主变,因此,可以考虑采用桥行接线的方式。

桥形接线分为内桥形、外桥形接法两种。

而对于35kV、10kV侧而言,则具有单母线分段及单母线分段兼旁路断路器的接线形式。

为保所选定的主接线方式可靠、灵活又经济,下面就对前述几种接法的优缺点进行比较,从而最终确定主接线方式。

一、110kV 侧母线接线形式(一) 内桥形接线 1、优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。

2、缺点:(1)、变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路暂时停运;(2)、连接桥断路器检修时,两个回路需解列运行;(3)、出线断路器检修时,线路要在此期间停运。

内桥接线简单,使用设备少(相对于单母分段接线少用两台断路器),造价低,有一定的可靠性与灵活性,易发展。

但只适用于容量小的发电厂、变电站,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高的情况。

(二) 外桥接形线1、优点:同内桥形接线2、缺点:(1)、线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运;(2)、桥连断路器时,两个回路需解列运行。

(3)、变压器侧断路器检修时,变压器需较长时期停运。

外桥适用于较小容量的发电厂变电所,并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较小的情况。

此外,当线路有穿越功率时,也宜采用外桥形接线方式。

综合以上两种接线方式的优缺点,同时结合目前电网运行当中的经验,参照当前变电站的普遍的接线形式,决定110kV母线接线方式采用内桥形的接线方式(由于内、外桥形接法所用的设备数量是一样的,因此就不需再进行经济性的比较了)。

二35kV,10kV侧母线接线形式(一) 单母分段接线1、优点:用断路器把母线分段后,对重要用户,可从不同段引出两个回路,两个电源供电;当一段母线发生故障时,分段断路器能自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

2、缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期内停电;当出线为双回路时,常使架空线出现交叉跨越;扩建事需要向两个方向均衡扩建。

单母分段接线同样具有接线简单清晰、投资经济、运行操作方便的优点;可靠性也有一定的提高;同时它还适用于10kV配电出线回路数为6回,35kV出线回路数为4回的变电站。

相关文档
最新文档