35KV变电站继电保护设计

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35kV降压变电站继电保护设计

35kV降压变电站继电保护设计
3 5 k V降压 变 电站继 电保 护 设计
赵 培 谢 欣 莹
湖南 娄底 4 1 7 0 0 0 ) ( 湖南省电力公司娄底 电业局 摘 要: 随着 社会经济 的不断发展 , 我 国科 学技术 的水 平也得到 了很大 的提 高, 而 电缆系统 随着科学 技术 的提高 , 也对继 电保护 的要求越来 越高 。继 电保护 技术是需要通讯技 术、 计算机技术 以及电子技术 的共 同促进才 能得 以实现 , 所 以, 继电保护技 术有着其特 殊性 。本文主要介绍 了继 电保护的任务 、 作 用以及整定 , 分析 了其接 电方案 的选 择, 阐述 了短路计 算方式。 关键词 : 降 压 变 电站 ; 3 5 k V; 继 电保 护 中图分类 号 : T M7 7 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 1 3 — 0 0 6 2 — 0 2
毁 电动 机 ; 电 力 系 统 电压 下 降 , 可 能 破 坏 电力 系 统 的稳 定 。 在 电力系统 中, 想要保证 电力系统安全运行 , 最有效 的方法是最 发
引 言
继 电保护主要 是发生在电力系统 内部出现故障的时候 , 用有触点 的 继电器来对 系统 中的输 电线路、 变压器、 发电机等元件进行保护 , 使元件 的损害降到最 小。继电保 护主要是用来研究 电力系统故障以及危机安全 运 行的状 况。作为电力系统的重要组成部分 , 变 电站对于整个 电力系统 都有着很大 的影响, 它能直接 影响系统 的安全 与经 济运行 , 是 联系发 电 厂和用户 的中间环节 , 起着变换和分配电能的作用 。
l - 2继 电保 护 的 作用
由于 电气设备 内部绝缘 的老化 、 损坏或工作人员 的误操作 、 雷击、 外 力破坏 等原因 , 会使 正在运行的系统遭 到破 坏 , 从而导致 系统 的不 正常 运行 。最常见的系统故障就是短路 , 主要包括两相对地 短路 、 两相短路、 三相短路 以及中性点直接接地系统 中的一相对地 短路、 电气设备绕组层 间和匝 间短路等 。各种短路均会产 生很大 的短路 电流, 同时使 电力系统 的 电压 水 平 下 降 , 从 而 引 发 如 下严 重 后果 : 短路 电流产 生的电弧将 短路点的电气 设备烧 坏 ,缩短其使用寿命 ; 电力系统 电压水平下 降, 影 响用 电单位 的生产 , 出现次品及废品 , 甚至烧

35kV_110kV变电站设计规范标准[详]

35kV_110kV变电站设计规范标准[详]
3.9 控制室电气二次布置
3.9.1、有人值班变电站的控制室,应位于运行管 理方便、电缆总长较短、朝向良好和便于观察屋外 主要设备的位置。
3.9.2、控制屏、柜的排列布置,宜与配电装置的 间隔排列次序相对应。
3.9.3、控制室的建筑,应按变电站的规划容量在 第一期工程中一次建成,屏位应按规划容量确定, 并应留有备用屏位的余地。
2站址选择和站区布置
2.0.2、变电站应根据所在区域特点,选择合适的 配电装置形式,抗震设计应符合现行国家标准《电 力设施抗震设计规范》GB50260的相关规定。
2.0.3、城市中心变电站宜选用小型化紧凑型电气 设备。
2.0.4、变电站主变压器布置除应运输方便外,并 应布置在运行噪声对周边环境影响很小的位置。
3.10.9、变电站应配置一套满足全站重要负荷供电 的交流不停电电源系统,直流电源应采用站内直流 系统,负荷供电采用辐射方式。
3.10.10、变电站可根据需要设置安全技术防范系 统。
3电气部分
3.11继电保护和自动装置
3.11.1、变电站继电保护的设计,应符合现行国家 标准《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T1428的有关规定。
经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压 质量的要求时,应采用有载调压变压器。
3电气部分
3.2电气主接线
3.2.1、变电站的主接线,应根据变电站在电网中的地位、 出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并应满足供 电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等 要求。 变电站在满足供电规划的条件下,宜减少电压等级和简化接 线。
3.8.3、照明设备的安装位置应满足维修安全要求。 3.8.4、监视屏面应避免明显的反射眩光和直接阳光。 3.8.5、铅酸蓄电池室内的照明,应采用防爆型照明器,不

35kV降压变电站继电保护设计

35kV降压变电站继电保护设计

35kV降压变电站继电保护设计摘要:本设计可分为几部分:设计方案的确定;系统负荷计算,短路电流的计算;主变压器继电保护的配置、整定及校验的确定。

10kV出线继电保护的配置、整定及校验的确定。

无功补偿系统继电保护配置、整定及校验。

关键词:负荷计算;无功功率;短路电流;继电保护一、变电站继电保护和自动装置规划1.1系统分析及继电保护要求1.1.1系统一次1、变电站规模及电气主接线:本次设计变电站装设20000kVA双绕组变压器2台(N-1备用),35kV进线两回,单母分段接线;35kV主变出线2回,10kV出线12回,10kV电气主接线为单母线分段。

变电站主变的调压方式及无功补偿配置:变电站主变压器采用有载调压变压器,无功补偿方式采用10kV侧集中补偿方式,无功补偿电容器选用室外成套补偿装置。

补偿容量按照主变容量的15﹪选定,即总补偿容量为6000kVar。

变电站消弧线圈的装设:本站暂不考虑设置消弧线圈。

1.1.2为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

1.2继电保护装置规划⑴35kV母联保护设置备自投及母联相间及零序过流、母联充电保护的功能。

⑵变压器主保护:变压器本体和有载分接开关重瓦斯保护、纵差保护,作用于总出口,跳主变35kV侧进线开关及主变10kV侧进线开关。

⑶35kV后备保护①10kV复合电压闭锁过电流保护:延时作用于总出口,跳主变二侧开关及35kV母联开关。

②35kV过负荷保护:延时发过负荷信号。

⑷10kV后备保护①10kV复合电压闭锁10kV过流保护:第一时限跳10kV分段开关,第二时限跳主变10kV侧进线开关,第三时限跳主变进线35kV侧开关及35kV母联开关。

②10kV过负荷保护:延时发过负荷信号。

主变10kV侧后备保护动作闭锁10kV分段备自投。

⑸非电量保护变压器非电量保护跳闸或发告警信号(包括变压器本体和有载瓦斯、变压器压力释放、变压器本体和有载油位异常等)。

35KV变电站继电保护设计

35KV变电站继电保护设计

1 绪论变电站继电保护的进展变电站是电力系统的重要组成部份,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分派电能的作用。

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的肯定,是变电站电气部份投资大小的决定性因素。

继电保护进展现状,电力系统的飞速进展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、运算机技术与通信技术的飞速进展又为继电保护技术的进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余年的时刻里完成了进展的4个历史阶段。

随着电力系统的高速进展和运算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步进展的趋势。

国内外继电保护技术进展的趋势为:运算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。

继电保护的未来进展,继电保护技术未来趋势是向运算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化进展。

微机保护技术的进展趋势:①高速数据处置芯片的应用②微机保护的网络化③保护、控制、测量、信号、数据通信一体化④继电保护的智能化。

继电保护装置的大体要求1继电保护及自动装置属于二次部份,它对电力系统的安全稳固运行起着相当重要的作用。

对继电保护装置的大体要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和靠得住性。

继电保护整定继电保护整定的大体任务就是要对各类继电保护给出整定值,而对电力系统中的全数继电保护来讲,则需要编出一个整定方案。

整定方案通常可按电力系统的电压品级或设备来编制,而且还可按继电保护的功能划分小方案别离进行。

例如:35kV变电站继电保护可分为:相间短路的电压、电流保护,单相接地零序电流保护,短线路纵联差动保护等。

整定计算一般包括动作值的整定、灵敏度的校验和动作时限的整定三部份。

而且分为:①无时限电流速断保护的整定。

②动作时限的整定。

③带时限电流速断保护的整定。

本文的主要工作在本次毕业设计中,我主要做了关于35kV变电站的继电保护, 充分利用自己所学的知识,严格依照任务书的要求,围绕所要设计的主接线图的靠得住性,灵活性,经济性进行研究,包括:负荷计算、主接线的选择、短路电流计算、主变压器继电保护的配置和线路继电保护的计算与校验的研究等等。

35kV变电站继电保护改造调试技术分析

35kV变电站继电保护改造调试技术分析

35kV变电站继电保护改造调试技术分析摘要:随着我国智能化和自动化科技技术的不断发展和进步,其已经被普及到了现代化变电站日常工作中,并具有十分重要的作用,使微机继电保护成为了自动化变电站中的主要核心。

为了有效提高我国电力事业,变电站运行的安全高效是必须保证的,同时还需提高35kV变电站继电保护改造调试技术,确保其质量的可靠性。

本文主要对35kV变电站继电保护改造调试技术进行分析阐述。

关键词:35kV;变电站继电保护;改造调试技术;分析1、35kV变电站继电保护技术改造(1)改造主变压器的保护装置在主变压器的实际运行过程中,要实现其装置的保护,一般可以通过选择装置CAT-211来进行,在系统运行的时候,技术施工人员通过遥控技术和遥信等来有效调试变压器两侧断路器,以实现主变压器的几种技术保护:①过流;②重瓦斯;③差动速断,有效改造和提高变压器的保护装置,为变压系统的正常运行提供更加稳定、有效的作用。

(2)改造联络开关保护装置和进线通常情况下,变电站继电保护装置在实际运行中,其测控和相关装置都是两路进线的方式呈现:①35kV变电站两路的母联和进线;②10kV保护装置。

因此,根据各个变电站的情况可知,两路进线方式能有效保护变压系统,并具有提高保护接地和及时定时限过流的作用,最终能实现低周减载。

(3)10kV馈线开户的保护系统根据相关研究来看,在保护系统的过程中,10kV馈线开关保护装置,通常会需要合理进行CAT-212的安装,而该装置的主要优势在于其保护动力比较低。

而上述装置的接地系统和小电阻在保护馈线的过程中,采用的是非直接的方式来完成,能够更加方便、快捷的安装到系统中,最终为10kV馈线开户的保护装置提供较好的工作效率。

(4)电力电容器的保护装置在实践过程中,想要有效构建变电站保护系统,采用CAC-211,是目前最有效的一种方式,也最普遍的保护装置。

因此,根据变电站的具体情况,合理的运用该装置,就能有效保护电力系统馈线,并有效保证电容器电压调试的稳定性和电力讯息。

35KV变电站继电保护初步设计

35KV变电站继电保护初步设计

目录第一章本课程设计的重要任务 (1)第二章课程设计任务书 (2)第三章课程设计内容及过程 (4)1 变电所继电保护和自动装置规划 (4)1.1系统分析及继电保护规定: (4)1.2本系统故障分析: (4)1.3 10kv线路继电保护装置: (4)1.4主变压器继电保护装置设立: (4)1.5变电所的自动装置: (5)1.6本设计继电保护装置原理概述: (5)2 短路电流计算 (6)2.1系统等效电路图: (6)2.2基准参数选定: (7)2.3阻抗计算(均为标幺值): (7)2.4短路电流计算: (7)3 主变继电保护整定计算及继电器选择 (8)3.1瓦斯保护: (8)3.2纵联差动保护: (8)3.3过电流保护: (10)3.4过负荷保护:.................................................................... 错误!未定义书签。

3.5冷却风扇自起动: ............................................................ 错误!未定义书签。

第四章课程设计总结............................................................................ 错误!未定义书签。

参考文献 ................................................................................................ 错误!未定义书签。

第一章本课程设计的重要任务(1)本设计为35KV降压变电所。

主变容量为6300KVA,电压等级为35/10KV;(2)搜集原始资料;(3)完毕对本系统的故障分析;(4)对10kv线路继电保护装置、主变压器继电保护装置设立、变电所的自动装置的设计;(5)对短路电流的整定与计算;(6)主变继电保护整定计算及继电器选择;(7)完毕设计报告。

论述35KV变电站继电保护对策

论述35KV变电站继电保护对策

论述35KV变电站继电保护对策伴随着科技的发展,35KV变电站在建设与发展的过程当中,有关继电保护问题是电力设施建设和维护的重点问题。

然而,在实际的变电站运行过程中,设备的老化、环境的影响和人为错误的操作等原因都肯能引起电力故障。

为了最大限度的保障变电站运行系统的可靠性和稳定性,需要加强变电站继电保护策略,不断提高维护人员的专业水平,并完善35KV变电站继电保护对策。

1 35KV变电站继电保护装置的基本要求通常情况下,当电力系统出现了元件故障或者线路故障的时候,继电保护系统可以在第一时间发出警报并跳闸,从而保护电力使用者和整个电力系统的安全运行。

因此,35KV变电站的继电保护装置需要具备以下几点要求:1.1 迅速性所谓迅速性即要求35KV变电站在发生电力事故的最快时间内,继电保护装置发出反应,能够快速的切除故障并进行有效的系统保护,避免短路故障中电流对电力系统造成严重的破坏,能够尽量减小故障的波及范围,确保设备能有有效的加强电力设备和电力系统的保护。

1.2 选择性继电保护装置的选择性是指在继电保护装置在35KV变电站提供的电力系统第一时间发生故障的时候,可以最快速度的判断距离事故最近的相关设备,并且做出切断设备连接的选择,从而保证其他部位的电力线路和设备进行正常的运行工作。

1.3 安全性35KV变电站所设置的继电保护装置在变电站发生电力系统故障的时候,继电保护装置做出的切断连接的速度足够快,效率足够高,方法足够可靠,尽量避免拒绝动或者误动现象发生。

1.4 灵敏性所谓灵敏性是指继电保护装置在35KV变电站发生电力故障的时候,继电保护装置对于正在运行中的系统做出的断开动作要具有敏锐性和及时性,这样可以有效的减少电力故障带来的危害,从专业角度而言,继电保护装置的灵敏系数是继电保护装置灵敏度衡量的重要指标。

2 35KV变电站继电保护装置检修范围在继电保护装置的运行过程中只有加强检修力度和效率,提高检修人员的专业水平,对于检修工作充分重视,才能保证其良好的工作状态,以保证35KV变电站稳定、安全的运行。

35kV-110kV变电站设计规范

35kV-110kV变电站设计规范

2站址选择和站区布置
2.0.6、变电站为满足消防要求的主要道路宽
度应为4.0m。主要设备运输道路的宽度可根 据运输要求确定,并应具备回车条件。 2.0.7、变电站的场地设计坡度,应根据设备 布置、土质条件、排水方式确定。 2.0.8、变电站内的建筑物标高、基础埋深、 路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面 标高,宜高出屋外地面0.3m,屋外电缆沟壁 宜高出地面0.1m 。
3.10.7、变电站可根据需要设置时钟同步系统。
3电气部分
3.10.8、变电站的主变压器有载分接开关调节、并 联电容器组投切、 蓄电池组充电、直流母线电压 调节,宜采用自动控制。变电站的主变压器有载分 接开关调节和并联电容器组投切自动装置,应具有 远动装置的接口。 3.10.9、变电站应配置一套满足全站重要负荷供电 的交流不停电电源系统,直流电源应采用站内直流 系统,负荷供电采用辐射方式。 3.10.10、变电站可根据需要设置安全技术防范系 统。
3电气部分
3.10监控及二次接线
3.10.1、站内下列设备宜采用就地操作或控制:
1、6kV~110kV配电装置的隔离开关、接地开关; 2、无需远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。 3.10.2、无人值班变电站的下列设备,应能远方及就地控制: 1、所有的断路器、电动负荷开关; 2、主变压器有载调压分接开关; 3、需要远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。 3.10.3、控制电路应为强电控制电路。远方遥控和站内控制 操作之间,应设操作切换闭锁。
3电气部分
3.1.4、具有三种电压的变电站中,通过主变压器 各侧绕组的功率达到该变压器额定容量的15%以上 时,主变压器宜采用三绕组变压器。
3.1.5、主变压器宜采用低损耗、低噪声变压器。 3.1.6、电力潮流变化大和电压偏移大的变电站, 经计算普通变压器不能满足电力系统和用户对电压

35KV变电站设计

35KV变电站设计

35KV变电站设计35kV变电站设计1.总的部分本设计对应35kV配电装置采用户外软导线改进中型布置,架空出线;10kV配电装置采用户外软导线中型双列布置,架空出线;主变压器采用2台5MV A三相双绕组自冷式有载调压变压器,户外布置;配置2台容量为0.9Mvar无功补偿并联电容器组,户外布置组合成的方案。

1.1本设计的适用场合(1)规划为末端负荷站。

(2)35kV和10kV均采用架空出线。

(3)偏远地区。

1.2 对设计方案组合的说明35kV变电站设计户外站方案技术组合表1.3 主要技术指标主要技术指标2.电力系统部分2.1 电力系统本设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。

各电压等级的设备短路电流按如下水平选择:(1)35kV母线的短路电流为:25kA。

(2)10kV母线的短路电流为:16kA。

2.2 系统继电保护及安全自动装置本设计不涉及系统继电保护具体配置,只根据工程规模,推荐组屏方案,配合土建专业进行二次设备的布置。

在实际工程设计阶段,需要根据变电站所处地区电力系统实际情况具体设计。

本设计35kV侧电气主接线为内桥接线,变电站按负荷变电站考虑,不设线路保护。

当考虑变电站有转供电的运行方式时,应增加35kV线路保护。

2.3 系统通信及站内通信本设计不涉及系统通信专业的具体内容,只根据工程规模配合土建专业进行二次设备室的布置。

在实际工程设计阶段,需要根据实际情况确定调度关系、通信方式,并进行通道安排。

(1)变电站监控系统应具有通信监控功能,不再另设通信监控系统。

(2)站内应设程控电话及市话各一部,不设站内总机。

(3)不单独设置通信电源。

2.4 系统调度自动化本设计不涉及调度自动化专业的具体内容,在实际工程中,只根据工程规模配合土建专业进行二次设备室的布置。

在实际工程设计阶段,需要根据实际情况确定调度关系、远动信息内容和通道要求,进行远动设备选型。

35KV变电所继电保护分析.doc

35KV变电所继电保护分析.doc

35KV变电所继电保护分析【摘要】在变电所中,继电保护有着非常重要的作用。

当电力系统发生故障时,继电保护可以在最快的时间内消除异常情况,进而保证人身安全以及设备的正常运行。

基于此,本文就以东台宏仁35KV变电所继电保护作为研究对象,对其进行研究。

关键词:35KV;变电所;继电保护继电保护是变电站设备安全正常运行的重要保障。

作为继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,从而提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。

东台宏仁35KV变电所一期为4300高纯度氮气项目供电,二期为4000液氧项目供电,4300项目为4000的备用设备。

基于此,本文就以东台宏仁35KV变电所继电保护作为研究的对象,对其进行研究。

一、设备概况东台宏仁变电所设两台35KV/10.5KV主变,1#主变为2000KV A,带1台10KV高压电机(960KW),一台10KV/0.4KV变压器(5#变),容量为630KV A。

2#主变为8000KV A,8000KV A变压器考虑有载调压SZ11M型,2000KV A为S11M 型。

二、继电保护配置(1)10kV线路保护为微机保护采用三段式电流保护,并设三相一次重合闸、及小电流接地选线。

(2)10kV联络线保护为微机保护采用光纤纵差与三段式方向电流保护,并设小电流接地选线。

(3)10kV母线停、送电时,需要在被停、送电母线上各保留一条出线,以防止出现谐振过电压;10kV母线不设专用母线保护,利用主变压器10 kV侧限时电流速断和过电流保护代替母线保护;用主变101开关向10kV母线充电时,主变相关保护应投入,时间定值根据调度指令进行临时更改。

三、主变压器保护(1)保护直接采样、跳闸,保护装置的光口数量应该符合直采直跳技术要求,保护与合并单元之间的通信采用9-2规约,采用GOOSE规约与智能终端进行通信。

国家电网公司35kV变电站典型设计技术导则(修订版)

国家电网公司35kV变电站典型设计技术导则(修订版)

国家电网公司35kV变电站典型设计技术导则(修订版)国家电网公司35kV变电站典型设计技术导则第1章技术原则概述1.1依据性的规程、规范《35~110kV变电所设计规范》(GB50059-1992)、《35~110kV无按DLGJ25-1994《变电所初步设计内容深度规定》有关深度要求开展工作。

1.6模块化设计35kV变电站典型设计模块划分原则与220kV和110kV变电站典型设计一致。

方案中各电压等级配电装置、主变压器、无功补偿装置、站用电、主控楼等是典型设计方案的“基本模块”;对于“基本模块”中的规模,如各电压等级的出线回路、无功补偿组数及容量的大小、主变压器台数及容量等,是典型设计工作的“子模块”。

实际工程可通过“基本模块”拼接和“子模块”调整,方便的形成所需要的设计方案。

1.6假定条件地基:地基承载力特征值取f ak=150kPa,无地下水影响;腐蚀:地基土及地下水对钢材、混凝土无腐蚀作用。

第2章技术条件一览表第3章电力系统部分3.1系统一次3.1.1主变压器主变压器容量和台数的选择,应根据相关的规程、规范、导则和已经批准的电网规划决定。

单台变压器容量可采用5、10、16、20MVA或31.5MVA。

35kV电压等级:25kA;10kV电压等级:16kA或25kA。

3.2系统继电保护、远动和通信典型设计不涉及系统保护、系统远动和系统通信的具体内容,仅需要根据工程规模,进行原则性配置,并提出建筑布置要求。

(1)根据系统需要设置35kV系统继电保护,保护选用微机型。

(2)35、10kV采用保护与测控单元合一装置,当采用敞开式配电装置时,可采用集中或分散布置方式;当采用开关柜时,保护与测控单元可就地柜上分散式安装。

(3)变电站通信采用载波或光纤通信方式,光纤通信可传输数字和模拟信号,通信容量及可靠性按照变电站无人值班要求设计。

(4)变电站监控系统应具有通信监控功能。

用软母线中型、改进中型配电装置或户内开关柜。

浅析35kv变电站继电保护-安全监测微机控制系统

浅析35kv变电站继电保护-安全监测微机控制系统

浅析35kv变电站继电保护\安全监测微机控制系统摘要:本文针对抚宁留守营35kv变电站的建设对相应的继电保护、安全监测以及控制的微机系统进行了相应的分析。

这个系统利用相应的计算机技术能够实现对相应的变电站全站的相应的电气设备以及全部馈电线路的进行集中的保护、巡回检测以及电压及无功功率补偿等相应功能的综合控制。

此外本文还针对微机控制系统的功能、特点、系统的组成进行了详细的介绍。

关键词:变电站,微型计算机,继电保护,安全监控,电压和无功控制abstract: this article in view of funing behind the main 35kv substation construction to the corresponding relay protection, safety monitoring and control system are analyzed. this system uses the corresponding computer technology to achieve the corresponding substation corresponding electrical equipment as well as all feed lines of centralized protection, inspection tour as well as the voltage and reactive power compensation in the corresponding function integrated control. in addition to microcomputer control system function, features, system composition are introduced in detail.keywords: substation, microcomputer, relay protection, security monitoring, voltage and reactive power control中国分类号:tk0 文献标识码:a 文章标号:2095-2104(2012)03-0001-02前言随着科学技术的快速发展,现代社会对于电力工业的安全可靠运行以及电力变电站的自动化水平提出了更加高的要求。

35kv变电站继电保护课程设计

35kv变电站继电保护课程设计

35kv变电站继电保护课程设计一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握35kv变电站继电保护的基本原理、设备及保护配置。

通过本课程的学习,使学生能够:1.理解继电保护的基本概念、分类和作用;2.熟悉35kv变电站继电保护的主要设备及其工作原理;3.掌握继电保护装置的配置原则和保护范围;4.学会分析继电保护的动作原理和故障处理方法;5.培养学生的动手能力和实际操作技能,提高安全意识和责任心。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.继电保护基本原理:介绍继电保护的定义、分类、作用及其在电力系统中的应用;2.继电保护设备:介绍35kv变电站中常用的继电保护设备,如电流互感器、电压互感器、继电器等,并阐述其工作原理;3.继电保护配置:介绍继电保护装置的配置原则、保护范围和动作逻辑;4.继电保护动作原理及故障处理:分析继电保护的动作原理,讲解故障处理方法和注意事项;5.继电保护装置的操作与维护:讲解继电保护装置的操作步骤、维护方法和常见问题处理。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行授课:1.讲授法:通过讲解继电保护的基本原理、设备及保护配置,使学生掌握相关理论知识;2.讨论法:学生针对实际案例进行分析讨论,提高学生的实际操作能力和问题解决能力;3.案例分析法:分析典型的继电保护故障案例,使学生能够更好地理解和应用所学知识;4.实验法:安排实验室实践环节,让学生亲自动手操作,培养学生的动手能力和实际操作技能。

四、教学资源为了保证教学质量和效果,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的继电保护教材,为学生提供系统的理论知识;2.参考书:提供相关的继电保护专业书籍,丰富学生的知识体系;3.多媒体资料:制作精美的PPT课件,直观地展示继电保护的设备和工作原理;4.实验设备:配置完善的实验室设备,为学生提供实际操作的机会。

通过以上教学资源的支持,相信能够提高学生的学习兴趣和主动性,促进教学目标的实现。

浅析35kV变电站微机继电保护设计

浅析35kV变电站微机继电保护设计
保 护设计
赵 科
( 重庆市 巴南区供 电有限责任公司 重庆 市 巴南区 4 0 1 3 2 0 ) 摘 要: 社会的不断进步与经济 的不断发展 , 给 电力系统提 出了新 的更高要求 , 同时, 也对继 电保护提出了新的更高要求 。伴随着 电 子技 术、 计算机 技术与通信技术的不断发展 , 微机继 电保护正在面临着崭新 的春天 , 给 电力系统的正常运转 带来很 多便利 。 本文着重 阐述 了3 5 k V变电站微机继 电保护 的相关 内容 。 关键词 : 3 5 k V; 变电站; 微机; 继 电保护: 设计 中图分类号 : T M7 7 4 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3) 1 3 — 0 0 5 3 — 0 2
功能的灵敏性 是指微机继 电保护 装置对于供 电系统 故障的反应速 度和 反应 能力。 其反应速度迅速 , 反应能力较强 。 在保护装置的工作范围 伴 随着社会 与经济 的不 断发展 , 我 国继 电保 护学科 、 继 电保 护设计 微机继 电保 护装置都不应 该出现拒绝保护 的动作, 也就 是说起保护 等相关 的领域 正在逐渐拓展 , 继 电器制造工业和继 电保护技术 队伍也经 内, 故障的性质的影响 。尤其 当故障 点位于保 历 了不断成长与 不断壮 大的过程。我们在继 电保护方面所取得 的成就是 功能的发挥不应 该受到位 置、 继 电保护装置 同样应该快速与准确 的做 出反 巨大 的。 3 5 k V微机继 电保护 的重要性不言而喻 , 这不但关系 到设备本身 护装置 的工作 范围之 外时, 而不应产生错误动作 。 的使用寿命与使 用安全 ,同时还关 系到整个 电力系统 的运转是否正常 , 应, - 3 高质量与可靠性 关系到社会生产 以及群众生 活的方方 面面。因此, 我们应该认识到 3 5 k V 3 继 电装置发挥 作用还 具有高质量与可靠性的特点。为了保证供 电系 变 电站微机继 电保护 的重要性 , 做好 3 5 k V变电站微机继电保护设计。 统 的运 行安全 ,微机继 电保护装置应 该随时能够快速 与准确 的发现 问 2 我 国微 机继 电保护 技术 的应 用 现状 与发 展历 程 题, 并且做 出及 时与科学 的动作进行 问题处理。否则继 电保护装置本身 我国国土面积广阔,社会生产和群众生活对 于电力的需求量较大 , 变 也会变成引起故障 的原 因之 一, 这一 问题应 该引起 我们的足够重视 。因 电站数量众多。其 中 3 5 k V的变 电站在电力事业的发展 中占据着极 为重要 此, 继 电保装置在设计 构造、 设备质量 、 整定计算 、 安装调制等环 节都应 的地位 。因此 , 如何提高对 3 5 k V变 电站微机继电保护 的质量是一个极为 该注意其科学性和实用性。再投入使用之后还应该做好运行维护等相关 关键 的问题 , 对于我 国电力工业的快速、 稳固、 安全发展有着重要的意义 。 工作, 以及时的发现继 电装置存在 的问题, 并且加 以及时解决。 在 电子计算机技术 以及 相关信息技术 飞速发展的今天 , 电子 技术在 3 5 k V变 电站微机 继 电保 护 设计 继 电保护领域的应用越来越 广泛并且受到普 遍认可, 从很大程度上 促进 4 了微 机继电保护 的技术 发展 , 促进 了我 国电力事业的发展 。伴 随着 相关 4 . 1 基本构成 技术 的发展, 微机继 电保护 技术的发展正 向着 智能化、 多元化 、 网络 化的 微机继 电保护 系统的显著特 征是通过微机 监控系统来 完成对变 电 以实现变 电站运行的安全与高效。同时。 它还采用分散式 方 向发展 , 可 以为变 电站 的继电保护提供更加 先进的技术手段和更加 多 站的 自动监控 , 微机继 电保护装 置的 样化 的措 施。当前的微机继 电保护装置不但拥有 基本的继 电保护功 能, 的保 护装置确 保继电保护得 以完成 。通常情况下 , 还具备一 些显著优 势, 可以更好地适应工作, 提高变 电站的工作质量 。 系统 结构大致 可分为主控 层、 通信管理层 以及现场控制层三个相互 联系 与不可分割 的部分, 其 中主变 、 进线、 公用通 讯为集中组屏安装 , 全部 的 3 微 机 继 电保 护技 术 的基本 优 势和 特点 监控 装置和保 护装置 分别构成相 应的 网络 体系 ,并通 过 C A N B U S / R S 一 3 . 1选择性 2 3 2转换器接入智能通讯控制器, 最终达 到与监控主机通信的 目的[ 1 】 。 当供 电系统的运行发生 问题 时, 继 电保护装 置便 发挥作用 。主要通 . 2 相 关 功 能 分 析 过有选择性 的对 发生故障 的位 置加 以剔除 ,保持继 电器 的正常工作 , 实 4 法拉第 电磁定律 是其基 本的理论依据。法拉第 电磁感应定律指 出, 现保护功 能。这一过程是通过 以最快的速度断开与故障位置距离最近的 变化 的电流能够产生磁场 , 恒 定变化 的 电流可 以产生稳定的磁场 。而变 断路器实现 的,这是保证整个供 电系统其它部分正 常运转 的关键所在 。 这就使得磁场成为其工作过 为 了保证变 电站 的工作质 量, 更好 的应对突发状 况, 供 电系 统 中往 往会 电站工作过程 中面对 的是 电流 的不 断运 动, 有超过一套 的微机 继电保护装置 。这 两套保护装置之 间具有一定差别 , 程 中必然存在 的问题 。磁场 的产 生会 由于其电磁性对周围的相关设备 , 尤其是微机等 电子设备产生一定影 响。 套 的反应速度 相对较快 , 便可将其称 之为主保护 , 而另外 一套则起 到 变 电站的微机保护系统应该包括功 能各不相 同的两个部分, 即监控 补充作用 , 作为后备保护使用 。 在供 电系统发生故障时, 首先发挥作用的 是主保护 , 此 时主保护 通过迅速断 开事 故点与整个系统之 间的联系发挥 装置和保护装置 ,这是保证其功能发挥并 且免 于电磁干 扰的重要措施 。 变电站的微机继 电系统都拥有强大 的抗 电磁干扰 能力和抗谐波干 作用 , 保证变 电站不 出现意外状况 。而后 备保 护承担的任务则 是在 主保 因此, 也是其保护 自 护或其操 控的断 路器 出现运行 问题 时, 接 替主保护 的工作 , 完成对 故障 扰能力。这两个装置共同作用是其发挥作用 的关键所在 , 身的重要措旌 。 系统的输入/ 输出回路是继电装置设置 中应该注意的关键 位 置的剔除【 1 ] 。 需要安装 光电隔离装置 以防止外接光 电伤害。另外 , 防止接点抖动的 由于微机继 电技术 保护对设备具有一 定的选 择性, 因此主保护 的保 点, 装置也是输入/ 输出回路不可或缺 的重要部分 。 微机保护装置应该同时具 护 范围必然会受到影 响, 只有需要牺牲一 定的保 护范围才可 以提高其 反 保护 、 控 制以及通讯等相关功能 , 在实现独立处理 问题功 能的同 应速 度实现保护功能的发挥 。 这 一状况便 使得后 备保护 设备的存在相 当 有监测 、 做好对 于 自身 的保护 。主要装置的功能如下: 重要 。后 备保护设备 承担着对 于主保护 的保护 死 区进 行监管 的重要任 时,

35kv变电站继电保护相关问题探讨

35kv变电站继电保护相关问题探讨

35kv变电站继电保护相关问题探讨35kv变电站负责区域供电,其安全运行有着重大意义。

为了保障35kv变电站的安全运行,就要加强继电保护装置的科学应用。

文章介绍了继电保护装置的功能、基本要求,进而针对其运行状态检修,提出了几点优化措施。

标签:35kv变电站;继电保护;状态检修35kv变电站继电保护问题,是一直以来的研究热点,在其运行管理过程中,经常会出现电力系统的故障。

导致这些故障的原因有很多,比如线路长期使用性能下降、设备老化或者人为操作失误等等。

一旦故障发生,如果不加以及时处理,就可能对整个区域电力系统安全造成伤害。

35kv变电站日常的运行管理,是有效保护电力设备和电力系统安全的保障,应得到足够的重视,科学化应用继电保护装置的作用在工作中日益凸显。

1 35kv变电站对于继电保护装置的基本要求35kv变电站继电保护装置在保护电力设备和电力系统安全方面,起着关键作用:当电力系统出现线路故障或者元件故障时,继电保护装置会发出警报,断路器跳闸,从而达到保护电力系统安全的目的。

一般来说,35kv变电站继电保护装置需要满足以下要求:1.1 快速性快速性指的是当35kv变电站发生短路故障时可以第一时间做出反应,快速切除故障,保护系统,避免由于电流短路造成系统的破坏,减少缩小故障的影响范围,进一步加强了对电力设备和电力系统的保护。

1.2 可靠性继电保护装置可靠性指的是35kv变电站发生故障时,继电保护装置做出的动作足够可靠,尽可能杜绝拒动或者误动。

1.3 选择性选择性指的是继电保护装置有选择性的切断相关设备,这是因为,当35kv 变电站的供电系统发生安全故障时,继电保护装置应在第一时间将距离事故最近点相关设备断开,从而有效保护其他部分电力线路或者电力设备的正常运行。

1.4 灵敏性灵敏性是继电保护装置重要的指标,在35kv变电站发生故障时,继电保护装置对设备的正常运行状况和相关故障做出灵敏的感受和动作,这样可以有效减轻故障危害。

论35KV变电站继电保护的配置及整定计算

论35KV变电站继电保护的配置及整定计算

论35KV变电站继电保护的配置及整定计算就目前来说,所有的电力元件都要进行继电保护,这样才能确保电网运行的安全性和可靠性。

基于此,本文先是介绍了35KV变电站中线路和变压器的继电保护装置,然后进行了35KV变电站继电保护的整定计算。

目的是帮助电力企业及相关单位更好地使用继电保护装置。

标签:35KV变电站;继电保护装置;整定计算继电保护作为变电站运行过程中保障电力元件遭到损害、提高电力元件使用寿命的主要手段。

一旦变电站的继电保护装置出现了问题,会对电网的稳定运行造成不利的影响。

目前,如何充分发挥出继电保护装置的作用,对继电保护定值进行科学合理的整定计算,是变电站保障安全运行的关键。

因此,对于35KV变电站继电保护的配置及整定计算是很有必要的。

1、35KV变电站继电保护的配置1.1 35KV变电站的线路继电保护装置根据不同的出线回路数和线路的故障类型,为35KV变电站的线路设置的继电保护装置如下:第一,单回路出线保护,主要应用于胶木厂或者织布厂的出线,使用两段式的电流保护,即电流速断保护及过电流保护。

其中,电流速断保护装置是根据线路出现短路的时候,通过保护装置的电流来进行动作电流的选择,通过动作电流的大小来确定保护装置的保护范围;过电流保护装置是根据线路出现短路时的电流大于正常运行时的特点来判断线路是否出现了短路故障,将定时限的过电流保护作为电流速断保护装置的后备,排除掉电流速断保护范围之外的故障。

第二,双回路出线保护,主要应用于炼铁厂、配电所以及印染厂的出线,使用横联方向差动保护及电流保护装置。

其中,横联方向差动保护装置通过对比两线路的电流数值及相位是否相同来判断故障的发生,该装置主要是由电流起动元件、出口执行元件以及功率方向元件所构成,电流起动元件主要用来判断电路是否出现故障,功率方向元件主要用来判断线路发生故障的位置,该装置的保护动作时間为0秒,但是横联方向差动保护装置会在相继动作区内出现短路,从而延长排除故障的时间,因此要安装一套电流保护装置作为后备。

35kV-110kV变电站设计规范参考文档

35kV-110kV变电站设计规范参考文档

3电气部分
3.6.3、站用电接线及供电方式宜符合下列要求: 1、站用电低压配电宜采用中性点直接接地的TN系 统,宜采用动力和照明共用的供电方式,额定电压 宜为380V/220V。 2、站用电低压母线宜采用单母线分段接线,每台 站用变压器宜各接一段母线;也可采用单母线接线, 两台站用变压器宜经过切换接一段母线。 3、站用电重要负荷宜采用双回路供电方式。
3.9.3、控制室的建筑,应按变电站的规划容量在 第一期工程中一次建成,屏位应按规划容量确定, 并应留有备用屏位的余地。
3.9.4、无人值班变电站不宜设专用的控制室。
3电气部分
3.10监控及二次接线
3.10.1、站内下列设备宜采用就地操作或控制: 1、6kV~110kV配电装置的隔离开关、接地开关; 2、无需远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。
2站址选择和站区布置
2.0.2、变电站应根据所在区域特点,选择合适的 配电装置形式,抗震设计应符合现行国家标准《电 力设施抗震设计规范》GB50260的相关规定。
2.0.3、城市中心变电站宜选用小型化紧凑型电气 设备。
2.0.4、变电站主变压器布置除应运输方便外,并 应布置在运行噪声对周边环境影响很小的位置。
3.5.2、变电站交流电气装置的接地设计,应符合 现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T621的 有关规定。
3.5.3、变电站建筑物的接地,应根据负荷性质确 定,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB5OO57中有关第二类或第三类防雷建筑物接地的 规定。
3电气部分
3.6站用电系统
2.0.5、屋外变电站实体围墙不应低于2.2m,城区 变电站、企业变电站围墙形式与周围环境相协调。
2站址选择和站区布置
2.0.6、变电站为满足消防要求的主要道路宽 度应为4.0m。主要设备运输道路的宽度可根 据运输要求确定,并应具备回车条件。
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摘要继电保护是一种电力系统的反事故自动装置,它在电力系统中的功用相当于公安人员在人类社会中的作用,地位十分重要,可以说没有继电保护技术的发展,就没有现代电力系统的今天。

电力系统继电保护的设计与配置是否合理直接影响到电力系统的安全运行。

如果设计与配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,给国民经济带来严重的恶果,有时还可能造成人身和设备安全事故。

因此,合理地选择保护方式和正确地整定计算,对保证电力系统的安全运行有非常重要的意义。

选择保护方式时,希望能全面满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

当同时满足四个基本要求有困难时,根据电力系统的具体情况,在不影响系统安全运行的前提下,可以降低某一要求。

选择保护方式时,应力求采用最简单的保护装置来满足系统的要求。

只有当最简单的保护装置不能达到目的时,才考虑采用较复杂的保护装置。

运行经验证明,采用简单的保护装置,不仅调整试验方便,而且运行的可靠性也较高。

为便于运行管理和有利于保护性能的配合,同一电力网或同一厂、站内的继电保护型式,不宜品种过多。

本设计就是按上述基本原则而配置各种继电保护装置。

继电保护设计1.概述:1.1继电保护的基本原理和构成方式电力系统各元件都有它的额定参数(额定电流、电压、功率等),当发生短路或异常工况时,这些运行参数就偏离额定值,构成对电气设备和电力系统安全运行的威胁。

故障的一个显著特征就是电流剧增,从力和热等方面损坏电气设备。

继电保护的最初原理即反应电流剧增这一特征,这就是熔断器保护和过电流保护。

故障的另一特征就是电压锐减,相应的就有低电压保护。

同时反应电压降低和电流增加的一种保护原理就是阻抗(距离)保护,它阻抗(Z=U/T)的降低多少反应故障点距离的远近,决定其动作与否。

随着电力系统的发展,电网结构日益复杂、机组容量不断增大、电压等级越来越高,对继电保护的要求必然相应提高,即要求选择性更好、可靠性更高、动作速度更快。

这一生产发展背景,促进了继电保护技术的发展,使保护的新原理、新装置不断问世。

为了更确切地区分正常运行状况与故障(或异常)状态,可以利用正常运行时没有或很少而故障状态却很大的电气量,如负序或零序的电流、电压和功率。

断电保护利用的不仅限于电气量,也有其它的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分图(1.1)。

测量部分从被保护对象输入有关信号,再与给定的整定值相比较,决定保护是否动作。

根据测量部分各输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定的逻辑关系工作,最后确定保护应有的动作行为,由执行部分立即或延时发出警报信号或跳闸信号。

图1.1继电保护装置的原理框图1.2 继电保护技术发展简史电力系统生产的发展决定着继电保护技术的发展。

解放前,由于我国电力工业极不发达,因而国内几乎没有继电保护装置制造业。

解放后,随着电力工业的迅速发展,建立了自己的继电器制造工厂,继电保护制造业走上了独立发展的道路。

1955年我国开始大量生产机电型继电器。

不算19世纪末期的熔断器,第一台机电型继电器是1901年问世的感应式过电流继电器,1908年出现差动继电器,1910年有了电流方向保护,1920年初制成了距离保护,1927年开始了高频保护的研究。

机电型继电器迄今仍为广大用户所采用。

随着半导体器件的生产,人们将其用于保护装置,构成了整流型继电保护继电器,使维修工作大为减轻。

这是60年代的一代新产品。

晶体管的出现,带动了静态型继电器的研制,1970年初在我国形成高潮,但由于元、器件质量问题和生产工艺问题,严重地影响了晶体管型继电器的可靠性,经1972年的整顿,使质量逐步稳定,成为与机电型、整流型并立的一种产品。

微电子学的飞速发展,大规模集成电路的生产,使分立元件的晶体管保护逐渐为集成电路保护所取代,成为第二代静态型保护,是目前最新的模拟式保护装置。

微型计算机和微处理器的出现,为继电保护数字化开辟了美好前景,微机保护正处于方兴未艾的阶段。

由上述可知,继电器和保护装置的发展与其它新兴技术和工业的发展密切相关,新技术、新元器件的应用,给继电保护的发展流入了新的活力。

1.3 对继电保护的基本要求作用于跳闸的继电保护,在技术上有四个基本要求,即可靠性、选择性、快速性和灵敏性。

1.3.1可靠性这是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不拒绝动作;在任何其它该保护不应该动作的情况下,则不应误动作。

可靠性与保护装置本身的设计、制造、安装质量有关;也与运行维护水平有关。

一般说来,保护装置组成元件的质量越好、接线越简单、回路中继电器的触点数和接插件数越少,保护装置的工作就越可靠。

正确的调整试验、良好的运行维护对提高保护可靠性有重要作用。

保护的误动和拒动都将给被保护设备和电力系统造成严重后果,但提高不误动和不拒动的可靠性措施常常是互相矛盾的。

例如采用二中取二的双重化(原理不同或相同的两套保护都动作才作用于跳闸)措施,无疑提高了不误动的可靠性,却同时降低了不拒动的可靠性。

在系统有充分旋转备用容量、各元件之间联系十分紧密的情况下,应着重强调不拒动的可靠性;反之则应强调不误动的可靠性。

许多作者称不误动的可靠性为“安全性”(security),称不拒动和不会非选择性动作的可靠性为“可信赖性”(reliability)。

显然,安全性和可信赖性属于可靠性的两个方面。

1.3.2.选择性所谓选择性,是要继电保护在可能最小的范围内将故障部分自电网中断开,最大限度保证非故障部分继续供电。

1.3.3.快速性所谓快速性,是指继电保护以可能最短的时限将故障或异常工况自电网中切除或消除。

快速性不仅能减轻故障设备的损坏程度,加快非故障部分的恢复供电,更重要的是提高超高压电网系统运行的稳定性。

保护动作的快速性必然使保护装置遭受电力系统短路暂态特性的影响,因为大容量机组的时间常数较大,非周期暂态电流衰减相当慢,加上电流互感器和电容式电压互感器的暂态过程,快速保护容易产生误动或拒动。

目前保护动作速度最快的约一个周期(0.02s),个别情况下也有半个周斯的。

包括断路器动作灭弧在内的切除故障时间,最快约0.1s 左右。

1.3.4.灵敏性保护装置反应故障的能力称为灵敏性,通常也称为灵敏度。

灵敏性以灵敏系数定量表示,其值为:常见不利运行方式和不利故障类型下的故障参数与整定动作值之比。

其所以要具有一定的灵敏系数,是因为在故障计算、整定、试验等工作中,必须存在与故障实际情况的差别,在这些差别的条件下,仍然应保证装置在预期的不利情况下可靠动作。

在继电保护基本要求的“四性”之间经常是矛盾的。

例如强调快速性时,有时会影响可靠性、选择性和灵敏性,强调选择性时又会影响快速性和灵敏性。

如何处理“四性”之间的矛盾以求得一个比较完善的保护方案?重要的是正确地了解被保护对象,明确矛盾的主次,取得具体问题的矛盾统一。

这需要经过实践的锻炼才能真正有所体会。

通过本次课程设计,对上述“四性”有了可更深刻的理解1.1设计依据:1.1.1继电保护设计任务书。

1.1.2国标GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。

1.1.3《电力系统继电保护》。

1.2设计规模:本设计为35KV降压变电所。

主变容量为6300KV A,电压等级为35/10KV。

1.3设计原始资料:1.3.1 35KV供电系统图,如图1所示。

13.2系统参数:电源I短路容量:S I Dmax=200MV A;电源Ⅱ短路容量:SⅡDmax=250MV A;供电线路:L1=15km,L2=10km,线路阻抗:X L=0.4Ω/km。

S I S II图1 35KV系统原理接线图1.3.3 35KV变电所主接线图,如图2所示图2 35KV 变电所主接线图1.3.4 10KV 母线负荷情况,见下表:1.3.5 B 1、B 2主变容量、型号为6300kV A 之SF1-6300/35型双卷变压器,Y-Δ/11之常规接线方式,具有带负荷调压分接头,可进行有载调压。

其中U k %=7.5。

1.3.6运行方式:以S I、SⅡ全投入运行,线路L1、L2全投。

DL3合闸运行为最大运行方式;以SⅡ停运,线路L2停运,DL3断开运行为最小运行方式。

1.3.7已知变电所10KV出线保护最长动作时间为1.5s。

2 变电所继电保护和自动装置规划:2.1系统分析及继电保护要求:本设计35/10KV系统为双电源35KV单母线分段接线,10KV侧单母线分段接线,所接负荷多为化工型,属一二类负荷居多。

2.1.1为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

2.2本系统故障分析:2.2.1本设计中的电力系统具有非直接接地的架空线路及中性点不接地的电力变压器等主要设备。

就线路来讲,其主要故障为单相接地、两相接地和三相接地。

2.2.2电力变压器的故障,分为外部故障和内部故障两类。

2.2.2.1变压器的外部故障常见的是高低压套管及引线故障,它可能引起变压器出线端的相间短路或引出线碰接外壳。

2.2.2.2变压器的内部故障有相间短路、绕组的匝间短路和绝缘损坏。

2.2.3变压器的不正常运行过负荷、由于外部短路引起的过电流、油温上升及不允许的油面下降。

2.3 10KV线路继电保护装置:根据线路的故障类型,按不同的出线回路数,设置相应的继电保护装置如下:2.3.1 单回出线保护:适用于织布厂和胶木厂出线。

采用两段式电流保护,即电流速断保护和过电流保护。

其中电流速断保护为主保护,不带时限,0S跳闸。

2.3.2双回路出线保护:适用于印染厂、配电所和炼铁厂出线。

采用平行双回线路横联方向差动保护加电流保护。

其中横联方向差动保护为主保护。

电流保护作为横联方向差动保护的后备保护。

2.4主变压器继电保护装置设置:变压器为变电所的核心设备,根据其故障和不正常运行的情况,从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,设置相应的主保护、异常运行保护和必要的辅助保护如下:2.4.1主保护:瓦斯保护(以防御变压器内部故障和油面降低)、纵联差动保护(以防御变压器绕组、套管和引出线的相间短路)。

2.4.2后备保护:过电流保护(以反应变压器外部相间故障)、过负荷保护(反应由于过负荷而引起的过电流)。

2.4.3异常运行保护和必要的辅助保护:温度保护(以检测变压器的油温,防止变压器油劣化加速)和冷却风机自启动(用变压器一相电流的70%来启动冷却风机,防止变压器油温过高)。

2.5 变电所的自动装置:2.5.1 针对架空线路的故障多系雷击、鸟害、树枝或其它飞行物等引起的瞬时性短路,其特点是当线路断路器跳闸而电压消失后,随着电弧的熄灭,短路即自行消除。

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