电网高压线路线路保护配置原理培训
广东电网公司10kV配网工程标准设计(电缆线路部分)培训稿
前言本次修编工作是在广东电网公司2005年版《广东省10kV配网工程典型设计》的基础上进行修编的。
修编后的标准设计,对提高全省10kV配网工程建设发展,加快工程进度,提高工作效率,起到一个非常大的作用。
本次修编的内容除了对电缆沟、电缆支架以及盖板进行全面修改以外,还对电缆检查井、电缆工井、电缆中间头井、电缆标志桩、电缆标志牌等设置进行了重新定义,并且还增加了跨马路埋20孔、24孔管图纸,增加了三米电缆圆盘工井,并且对电缆沟盖板、电缆支架以及电缆沟壁厚等进行了承载力计算及使用强度计算,并根据荷载及内力计算和配筋计算重新配置钢筋,使之更加符合安全、经济、合理的设计原则。
本标准设计进一步细化和补充了标准设计内容,努力做到具有代表性和先进性,在选用时既省时省力又方便适用,它为今后设计人员在设计任务时间紧、任务急等情况下,能够保质保量的完成设计任务提供一个良好的平台。
一、总则为使电力工程电缆线路(土建部分)工程做到安全、先进、经济、合理、适用以及便于施工和维护,特修编制定了这本《广东电网公司10kV配网工程标准设计》第三卷电缆线路(土建部分)标准设计图集。
本标准设计适用广东省城乡、新建和扩建的电力工程中10kV及以下电力电缆的选择与敷设。
本标准设计在设计时应贯彻国家的经济技术政策,要考虑到工程发展规划和工程分期建设的可能性,达到技术先进、安全可靠、经济适用,符合当地的使用环境和条件,并应满足电力正常运行、检修、施工的要求,要考虑远景发展与整个工程的建设标准协调一致。
本标准设计应执行国家以及行业的现有标准、规范及规定。
二、规范性引用条文1、《电力工程电缆设计规范》----GB50217-20072、《城市电力电缆线路设计技术规定》----DL/T5221-20053、《砌体结构设计规范》---GB50003-20014、《建筑结构荷载规范》---GB50009-20015、《混凝土结构设计规范》---GB50010-20026、《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-20027、《建筑地基基础设计规范》----GB50007-20028、《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-20029、《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-200210、《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-200111、《广东电网规划技术导则》12、《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯绝缘电力电缆》---- GB12706.3-9113、《架空线路及电缆安健环设施标准》----Q/CSG 1 0002-200414、《电力电缆运行规程》15、《广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求》本标准设计除应符合以上规范和规定外尚应符合国家现行有关标准的规定。
高压电工证培训课件(电力系统基础知识)PPT课件可修改文字
(2)高压侧采用负荷开关和熔断器的变电所主接线 (3)高压侧采用隔离开关和断路器的变电所主接线 (4)双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所电 气主接线
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电气主接线图的基本元素
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电气主接线图的基本元素
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电气主接线图的基本元素
一、用电负荷分类
(一)一类负荷 1.中断供电时将造成人身伤亡。 2.中断供电将在经济上造成重大损失。 3.中断供电时将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。 (二)二类负荷 1.中断供电时将在经济上造成较大损失。 2.中断供电时将影响重要用电单位的正常工作。 (三)三类负荷 凡不属于一类和二类的用电负荷称为三类负荷。
无功损耗大,电压 损耗大 提高功率因数:并联电容器 . 5.合理改变供电系统运行方3式4
二、频率
电网中发电机发出的正弦交流电每秒钟交变的 次数,称为频率,或叫供电频率。供电频率偏 差是以实际频率和额定频率之差△f与额定频 率fN之比的百分数△f%表示,即:
△f%=[(f- fN)/ fN]×100%
供电可靠性频率质量
主要是频率允许偏差
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电能质量
电能质量是指供给用电单位受电端电能 的优劣程度。
电能质量主要包括电压质量与频率质 量两部分。
电压质量又分为电压允许偏差、电压允 许波动与闪变、公用电网谐波、三相电 压允许不平衡度
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一、电压
电压质量包括电压允许偏差、电压允许波动与闪变等 内容。
降压变电所将电压降低到10KV的高压配电电压,然后再用
电区变电所再降压到380/220V低压。
35KV电源进线
高压电工培训课件
第三节 其他变压器
干式变压器 ❖ 1.环氧树脂绝缘干式变压器 ❖ 2、气体绝缘干式变压器 ❖ 3.H级绝缘干式变压器
第四节 互感器
1. 电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或100/3) 2, 电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(5A或1A)。
二、按发生时间不同负荷分类
1、高峰负荷:是指一天24h中负荷最高的一个小时平均负荷。 2、低谷负荷:是指一天24h内负荷最少的一个小时平均负荷。 3、平均负荷:是指电网中或某户在某一段确定的时间阶段内平均小时用电量。
4、一类负荷 :突然中断供电将会造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济上的巨大损失,造成社 会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,
❖ 变电所主接线:把各种电气设备通过母线、导线联结起来,所构成的汇集和分配电能的系统。 ❖ 电气主接线的基本要求: ❖ 1、保证必要的供电可靠性和电能质量 ❖ 2、具有一定的灵活性和方便性 ❖ 3、具有经济性 ❖ 4、具有发展和扩建的可能性
二、变电所电气设备
主变压器:将高电压改变为低电压。 高压断路器:用来控制、保护一次电路的,它具有开断正常负荷和过载、短路故障的控制、保护能力。 隔离开关:是隔离电源,以形成明显断开点的。 电压互感器:将高电压转变为低电压,供保护和计量用。 电流互感器:将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流。供保护和计量用。 熔断器:短路或过负荷时,能自动切断故障电路,从而起到短路保护作用。 负荷开关:用来不频繁的接通和分断小容量的配电线路和负荷,并起到隔离电源的作用。
高压线路远跳保护动作原理及保护配置
⾼压线路远跳保护动作原理及保护配置RCS—931AM远跳功能⼀、基本原理RCS—931(利⽤光纤传输的是数字信号)利⽤数字通道,不仅实时交换两侧电流数据,同时也可以交换两侧开关量信息,其中包括远跳及远传。
(光纤通道传输的是数字信号,传输过程信号不会衰弱,优点是传输信号稳定,具有很⾼的可靠性)24V光耦插件(OPT1)开⼊接点626为远跳开⼊。
保护装置采样得到远跳开⼊为⾼电平时,931装置就会起动远跳,经过校验处理,将信号转换成数字,利⽤光纤传输到对测的931A保护,对侧确认收到远跳信号后再结合本侧的判据)收到经检验确认的远跳信号后,若整定控制字“远跳受本侧控制”整定为“0”,则开放出⼝继电器正电源,同时⽆条件起动A、B、C三相出⼝跳闸继电器,并闭锁重合闸;若整定为“1”,起动A、B、C三相出⼝跳闸继电器,并闭锁重合闸,但并不开放出⼝继电器正电源(也就是不提供跳闸回路电源),需本装置(931保护)总起动元件起动才开放出⼝继电器正电源,即需本装置总起动元件起动才能出⼝跳闸。
(说明⼀下装置总起动元件起动和保护起动是不同的概念。
装置总起动元件先起动(整定的很灵敏,只要电压,电流,或零序电压电流有稍⼤的变化,就会起动,然后装置进⾏计算,判断是不是故障,这样保护就避免了保护频繁起动),然后进⼊故障判别程序,然后才是各保护起动。
所以总起动元件起动,保护不⼀定起动⼆、远跳开⼊上图,当13TJR、23TJR接点闭合时,24V光耦插件(OPT1)远跳开⼊接点1n626为⾼电平,保护装置采样得到远跳开⼊接点1n626为⾼电平,将向对侧保护装置传送远跳信号。
注:1n104为RCS—931 24V光耦插件(OPT1)+24V电源。
1n626为RCS—931 24V光耦插件(OPT1)远跳开⼊接点。
1D*、4D*为RCS—931保护柜接线端⼦排。
4n*为CZX—12R操作继电器箱背⾯接线端⼦。
13TJR、23TJR为CZX—12R操作继电器箱内13TJR继电器、23TJR继电器的常开接点。
线路保护检修维护相关知识培训
线路保护的配置
时钟的整定:
保护装置在“运行”状态下,按“↑”键进入主菜单后,移动光标至修改时钟 ,按“确认”键后进入时钟的修改和整定状态。然后按键“←”、“→”用来选择, “+”、“-”用来修改,根据 GPS 当时实际时间,进行年、月、日、时、分、秒 的时间整定。按键“取消”为不修改返回,“确认”键为修改后返回。
目录
一 、线路保护的作用
二2、线路保护的配置
三、RCS-943AMV高压线路成套保 护装置
4
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线路保护的作用
PCS-931线路保护的作用
PCS-931为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作 220kV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。PCS-931包括以分相 电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成 的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及2个零序方向过流构成的全套 后备保护,PCS-931有分相出口,配有自动重合闸功能, 对单或双母线接线 的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。
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纵联通道识别码 本侧识别码定值与接收到的对侧
错
识别码不一致
处理建议
检查外部保护跳闸接 点
检查两侧识别码信息 是否一致
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纵联通道A识别 码错
本侧识别码定值与通道A接收到 的对侧识别码不一致
检查两侧识别码信息 是否一致
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线路保护
Ia、Ib Ic、I0 Ua、Ub Uc、UL
TEST HELP
低通 滤波
A/D
DSP 光端机
CPLD
光隔
外部 开入
电源 液晶显示
低通 滤波
A/D
CPU
出口 继电器
QDJ
打印
在具有远方起动的高频闭锁式保护中要设置断路器三 跳停信回路
(1)在发生区内故障时:一侧断路器先跳闸,如果不立即停信, 由于无操作电流,发信机将发生连续的高频信号,对侧收信 机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口,不能跳闸。
(2)当手动或自动重合于永久性故障时:由于对侧没有合闸, 于是经远方起动回路,发出高频连续波,使先合闸的一侧被 闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作, 必须设置断路器三跳停信回路。
2) 易于获得各种附加功能(如事故记录、事故追忆、故 障录波、故障测距等);
3.)保护动作特性和性能得到改善(引入新理论、新算法、 新技术。如承受过渡电阻能力的改善、区分振荡与故障能力的提 高、降低衰减非周期分量的影响、故障分量保护、自适应保护、 状态预测、小波变换应用、模糊控制、神经网络应用等)。
2. 基本要求
选择性
保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中 切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统 中无故障部分继续运行。
快速性
尽快将故障设备从系统中切除,提高系统 稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度, 缩小故障波及范围。
灵敏性
指保护装置在其保护范围内发生故障或不正 常运行时的反应能力。
可靠性
在规定的保护范围内发生故障,保护装置应 可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保 护装置不应误动。
35kV集电线路保护设置及保护原理基础知识讲解
•
变压器
~
35kV母线
限时电流速断保护线路 的全长,并延伸至下一 线路首端的一部分
瞬时电流速断保护范 围不低于线路全长的 15%~20%
3.单相原理图
4.特点 灵敏性较好,可保护全长
速动性差,带0.3-1S延时,依靠动作电流值和动 作时间共同保证其选择性。
电网的最小运行方式:是电网在该方式下运行时 具有最大的短路阻抗值,发生短路时产生的短路 电流为最小的一种运行方式。一般根据电网的最 瞬小时运电行流方速式断的不短能路保电护流线值路校的验全继长电,保保护护装范置围的灵 受敏系度统。运行方式变化的影响
变压器
~•
35kV母线 K
最大运行方式保护范围
最小运行方式保护范围
Ik
最大运行方式
最小运行方式
l
3.单相原理图
QF
4.特点
简单可靠,动作迅速。 不能保护线路的全长,保护范围受系统运行方式变 化的影响
限时电流速断保护(电流Ⅱ段保护)
• 1.工作原理
动作电流:与线路Ⅰ段配合,其动作电流小于线路Ⅰ段动 作电流。
动作时间:应比线路无时限电流速断保护的动作时间延 长一个时限级差Δt,即tⅡ =tI+Δt,一般Δt=0
1.工作原理
• 动作电流:动作电流:躲开最大负荷电流的一种保护装
置 动作时间:逆向的阶梯原则整定,各保护动作时间从用
户到电源逐级增加,越靠近电源,动作时间越长。 2.保护范围
可保护线路全长。 3 .特点
越靠近电源短路时,短路电流越大,动作时间反而越长
变压器
~•
K
35kV母线
• 1.工作原理
我厂220KV线路保护配置及原理讲解
纵联保护原理一、纵联保护:高频保护是利用某种通信设备将输电线路两端或各端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率方向等)传送到对端,将各端的电气量进行比较,以判断故障在本线路范围内还是范围外,从而决定是否切除被保护线路。
二、相差高频保护原理:(已经退出主流,不做解释)相差高频保护作为过去四统一保护来说,占据了很长一段时间的主导地位,随着微机保护的发展,相差高频保护已经退出实际运行。
相差高频保护是直接比较被保护线路两侧电流的相位的一种保护。
如果规定每一侧电流的正方向都是从母线流向线路,则在正常和外部短路故障时,两侧电流的相位差为180°。
在内部故障时,如果忽略两端电动势相量之间的相位差,则两端电流的相位差为零,所以应用高频信号将工频电流的相位关系传送到对侧,装在线路两侧的保护装置,根据所接收到的代表两侧电流相位的高频信号,当相位角为零时,保护装置动作,使两侧断路器同时跳闸,从而达到快速切除故障的目的。
侧电流侧电流侧电流侧电流启动元件:判断系统是否发生故障,发生故障才启动发信并开放比相。
操作元件:将被保护线路工频三相电流变换为单相操作电压,控制收发信机正半波发信,负半波停信。
作为相差高频保护,其启动定值有两个,一个低定值启动发信,另一个高定值启动比相,采取两次比相,延长了保护动作时间。
对高频收发信机调制的操作方波要求较高,区外故障时怕出现比相缺口引起误跳闸,因此被现有的方向高频所取代。
二、闭锁式高频保护原理方向纵联保护是由线路两侧的方向元件分别对故障的方向作出判断,然后通过高频信号作出综合的判断,即对两侧的故障方向进行比较以决定是否跳闸。
一般规定从母线指向线路的方向为正方向,从线路指向母线的方向为反方向。
闭锁式方向纵联保护的工作方式是当任一侧正方向元件判断为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高频信号,对侧收信机接收后就输出脉冲闭锁该侧保护。
在外部故障时是近故障侧的正方向元件判断为反方向故障,所以是近故障侧闭锁远离故障侧;在内部故障时两侧正方向元件都判断为正方向,都不发送高频信号,两侧收信机接收不到高频信号,也就没有输出脉冲去闭锁保护,于是两侧方向元件均作用于跳闸。
特高压电网培训
特高压电网
❖ 第一部分:特高压的发展历程 ❖ 第二部分:特高压国内外发展概况 ❖ 第三部分:特高压的优点 ❖ 第四部分:特高压交流输电的技术特点 ❖ 第五部分:特高压交流输电线路关键技术 ❖ 第六部分:特高压直流输电的技术特点 ❖ 第七部分:特高压直流输电线路关键技术
❖ 输电电压一般分高压、超高压和特高压
❖ 1989年建成±500kV葛洲坝-上海高压直流输电线, 实现了华中-华东两大区的直流联网。
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❖ 2005年9月,中国在西北地区(青海官厅—兰州东) 建成了一条750kV输电线路,长度为140.7 km。输、 变电设备,除GIS外,全部为国产。
2008年12月投运,晋东南—南阳—荆门 1000KV特高压交流试验示范工程是我国首 条跨区域特高压交流输电线路,始于山西 长治晋东南变电站,经河南南阳开关站, 止于湖北荆门变电站。
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❖ 1952年,前苏联建成第一条330kV线路;1956年建成400kV 线路;1967年建成750kV线路。
❖ 前苏联的500kV电压等级是在400kV基础上升级发展起来的, 1964年,建成完善的500kV输电系统。
❖ 1985年,前苏联建成世界上第一条1150kV特高压输电线路。 ❖ 100多年来,输电电压由最初的13.8kV逐步发展到20,35,
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这是世界上 首条投入商 业运行的 1000kV特高 压线路
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未来特高压交流电网规划
两横两纵特高压输电线路
四川——江苏 蒙西——山东
陕北——长沙 蒙东——上海 形成以华北、华中、华东为核心,连接我国各 大区域电网、大煤电基地、大水电基地和主要 负荷中心的坚强电网
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❖ 2010年4月27日,±800kV云广特高压直流输电示范工程双 极(三阀组)额定负荷稳态运行试验圆满完成,双极(三 阀组)系统调试顺利结束。
110KV线路保护的保护配置(毕业设计)
第3节110KV线路保护的保护配置我国110KV的电力网,都是直接接地的系统。
所谓直接接地系统,是指在该电网中任一点的综合零序阻抗小于或者等于同一点综合正序阻抗的三倍。
在直接接地网中,当发生接地故障时,会产生很大的接地故障电流,因此,需要配置作用于跳闸的、切除相间短路故障和接地故障的继电保护装置。
线路继电保护的配置原则,在原水利部颁发的《继电保护和安全自动装置技术规程SD6—83》中已有明确规定。
以下就各类保护装置的特点分别予以论述。
1、光纤保护光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高温与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗底等优点。
而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速动快,最适合作为主保护。
近年来,光纤技术、DSP技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。
1 光纤保护的基本方式及其特点光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。
1.1光纤电流差动保光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。
目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。
光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。
时间同步和误码校验问题,是光纤电流差动保护面临的主要技术问题。
在复用通道的光纤保护上,保护与复用装置时间同步的问题,对于光纤电流差动保护的正确运行起到关键的作用,因此目前光纤差动电流保护都采用主从方式,以保证时钟的同步;由于目前光纤均采用64Kbit/s数字通道,电流差动保护通道中既要传送电流的幅值,又要传送时间同步信号,通道资源紧张,要求数据的误码校验位不能过长,这样就影响了误码校验的精度。
500KV高压线路保护
教学内容
一、电力系统继电保护的基本知识 二、500KV线路保护的配置
知识点
三、线路保护装置的简介及运行操作
一、电力系统继电保护的基本知 识
• (一)电力系统运行有如下特点: • 1、电能的生产,输送和使用必须同时进 行。 • 2、与生产及人们的生活密切相关。 • 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系 统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。
直流电源
组跳闸线圈
主后保护与开关保护
主后保护
纵差保护 距离保护 零序电流保护
失灵保护
开关拒动时,由失灵保 护切除故障。
开关保护
自动重合闸
保护死区或断路器拒动 时,用来切除故障的保护。 单相重合闸
500KV与220KV线路保护区别
3/2接线线路CVT与避雷器为三相 500KV线路保护单独配置开关保护
1QF
输电线路 高频阻波器
耦合电容器
2QF
N
避
接 地 开 关
T
结合滤波器
雷 器
继电 部分
G R
高频电缆
高频通道部分
G R
继电 部分
(一)阻波器的作用
阻止高频电流外流,以免产生不必要的损耗和造成对其他高频通道的 干扰。但不影响工频电流的传输。阻高频,通工频。
(二)耦合电容器的作用
将发信机发出的高频电流送至高压输电线路,并使对端送来的高频电 流进入收信机。
一、电力系统继电保护的基本知识
• 3.2 电力系统故障的类型
• • • • • (1)单相接地故障 D(1) (2)两相接地故障 D(1.1) (3)两相短路故障 D(2) (4)三相短路故障 D(3) (5)线路断线故障
35千伏线路保护原理
35千伏线路保护原理1.引言1.1 概述35千伏线路是电力系统中的高压线路,其保护原理是为了保证线路的正常运行和安全性。
本文将详细介绍35千伏线路保护原理的要点和相关知识。
在电力系统中,35千伏线路承担着传输电能的重要任务。
然而,线路故障可能会导致电力系统的瘫痪,给供电可靠性和安全性带来极大威胁。
因此,35千伏线路保护原理的研究与应用显得尤为重要。
35千伏线路保护的主要目标是及时检测出线路故障,并迅速切除故障部分,以最大限度地减少故障对电力系统的影响。
它通过连续监测线路的电流、电压和短路等参数,以及采取相应的保护措施来实现这一目标。
35千伏线路保护系统通常由故障检测单元、故障区分单元、故障保护单元和故障处理单元等组成。
其中,故障检测单元通过对线路电流和电压进行实时监测,可以快速准确地判断是否发生故障。
故障区分单元则根据故障信号特征和保护动作信息,将故障进行准确区分,以确定故障位置。
故障保护单元根据故障类型和位置,采取相应的保护措施,如切除故障分支、切除故障电源等,以有效防止故障扩大。
最后的故障处理单元则负责记录和传输故障信息,为后续的故障分析和处理提供支持。
总之,35千伏线路的保护原理是通过对线路电流、电压及短路等参数进行实时监测和分析,以及采取相应的保护措施,来保障线路的正常运行和安全性。
本文将进一步探讨35千伏线路保护原理的具体要点和相关技术,以帮助读者更全面地理解和应用这一重要的电力系统保护技术。
1.2 文章结构文章结构部分是对整篇文章的安排和组织进行说明,方便读者阅读和理解文章的逻辑结构。
在本篇长文中,文章结构包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍了本文的概述、文章结构和目的。
通过对35千伏线路保护原理的引言,读者可以了解到本文的主题和目的,为后续内容的阐述做好铺垫。
正文部分是本文的核心内容,包括了35千伏线路保护原理的要点1和要点2。
在正文部分,我们将详细介绍35千伏线路保护的原理,并对要点1和要点2进行详细阐述和解释。
110kV送出线路培训
一、110kV送出线路概况
根据风场在电网中的位置,我风电一场本期100MW工程以110kV电压等 级接入对侧华电220kV汇集站。我厂建一座110kV升压站,升压站设2台 110kV、100MVA的三相双绕组变压器,升压站110kV侧采用单元制单母线接 线,共计2回主变进线,以2回110kV线路接入华电庙尔沟风电220kV升压站, 线路长度约2km,采用LGJ-240/30钢芯铝绞线导线,全线架设双地线,地 线一根采用GJ-50镀锌钢绞线,一根采用16芯OPGW光缆。
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图3 110kV输电线路的组成元件
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四.导、地线的分类
型号中字母的含义:T-表示铜、L-表示铝、J-表示多股绞线或加 强型、Q-表示轻型、H-表示合金、G-表示钢、F-表示防腐;
1、记录故障时间、检查后台遥信、遥测,保护屏信号
2、根据现象初步判断故障性质、范围、将跳闸线路名称、时间、保护动 作情况等向调度简要汇报
3、现场检查断路器实际位置及CT外侧的一次设备有无短路、接地现象, 检查开关外观是否正常,压力是否正常,然后对保护动作情况结合分 析,确定断路器是否确实进行过一次重合闸,排除断路器因机构原因 合不上而造成断路器不成功情况,开关位置与事故信息是否一致.
3、迅速隔离故障点,在调度的指令下恢复非故障设备的供 电,对故障线路进行停电检修
自动重合闸-重合分析
1、瞬时性故障:重合闸动作,将输电线路的断路器合上,恢 复供电。
2、永久性故障:重合闸动作将断路器重合到永久性故障线路 上,保护装置动作将断路器重新跳开,重合闸不在动作。
第四讲线路保护
本讲内容
1、高压线路概括 2、高压线路保护的配置 3、高压线路保护的原理 4、高压线路保护的特点及应用场合
高压线路概括
一、以电压等级分 1、35KV及以下线路 2、110KV及以上线路 3、220KV及以上线路 二、以电源分 1、单电源辐射性线路 2、单电源环网线路 3、双(多)电源开式和环网线路 三、以中性点是否接地分 1)中性点不接地 2)中性点经消弧线圈接地 3)中性点直接接地
2、工作原理:反应电流增大为保 护的判据,为较快切除全线任一点 的故障,选择性的获得靠动作电流 和动作时间与相邻线路瞬时速断保 护(或现时速断)相配合的原则整 定来实现的。
P1
M
1QF
P2
N
Q
2QF
P2Ⅰ段保护区
Ik
P1Ⅱ段保护区
IⅡ op.1
I op.2
O
l
3、整定计算
Ⅱ段保护整定的原则是与下线Ⅰ段保护配合:
35KV及以下单电源辐射性网络 阶段式电流保护
一、瞬时电流速断保护(又称电流Ⅰ段保 护)
反应电流升高而不带时限动作,电流高
于动作值时继电器立即动作,跳开线路断 路器。 1、作用:快速切除线路首端的故障。 2、工作原理:反应电流增大为保护的判据, 为快速切除故障,选择性的获得靠提高动 作电流的整定值来实现。
2) 零序功率继电器(在多电源的大接地电流系统中,为保证 选择性,需要装设零序功率方向继电器,构成方向性零序电流保 护)出口无死区,接线简单、经济、可靠。
3) 系统振荡、短时过负荷等情况下(三相对称)I0不受影响 缺点: 不能反映相间短路故障
(三)零序电流的获得
三、中性点非直接接地电网 (一)接地时零序分量特点 中性点不接地系统中,发生接地故障时,由于中性点不接地,
高压电气设备培训教材
高压电气设备培训教材引言什么是高压电气设备?高压电气设备是指额定电压在1000伏及以上的电气设备,主要用于输电、配电、电力变换等领域。
由于高压电气设备工作在较高的电压下,具有较高的电能储存和传输能力,因此使用和维护高压电气设备时需要特别注意安全。
为什么需要培训?由于高压电气设备的特殊性,使用和维护要求十分严格,一旦出现故障或操作不当可能引发严重的事故。
因此,为了安全使用和维护高压电气设备,进行专门的培训是必要的。
本教材的目的本教材旨在为高压电气设备使用和维护人员提供系统的培训内容和知识,帮助他们掌握正确的操作方法和安全技巧,提高高压电气设备使用和维护的能力。
第一章高压电气设备基础知识1.1 高压电气设备的分类高压电气设备根据不同的用途和功能可以分为不同的类型,常见的高压电气设备包括:•输电线路设备•变电站设备•发电厂设备•工厂电气设备1.2 高压电气设备的主要部件高压电气设备由多个主要部件组成,包括:•断路器•隔离开关•变压器•电力电容器•电力电抗器1.3 高压电气设备的安全要求高压电气设备工作在较高的电压下,因此安全要求非常严格。
在使用和维护高压电气设备时,需要遵循以下安全要求:•严格按照操作规程和操作手册进行操作•充分了解设备的工作原理和操作方法•使用必要的个人防护装备•定期检测设备的绝缘性能和接地情况•注意设备的维护和保养第二章高压电气设备操作技巧2.1 高压电气设备的操作步骤高压电气设备的操作步骤应根据设备的不同类型和具体的工作要求来确定。
一般的操作步骤包括:1.确认电源和设备的接地情况是否正常2.打开主开关并进行预充电操作3.将设备设置到工作状态并进行必要的调整4.操作设备进行电力传输或转换5.在操作完成后,先关闭设备的负载,再关闭主开关6.清理和维护设备2.2 高压电气设备的操作注意事项在操作高压电气设备时,需要特别注意以下事项:•善用个人防护装备,如绝缘手套、绝缘鞋、护目镜等•注意设备的温度和压力变化情况•严禁超负荷运行设备•遵守操作规程和操作手册•不得随意更换设备的内部部件第三章高压电气设备维护与故障排除3.1 高压电气设备的维护为了保证高压电气设备的正常运行和延长设备的使用寿命,需要进行定期的维护工作。
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故障。
5. 220kV 及以上电网的继电保护,一般采取近后备方式;
•当一套保护装置拒动时,由相互独立的另一套保护动作切除故障;
•当断路器拒动时,启动断路器失灵保护,断开与故障元件所
接入母线相连的所有其他连接电源的断路器。
有条件时可采用远后备方式,即当故障元件所对应的继电保护装置或断
路器拒动时,由电源侧最相邻故障元件的上一级继电保护装置动作切除
4. 导引线保护是以辅助导线或导引线为通信通道的纵联
保护,目前已基本停止使用。
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
通道方式1-“相地”式高频
通道
断路器
断路器
高频阻波器
接地刀闸
结合电容器 连接过滤器
避雷器
收发讯机
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理培训
继电保护原理
纵联保护分类(一)说明
1.纵联方向保护、纵联距离保护基本原理为比较线路两 端的功率方向,可采用载波通道、微波通道、光纤通 道道;
2. 纵联方向保护通常采用的方向元件的有工频变化量方 向、正序故障分量元件、零序方向元件等;
3.纵联距离保护采用的元件有接地方向阻抗元件、相间 方向阻抗元件等。
当前电力系统对高压线路保护的要求
1.220kV 及以上电网的继电保护的整定应满足速动性、选择性和灵敏
性和可靠性的要求。
2.220kV 及以上电网的继电保护要求配置的速动保护(全线速动保护、
相间及接地故障的速动段)在正常整定情况下,应快速切除本线路的金
属性短路故障;相间及接地故障的延时段后备保护主要保证选择性及灵
的相互独立的绕组。
•双重化的保护装置的直流回路应由不同的熔断器或空气开关控制。
•双重化的保护装置并分别控制断路器的不同线圈。
•双重化保护不应有任何电电网高气压联线系路。线路保护配置原
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理培训
当前电力系统对高压线路保护的要求
4. 220kV 及以上电网的继电保护的灵敏性要求如下:
•对纵联保护,在保护范围内末端发生金属性故障时,应有足够灵敏度。
电网高压线路线路保护配置原
故障。
电网高压线路线路保护配置原
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当前电力系统对高压线路保护的要求
6. 220kV 及以上电网的继电保护的在系统振荡时要求如下: •除了预定的解列点外,不允许保护在系统振荡时误动作跳闸;除大 系统之间的弱联络线外,系统最长振荡周期可按1.5s考虑。 •在系统振荡过程发生接地故障时,应有选择的可靠切除故障;若发 生不接地的多相故障短路时,应保征可靠的切除故障,但允许个别 相邻线路相间距离保护无选择性跳闸。 •在系统振荡过程中发生短路故障,可适当的降低对继电保护装置速 动性要求,但保证可靠切除故障。
距离保护
保护
零序保护
其它
重合闸
包括纵联方向保护、纵联距离保护、纵 联差动保护
工频变化量距离、三段式相间及接地距 离保护
四段式零序方向过流、或零序反时限过 流保护 3/2接线时线路保护不配置本功能
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继电保护原理
全线速动的主保护 •仅反应线路一侧的电气量不可能区分本线路末端和对侧母线 或相邻线始端的故障,主保护要实现全线速动,只有反映线路 两侧的电气量即需要将线路一侧的电气量信息传送到对侧。 •纵联保护,是用某种通信通道将输电线路两端的保护装置 纵向联结起来,将本端的电气量信息状态传送到对端进行比较, 以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而实现全 线速动切除区内故障。
高频阻波器
结合电容器 连接过滤器
接地刀闸
避雷器 收发讯机
专用闭锁式-“相地”式高频通道的构成原理
电网高压线路线路保护配置原
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理培训
各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
纵联保护-工作方式1-专用闭锁式
保护与收发讯连线-“双接点”
线路保护
启信 停信
收信
收发讯机
保护与收发讯机“双接点方式”连线图
电网高压线路线路保护配置原
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当前高压线路继电保护总体配置
目前,微机保护在我国电力系统已得到广泛应用,应用于高压线路的微 机线路保护装置年平均正确动作率高达98%以上;高压线路继电保护的应用 日趋成熟。
当前高压说明
主保护
纵联
(全线速动保护) 保护
后备
•相间故障保护的最末一段(例如距离III段)的灵敏度,应按躲过最大
负荷电流选取。
•接地故障保护最后一段,应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为
整 定 条 件 : 2 2 0 kV 线 路 , 1 0 0 欧 姆 ; 3 3 0 kV 线 路 , 1 5 0 欧 姆 ;
500kV线路,300欧姆;
当线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路保护纵续动作切除
4.纵联差动保护基本原理为比较线路两端各端电流的幅 值及相位 ;采用光纤通道或微波通道。
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继电保护原理
纵联保护分类(二)
纵联保护
高频保护 或载波保护
微波保护
光纤保护 导引线保护
按保护通道形式进行分类
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各种继电保护原理及具体应用 2.各种继电保护原理的分析-纵联保护
敏性的要求。
3.220kV 及以上电网的继电保护应遵循相互独立的原则按双重化配置;
•两套保护装置应完整、独立,安装在各自柜中,每套保护装置应配
置完整的主后备保护。
•线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道设备)、远方跳闸
和就地判据应按双重化配置。
•双重化的保护装置的交流电流、电压应取自电压互感器和电流互感器
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继电保护原理
纵联保护分类(一)
1.纵联方向保护(许继产品WXH-801,南瑞产品rcs-901等) 纵联距离保护(许继产品WXH-802, 南瑞产品rcs-902等)
2.纵联分相差动保护(许继产品WXH-803, 南瑞产品rcs-931等)
按保护动作原理进行分类
电网高压线路线路保护配置原
纵联保护分类(二)说明
1. 高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的纵联保 护;通道连接方式分为“相-相”制通道 、“相-地” 制通道 ;专用收发讯机采用“相-地”制通道;复用 载波设备采用“相-相”制通道。
2. 微波保护是以微波通道作为通信通道的纵联保护。
3. 光纤保护是以光纤通道为通信通道的纵联保护。