10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
10KV配电线路继电保护整定计算方案
10KV配电线路继电保护整定计算方案10KV生活XX区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证XXXX有限公司35KVXXXX变电站10KV生活XX 区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活XX 区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。
正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A 微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。
箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。
1.2参考文献1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表10KV 开关参数表开关名称 1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站 变电站 1#/2#/5#箱变高压室 4#/7#箱变高压室 3#/6#箱变高压室关型号 CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12开关类型 真空断路器 真空断路器 真空负荷开关真空负荷开关 真空负荷开关保护类型 微机综保 微机综保 熔断器熔断器 熔断器额度电流A 1250 1250 125 80 100额度电压K V 12 12 12 12 12短路开断电流K A 25 25 31.5 31.5 31.5短路持续时间S 4 4 4 4 4出厂日期 2009年4月 2009年4月出厂号 制造厂家常熟开关 常熟开关 福建东方电器福建东方电器 福建东方电器备注 1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062开关无保护,仅具有控制和隔离作用0.38KV 开关参数表 开关名称 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 安装地点 1#/2#/5#箱变低压室 4#/7#箱变低压室 6#/3#箱变低压室 开关型号 MT20H1 MT20H1 MT20H1 保护类型数字智能数字智能 数字智能 额度电流A 2000 1250 2000 额度电压KV 1 1 1 短路开断电流KA6565 65 短路持续时间S11 1 出厂日期 出厂编号 制造厂家 XX XXXX备注控制单元 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403型号 Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E 保护类型完全选择型完全选择型 完全选择型 瞬时动作倍数In88 6 瞬时动作时间S短延时动作倍数In2.5 2.5 2短延时动作时间S0.3 0.3 0.3长延时动作倍数In1 1 0.9长延时动作时间S1 1 1接地动作倍数640A 640A 640A接地动作时间S0.2 0.2 0.2备注低压开关的整定原则是低压侧短路时其穿越电流不会引起高压侧动作,计算方法略 变压器参数表变压器名称 主变 箱变编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#变压器型号 SCB-1250/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10额度电流(A ) 72.2 72.2 57.7 46.2 72.2 57.7 46.2额度电压(KV) 10KV 接线组别 Dyn11 调压方式 无励磁调压 空载损耗KW) 1.88 2.113 1.769 1.472 2.147 1.794 1.483负载损耗(KW) 1.01 10.35 8.369 7.15 10.27 8.436 7.187空载电流(%)0.19 0.23 0.22 0.23 0.27 0.24 0.23短路阻抗(%)5.82 5.9 5.79 5.8 5.94 5.78 5.91 出厂日期 2010.12.15 2010.1.82011.11.15 2011.11.42011.8.2 2011.8.92011.8.16出厂编号 21108090 2101200600 21110124211110192 211080053 211108009211080117制造厂家 XX 集团公司 计算采用值 基准容量SjMV A 100 基准电压Uj2K V 10.5 基准电压Uj3K V 0.4 基准电流Ij2K A 5.5 基准电流Ij3K A 144.34 电抗有名值 4.656 4.72 5.79 7.25 5.94 5.78 7.39电抗标幺值 4.656 4.72 4.632 4.25 4.752 5.78 7.388备注 电缆参数表电缆名称 1#进线 2#进线 3#进线 4#进线 5#进线 6#进线 7#进线3#4#联络 电缆路径1019-1# 1026-2# 7#-3# 5#-4# 6#-5# 1#-6# 2#-7# 4#-3#电缆型号 YJV22电缆长度(米)545560163265131135205130额度电压(KV ) 10电缆相数 3*240 出厂日期 出厂编号制造厂家计算采用值 基准容量SjMVA 100 基准电压Uj1KV 10.5 每公里电抗Ω 0.08 电抗标幺值0.04 0.041 0.012 0.02 0.01 0.01. 0.015 0.01备注1019-1026电缆总长度2.134KM ,带7台箱变时运行电流有效距离为2.134-0.545=1.589KM2.2.4电流互感器参数表主设备名称 线路线路线路线路型号LZZBJ9-10A5GLZZBJ9-10A5G TY-LJK120 TY-LJK120 安装地点 1019开关 1026开关 1019开关 1026开关 额定电压 12 12 12 12 变流比 200/5 200/5 100/5 100/5 保护类型 相间相间接地接地接线方式 三相完全星形 三相完全星形 三相穿心式 三相穿心式 准确度等级10P25/0.5/0.2S10P25/0.5/0.2S10P/510P/5额定容量15VA 15VA10VA 10VA出厂日期2009年4月2009年4月2010年1月2010年1月出厂编号A03415/B03452/C03414 A06485/B03425/C03442 21332135制造厂家X X互感器厂XX互感器厂北京XX北京XX备注。
配电线路保护的整定计算问题及解决
配电线路保护的整定计算问题及解决吕路(国网武汉供电公司检修分公司汉口配电运检室,湖北武汉430021)【摘要】电力系统继电保护对于输电线路保护整定计算的要求非常高,讨论也比较多,供电可靠性主要体现在配电网10kV线路上,配电网线路整定不好就极有可能会扩大事故的范围,所以,要足够的重视、关注配电网线路的保护整定工作。
基于此,本文将主要分析了10kV配电线路保护整定计算的方法、常见问题、解决方案。
【关键词】配电线路;继电保护;整定计算;常见问题;解决对策【中图分类号】TM773【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)34-0033-02引言在配电网络运行的过程中因为会受到很多因素影响,因此其运行中将难免会发生故障,如果发生电路故障或设备故障,将会在很大程度上影响系统的稳定运行,所以,当发生故障的时候,配电线路继电保护会及时切除并隔离故障,以避免进一步扩大故障的影响范围,保证配电系统可以安全稳定运行。
正因为此,对继电保护装置运行的稳定性要求越来越高,因此必须要做好配电线路继电保护整定计算工作,以确保继电保护装置的时效性和有效性。
为了保证配电线路继电保护装置的顺利运行,实现其预定的功能和安全目标,就必须要掌握配电线路继电保护电路整定计算方法,分析常见问题,并制定切实可行的措施。
1一般的继电器保护整定计算方法目前我国继电保护整定计算方法大多是对10kV配电线路进行的,这是因为在这种配电线路保护主要由过电流和电流速断以及三相一次重合闸构成的,对于需要特殊保护的一些线路,可以使用电压闭锁保护措施,这样能够大大提高线路保护的可靠性,确保线路稳定运行。
下面以电流速断为例进行说明:10kV配电线路作为直接和用户相连的线路,也是保护最后一级线路,在对其整定计算的时候需要充分考虑其敏感性,尤其是对于10kV变电所电路,需要选择可靠性较高的电流速断保护,只有这样才可以保证继电保护装置的灵敏度,所以在整定计算时,速断整定值倾向于选择较大值。
农网10KV线路继电保护常用方案及整定计算
对 三 形 线 两 电 差 线K 3 于 角 接 和 相 流 接 , √
r —— 电流互感器的变 比 l ’ I —— 被保护线路末端短路时的最大三相短路 电流 保护 装 置 一次 动 作 电流 出 = I ̄ / aj/ / 1. = 6 7×6 0=1 0 ( ) 0 2 A
一
、
命题指导思想创新
教育部 印发的 《 关于初中毕业升学考试改革的指导意见》明 确提 出升学考试改革 的指导思想 : 升学考试改革应有利于贯彻国 家 的 教育 方 针 ,推 进 中 小 学素 质 教 育 , 有利 于 中 小学 课 程 改 革 , 培养学生的创新精神和实践能力,促进学生全面发展 。两年来 的 中考 思 想 政 治命 题逐 步 由 “ 知识 立 意 ” 向 “ 能力 立 意 ”转 化 。淡 化机械 记忆 ,明确提出 “ 让死记硬背者得不到分 ” ,从考查能力 的角度命题,以社会热点问题为载体,主要考查学生能否运用所 学知识分析社会现象,突 出了对考生理解 、分析、综合运用以及 表述能力的考核 。这一转化显然十分必要 : 死记硬背,它只能 让 学生学习兴趣荡然无存 ,扼杀了学生的创新精神和创造性思维 , 背离了政治课教学的初衷 ,甚至阻碍 了学生的可持续发展 。事实 表明,能背并不等于学生真正理解 了,而 当学生能够正确运用所 学 知 识 去分 析解 决 问题 时 , 就 意味 着 学生 真 正理 解 并掌 握 了它 。 也 同 时 , 命 题 的 立 意 以人 为本 ,关 注 学 生 的 生 活 实 际 。在 试 题 中注重学生的情感体验,关注学生的道德生活和人格形成,注 重培养学生盼睛感、态度、价值观,加大导行力度 。这样的立意 作用就在于加强导行 。事实上 ,“ 知行脱节 ”的现象如果不扭转, 政治课的教育 目标就无法实现。 二、试题表现形式新颖 这两年来本市中考试题一改以往的僵化刻板,给人耳 目一新 的感觉,图文并茂 。图表题着 重考 查学生解读图表、分析 图表, 运用所学知识来 回答图表反映的问题及解决问题的办法 。为学生 从多角度思考和分析问题提供了一个展现 自己能力的平 台,对 于 调动 学生思维的积极性,激发和培养学生 的创新精神,有较大的 促进 作 用 。
10kV配电线路保护的整定计算.
10kV线路保护的整定10 kV配电线路结构复杂,有的是用户专线,只接一两个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几十米,有的线路长到几十千米;有的线路上配电变压器容量很小,最大不超过100 kVA,有的线路上却达几千千伏安的变压器;有的线路上设有开关站或用户变电站,还有多座并网小水电站等。
有的线路属于最末级保护。
陕西省镇安电网中运行的35 kV变电站共有7座,主变压器10台,总容量45.65 MVA;35 kV线路8条,总长度135 km;10 kV线路36条,总长度1240 km;并网的小水电站41座(21条上网线路),总装机容量17020 kW。
1 10 kV线路的具体问题对于输电线路而言,一般无T接负荷,至多T接一、两个集中负荷。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况都能够计算,一般均满足要求。
但对于10 kV配电线路,由于以上所述的特点,在设计、整定、运行中会碰到一些具体问题,整定计算时需做一些具体的、特殊的考虑,以满足保护的要求。
2 保护整定应考虑系统运行方式按《城市电力网规划设计导则》,为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压下断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10 kV短路电流I k≤16 kA。
系统最大运行方式,流过保护装置短路电流最大的运行方式(由系统阻抗最小的电源供电)。
系统最小运行方式,流过保护装置短路电流最小的运行方式(由系统阻抗最大的电源供电)。
在无110 kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35 kV系统容量与110 kV系统比较,相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可近似认为110 kV系统容量为无穷大,对实际计算结果没有多大影响。
选取基准容量Sjz = 100 MVA,10 kV基准电压Ujz = 10.5kV,10 kV基准电流Ijz = 5.5 kA,10 kV基准阻抗Zjz = 1.103Ω。
10kV三相短路电流计算及继电保护整定分析
10kV三相短路电流计算及继电保护整定分析摘要:继电保护是保证电网安全可靠运行的基础,具有可靠性、选择性、灵敏性、速动性等特性,继电保护管理涉及到电网的安全可靠运行,既要考虑本区电网的安全运行,也要考虑与上级电网的保护配合。
保护定值的正确性是做好继电保护管理的重要数据支撑,是保证继电保护正确动作率的基础,只有做好继电保护定值整定工作,才能降低故障停运率,提升供电可靠性、优质服务等指标。
关键词:三相短路;电流计算;继电保护引言短路电流计算是选择中压配电开关、电流互感器、母线、电缆和继保整定计算的重要依据,适配的元器件及继保装置对生产设备和电气设备都能起到良好的保护作用。
短路电流计算常用方法主要是“有名单位制法”和“标幺值法”,有名单位制法的计算结果精确,但计算过程较复杂;而标幺值法简化了计算过程,常适用于变压器回路及电动机回路的短路电流计算,广泛应用于中、高压电网。
鉴于此,本文以某钢铁厂钢渣利用项目配电系统的基准容量、最大短路容量和最小短路容量的数据为依据,采用标幺值法对10kV三相交流系统进行短路电流的计算,并基于各短路点短路电流计算值,进行了继保整定计算,由此论述了标幺值计算法的特点和继保整定计算中的注意事项,以便选择经济合理、安全可靠的电气元器件。
1解析供配电系统运行方式集中供电情况下,供配电系统的运行方式与主变电所的运行状态有关,需要根据主变电所正常运行状态或因故解列等运行状态来分析系统的最大与最小运行方式。
同时,由于供配电系统的供配电起始点为一个主变电所,其余作为供电分区,即满足N-1输送原则,所以,还需要考虑当主变电所单独运行或独自解列时其他主变电所的运行状态,并结合高压侧进线断路器与联络开关的共同作用,得到供配电系统的不同运行方式。
由于供配电系统包含的主变电所个数较多且结构复杂,因此,本文以包含3个主变电所的供配电系统为例。
3个主变电所供电分区与多个主变电所的分析方法一致,均是通过高压侧环网络开关来划分对应的供电分区。
保护整定值计算
保护整定值计算是电力系统继电保护中的重要工作,它决定了系统在出现故障时,保护装置能够正确地动作并切除故障。
以下是一些常用的保护整定值计算方法:
1. 短路电流计算:根据电力系统网络拓扑结构、元件参数以及运行状态,计算短路电流。
常用的短路电
流计算方法有欧姆法、等效电源法等。
2. 保护装置的动作电流:根据保护装置的类型和规格,结合保护对象的运行特性和短路电流计算结果,
计算保护装置的动作电流。
3. 灵敏度校验:根据保护装置的动作电流和短路电流计算结果,计算保护装置的灵敏度。
灵敏度校验是
检验保护装置在系统发生故障时能否正确动作的重要手段。
4. 配合整定值:在多级保护的情况下,需要考虑各级保护装置之间的配合,以避免越级跳闸等误动作。
配合整定值是根据各级保护装置的动作时间和动作电流来计算的。
5. 接地保护整定值:对于中性点接地的变压器,需要计算零序电流和零序电压的整定值。
根据变压器中
性点的接地方式和变压器绕组接线方式,选择合适的零序电流和零序电压保护方案。
在实际应用中,保护整定值计算需要根据具体的系统和设备情况进行调整和优化,以确保保护装置在系统发生故障时能够快速、准确地切除故障,保障电力系统的安全稳定运行。
10kV配电系统综合继电保护配置
10kV配电系统综合继电保护配置作者:黄菁来源:《青年生活》2019年第23期摘要:智能电力网架中的继电保护配置是目前数字化变电站发展的关键,本文主要对数字化变电站中配电系统的继电保护装置进行研究,在分析已有的两种继电保护配置方案的基础上,对某电网10kV配电系统的继电保护配置现状加以分析,对于其存在的一系列问题提出一种新的解决方案,并具体探讨了方案中主变保护、间隔保护以及电子式互感器保护配置方案的实现过程。
关键词:数字化变电站;10kV配电系统;繼电保护;配置方案1.城市电网10kV配电系统中继电保护的简介继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行监测,在有异常情况时发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
在10kV配电系统中,通过安装继电保护装置,对相关元件的运行质量进行实时的监测,一旦电路出现异常状态时,要求继电保护装置及时做出反映,防止电气事故的波及范围扩大。
城市电网10kV配电系统中的继电保护装置在技术上一般应满足四个基本要求,即可靠性、选择性、灵敏性和速动性。
由于城市电力系统容量的持续扩大,同时要求继电保护装置拥有合格的通信技术,确保各继电保护装置间的高效配合。
2. 城市电网10kV配电系统继电保护配置的分析2.1数字化配电系统继电保护优势母线承担着变电站内各级电压配电装置和各种电气设备的连接任务,分布式母线保护在信息的一致性与通信功能上均提出了严格的标准,但常规变电站体系的构造无法实现这个标准。
数字化变电站中母线的保护在设计上清理了出口继电器与复压闭锁式单元等设备,精简了母线的保护逻辑。
针对主变压器的智能保护,其采用双套保护的配置和直接采样的模式,通过GOOSE网络将分段断路器及闭锁备用自投进行连接,接受失灵保护的跳阐命令,实现失灵保护各侧断路器的跳闸功能。
在线路保护方面,GOOSE网络还能实现启动断路器后完成断路器失灵保护及重合闸等功能。
2.2配电系统继电保护方案的选择2.2.1常规数字化保护配置常规保护方案中的装置通常以互感器为核心在间隔层中进行装配和组装,其在结构上主要分为变压器保护、母线保护等逻辑结构,有的保护装置中需要对交流插件进行替换,通过GOOSE等数据采集光纤实现接口插件的替换,包括模拟量等接口插件也需要经由CPU插件实现替换。
10KV继电保护整定计算
10KV继电保护整定计算一、基本概念1.电压等级:10KV继电保护整定计算是针对10千伏电压等级的继电保护系统。
2.整定值:继电保护装置中可调整的参数,用于设定继电保护装置的工作条件。
3.故障电流:电气系统中发生故障时的电流。
4.故障类型:电气系统中可能发生的故障类型,包括短路、地故障、过电流等。
二、整定计算步骤1.收集电气系统的参数:包括变电站的变压器容量、电压等级、故障电流等信息。
2.确定继电保护装置类型:根据电气系统的特点和需求,选择适合的继电保护装置类型,如过电流保护、差动保护等。
3.确定整定准则:根据电气系统的要求和标准,确定继电保护装置的整定准则,如选择安全系数和判断准则。
4.确定故障电流值:根据电气系统中可能的故障类型和故障位置,计算故障电流值。
5.计算继电保护装置整定值:根据继电保护装置的类型和整定准则,计算出相应的整定值。
6.校核整定值:通过模拟故障和计算验证,校核继电保护装置的整定值是否满足要求。
7.编写整定计算报告:将整定计算的过程和结果进行文档化记录,便于后续的整定验证和维护工作。
三、例子以过电流保护为例,进行整定计算:1.收集电气系统参数:假设变电站变压器容量为1000MVA,电压等级为10KV。
2.确定继电保护装置类型:选择过电流保护装置。
3.确定整定准则:选择保护系数为1.2,判断准则为设备额定电流的1.5倍。
4.确定故障电流值:假设故障类型为三相短路,电压为10KV,则故障电流为I=1000MVA/(3*10KV)=33.3KA。
5.计算继电保护装置整定值:根据整定准则,整定值为1.2*33.3KA*1.5=59.94KA。
6.校核整定值:通过模拟故障和计算验证,验证整定值是否满足要求。
7.编写整定计算报告:将整定计算的过程和结果进行文档化记录。
以上只是一个简单的例子,实际的整定计算可能会更加复杂,涉及到更多的电气参数和整定准则。
整定计算的结果需要综合考虑电气系统的实际情况和要求,确保继电保护装置能够可靠地工作。
继电保护定值计算示例
定值计算示例-------------------西安唐兴电气科技有限公司精准的定值计算应依据整个供电系统网络结构图和断路容量,找出最小运行方式时的最大断路电流点,按最严酷条件进行计算。
再将结果在最大运行方式下验算其动作灵敏性,再出最终的定值清单。
一般情况下需由当地供电部门的保护整定部分出详细的定值清单。
现仅仅提供经验计算方式及定值整定,仅供参考。
1、针对进线、出线、母联的定值整定:一般情况需知道:系统电压、额定负载、CT变比示例:10KV系统,5000KV A,CT变比:500/5计算如下:Ie=S/√3Ue=5000/10*√3=288.68A二次额定电流值:Ine=Ie/CT变比=288.68/100=2.89A速断定值:Isd=(10~15)Ine=15*2.89=43.35A限时速断:IsdI=(1~1.5)Ine=1.2*2.89=3.47A延时:Txs=0.5S过流:IsdII=(1~1.2)Ine=1.2*2.89=3.47A延时:Txs=1.0S2、针对变压器的定值整定:一般情况需知道:系统电压、变压器容量、CT变比示例:10KV系统,1000KV A,CT变比:100/5计算如下:Ie=S/√3Ue=1000/10*√3=57.74A二次额定电流值:Ine=Ie/CT变比=57.74/20=2.89A速断定值:Isd=(10~15)Ine=12*2.89=34.68A过流:IsdII=(1~1.2)Ine=1.2*2.89=3.47A延时:Txs=0.5S干式变压器再投一个温度保护,延时:Tws=1.0S3、针对电动机的定值整定:一般情况需知道:系统电压、电动机功率、功率因数,效率,CT变比、启动电流大小、启动时间示例:10KV系统,450KW,CT变比:400/5,功率因数:0.7,效率:0.92,启动电流为额定电流的6倍,启动时间:5S计算如下:S=P/Ø*效率=450/0.7*0.92=699KV AIe=S/√3Ue=699/10*√3=40A二次额定电流值:Ine=Ie/CT变比=40/20=2.0A速断定值:Isd=(10~15)Ine=12*2.0=24A反时限过流:采用反时限公式符合GB/T14598.7-1995第三部分定义的反时限曲线,特性曲线分为三种,即标准反时限、正常反时限、极端反时限,特定曲线类型设定可在定值整定中进行选择。
城市配网10kV配电线路保护整定值分析
城市配网 10kV 配电线路保护整定值分析摘要:城市配网10kV配网线路的开关配置和保护值设置,必须按照科学原则进行。
只有合理配置交换机,设置保护值,才能有效防范配配网络故障和问题,维护配配网络的安全运行,控制配配网络安装成本,降低故障概率,为配配网络创造安全的工作环境,提高配配网络的工作效率。
依托城市配电网特殊情况下10kV配电网保护的研究,发现城市配电网实际设置中10kV线路保护存在的问题,并提出相应的建议,发挥各级保障设备的选择性,缩小停电范围,对提高配电网供电的可靠性具有关键意义。
关键词:配网;城市配网10kV;配电线路;整定1 城市配网10kV配电线路保护整定值概述目前,10kV配电线路各地差异较大,东部地区相对负荷较大线路较短,西部地区,尤其是偏远地区线路长、负荷。
例如,不同城市 10 kV 配电线路携带的用户数量可能大不相同。
对于城市配电网中主要用于专用线路供电的约10千瓦配电线路,实际承载的用户数通常只有1-2个等,而对于同一规格的其他线路,可以同时承载多个分支和多个变压器设备。
此外,输电线路长度不一致也是一个常见的问题。
中国采取了一系列措施,规范输电线路的使用,T线负荷明显减少。
根据有关规定,设备保护的参数可以设置,以满足日常需要。
1.1.如果故障情况下,13开关后段则可能11开关、12开关会同时动作,不仅要通过电流值来做选择,而且还应该通过时限避开同时动作,造成扩大停电范围。
2.电力系统中10kV单相接地允许可以运行2小时,小电流接地系统中,线路可以承受线电压的运行,依次保证供电可靠性。
但是随着电网越来越坚强,对电能的质量要求越来越高,负荷转带方式灵活,可以不用长时间故障运行。
2020年3月,四川凉山火灾事故就是因为10kV单相故障后,保护运行单相接地运行,导致火灾事故的发生。
而且城市电网中人员触电风险越来越大,人员触电后开关不及时跳闸则无法脱离电源,造成更大的伤害。
随着国家以人为本的安全理念的发展,尽可能减少人员的触电伤害,减少火灾危害性,建议今后可以考虑10kV线路发生单相故障后保护动作跳闸。
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算常用的10KV配电系统继电保护方案包括:1.过电流保护:过电流保护用于检测系统中的短路故障,当故障发生时,继电器会发送信号切断电流,以保护设备的安全运行。
过电流保护可分为短路过电流保护和过负荷过电流保护两种方式。
短路过电流保护是通过检测电流的大小和时间来确定是否存在短路故障,常用的短路过电流保护方案有:-电流互感器继电器保护方案;-电流互感器和保护自动重合闸方案。
过负荷过电流保护是通过检测负载电流的大小和时间来确定是否存在过负荷故障,常用的过负荷过电流保护方案有:-时间-电流保护方案;-倍数-时间保护方案。
2.过电压保护:过电压保护用于检测系统中的过电压故障,当电压超过设定值时,继电器会触发保护措施,以避免设备受损。
常用的过电压保护方案有:-欠功率保护;-欠电流保护;-欠频保护。
3.功率方向保护:功率方向保护用于检测电力系统中的功率流向,并判断是否存在逆功率流问题。
常用的功率方向保护方案有:-电压方向保护;-电流方向保护。
整定计算是为了确定继电保护装置的参数,使其能够准确地检测并排除系统故障。
整定计算主要包括以下几个步骤:1.确定故障电流和故障电压:通过计算或测量确定系统故障电流和故障电压的大小。
2.确定保护装置的故障区间:根据故障电流和故障电压的大小,确定保护装置的故障区间,即保护装置能够检测到的故障电流和故障电压的范围。
3.确定保护装置的动作时间:根据保护装置的灵敏度和系统的可靠性要求,确定保护装置的动作时间。
动作时间应能够及时切除故障电流,同时避免误动作。
4.确定保护装置的保护范围:根据系统的性能要求和可靠性要求,确定保护装置的保护范围,即保护装置对于故障的检测范围。
5.确定保护装置的整定参数:根据以上步骤的结果,确定保护装置的整定参数,包括动作电流、动作时间等参数。
综上所述,10KV配电系统继电保护常用方案包括过电流保护、过电压保护和功率方向保护等。
10KV配电线路继电保护整定计算方案
10KV配电线路继电保护整定计算方案
整定计算方案:10KV配电线路继电保护
1. 确定选取的保护装置:根据配电线路的特点和需要保护的对象,选择合适的继电保护装置,例如过流保护装置、差动保护装置等。
2. 确定继电保护的参数:根据配电线路的额定电流和短路电流等参数,确定继电保护的整定参数。
3. 确定动作特性和动作时间:根据配电线路的工作特点和保护要求,确定继电保护的动作特性和动作时间。
动作特性包括过流保护的动作特性曲线,差动保护的灵敏度和误动特性等。
4. 确定差动保护的整定参数:对于差动保护,需要确定比率整定系数、动作时间设置、零序电流补偿系数等参数,以确保差动保护的准确性和可靠性。
5. 进行整定计算:根据获取的配电线路的参数和要求,进行整定计算,确定继电保护的动作参数和特性。
6. 验证整定方案:通过模拟和实际测试,验证整定方案的正确性和可行性,以确保继电保护能够满足配电线路的保护要求。
7. 完善整定方案:根据测试结果和实际情况,对整定方案进行修正和完善,以适应特殊情况和提高保护的准确性和可靠性。
需要注意的是,继电保护的整定方案需要根据具体的配电线路情况进行设计和计算,因此以上步骤只是一个一般的指导方案,对于具体的情况需要根据实际情况进行调整和补充。
如果不具
备专业知识和技能,建议咨询专业的电力工程师进行整定计算方案的制定。
10kV配电系统继电保护的配置与整定值计算
笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则(1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。
(2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式(1)按《城市电力网规划设计导则》:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10kV短路电流宜为Ik≤16kA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110kV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
(2)系统最大运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
(3)系统最小运行方式:110kV系统由一条110kV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
(4)在无110kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35kV系统容量与110kV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110kV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
(5)本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5kV,10kV基准电流Ijz=5.5kA。
三、10kV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算110kV站一台31.5MVA,10kV4km电缆线路(电缆每km按0.073,架空线每km按0.364)=0.073×4=0.29。
10kV开关站1000kVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
探析10kV配电继电保护配置及整定计算
探析 10kV 配电继电保护配置及整定计算发布时间:2021-05-06T16:42:47.230Z 来源:《当代电力文化》2021年第3期作者:么丽娟[导读] 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善么丽娟国网山东省电力公司冠县供电公司山东聊城 252500摘要: 10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,因此完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要。
本文即针对此展开了具体分析。
关键词: 10kV配电系统;继电保护配置;整定计算随着社会及经济的发展,人们的生活水平不断提高,居民、工业发展等对用电需求量越来越大。
继电保护配置在保障安全用电上起着重要的作用。
电力资源供应体系中,配网线路是最重要也是最关键的环节,在电力资源的转换及输送中起着重要的作用,配网中继电保护配置及整定计算是非常重要的环节,继电保护能有效预防电力事故的发生,避免造成严重的经济损失。
整定计算作为继电保护工作中的重要内容,对其进行正确的整定计算,可以保障保护装置充分地发挥其作用。
因此对电网继电保护配置及整定计算不断地进行优化,保障电力系统的安全运行,防止系统遭到破坏是电力工程事业中的重要工作。
1. 继电保护配置的任务和重要性继电保护装置是为电力系统中有设备出现故障问题或者存在异常情况时,有异常电流出现且超过了继电保护装置的最大电流而发生的跳闸动作,同时向电力系统发出警报信息,再由专业人员对故障出现的位置及类型进行分析和判断。
如果是因为电力系统中的元器件发生短路或者断路,该系统会出现选择性的信号,并对故障电路保护系统进行及时的断开,以保障电力故障不会产生异常电流及电压,影响其他的元器件,进而可以避免电力系统中出现大面积的损坏。
继电保护配置是电力系统的重要组成部分,可以保障电力系统运行的安全性和稳定性。
10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.2910KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
10kV配电线路保护的整定计算专题
10kV配电线路保护的整定计算专题第一篇:10kV配电线路保护的整定计算专题10kV配电线路保护的整定计算10kV配电线路的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV 变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
问题的提出对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护“四性”的要求。
整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。
Idzl=Kk×Id2max式中Idzl-速断一次值Kk-可靠系数,取1.5Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。
Ik=Kn×(Igl-Ie)式中Idzl-速断一次值Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)Ie-为相应主变的额定电流一次值③特殊线路的处理:a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。
10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算_secret.
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算摘要:本文论述10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算,经多年运行考验,选择性好、动作准确无误,保证了供电可靠性。
关键字:继电保护选择性可靠性笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
10KV继电保护整定计算
继电保护整定计算一、10KV 母线短路电抗已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为MVA S d 157)3((max)1.=,短路电流为KA U S I e d d 0647.91031573)3((max)1.)3((max)1.=⨯=⋅=,最小运行方式时,短路容量为MVA S d 134)3((min)1.=,短路电流为KA U S I e d d 7367.71031343)3((min)1.)3((min)1.=⨯=⋅=,则KA I I d d 77367.7866.0866.0)3((min)1.)2((min)1.=⨯==。
取全系统的基准功率为MVA S j 100=,10KV 基准电压KV U j 5.101.=,基准电流为KA U S I j jj 4986.55.10310031.1.=⨯=⋅=;380V 的基准电压KV U j 4.02.=,基准电流是KA U S I j jj 3418.1444.0310032.2.=⨯=⋅=二、1600KV A 动力变压器的整定计算(1#变压器, 2#变压器)已知动力变压器量MVA S e 6.1=,KV 4.010,高压侧额定电流A U S I He eH e 38.9210316003..=⨯=⋅=,低压侧额定电流 A U S I L e eL e 47.23094.0316003..=⨯=⋅=,变压器短路电压百分比%5.4%=s V ,电流CT 变比305150==l n ,低压零序电流CT 变比0n 。
变压器高压侧首端最小运行方式下两相断路电流为KA I d 38.6)2((min)2.=1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1300)`2((min)3.=2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1500)`3((max)3.=3、高压侧电流速断保护电流速断保护按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流 A n I K K I l d jxk j dz 6530150013.1)`3((max)3..=⨯⨯== 对应值75A 保护一次动作电流 KA K n I I jx l j dz dz 95.113065.=⨯== 电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验227.395.138.6)2((min)2.>===dz d lm I I K 电流速断保护动作时限取0秒。
10kv线路保护整定计算公式汇总
10kv线路保护整定计算公式汇总为变压器一次侧最小相间短路电流dzj为过流保护动作电流值Ki为电流互感器变比为了进一步规范供电系统的继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性、快速性和灵敏性,下面将常用的继电保护整定计算公式汇编起来,供参考。
如果有不当之处,请指正。
电力变压器的保护:瓦斯保护是变压器内部故障(相间、匝间短路)的主要保护。
根据规定,800KVA以上的油浸变压器均应装设瓦斯保护。
重瓦斯动作流速为0.7~1.0m/s,轻瓦斯动作容积为Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~KVA:250±10%cm3;Sb在~KVA:300±10%cm3;Sb>KVA:350±10%cm3.差动保护是变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主要保护。
它包括平衡线圈I、II及差动线圈。
电流速断保护整定计算公式:动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2继电器动作电流:I=K×I(3)dmax2dzjKjxKiKu其中,Kk为可靠系数,DL型取1.2,GL型取1.4;Kjx 为接线系数,接相上为1,相差上为√3;I(3)dmax2为变压器二次最大三相短路电流;Ki为电流互感器变比;Ku为变压器的变比。
一般计算公式是按照变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,公式为:I=K×KIdzjKjxKi其中,Kk为可靠系数,取3~6;Kjx为接线系数,接相上为1,相差上为√3;I1e为变压器一次侧额定电流;Ki为电流互感器变比。
速断保护灵敏系数校验公式为:KIdmin1l=I×K(2)dzji其中,I(2)dmin1为变压器一次最小两相短路电流;dzj为速断保护动作电流值;Ki为电流互感器变比。
过电流保护整定计算公式:继电器动作电流:I=KKI1edzjKjxfKiKf其中,Kk为可靠系数,取2~3(井下变压器取2);Kjx 为接线系数,接相上为1,相差上为√3;I1e为变压器一次侧额定电流;Kf为返回系数,取0.85;Ki为电流互感器变比。
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10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算
笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:
1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:
1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV 短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV 站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV 系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV 基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.29
10KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
五、整定计算:
1.开关站出线(10DL):当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3Km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。
灵敏度校验:
A.速断动作电流:躲过变压器低压侧最大三相短路电流:t=0S。
灵敏度校验:
B.过流保护动作电流:躲过可能出现的过负荷电流,如干变按Kgh=1.5,如大的风机、水泵等启动电流,按实际换算到10KV侧电流,Kgh可能为1.2、1.3等,微机保护按厂家提供资料,返回系数Kh=0.95,t=0.3S。
如果灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的
额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的最低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。
C.对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。
2.开关站进线(8DL):
按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10KV母线的保护。
灵敏度校验:
A.限时速断动作电流:同开关站所有出线的最大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.3S。
灵敏度校验:
B.时限过流动作电流,t=0.6S。
3.区域站10KV出线(5DL):
灵敏度校验:
A.限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.4S。
灵敏度校验:
B.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实
验时的冲击电流等),t=0.7S。
4.区域站10KV分段开关(2DL):
灵敏度校验:
仅设充电保护,按躲开10KV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出,t=0.2S
5.开关站10KV分段开关(7DL):
同2DL原则,t=0.2S。
6.开关站出线带2台及以上变压器:
A.速断动作电流:躲过中最大者,t=0S
B.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流,t=0.3S。
7.区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行):
A.限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
B.时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
8.区域站主变低压侧开关1DL、3DL:
设过电流保护(作为主变低后备保护,10KV母线保护及出线远后备保护),其动作电流按躲过主变的最大负荷电流(当一台主变故障或检修时的负荷电流及电动机启动等),对K-2点要求KL≥2,对K-3点要求KL≥1.2。
保护为一段二时限,第一时限1.1S跳10KV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
9.关于时间级差说明:
A.对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。
B.对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。
10.为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
11.对10KV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障:
A.在10KV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。
PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
B.区域站、开关站10KV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10KV小电流接地选线功能通过各10KV 间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
六、自动装置设定:
1.10KV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
2.备用电源自动投入:
A.区域站10KV分段开关(2DL)自动投入时间:
a.t=110KV桥开关备自投时间+0.4S;
b.t=主变高后备动作时间+0.4S;
c.取a与b的最大值。
B.各开关站10KV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4S
C.备自投动作电压:
工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)
备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)
七、结束语:本方案经多年运行考验,符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于1S,保证了10KV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确、误差小、容易整定、选择性好。
多次动作,
未出现误动情况,保证了供电的可靠性。