继电保护毕业设计内容
大学毕业设计继电保护课程设计
引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。
1力系统继电保护概论从科学技术的角度,电力系统继电保护隶属于电力系统及其自动化专业领域;从工业生产的角度,电力系统继电保护是电力工业的一个必不可少的组成部分,担负着保障电力系统安全运行的重要职责。
1.1继电保护的基本概念电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。
电力系统由各种电气元件组成。
这里电气元件是一个常用术语,它泛指电力系统中的各种在电气上的独立看待的电气设备、线路、器具等。
由于自然环境,制造质量运行维护水平等诸方面的原因,电力系统的各种元件在运行中不可能一直保持正常状态。
因此,需要有专门的技术为电力系统建立一个安全保障体系,其中最重要的专门技术之一就是继电保护技术。
继电保护课程设计内容
继电保护课程设计内容一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握继电保护的基本原理、继电保护装置的构成及动作原理、常用的保护装置和保护方式、保护装置的调试和维护方法。
通过本课程的学习,使学生能够运用所学的知识对电力系统的继电保护进行分析和设计,提高学生的实际工程能力。
1.掌握继电保护的基本原理和分类。
2.理解继电保护装置的构成及动作原理。
3.熟悉常用的保护装置和保护方式。
4.了解继电保护装置的调试和维护方法。
5.能够对电力系统的继电保护进行分析和设计。
6.能够进行继电保护装置的调试和维护。
情感态度价值观目标:1.培养学生对电力系统的安全和可靠性的认识。
2.培养学生对继电保护工作的热爱和责任感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括继电保护的基本原理、继电保护装置的构成及动作原理、常用的保护装置和保护方式、保护装置的调试和维护方法。
1.继电保护的基本原理:包括电流保护、电压保护、差动保护等。
2.继电保护装置的构成及动作原理:包括继电器、触发器、时间继电器、电流互感器等。
3.常用的保护装置和保护方式:包括主保护、后备保护、自投保护等。
4.保护装置的调试和维护方法:包括调试步骤、调试方法、维护注意事项等。
三、教学方法本课程的教学方法包括讲授法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握继电保护的基本原理和知识。
2.案例分析法:通过分析实际案例,使学生理解继电保护装置的动作原理和应用。
3.实验法:通过实验操作,使学生熟悉继电保护装置的调试和维护方法。
四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料、实验设备等。
1.教材:选用《继电保护原理》等教材,为学生提供系统的理论知识。
2.参考书:提供《继电保护实用技术》等参考书,为学生提供更多的学习资源。
3.多媒体资料:制作课件和教学视频,为学生提供直观的学习材料。
4.实验设备:提供继电保护实验装置,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估本课程的教学评估方式包括平时表现、作业和考试等。
电气毕业继电保护毕业设计
电气毕业继电保护毕业设计电气毕业继电保护毕业设计电气工程是现代社会中不可或缺的一部分,而继电保护作为电气工程中的重要组成部分,起到了保护电力系统正常运行的关键作用。
在电气工程专业的学习过程中,毕业设计是一个重要的环节,而继电保护毕业设计则是电气工程专业学生必须完成的任务之一。
继电保护毕业设计是电气工程专业学生在毕业前所进行的一项实践性任务。
它旨在培养学生的综合能力,提高他们解决实际问题的能力,并将所学的理论知识应用到实际工程中。
继电保护毕业设计通常包括以下几个方面的内容:首先,继电保护毕业设计需要学生对电力系统的结构和工作原理有深入的了解。
电力系统由多个组成部分组成,包括发电机、变压器、输电线路等。
学生需要了解这些设备的工作原理,以及它们在电力系统中的作用。
只有对电力系统有全面的了解,学生才能设计出合理的继电保护方案。
其次,继电保护毕业设计需要学生熟悉各种继电保护设备的工作原理和特点。
继电保护设备是保护电力系统安全运行的重要工具,包括过流保护、距离保护、差动保护等。
学生需要了解这些保护设备的工作原理和特点,以及它们在电力系统中的应用。
只有对继电保护设备有深入的了解,学生才能设计出可靠的继电保护方案。
第三,继电保护毕业设计需要学生具备一定的计算和分析能力。
在设计继电保护方案时,学生需要进行各种计算和分析,包括电流计算、电压计算、功率计算等。
学生需要熟练掌握各种计算方法和工具,以便能够准确地进行计算和分析。
只有具备一定的计算和分析能力,学生才能设计出符合要求的继电保护方案。
最后,继电保护毕业设计需要学生具备一定的实践能力。
在设计继电保护方案时,学生需要进行实际的调试和测试工作,以验证设计的可行性和可靠性。
学生需要熟悉各种测试仪器和设备的使用方法,并能够进行准确的测试和调试。
只有具备一定的实践能力,学生才能设计出真正可靠的继电保护方案。
总之,继电保护毕业设计是电气工程专业学生在毕业前所进行的一项重要任务。
变电所继电保护设计 毕业设计
摘要电力系统是发展国民经济不可缺少的一种宝贵能源,它在各个领域中已获得了广泛的应用,离开了电力,要想实现人类社会的物质文明和精神文明是根本不可能的,要实现国家的现代化也是办不到的。
因此电力系统的安全运行,及合理的建设方式,涉及到国家经济和文化的发展。
此次设计的主要内容是变电所的主变压器的选择、短路计算、配电装置等的选定进行设计,通过对变压器以及线路保护配置的选择,来保证电力系统的安全运行。
其主要采用的保护有过负荷电保护、过电流保护、瓦斯保护、变压器差动保护。
此次设计是我们在学生活期间进行的最后一个非常重要的综合性实践、总结所学理论知识的实践应用环节,也是我们学生全面运用所学基础理论、专业知识对实际问题进行设计[或研究]的综合性训练,同时也是在我们即将走向工作岗位前的一次有利的训练,为以后的工作奠定了一个小小的实践基础,同时通过本次设计可以增强我们运用所学知识解释实际问题的能力和创新能力,以便能够更好地适应以后的工作需要。
电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统的安全运行,故选择保护方式时,要满足继电保护的基本要求。
选择保护方式和正确的计算,以保证电力系统的安全运行。
希望经过自己的努力,力求此次设计的内容清楚,层次分明。
关键词:电力系统;过电流;变压器差动保护;过负荷;瓦斯保护ABSTRACTThis important task of this junan is protective relaying design of sabstation through the pootective distribution of the tramsformer and lines. Ensure the Electric power system’s safe operation.Mainly uses the protection has the gas to protect, the transformer differential motion protection, the electric current, the load, the distance protection. This design is we in school period carries on last the count for much comprehensive practice teaching link, also is our student comprehensively utilizes studies the basic theory, the specialized knowledge carry on the design to the actual problem (or research) the comprehensive training, simultaneously or we future will move towards the basic practice which the work post will establish. May strengthen us through this design to utilize studies the knowledge explanation actual problem the ability and the innovation ability, in order to meets the work need well.The Electric power system’s protective relaying design and distribution whether is rational directly affect safe operation whon selecting protective duty. Should satisfy basic requires of protectivc relaying selecting protective detty and right calculated setting ensures the electric power system’s safe operationKey Words :ectric power system Protection ,Transformer differential motion protection , Crosses the electric current , Crosses the load目录摘要 I ABSTRACT II 引言 III 第一篇说明书 1 1继电保护概述 11.1继电保护的基本要求 11.2继电保护的基本原理 21.3常用继电器 4 2保护装置装设原则 6 3运行方式分析和主接线的选择 73.1最大运行方式 73.2最小运行方式 73.4主接线设计依据 73.5主接线设计的基本要求 8 4全所保护方案配置 104.1全所保护方案 104.2母线保护配置方案 114.3断路器失灵保护原则 11 5各种继电保护原理 125.1变压器的纵差保护 14 5.2变压器的瓦斯保护 15 5.3变压器的过电流保护 175.4变压器的过负荷 185.5线路保护的选定 185.6保护整定计算及灵敏度校验 195.7电流速断保护 205.8单回路纵联差动保护 215.9线路保护原理 225.10继电器原理 265.11变压器元件参数 275.12短路计算结果表 27第二部分计算书 28 1短路计算28 1.1短路计算的一般规定 28 1.2等值电路图及短路故障点的选择 29 1.3参数计算 30 1.4正常运行方式 30 1.5不正常运行方式 34 1.6变压器T2检修 38 2整定计算 40 2.1变压器保护整定计算 402.2配电线路继电保护整定计算 43 结论 46 参考文献 47 致谢 48 附录 49引言继电保护在发电、供电和用电中处于极为重要的地位,是保证电网安全可靠运行和人们生产生活用电的关键技术。
35KV总降压变电所继电保护毕业设计
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甚至烧毁电动机; (4 )电力系统电压下降,可能破坏电力系统的稳定,使系统振荡而导致
“正常”与“不正常”运行状态,被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,
以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的物
理量的变化并对其鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述
各种原理的保护:
(1) 反映电气量的保护
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电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比 值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的 种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时 的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如: 反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流 相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。 (2) 反映非电气量的保护
2. 主变压器:
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额定容量 Se(kVA)
7500
接线组别
短路电压 Ud%
Y,dll
7.5
标么电抗 X
*B
变电站继电保护设计_完美毕业设计
变电站继电保护设计_完美毕业设计变电站继电保护设计是电力系统中非常重要的一部分,主要用于保护变电设备和电力系统的安全运行。
变电站继电保护设计需要综合考虑变电站的各个方面,包括电压等级、容量、负载情况和设备类型等。
以下是一个完美的毕业设计,具体介绍了变电站继电保护设计的步骤和要点。
第一步:确定变电站的电压等级和容量首先,需要确定变电站的电压等级和容量,这是继电保护设计的基础。
电压等级决定了继电保护设备的类型和参数,而容量则决定了电流互感器和电压互感器的选型。
第二步:分析负载情况和设备类型在确定了电压等级和容量之后,需要对变电站的负载情况和设备类型进行分析。
负载情况包括负荷大小、负载特性和负荷变化情况等,设备类型包括变压器、断路器、隔离开关、电容器等。
这些信息将影响继电保护设计的方案和参数选择。
第三步:选择继电保护设备根据电压等级、容量、负载情况和设备类型等信息,可以选择合适的继电保护设备。
继电保护设备主要包括继电保护终端、继电保护装置以及相应的测量和控制装置。
第四步:制定继电保护方案在选择了继电保护设备之后,需要制定继电保护方案。
继电保护方案包括选择继电保护装置的参数、设置保护动作的条件和时间、选择保护动作的方式以及故障指示和记录方式等。
第五步:进行继电保护装置参数的调试和校验在确定了继电保护方案之后,需要进行继电保护装置参数的调试和校验。
这一步骤主要包括对继电保护装置的保护参数进行设置和调整,保证装置能够正确地检测和响应故障。
第六步:进行继电保护装置的试运行和性能检测在完成了继电保护装置参数的调试和校验之后,需要进行继电保护装置的试运行和性能检测。
试运行主要是模拟真实的故障情况,测试继电保护装置的动作准确性和响应时间等性能指标。
第七步:编制变电站继电保护设计报告最后,需要编制变电站继电保护设计报告,总结整个设计过程,并对继电保护方案的合理性和可行性进行评价和分析。
此外,还需对继电保护装置的运行结果进行评估和分析,提出改进建议和措施。
变电站继电保护设计_完美毕业设计
变电站继电保护设计_完美毕业设计毕业设计题目:变电站继电保护设计设计目的:变电站是电力系统中的关键环节,继电保护是保障变电站安全运行的重要手段。
本设计旨在研究和设计一个完善的变电站继电保护系统,以确保变电站的安全可靠运行。
设计内容:1.继电保护系统的总体框架设计。
设计继电保护系统的总体框架,包括继电保护装置的选型、配置以及系统的整体结构设计等方面。
根据变电站的特点和实际需求,确定合适的继电保护装置,确保其能够快速、准确地对故障进行判断和保护动作。
2.变电站主要设备的继电保护方案设计。
根据变电站的设备情况,对主变压器、断路器、隔离开关等重要设备进行继电保护方案设计。
通过研究设备的运行特点和可能受到的故障类型,确定合适的继电保护原理和参数设置,确保对设备的保护准确可靠。
3.继电保护系统的通信网络设计。
设计继电保护系统的通信网络,确保各继电保护装置之间能够实现可靠的信息传输和通信。
包括通信网络拓扑结构的设计、通信协议的选择、通信设备的选型等方面。
4.继电保护系统的故障录波分析功能设计。
设计继电保护系统的故障录波分析功能,实现对变电站发生的故障进行详细的录波分析。
通过研究故障发生的原因和影响,提供有效的故障处理建议,为变电站的运行和维护提供有力的支持。
设计方法:1.参考相关标准和规范,了解继电保护系统设计的基本要求和原则。
2.通过实地考察和调研,了解变电站的实际情况和需求。
3.运用继电保护原理、电力系统分析等理论知识,确定继电保护方案和参数设置。
4.选择合适的继电保护装置和通信设备,确保其性能满足要求。
5.运用计算机辅助设计软件,进行继电保护系统的模拟和仿真。
6.进行系统的实际测试和验证,修正和改进设计方案。
设计成果:1.继电保护系统的总体框架设计报告,包括系统的结构、选型和配置等。
2.变电站主要设备的继电保护方案设计报告,包括原理和参数设置等。
3.继电保护系统的通信网络设计报告,包括网络拓扑结构和通信设备选型等。
继电保护毕业设计任务书资料
目录前言 (2)第1章继电保护的配置及原理 (3)第2章互感器的配置及选择 (11)第3章自动装置的配置 (16)第4章短路电流计算 (17)第5章继电保护的整定计算 (20)第6章保护配置图 (27)总结 (34)前言本设计为电气工程及自动化专业的《电力系统继电保护》课程设计,设计题目为:200MW发电机变压器组继电保护配置与整定计算。
一、毕业设计的目的:毕业设计是学校教育中的最后一个教学环节,学生在完成了基础理论课和专业课学习及校内外实习之后,通过毕业设计,能使学生熟悉发电机变压器组继电保护的配置,掌握发电机变压器组的短路电流计算及其继电保护的整定计算方法。
熟悉相关设计标准、规范以及有关资料搜集与查询。
了解继电保护装置的新产品和新技术,提高学生综合应用专业知识的能力。
二、继电保护设计要求:电力系统继电保护设计是根据系统接线图及要求选择保护方式,进行整定计算,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,会扩大事故停电范围,造成人身和设备事故,给国民经济带来严重的恶果,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。
选择保护和自动装置时应符合可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,还应综合考虑:a、电力设备和电力网的结构特点和运行特点。
b、故障出现的概率和可能造成的后果。
c、电刀系统近期发展情况。
d、经济上约合理性。
e、国内外的经验。
应力求采用最简单的保护装置,保护方式要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑电力网和厂站运行方式的灵活性。
三、设计内容:根据设计任务书的要求,综合运用所学专业知识,查阅参考资料,配置继电保护及自动装置,并整定计算,具体内容加下:1、据发电机、变压器铭牌选择保护用TA、TV变比。
2、配置发电机-变压器组的保护装置及自动装置.3、选择保护装置型号及整定方法。
4、计算保护装置整定所需短路电流。
(完整版)110kV地区变电站继电保护设计毕业设计
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目录1 前言 (1)2 方案比较 (3)3 确定运行方式 (4)3.1标幺值计算 (4)3.2短路电流的计算 (5)3.3确定运行方式 (10)4 短路计算 (10)5 继电保护的配置 (13)5.1继电保护的基本知识 (13)5.2发电机的保护配置 (16)5.2.1发电机纵联差动保护 (16)5.2.2发电机过电流保护 (17)5.3变压器的保护配置 (18)5.3.1 变压器过负荷保护整定计算 (18)5.3.2 变压器过电流保护整定计算 (18)5.3.3 瓦斯保护 (19)5.4母线的保护配置 (20)5.4.1母线完全差动保护 (20)6结论 (21)7参考文献 (23)前言一、原始资料1.发电厂情况(1)类型:水电厂(2)发电厂容量与台数:,发电机电压:,(3)发电厂年利用小时数(4)发电厂所在地最高温度40℃,年平均温度20℃,气象条件一般,所在地海拔高度低于1000m2.电力负荷情况(1)发电机电压负荷:最大12MW,最小4MW,,(2)35KV电压负荷:最大90MW,最小10MW,,(3)其余功率送入110KV系统,系统容量5000MVA。
归算到110KV 母线阻抗为0.02,其中。
(4)自用电4%。
(5)供电线路数目①发电机电压10.5KV,架空线路4回,每回输送容量4MW,。
②35KV架空输电线路4回,每回输送容量40MW,。
③110KV架空线路2回,与系统连接。
二、电气主接线图2 方案比较本次毕业设计的主要内容是对水电厂变压器和母线继电保护的配置。
可以依据继电保护配置原理,根据经验习惯,先选择出保护方案,通过论证比较后认可其中的一套方案,再对这套方案中的保护进行确定性的整定计算和灵敏性校验,看看它们是否能满足要求,如果能满足便可以采用,如果不能满足则需要重新选择,重新整定和校验。
方案一方案二对于变压器而言,它的主保护可以采用最常见的纵联差动保护和瓦斯保护,用两者的结合来做到优势互补。
电力系统继电保护与自动化毕业设计题目
电力系统继电保护与自动化毕业设计题目变电站电气主系统毕业设计题目1一、题目XZ市郊110kV变电站设计二、原始资料(一) 变电站性质及规模本变电站位于XZ市郊区, 向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业顾客供电, 为新建变电站。
电压等级:110/10kV线路回数:110kV近期2回, 远景发展1回;10kV近期12回, 远景发展2回。
(二) 电力系统接线简图电力系统接线简图如图1-1所示。
图1-1 电力系统接线简图注: ①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式旳数据。
②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。
(三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。
(四) 所址地理位置及环境条件1.所址地理位置图(如图1-2所示)。
2.地形、地质、水文、气象等条件站址地区海拔高度500m, 地势平坦,地震烈度6度。
年最高气温+40℃,年最低气温-20℃, 最热月平均最高温度+32℃, 最大复冰厚度10mm, 最大风速为25m/s, 土壤热阻率ρt=100℃·cm/W, 土壤温度20℃, 地下水位较低,水质良好, 无腐蚀性。
表1-1 负荷资料表注: 表中负荷为最大负荷值, 最小负荷为最大负荷旳70%, 负荷同步率取0.85~0.95。
.所址地理位置图(如图1-2所示)。
图1-2 所址地理位置图三、设计内容(一) 电气一次部分1.变电站总体分析;2.负荷分析计算与主变压器选择;3.电气主接线设计;4.短路电流计算及电气设备选择;5.配电装置及电气总平面布置设计;6.防雷保护设计(选作)。
(二) 控制部分变压器控制与信号回路设计。
四、设计成品1.设计阐明书一份(包括电气一次和变压器控制信号两部分);2.图纸⑴电气一次部分1) 电气主接线图(#3图);2) 电气总平面布置图(#3图);3) 110kV配电装置进出线间隔断面图(#3图);4) 避雷针平面布置及保护范围图(#3图, 选作)。
某0KV变电站继电保护毕业设计
某0KV变电站继电保护毕业设计在电力系统中,变电站承担着电能的传输和转换的重要作用。
为了保护变电站设备的正常运行和保证电力系统的安全稳定运行,必须设置继电保护装置。
110KV变电站继电保护毕业设计的目的是设计一套可靠的继电保护系统,以保护变电站设备免受故障和电力负荷过载的影响。
110KV变电站继电保护毕业设计的主要内容包括以下几个方面:1.变电站设备的故障保护设计:针对变压器、断路器、隔离开关等设备,设计相应的故障保护装置。
根据设备的特点,选择合适的继电保护装置,如差动保护、过流保护、零序保护等。
2.变电站设备的过负荷保护设计:根据变电站设备的额定容量和负荷需求,设计合理的过负荷保护装置。
通过选择合适的电流互感器和过负荷保护装置,实现对设备电流的实时监测和保护。
3.变电站设备的接地保护设计:为了保护变电站设备和人身安全,设计适当的接地保护装置。
根据变电站的具体情况,选择合适的接地电阻、接地开关等装置,实现对设备接地状态的实时监测和保护。
4.继电保护系统的通信网络设计:为了实现各个继电保护装置之间的信息交流和协同保护,设计可靠的通信网络。
根据变电站的布置和通信需求,选择合适的通信介质和通信协议,实现继电保护系统的高效运行。
在毕业设计中,可以采用MATLAB、Simulink等软件进行继电保护系统的仿真和优化设计。
通过模拟变电站设备的故障和负荷情况,评估继电保护装置的性能和灵敏度,提高继电保护系统的可靠性和响应速度。
综上所述,110KV变电站继电保护毕业设计的目标是设计一套可靠的继电保护系统,以保护变电站设备免受故障和电力负荷过载的影响。
通过设计合理的继电保护方案和通信网络,实现对变电站设备的准确保护和远程监控,提高电力系统的安全稳定运行。
继保毕业设计
继保毕业设计继保毕业设计毕业设计是每个大学生的必修课程,它不仅是对所学知识的综合运用,也是对学生综合能力的一次全面考核。
而在电气工程专业中,继电保护系统是一个非常重要的课题。
继电保护系统是电力系统中的一个关键部分,它的功能是在电力系统发生故障时,及时切断故障区域,保护电力设备和电力系统的安全运行。
因此,继电保护系统的设计对电力系统的安全性和可靠性起着至关重要的作用。
在我进行毕业设计的过程中,我选择了继电保护系统作为研究对象。
我深入学习了继电保护系统的原理和工作原理,并进行了大量的实验和仿真。
通过实验和仿真,我对继电保护系统的性能和特点有了更深入的了解。
在设计继电保护系统的过程中,我遇到了很多困难和挑战,但是通过不断努力和思考,我成功地解决了这些问题,并取得了令人满意的结果。
首先,我需要选择适合的继电保护设备。
继电保护设备的选择对继电保护系统的性能和可靠性有着重要影响。
在选择继电保护设备时,我需要考虑到电力系统的特点和要求,并结合实际情况进行选择。
在选择继电保护设备的过程中,我充分考虑了设备的性能、可靠性、适用范围和价格等因素,并进行了详细的比较和评估。
最终,我选择了一款性能优良、可靠性高、适用范围广的继电保护设备。
其次,我需要设计继电保护系统的接线图和逻辑控制图。
继电保护系统的接线图和逻辑控制图是继电保护系统的核心部分,它们决定了继电保护系统的工作方式和性能。
在设计接线图和逻辑控制图时,我需要考虑到电力系统的拓扑结构和工作方式,并结合继电保护设备的特点和要求进行设计。
在设计接线图和逻辑控制图的过程中,我遇到了很多困难和挑战,但是通过不断的学习和实践,我成功地解决了这些问题,并设计出了一套性能优良、可靠性高的接线图和逻辑控制图。
最后,我需要进行继电保护系统的实验和仿真。
实验和仿真是验证继电保护系统性能和可靠性的重要手段。
在进行实验和仿真时,我需要搭建适当的实验平台和仿真环境,并进行详细的测试和分析。
110kv继电保护毕业设计5篇
110kv继电保护毕业设计5篇第一篇:110kv继电保护毕业设计摘要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。
关键词:毕业设计;110kv环网;保护;整定计算前言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。
我们这次的设计题目是:110KV双电源环网距离保护整定计算。
网络中各线路采用方向或不带方向的距离保护,变压器经均为Y,d11形式。
最大运行方式为A厂为350MW,B厂为225MW,最小运行方式为A厂停一台机,B厂停一台机。
网络的正常运行方式为A厂最大运行方式,B厂停一台机,且为闭环运行。
110KV断路器均为DW3-110型,固有动作时间为0.05~0.08。
线路AB、BC、AD、CD 的最大负荷电流分别为160A,140A,140A,120A。
负荷的自起动系数Kzq=1.5。
各变电所出线上后备保护动作时限如图中所示,后备保护的Δt=0.4。
线路电抗为0.4Ω/KM。
110Kv电压互感器的变比为110000V/100V。
结束语毕业设计是培养学生综合运用所学知识,发现、提出、分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程。
随着科学技术发展的日新日异。
220KV线路继电保护毕业论文设计
目录[ 摘要 ] (I)Abstract......................................................................................................................................................................................................................................... I I 第一章保护的配置各保护的功能说明 . (1)1.1 保护的配置 (1)1.2各保护的功能说明 (2)第二章运行方式的选择 ....................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 运行方式的选择......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2 本次设计的具体运行方式的选择 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
第三章全网络正、负、零序网络 (4)第四章电网各个元件参数计算及负荷电流计算 (5)4.1 基准值选择 (5)4.2 输电线路等值电抗计算 (5)4.3 变压器等值电抗计算 (5)4.4 发电机等值电抗计算 (6)4.5 最大负荷电流计算 (6)第五章继电保护距离保护的整定计算和校验 (7)5.1 断路器 1QF距离保护的整定计算和校验 (7)5.2 断路器 2QF距离保护的整定计算和校验 (8)5.3 断路器 3QF距离保护的整定计算和校验 (8)5.4 断路器 4QF距离保护的整定计算和校验 (9)5.5 断路器 5QF距离保护的整定计算和校验 (10)第六章继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (11)6.1零序短路电流的计算 (11)6.2 断路器 3QF零序电流保护的整定计算和校验 (11)6.3 断路器 4QF零序电流保护的整定计算和校验 (12)6.4 断路器 2QF零序电流保护的整定计算和校验 (13)6.5 断路器 1QF零序电流保护的整定计算和校验 (13)第七章双回线横差保护整定 (16)第八章保护的综合评价 (19)第九章微机型继电保护装置 (20)致谢 ........................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
毕业设计_35kV电网继电保护设计(终稿)_精品
目录第一章设计题目及资料 (2)第二章短路计算 (5)2.1 标么值的选取及其电抗的计算: (5)2.2最大方式下的短路阻抗标么值计算: (7)2.3最小方式下的短路阻抗标么值计算: (10)2.4短路计算的详细过程: (15)2.4.1 三相短路电流计算: (15)2.4.2 两相短路电流计算: (16)第三章继电保护整定计算及配置 (17)3.1 保护1的整定计算 (17)3.1.1保护1的Ⅰ段: (17)3.1.2保护1的Ⅱ段: (18)3.1.3保护1的Ⅲ段: (18)3.2 保护4的整定计算 (19)3.2.1保护4的Ⅰ段: (19)3.2.2保护4的Ⅱ段: (20)3.2.3保护4的Ⅲ段: (20)3.3方向元件的安装: (22)3.4自动重合闸 (22)结论 (23)第一章设计题目及资料一、课程设计目的和要求(一)课程设计的目的1、在巩固《水电站继电保护》课程所学理论知识的基础上,锻炼学生运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。
2、通过对国家计委、水电部等机关颁布的有关技术规程、规和标准学习和执行,建立正确的设计思想,理解我国现行的技术经济政策。
3、初步掌握继电保护设计的容、步骤和方法。
4、提高计算、制图和编写技术文件的技能。
(二)对课程设计的要求1、理论联系实际对书本理论知识的运用和对规程、规的执行必须考虑到任务书所规定的实际情况,切忌机械地搬套。
2、独立思考在课程设计过程中,既要尽可能参考有关资料和主动争取教师的指导,也可以在同学之间展开讨论,但必须坚持独立思考,独自完成设计成果。
3、认真细致在课程设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。
4、按照任务规定的容和进度完成。
二、课程设计容本课程设计的容包括:短路电流计算、电网继电保护配置设计和输电线路继电保护设计三部分。
短路电流计算为保护配置设计提供必要的基础数据。
电网继电保护配置部分要对三条35KV输电线路所配置的继电保护装置推荐出最合理的方案。
(整理)大型发电厂继电保护(毕业设计).
摘要随着电力工业的迅速发展,我国发电机、变压器单机容量不断增大,电力系统正朝着“大机组、超高压、大电网”的方向发展。
现今我国大容量发电厂不断增多,它们在电力系统中地位更显重要。
为保证整个电力系统的安全经济运行,我们应对电厂配置可靠性、灵敏性、选择性和速动性都很好的保护装置。
为实现配置方案的优化,还应充分考虑到大型发电厂的特点。
本设计主要对大型发电厂的继电保护配置方案进行了研究。
首先,对大容量机组的特点及其保护配置的基本原则进行了阐述。
接着,叙述了大型发电厂中母线保护的配置原则,并提出了提高母线保护性能的一些措施。
由于当前电厂厂用电系统继电保护的整定计算无规程、导则可用,本设计结合以往的一些工程实践和电厂厂用电设计规定,对厂用电系统保护的配置和整定原则进行了整理,并着重研究了低压厂用电系统保护的有关配合问题。
最后,本设计根据厂用电系统的保护配置原则,针对一个实际厂用电系统进行了保护配置方案的设计,包括高厂变、6kV工作段母线、低压厂用变压器以及PC母线所接开关。
关键词继电保护发电机变压器组母线厂用电系统AbstractAlong with the quick development of electric power industry, the single machine capacity of the generator, transformer in our country continuously enlarges and the electric power system is developing toward the direction of "large generating set, extra high voltage, large power grid ". The big capacity power plant in our country continuously increases at present, they are playing a more important role in the electric power system. To ensure the whole electric power system operating safely and economically, we should collocate the power plant the protection devices which with more good credibility, intelligent, selectivity and speed. To make the scheme achieve optimization, we should also well in consideration of the characteristics of large power plant.This design mainly researches on the protection scheme in large power plant. First, the article elaborates the characteristics of the large capacity generating set and the basic principle of its protection allocation. Then it describes the principle of the bus bar protection allocation in large power plant, and introduces some measures to raise the property of the bus bar protection. Because the protection of station service system at present has no regulations and leads to use, thirdly, this text combines a little bit former engineering fulfillment and the design provisions of station service system, summarizing the principles of protection allocation and setting in station service system, and emphatically discussing the points which are relevant to the protection matching in low- voltage station service system. In the end, according to the principle of the station service system protection allocation, this paper designs a protection scheme to a real station service system.Keywords relay protection generator transformer unit bus barstation service system protection目录摘要 (I)ABSTRACT (II)前言 (1)第一章大型机组、母线的继电保护配置 (3)1.1大型发电机、变压器的保护配置概述 (3)1.1.1 大型发电机组的特点及对继电保护的要求 (3)1.1.2 大型发电机的故障、异常运行方式及其保护方式 (4)1.1.3 大型变压器的故障、异常运行方式及其保护方式 (5)1.2大型发电机-变压器组的特点及其继电保护配置 (7)1.2.1 大型发电机-变压器组的特点 (7)1.2.2 大型发电机-变压器组继电保护的特点 (9)1.2.3 大型发电机-变压器组的继电保护配置原则 (11)1.2.4 大型发电机-变压器组继电保护总体配置情况 (12)1.3母线保护的配置 (13)1.3.1 母线保护的一般配置原则 (14)1.3.2 高压主接线的母线保护配置 (14)第二章厂用电系统保护的配置原则 (22)2.1厂用电系统概述 (22)2.2厂用电系统保护的配置原则 (22)2.2.1 高压厂用工作、备用(起动)变压器的保护配置 (22)2.2.2 低压厂用工作和备用变压器的保护配置 (24)2.2.3 厂用工作及备用电抗器的保护配置 (25)2.2.4 3~10kV高压厂用电动机保护的配置 (26)2.2.5 380kV低压厂用电动机的保护配置 (27)2.2.6 备用电源自动投入装置 (28)第三章厂用电系统保护的整定配合 (32)3.1厂用电系统保护的整定计算原则 (32)3.1.1 纵联差动保护 (32)3.1.2 电流速断保护 (34)3.1.3 过电流保护 (34)3.1.4 单相接地零序电流保护 (36)3.2低压厂用电系统保护的配合问题 (38)3.2.1 概述 (38)3.2.2 保护的配合 (39)3.2.3 选择性校验 (42)3.2.4 配合的要求 (43)第四章实际厂用电系统保护配置设计 (45)4.1厂用电系统接线的特征描述 (45)4.2厂用电系统保护设计 (47)4.2.1 3号高厂变 (47)4.2.2 6kV厂用工作母线 (49)4.2.3 低压厂用变压器 (50)4.2.4 400V PC母线所接开关 (53)结论 (56)致谢 (58)参考文献 (59)附录 (61)附录2 (67)附录3 (73)前言随着电力工业的迅速发展,我国发电机、变压器单机容量不断增大,600MW 的机组已比较普遍,1000MW的机组也在不断增多。
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继电保护毕业设计题目:35KV电网继电保护毕业设计专业:班别:姓名:学号:指导老师:广东水利电力职业技术学院目录第一章35kv电网继电保护设计目的要求及内容 (3)1.1 毕业设计目的及要求1.2毕业设计内容第二章35kv电网继电保护设计原始资料 (4)第三章短路电流计算及保护整定成果表 (7)3.1 短路电流计算成果表3.2 保护整定成果表第四章继电保护整定设计书 (9)4.1 电网继电保护配置设计原则与要求4.2 电网继电保护整定计算过程4.2.1 保护5的整定计算4.2.2 保护3的整定计算4.2.3 保护1的整定计算4.2.4 保护2的整定计算4.2.5 保护4的整定计算4.2.6 保护6的整定计算第五章继电保护短路电流计算书.......... .. (22)5.1 计算短路电流的目的和条件5.2 短路电流计算步骤及计算过程第六章心得体会 (38)第七章参考文献与附表...... ...... (39)第一章 35kv电网继电保护设计目的、要求及内容1.1 毕业设计目的及要求1.毕业设计的目的1.在巩固《水电继电保护》毕业所学理论知识的基础上,锻炼学生运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。
2.通过对国家计委、水电部等机关颁布的有关技术规程、规范和标准学习和执行,建立正确的设计思想,理解我国现行的技术经济政策。
3.初步掌握继电保护设计的内容、步骤和方法。
4.提高计算、制图和编写技术文件的技能。
2.对毕业设计的要求1.理论联系实际,对书本理论知识的运用和对规程、规范的执行必须考虑到任务书所规定的实际情况,切忌机械地搬套。
2.独立思考,在毕业设计过程中,既要尽可能参考有关资料和主动争取教师的指导,也可以在同学之间展开讨论,但必须坚持独立思考,独自完成设计成果。
3.认真细致,在毕业设计中应养成认真细致的工作作风,克服马虎潦草不负责的弊病,为今后的工作岗位上担当建设任务打好基础。
4.按照任务书规定的内容和进度完成。
1.2 毕业设计内容本毕业设计的内容包括:短路电流计算、电网继电保护配置设计和输电线路继电保护设计三部分。
短路电流计算为保护配置设计提供必要的基础数据。
电网继电保护配置部分要对三条35千伏输电线路所配置的继电保护装置推荐出最合理的方案。
输电线路继电保护设计回路设计部分在已有控制和测量回路的条件下设计出装设在金河电站的35千伏中线的继电保护回路展开式原理图(包括设备表)。
第二章 35kv电网继电保护毕业设计原始资料毕业设计原始资料某地有金河和青岭两座电站,装机容量分别为12MW和8MW,各以单回35kV输电线路向城关变电所供电。
金河电站还以一回35kV联络线经110kV中心变电所与省电网连接。
35kV电网的接线示意如下:主要参数见下表:1. 发电机:额定容量Se(kW) 额定电压Ue(kV)功率因数暂态电抗X”d标么电抗X*F3000 6.3 0.8 0.2 5.333 4000 6.3 0.8 0.2 42. 主变压器3.输电线路:最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110kV母线上的系统等值标么电抗为0.225。
城关变电所总负荷为240A(35kV侧),由金河电站供给110A、青岭电站供给130A。
剩余的110A经中心变电所送入系统。
最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行,中心变电所110kV母线上的系统等值标么电抗为0.35,城关变电所总负荷为150A(35kV侧),由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。
剩余的15A经中心变电所送入系统。
金中线的金河电站高压侧为外桥接线,发电机电压侧为扩大单元接线,中心变电所侧为单母线接线。
金城线两侧均为外桥接线。
青城线的青岭电站侧是装有断路器的线路——变压器组结线。
城关变电所侧为外桥接线。
35千伏的断路器均采用户外多油式,配以电磁式操作机构。
断路器两侧三相套管上均装有套管式电流互感器。
中心变电所、金河电站、青岭电站后备保护的动作时限为1.5S,城关变电所后备保护的动作时限为2.0S。
第三章短路电流及继电保护整定结果表3.1 短路电流及方向元件配置结果表3.1.1 系统K1、K2、k3、k4、K5、K6、K7点短路时相应的短路电流,计算结果如下表所示:(计算过程详见短路电流计算书)3.1.2方向元件的配置:⑴、根据方向元件安装原则二(对同一母线上的定时限过流保护,按动作时限考虑,时限短的安装方向元件,而长的不装,若相等则均装)判断,保护2和保护5的时限为2s,保护3和保护4的时限为2.5s,所以保护2和保护5均装方向元件。
⑵、根据方向元件安装原则一(对瞬时过电流速断保护,当反方向电流大于保护的动作值时,该保护需加装方向元件)①对于保护1,当K3点短路时124.1646.0206.044.01I=<=+=+opIII青岭金河,所以保护1不需要安装方向元件②对于保护3,当K4点短路时446.0398.02II=<=opII青岭,所以保护3不需要安装方向元件③对于保护4,当K5点短路时131.0354.1950.0604.04II=>=+=+opIII系统金河,所以保护4需要安装方向元件④对于保护6,当K7点短路时144.0561.0294.0267.06II=>=+=+opIII系统金河,所以保护6需要安装方向元件3.2 保护配置及说明3.2.1 电流电压保护配置图:(计算过程详见继电保护设计书)3.2.2距离保护配置图:(计算过程详见继电保护设计书)3.3 电流互感器及电压互感器的配置与选型3.3.1 电流互感器①电流互感器的选择:1.应满足一次回路的额定电压、最大负荷电流及短路时动、热稳定电流要求。
2.应满足二次回路测量仪表、自动装置的准确等级和保护装置10%误差特性曲线的要求。
3.当一个二次绕组容量不能满足要求时,可将两个二次绕组串联使用。
②电流互感器的配置:1.应满足测量仪表、保护和自动装置的要求。
2.用于保护装置时,应尽量消除主保护的不保护区。
3.对大接地短路电流系统,一般按三相配置。
对小接地短路电流系统,依具体要求按两相或三相配置。
……3.3.2 电压互感器的选择:1.应满足一次回路额定电压的要求。
2.容量和准确等级(包括电压互感器辅助绕组)应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求。
3.需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。
对大接地短路电流系统,其第三绕组电压为100伏。
对小接地短路电流系统,其第三绕组电压为100/3伏。
3 .4 RCS-9;41A型线路微机保护特点、原理、整定计算、灵敏度校验并列入计算书3.5 线路微机保护调试3.5.1试验接线:首先将调试的接线图接好再进行调试,调试的接线原理图:接线说明:1)首先断开线路微机保护的电源(即是甩开原来的端子)。
根据接线图,将调试的电压、电流接至保护装置的三相电压、电流端子。
2)保护跳闸的动作节点接入调试仪的开入节点A(TA),昂立调试仪模拟断路器A相跳闸,合闸闸线圈分别接至保护装置的合闸线圈端子。
3.5.2 试验成果:①RCS-941微机线路保护的定检试验报告软件版本号 2.00CRC检验码4f69时钟检验√定值校对√测试项目UA UB UC IA IB IC 零漂值0 0 0 0.01A 0.01A 0.01A流值为0.01,在各相外加电流分别是0.2In、0.5In、1In时其电流误差不大于5%,在各相外加电压分别是10V、30V、50V时,其误差不大于5%,此线路微机保护装置合格。
⑷距离保护调试里,把运行方式控制字接地距离Ⅰ段、接地距离Ⅱ段、接地距离Ⅲ段、相间距离Ⅰ段、相间距离Ⅱ段、相间距离Ⅲ段等均置“ON”。
在“压板定值”中,把“距离保护压板”硬压板置“ON”。
再将距离保护相关保护参数定值输入到调试装置中,设置相应的调试数据就可以调试了。
②试验结果,距离保护试验成果表:③距离保护结果分析:通过距离保护的技术指标与定值清单、调试数据比较此距离保护是合格的包括动作的值与动作的时间,而且不管是单相短路或是相间短路类型的短路都是和定值单的数值相差不大,虽然有一些误差(误差来源应该是但是电子元件的电量采集、转换、元件的等时间延时或是零漂值误差),而在做重合闸试验包括重合闸后加速,使用距离保护的一段来调试(包括瞬时性故障与永久性故障)都是合格的,都是符合技术指标的。
零序过流保护与距离保护的调试都是差不多的,都是经过整组调试,而距离保护多了个零序补偿系数设置。
(零序补偿系数意义:为了保证在线路发生接地故障时,接地距离保护的正确测量,接地距离保护除选取相电流和相电压的零度接线外,相电流还要增加零序电流补偿,零序电流前增加补偿系统。
它反应非故障相零序电流产生的互感磁场对故障相的影响,与正序阻抗和零序阻抗有关)(5)零序过流方向校验①相关保护参数定值1.试验接线同上,试验前保护调试仪进入“电流/电压(交流)菜单,在此项可以用手控和程控两种方式分别对过流保护的I、II、III段的方向元件进行调试,在调试的过程中,为了保证结果的正确性,应将非测试段退出。
本试验为”过流I段”方向元件测试。
据试验的要求来选择合适的步长,步长越小,测试精度越高。
计录变量,设为Ia相角,由于记录变量设为Ia相角,为保证记录的结果(Ia相角)一致,应保证Ia与Ua的初始相角差为180°②试验步骤及结果记录参数设置完毕后,按测试仪面板上的(START)快捷键开始试验。
在灵敏角测试过程中,采用固定Ua的相角为0°,改变Ia的相角,Ia的相角先按始终方向变化,即变化的起终点是270°→180°,直到开关闭合,扫出第一条边界。
然后采用固定Ua的相角为0°,改变Ia的相角,Ia的相角先按始终方向变化,即变化的起终点是0°→180°,直到开关闭合,扫出第二条边界。
计算出动作灵敏角,结束试验。
④零序过流方向试验的成果分析:中性点直接接地系统,又称作大电流接地系统,当线路发生接地故障时,在接地点为产生零序电压,该电压在故障点处最大,向线路两端延伸逐渐减小,直至变压器接地点零序电压变为零。
而零序电流电从故障点经地和变压器接地点流回线路,由零序电压和零序电流的方向可以得到零序功率的方向应正好和正序功率方向相反.因正序功率中,电流由母线流向线路,它和零流电流方向相同,而正序电压和零序电压方向正好相反,从这也可以看出正序功率和零序功率方向相反。
零序功率是从线路指向母线。
用对称分量法得到零序电压的方向与故障前接地相的电压相反,即:-UA,这个毋庸置疑;而以线路指向地为正,这个地不妨也可以看做是线路两端变压器的接地点,这样由接地点到变压器的接地中性点方向就是;-UA 。