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文档简介

1、35kv电网继电保护课程设计摘要本次课程设计的题目是35KV电网继电保护设计一一距离保护。主要任 务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置根据该电 网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。根据给定的相关数据,首先设计了输电线 路图,然后进行整定计算。根据对距离保护 I,II, III段保护的整定计算, 熟悉距离保护的基本原理。根据这次设计总结距离保护的优缺点。并对这次 设计进行总结。关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、短路电流计算第一章概论3.1.1继电保护的基本概念 3第二章距离保护的要求42.1电力系统距

2、离保护 4.2.1.1距离保护概念及适用范围 .42.1.2距离保护的时限特性4.2.2阻抗继电器5.第三章距离保护的计算 6.3.1系统电路图6.3.2短路电流计算 6.3.3距离保护的整定1.0.3.4 本设计的具体计算 .15.3.4.1距离保护I段的整定计算1.5.3.4.2距离保护II段的整定计算和校验 153.4.3距离保护III段的整定计算和校验 16第四章距离保护的评价174.1距离保护的优缺点和应用范围 1.7第五章设计心得18参考文献19第一章概论1.1继电保护的基本概念在电力系统运行中,外界因素(如雷击、鸟害等)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及

3、不正常运行的状态出现,常 见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,次 同步谐振,同步发电机短时失磁异步运行等。电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行 情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电 力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或 直接发出跳闸命令以终止事件。继电保护的基本任务:(1 )自动迅速,有选择的跳开特定的断路器(2)反映电气元件的不正常运行状态电力系统对继电保护的基本要求 :速动性,选择性,灵敏性,可靠性。第二章距离保护的要求2

4、.1电力系统距离保护2.1.1距离保护概念及适用范围距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。并根据距 离的远近而确定动作时间的一种保护装置。该装置的主要元件为距离(阻抗) 继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的 阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测 量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动 作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元 件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因

5、线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗 保护。距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。与电流保 护和电压保护相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小。距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。距离保护适用于35kv及以上的电压等级电路。2.1.2距离保护的时限特性距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长 的80 %85 %,动作时间t】为保护装置的固有动作时间。第U段的保护范围 需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长 的30 %40 %,其动作时限知要与下一线路距离保护第1段的

6、动作时限相 配合,一般为0 5s左右。第川段为后备保护,其保护范围较长,包括本线 路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限t皿按阶梯原则整定。2.2阻抗继电器阻抗继电器针对的是线路的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的。 通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。为了提高元件的灵敏度,也可 采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件。第三章距离保护的计算3.1系统电路图图3-13.2短路电流计算当K2点发生短路时,短路电流的计算如下:最大运行方式下,K2点短路的等值电路图Ctayvw/VVVrpAAAAAAAAA/WVo图3-2-1等值简化电路图r图 3-2-2最大运行方式下k2

7、短路时,A电站、C电站到短路点的转移电抗分别为:XAK=5.333/2+0.75=3.417XCK=0.292+0.876+0.75+4/2=3.918A电站、C电站到短路点的计算电抗为:XJSA=3.417 X(2 X3/0.8)/100=0.256XJSC=3.918 X(2 X4/0.8)/100=0.391查运算曲线图,得A、C短路电流标幺值为:IA0.2*=3.175IC0.2*=2.412有名值为:IAK0.2=3.175 X15/(37 X错误!未找到引用源。)=0.74KAICK0.2=2.412 X10/(37 X错误!未找到引用源。)=0.38KA最小运行方式下,K2点短路

8、的等值电路图哦 靦 1755.333qMM MM g MM MM MAA $ MM)图 3-2-3等值简化电路图:最小运行方式下k2短路时,A电站、C电站到短路点的转移电抗分别为XAK=0.75+5.333=6.083XCK=0.292+0.876+0.75+4=5.917计算电抗为XJSA=6.083 X3.75/100=0.228XJSC=5.917 X5/100=0.30查运算曲线图,得A、C短路电流标幺值为IB0.2*=3.433IC0.2*=2.950有名值为IAK0.2=3.433 X3.75/(37 X错误!未找到引用源。)=0.201KAICK0.2=2.950 X5/(37

9、X错误!未找到引用源。)=0.23KA按照上述方法,可求得 K3、K4、K5、K6、K7、K8点短路时相应的短 路电流。3.3距离保护的整定(1) 距离I段的整定距离保护I段无延时的速动段它应该只反映本线路的故障,下级出口处发生短路故障时应可靠不动作,所以测量元件的阻抗整定应该躲过本线路末端短路时的测量阻抗来整定。即Z SetK rel L a B Z1其中Vi因为距离保护是欠量保护,考虑到继电器误差、互感器误差 和参数测量等误差等因素一般取 0.80.85L A-B是被保护线路的长度 是被保护线路单位长度的正序阻抗(2) 距离U段的整定1、分支电路对测量阻抗的影响。在距离保护U段整定时,类同

10、于电流保护,应考虑分支电路对测量阻抗的影响,如图所示(a)助增分支电路对测量阻抗的影响(b)外汲分支电路对测量阻抗的影响图中k1点发生三相短路时,保护1处的测量阻抗为U A 1 AB Z AB 1 BC ZkZm1ZABKbZk1 AB1 AB式中Zk :母线B与短路点之间线路的正序阻抗;Kb :分支系数。在助增分支电路和外汲分支电路中Kb不同。2、U段的整定阻抗。距离保护U段的整定阻抗,应按照以下两个原则 进行计算。(1)与相邻线路距离保护I段相配合。距离U段的整定阻抗为:Z set .1KrelZ ABb.minZset .2K式中, rel为可靠系数,一般取0.8 ;(2)与相邻变压器的

11、快速保护相配合。距离U段的整定阻抗为:Z set .1K rel Z ABK b . m in Z tKrel为可靠系数,考虑变压器阻抗误差较大,一般取0.70.75。当被保护线路末端母线上既有出线又有变压器时,距离U段的整定阻抗应分别按上述两种情况计算,取其中的较小者作为整定阻抗。3、灵敏度校验距离保护U段,应能保护线路的全长,本线路末端短路时,应有足够的亠 1.25ZAB灵敏度。考虑到各种误差因素,要求灵敏系数应满足Ksen1的U段应改为与相邻元件的保护U如果Ksen不满足要求,则距离保护段相配合,计算方法与上面类似。4、动作时间的整定距离保护U段的动作时间,应与之配合的相邻元件保护动作时

12、间大一个时间级差 t,即tit2x)tt2x)式中2 为与本保护配合的相邻元件保护段(x为I或U段)最大的动作时 间。(3 )距离川段的整定1、川段的整定阻抗。距离保护第川段的整定阻抗,按以下几个原则计算:(1) 按与相邻下级线路距离保护U段配合时,川段的整定阻抗为set.1K rel Z ABK b.minIIset.2可靠系数Krei的取法与U段整定中类似,分支系数Kb应取各种情况下的最小值如果与相邻下级线路距离保护U段配合灵敏系数不满足要求,则应改为 与相邻下级线路距离保护的川段相配合。Krel ZAB(2) 按与相邻下级变压器的电流、电压保护配合整定。定值计算为:Zset1式中Zmin

13、为电流、电压保护的最小保护范围对应的阻抗值。(3) 按躲过正常运行时的最小负荷阻抗整定当线路上的负荷最大且母线电压最低时,负荷阻抗最小,其值为L.minU L.min(0.9 0.95)U nI L.maxI L.max式中U L.min为正常运行母线电压的最低值;I L.max为被保护线路最大负 荷电流;U N为母线额定电压。参照过电流保护的整定原则,考虑到电动机自启动的情况下,保护川段必须立即返回的要求,若采用全阻抗特性,则整定值为:Z set. 1L.minK rel K SSK re式中Krel为可靠系数,一般取1.21.25 ; K ss为电动机自启动系数,取1.52.5 ; Kre

14、为阻抗测量元件(欠量动作)的返回系数,取 1.151.25若采用方向圆特性,必须考虑动作阻抗随阻抗角的变化,由躲开的负荷阻抗换算成整定阻抗值,整定阻抗可由下式给出,式中set为整定阻抗的阻抗角;L为负荷阻抗的阻抗角L. minset.1Zrel Z ssZ reset按上述三个原则进行计算,取其中的较小者作为距离川段的整定阻抗 2、灵敏度校验距离保护的川段,既作为本线路I、U段保护的近后备,又作为相邻下级设备保护的远后备,灵敏度应分别进行校验。作为近后备时,按本线路末端短路校验,计算式为Kserl弘1.5Z AB作为远后备时,按相邻设备末端短路校验,计算式为Kser2金 1.2ZAB Kb.m

15、axZnext式中Z n ext 为相邻设备(线路、变压器等)的阻抗; K b. max 为分支系数最大值,以保证在各种运行方式下保护动作的灵敏性。3、动作时间的整定。距离保护川段的动作时间,应比与之配合的相邻设备保护动作时间大一个时间级差t,但考虑到距离川段一般不经历震荡闭锁,其动作时间不应小 于最大的震荡周期(1.52s )3.4本设计的具体计算341距离保护I段的整定计算(1) 动作阻抗对输电线路,按躲过本线路末端短路来整定,则取匚;=0.85,所以Z =0.85*10*0.4=3.4 Q1,2(2) 动作时限距离保护?段的动作时限是由保护装置的继电器固有动作时限决定,人为延时为零,即t

16、1 =0s。3.4.2距离保护II段的整定计算和校验(1) 动作阻抗:按下列三个条件选择。与相邻线路34的保护的?段配合Z set .1K rel Z abb .m in Zset .2式中,取K;el =0.85,K*l =0 .8,Kb.min为保护2的?段末端发生短路时对保护2而言的最小分支系数。当保护2的?段末端发生短路时,分支系数为:Kb.min =I 12/I 34 = 1 于是Zs!t.10.8* (3.4 0.85*1*10)9.52 Q(2) 动作时间,与相邻保护2的?段配合,则t1=t 2+ At=0.5 s它能同时满足与相邻线路34保护配合的要求。(3) 灵敏性校验:Ks

17、enZsti/=9.52/3.4=2.81.5,满足要求。3.4.3距离保护III段的整定计算和校验(1) 动作阻抗:按躲开最小负荷阻抗整定;Kzq=1, Kre=1.15, Krei =0.83, Kss =1.5, I =1.75KAZLmin =0.9Ue/1.732I fmax =0.9 X35/1.732 X1.75=10.39 QZset.1 = ( Krel Zl min) / ( Kre Kss Kzq)=(0.83*10,39) /(1.5*1.15)=5 Q(2) 动作时间:断路器1的动作时间为:t1= t1dz+ At=1.5+0.5=2 s断路器2的动作时间为:t2=

18、t2dz+ At=2.0+0.5=2.5 s取其中较长者,于是,断路器1的动作时间为:t1= t2dz+ At=2.0+0.5=2.5 s(3) 灵敏性校验: 本线路末端短路时的灵敏系数为:KsenZs.1/Z 12=5/0= X1.5,满足要求。第四章距离保护的评价4.1距离保护的优缺点和应用范围主要优点:能满足多电源复杂电网对保护动作选择性的要求;阻抗继电 器是同时反应电压的降低和电流的增大而动作的,因此距离保护较电流保护 有较高的灵敏度。其中I段距离保护基本不受运行方式的影响,而段 受系统运行变化的影响也较电流保护要小一些,保护区域比较稳定。40主要缺点:不能实现全线瞬动。对双侧电源线路,将有全线的30 % %的第u段时限跳闸,这对稳定有较高要求的超高压远距离输电系统来说是 不能接受的。阻抗继电器本身较长复杂,还增设了振荡闭锁装置,电压断线 闭锁装置,因此距离保护装置调试比较麻烦,可靠性也相对低些。应用范围:对不要求全线速动的线路,可作为主保护,否则,可作为相 间或接地故障的后备保护。第五章设计心得本次设计是针对35KV输电线路在双回路情况下进行的分析计算和整定 的。在进行设计时首先要

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