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文档简介
1、电网线路继电保护课程设计110KV电网线路继电保护设计太原工业学院电力系统继电保护课程设计设计题目:11OKV电网线路继电保护课程设计 班 级:0920332姓名:李明成党元学号:近38指导教师:温志明太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计#HOKV电网线路继电保护设计* 前沿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
2、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
3、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,继电保护中零序 短路电流保护的具体计算。太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计3110KV电网线路继电保护设计目录封面1前言2摘要5原始资料6设计内容7设计任务71系统运行方式和变压器中性点接地的选择71.1选择的原则71.1.1发电机、变压器运行方式选择的原则71.1.2变压器中性点接地选择的原则81.1. 3线路运行方式选择原则81. 2本次设计运行具体方式的选择82故障点的选择和正、负、零序网络的判定83零序短路电流的计算-123.1基准值的
4、选择123. 2输电线路的等值电抗的计算123. 3变压器等值电抗的计算133. 4发电机等值电抗的计算133. 5最大负荷电流的计算133. 6负荷阻抗的计算-133.7 AE点短路的零序电流143.8 BD点短路的零序电流144保护方式的选择、配置与整定计算、断路器的选择144.1保护配置原则144. 2配置方案的确定-144. 3继电保护零序电流的整定计算154. 3.1断路器12或13的零序电流保护的整定计算和校验154. 3.1.1零序电流保护I段的整定计算154. 3.1. 2零序电流保护UI段的整定计算154. 3. 2断路器21或22的零序电流保护的整定计算和校验154. 3.
5、 2.1零序电流保护I段的整定计算154. 3. 2. 2零序电流保护UI段的整定计算154. 4断路器的选择164.4.1 断 路 器 选 择 的一般 原则16太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计7110KV电网线路继电保护设计4. 4.2 llOkv断路器的选择与校验164. 4. 3断路器选择的确定175线路的自动重合闸185.1自动重合闸的配5.2自动重合闸配置方案的确定186保护的综合评价187.保护配置图(分交、直流回路图)19参考文献21设备清单一览表21摘要随着我国电力工业的迅速发展,各大电力系统的容量和电网区域不断扩大。 继电保护装置广泛应用于电力系统、
6、农网和小型发电系统,是电网及电气设备 安全可靠运行的保证。为给11OKV单电源电网线路进行继电保护设计,首先选择过电流保护,对 电网进行短路电流计算,包括适中电流的正序、负序、零序电流的短路计算, 整定电流保护的整定值。在过电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保 护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计 算。同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、做出短 路点的等效电路图,对设备保护进行了相应的选择与校验。通过比较各个接线 方式的优缺点,确定变电站的主接线方式。继电保护的基本任务:(1) 当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护
7、装置 迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电 力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系 统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求,如保持电力系统的暂态稳 定性等。(2) 反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行 维护条件的不同,例如有无经常值班人员,发出信号,以便值班人员进行处理, 或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。 反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。关键词:U0KV继电保护、短路电流、距离保护、零序电流保护、等效电路 图丄原始资料L U0KV系统电气主接
8、线图U0KV电气主接线图如下(其中红色部分为本课程设计的保护线路段即线路AE. BD段)太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计132. 系统各元件主要参数(1)发电机参数机组容量(MVA)额定电压(KV)额定功率因数#11510. 5080.13#22010.50. 850.11(2)输电线路参数AEABACBDLGJ-185/15LGJ-240/25LGJ-185/18LGJ-240/304)=65°巾=70°巾=60©4)=73°(3)变压器参数序号T2"T4T5、丁6型号SF-15000/U0SF-20000/110S
9、F-15000/110接线组别Yx/A-11Yx/A-11Yx/A-11短路电压10. 2%10. 1%10. 5%变比110+8X1. 5%110 + 2X2. 5%110 + 8X2. 5%(4) CT、PT 变比线路AEABACBDCT变比600/5150/5600/5600/5PT变比110000/100110000/100110000/100110000/100(5)各线路的长度(本组设计)线路CAABBDAE长度(Km)50604070丄设计内容1. BD线路电流保护设计2. AE线路电流保护设计丄设计任务1. 系统运行方式和变压器中性点节点的选择2. 故障点的选择及正、负、零序网
10、络的判定3. 短路电流的计算4. 保护方式的选择、配置与整定计算、断路器的选择5. 线路的自动重合闸6. 保护的综合评价7. 保护配置图(分交、直流回路图)1.系统运行方式和变压器中性点接地的选择11选择原则1. 1.1发电机、变压器运行方式的选择原则110KV电网线路继电保护设计(1) 一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,一台检修,另一台故 障;当有三台以上机组时,则选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对 水电厂,还应根据水库运行方式选择。(2)个发电厂、变电站的母线上无论接几台变压器,一般应考虑其中容量 最大的一台停用。1. 1. 2变压器中性点接地选择原则(1) 发电厂、变电
11、所低压侧有电源的变压器,中性点均要接地。(2) 自耦型和有绝缘要求的其它变压器,其中性点必须接地。(3) T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。(4) 为防止操作过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后 再断开,这种情况不按接地运行考虑。1. 1. 3线路运行方式选择原则(1) 一个发电厂、变电站线线上接有多条线路,一般考虑选择一条线路检修, 另一条线路又故障的方式。(2) 双回路一般不考虑同时停用。1. 2本次设计的具体运行方式的选择电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能。因此,在对继电保护进行 整定计算之前,首先应该分析运行方式。现结合本次设计具体说明如下,系统 的最大运
12、行方式是所有设备全部投入运行;系统的最小运行方式为发电机G1或 G2投入。对保护AE、BD而言,其最大运行方式应该是在系统最大运行方式;保 护AE、BD的最小运行方式应该是在系统的最小运行方式。所有变压器星型侧接 地。2.故障点的选择和正、负、零序网络的制定如图下图(1)所示,在整个系统中选择了 2个短路点DI、D2。通过这 两点算出最大最小零序电流为后面的零序电流整定奠定基础。太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计XloXA15XcaXli>Dn切/DDi 红E(1)等效电路图及其短路点选择AE间接地短路时的正、负、零序网络图XCA(2) AE接地短路时的正序网络图
13、HOKV电网线路继电保护设计太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计XCAXabXti(4) AE接地短路时的零序网络图110KV电网线路继电保护设计BD间接地短路时的正.负.零序网络图XCA太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计23X(; 1 Xg2 Xi j>iX(;AIIX ri XC2 Xae3. 短路电流的计算3.1基准值的选择基准功率:Sb=1OOMVA,基准电压:Vb=115KVo基准电流:lB=SB/1.732VB=100X1071.732X115=0.502KA;基准电抗:Zb1.732lB=115x103/1.732X502=13
14、2.250;电压标幺值:E=E(2)=1.0532输电线路等值电抗的计算(1) 线路AE的等值电抗的计算正序以及负序电抗:XAE= X1Lae=0.4x70=28QXAP= 28/132.25= 0.211零序 电抗:Xaeo=XoLae= 3X1Lae=3x28=84QXAeo-= Xaeo/Zb=84/132.25= 0.635(2) 线路BD等值电抗计算正序以及负序电抗:XBD= 0.4X40=160XBD.= 16/132.25=0.121零序电抗:XBD0= 3Xbd=48QXBD0.= Xbd。/ 厶=48/132.25=0.362(3) 线路AB等值电抗计算正序以及负序电抗:XA
15、B= X1Lab=0.4x60=24QXAB.= XAB/ ZB=24/132.25=081零序 电抗:XAB0= XoLab= 3Xab=72QXabo二 Xabo/ 厶二72/132.25=0.544(4) 线路AC等值电抗计算正序以及负序电抗:Xac=X1Lac=0.4x50=20QXAC.= XAC/ Zb=20/1 32.25=0.151零序电抗:XAC0= 3Xac=60QXAC0- Xaco/Zb=6O/132.25=0.454备注:査询电力架空线路阻抗值知:X产0.4Q/KM,片3炉1. 2 Q/KM3. 3变压器等值电抗计算(1) 变压器A、T2等值电抗计算XT1= XT2
16、=UK%/100) X (VN2/ SN)=( 10.2/100) X (110715)«82.28QXT2.=XT1.= XT1/ Zb 二82.28/132.25=0.622(2) 变压器Ts、A等值电抗计算XT3= XT4 =(Uk%/100)x (Vn2/ Sn)=(10.1/100)X(11 0720) «61.105QXt4-XT3.= XT3/ ZB= 61.105/132.25=0.462(3) 变压器A、Ts等值电抗计算XT5=XT6=(Uk%/1 00) X (VN2/ Sn)= (10.5/100) X (110715) «84.7QX= X
17、T5.=XT5/Zb=84.7/1 32.25=0.6403. 4发电机等值电抗计算(1)发电机&电抗标幺值计算Xol=Xd ' X Sa/Se, X ZB=0.13 X 100/15 X 132.25= 114.528QXOr= Xd'' XSB/SO1 =0.866发电机G2电抗标幺值计算XO2= Xy、X Sb/S® X ZB=O.11X100/20 X 132.25= 72.875Q=Xy、x Sb/Sq2 =0.553. 5最大负荷电流计算(1) B母线最大负荷电流计算(拆算到110KV)IrhB .max=2St1/a/3U =2x1500
18、0/(1.732X115)=150.62A;(2) A母线最大负荷电流计算max = 2ST3/ V3U=2 x 20000/( 1.732 X115) =200.8234A3. 6负荷阻抗的计算根据最大负荷电流可求出对应的负荷阻抗Xg 产 E/1.732 ldl.max=265.6QXld2= E/1.732 ld2. max=330.7QXm E/1.732 U.max=189.7QXLD4= E/1.732 ld4. max=209.9Q3.7 AE点短路的零序电流根据题目给的数据和正、负、零序网图可求出XoE=59.81 9QX1E= X2E=75.709Ql0.max=E/(2Z0E
19、+Z0E)= 115/(2x59.819+75.709)=0.587 KA l0.min=E/(2Z2E+Zir)= 115/(2 X 75.709+59.819)=0.544 KA3.8 BD点短路的零序电流根据题目给的数据和正、负、零序网图可求出XoE=44.282QX】e= X2E=74.254Qlo.max=E/(2Zor+Z1E)= 115/(2 x 44.282+74.254)=0.706 KAl0.min=E/(2Z2r+Zor)= 115/(2 X 74.254+44.282) =0.596KA4保护方式的选择、配置与整定计算4.1保护的配置原则小电流接地系统(35KV及以下)
20、输电线路一般采用三段式电流保护反应 相间短路故障:由于小电流接地系统没有接地点,故单相接地短路仅视作异常 运行状态,一般利用母线上的绝缘检査装置发信号,由运行人员分区停电寻找 接地设备。对于变电站来讲,母线上出线回路较多,也涉及供电的连续性问题, 故一般釆用零序电流保护反应接地故障。UOKV输电线路一般采用三段式相间距离保护作为故障的保护方式,采用阶段式零序电流保护作为接地短路的保护方式。对于极个别非常短的线路,如 有必要也可以采用纵差保护作为主保护o而在本课题中要求对AE、BD线路进行电流保护,且AE、BD均属于110KV的输电线路,故对其采用阶段式零序电流的保护作为接地短路的保护方式o4.
21、 2配置方案的确定110KV电网线路继电保护设计根据课题的要求和保护的配置原则,从经济性出发:对于AE、BD线路采 用阶段式零序电流保护作为接地短路的保护方式。其中,I段作为线路的主保 护,ID段作为后备保护(没有II段)。4. 3继电保护零序电流保护的整定计算4. 3. 1断路器12或13的零序电流保护的整定计算和校验4. 3.1.1零序电流保护I段的整定计算(1) 躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现 的最大零序电流 3l0.max,即 2'=12 , 10'.Kk' 3Io.max= 1.2X3X0.587= 2.1132KA由于断路器12或13无
22、下一级线路,所以无需整定零序保护的II段4.1. 2零序电流保护IH段的整定计算(1)起动电流 躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流unb max>即 lunb 吓=0865规,K =1 .Zlo111 lunb. max=1.2 X 0.865=1.04KA(2)灵敏度校验作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故 障时、流过本保护的最小零序电流3l0ra.min来校验,要求Ksen>1.5,即Kf=3 5屮 dz=3 X 0.544/1.04= 1.57 >1.5,符合要求。(3)动作时限零序m段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发
23、生接地地短 路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来选择。tn,=At=0.54. 3. 2断路器21或22的零序电流保护的整定计算和 校验4. 3. 2. 1零序电流保护I段的整定计算躲开下一条线路出口处单相接地或两相接地短路时可能出现的最 大零序电流 31。.冋,即,10,'.X3l0.1.2X3X0.706=2.5416KA由于断路器21或22无下一级线路,所以无需整定零序保护的第II段4. 3. 2. 2零序电流保护HI段的整定计算(1)起动电流躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流 Lnb 曲,即 lunb E/0.936KA, rK =1
24、.2Jolu.dz=KUIK lunb .2 X 0.936= 1.28KA(2)灵敏度校验作为本线路近后备保护时,按相邻线路保护范围末端发生接地故障时、流过本保护的最小零序电流3 I。:和讥来校验,要求Kson>2,即=3 If祕J lom.dz=3X0.958/1.28= >2,符合要求。(3)动作时限零序IU段电流保护的起动值一般很小,在同电压级网络中发生接地地短路时,都可能动作。为保证选择性各保护的动作时限也按阶梯原则来 选择。t,=At=0.54. 4断路器的选择4. 4. 1断路器选择的一般原则为保证高压电器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高 压电器应按下列
25、条件选择:按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择 按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等 选择; 按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择; 按承受过电压能力包括绝缘水平等选择; 按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特 性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。4.4.2. llOkv断路器的选择与校验额定电压:U.=110kV(2) 额定电流:1>本变电站最大长期工作电流Iz亠=42=480“®N75x110(考虑变压器事故过负荷的能力40%)(3) 査电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1表 111型号数量技术参数额定
26、 电流I(A)额定开 断电流 (KA)动稳定 电流 (kA)4秒热 稳是 电流 (kA)LW25-110/100031000256325(4)校验:®U.=110kV=UN I=1000A>480. 6A 额定开断电流校验:llOkV母线三相稳态短路电流/7=4. 1 KALW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA符合要求。 动稳定校验:llOkV母线短路三相冲击电流爲=10. 455 (kA)LW25-110/1000断路器的动稳定电流I沪63 (kA)L朋j符合动稳定要求 热稳定校验:llOkV 母线短路热容量:Qdt=/P 2t.p=72.16 (k
27、5;S)LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:R=25(kA)It2t=252X 4=2500 (kA2S)/哪忍1氏符合热稳定要求 温度校验:LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40°C409本变电站地区气温:-12C38°C,符合要求。4. 4. 3断路器的确定通过以上校验可知,llOkV侧所选LW25-110/1000断路器符合本课题设计的 要求。所以本设计的110KV侧采用LW25-110/1000断路器。5. 线路的自动重合闸5.1自动重合闸的配置自动重合闸按跳开相数分为单相自动重合闸和三相自动自动重合闸。单 相自动重合闸在故障后通过选
28、相元件来判断出故障相,并跳开单相,然后进行 自动重合单相,若合闸不成功则跳开三相,不再自动重合;三相自动重合闸在 故障后跳开三相,然后进行自动重合三相,若重合不成功,则跳开三相,不再 自动重合。自动重合闸按与继电保护的配合可分为重合闸前加速和重合闸后加速。前加速在故障后无选择性地快速切除故障,而在重合闸以后的第二次跳闸时有 选择性切除的,前加速能够快速切除故障,使瞬时性故障来不及发展为永久性 故障,且使用设备少,但是如果重合闸装置拒绝重合闸将会导致大范围的停电, 故一般用在35KV及以下又发电厂或重要变电站引出的直配线路上,以便快速切 除故障,保证母线电压;而后加速则是故障后有选择性性地切除故障,在重合 闸以后的第二次跳闸时快速切除故障,后加速在第一次能够有选择性的切除故 障,不会造成大范围的停电,且保证第二次快速的切除永久性故障,但是使用 的设备较多,较为复杂,一般用在35KV以上的网络及对重要负荷供电的输电线 路上。5.2自动重合闸配置方案的确定由于该课题设计保护的线路AE、BD都是U0KV,其相应的负荷都是一级负荷,且运行经验表明,在110KV及以上的架空线路上,由于线间距离较大, 单相接地故障的概率很大。故采用具有后加速的单相自动重合闸,以保证供电 的可靠性与稳定性。太原工业学院自动化系电气工程及其自动化专业继电保护课程设计27110KV电
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