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中北大学电力系统继电保护课程设计说明书电力系统继电保护课程设计说明书某降压变电站变压器继电保护的配置及整定计算乔磐10050446X50学生姓名: 学号: 信息商务学院学 院: 电气工程及其自动化专 业: 秦鹏指导教师: 2013年12月1 引言研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。继电保护装置必须具备以下5项基本性能:安全性:在不该动作时,不发生误动作。可靠性:在该动作时,不发生拒动作。快速性:能以最短时限将故障或异常消除。选择性:在可能的最小区间切除故障,保证最大限度地向无故障部分继续供电。灵敏性:反映故障的能力,通常以灵敏系数表示。选择继电保护方案时,除设置需满足以上5项基本性能外,还应注意其经济性。即不仅考虑保护装置的投资和运行维护费,还必须考虑因装置不完善而发生拒动或误动对国民经济和社会生活造成的损失。继电保护发展现状,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。随着系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。国内外继电保护技术发展的趋势为:计算机化,网络化,保护、控制、测量、数据通信一体化和人工智能化。2 设计目的任务和要求21 设计目的 通过本课程设计,使学生掌握和应用电力系统继保护的、整定算资料理查询和电气绘图等使用方法。在此过程中培养学生对各门专业课整体观的综合能力,理查询和电气绘图等使用方法。在此过程中培养学生对各门专业课整体观的综合能力,通过较为完整的工程实践基本训练,全面提高学生综合素质及增强作适应能力打下一定的基础。本课程主要设计变压器继电保护的原理、配置及整定计算,给今后保护的工作打下良好的基础。22 原始资料在电气上距离较远的变电所(如图2-1)所示Y Y 35KV 图2-1已知:(1)有两台容量相同的Yd,11连接的三相变压器并列运行,变压器参数为7500KVA、35/6.6、Ud7.5,变压器的最大负荷电流为1.7倍的额定电流。(2)系统在35KV母线上的最大短路容量为75MVA,最小短路容量为70MVA,本变电站最小运行方式为单台变压器运行方式。(3)低压侧母线无专门的保护。23 设计任务(1) 工厂选择变压器保护所需的电流互感器变比、计算短路电流。(2) 设置变压器保护并对其进行整定计算。(3) 绘制出变压器继电保护展开图。(4) 绘制出变压器屏屏面布置图及设备表。(5) 写出说明书。(6) 选出所需继电器的规格、型号。3 负变电站继电保护和自动装置规划31 负荷计算本设计中的电力系统具有非直接接地的架空线路及中性点不接地的电力变压器等主要设备。就线路来讲,其主要故障为单相接地、两相接地和三相接地。电力变压器的故障,分为外部故障和内部故障两类。(1)变压器的外部故障常见的是高低压套管及引线故障,它可能引起变压器出线端的相间短路或引出线碰接外壳。(2)变压器的内部故障可以分为油箱内和油箱外故障两种。油箱内的故障包括绕组的相间短路,接地短路,匝间短路以及铁芯的烧损等,对变压器来讲,这些故障都是十分危险的,因为油箱内出现故障时,所产生的电弧,将会引起绝缘物质的剧烈变化,从而有可能引起爆炸,因此,这些故障应该尽快加以切除。变压器的不正常运行过负荷、由于外部短路引起的过电流、油温上升及不允许的油面下降。32 主变压器继电保护装置设置变压器为变电所的核心设备,根据其故障和不正常运行的情况,从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,设置相应的主保护、异常运行保护和必要的辅助保护如下:(1)主保护:瓦斯保护(以防御变压器内部故障和油面降低)、纵联差动保护(以防御变压器绕组、套管和引出线的相间短路)。(2)后备保护:过电流保护(以反应变压器外部相间故障)、过负荷保护(反应由于过负荷而引起的过电流)。(3)异常运行保护和必要的辅助保护:温度保护(以检测变压器的油温,防止变压器油劣化加速)和冷却风机自启动(用变压器一相电流的70%来启动冷却风机,防止变压器油温过高)。33 主变电所的自动装置(1)针对架空线路的故障多系雷击、鸟害、树枝或其它飞行物等引起的瞬时性短路,其特点是当线路断路器跳闸而电压消失后,随着电弧的熄灭,短路即自行消除。若运行人员试行强送,随可以恢复供电,但速度较慢,用户的大多设备(电动机)已停运,这样就干扰破坏了设备的正常工作,因此本设计在6.6kV各出线上设置三相自动重合闸装置(CHZ),即当线路断路器因事故跳闸后,立即使线路断路器自动再次重合闸,以减少因线路瞬时性短路故障停电所造成的损失。(2)针对变电所负荷性质,缩短备用电源的切换时间,提高供电的不间断性,保证人身设备的安全等,本设计在35KV母联断路器(DL1)及6.6KV母联断路器(DL8)处装设备用电源自动投入装置(BZT)。(3)频率是电能质量的基本指标之一,正常情况下,系统的频率应保持在50Hz运行频率和它的额定值见允许差值限制在0.5Hz内,频率降低会导致用电企业的机械生长率下降,产品质量降低,更为严重的是给电力系统工作带来危害,而有功功率的缺额会导致频率的降低,因此,为保证系统频率恒定和重要用户的生产稳定,本设计6.6kV出线设置自动频率减负荷装置(ZPJH),按用户负荷的重要性顺序切除。34 本设计继电保护装置原理概述3.4.1 6.6kV线路电流速断保护根据短路时通过保护装置的电流来选择动作电流的,以动作电流的大小来控制保护装置的保护范围;有无时限电流速断和延时电流速断,采用二相二电流继电器的不完全星形接线方式,本设计选用无时限电流速断保护。3.4.2 6.6kV线路过电流保护利用短路时的电流比正常运行时大的特征来鉴别线路发生了短路故障,其动作的选择性由过电流保护装置的动作具有适当的延时来保证,有定时限过电流保护和反时限过电流保护;本设计与电流速断保护装置共用两组电流互感器,采用二相二继电器的不完全星形接线方式,选用定时限过电流保护,作为电流速断保护的后备保护,来切除电流速断保护范围以外的故障,其保护范围为本线路全部和下段线路的一部分。3.4.3 平行双回线路横联方向差动保护通过比较两线路的电流相位和数值相同与否鉴别发生的故障;由电流起动元件、功率方向元件和出口执行元件组成,电流起动元件用以判断线路是否发生故障,功率方向元件用以判断哪回线路发生故障,双回线路运行时能保证有选择的动作。该保护动作时间0S,由于横联保护在相继动作区内短路时,切除故障的时间将延长一倍,故加装一套三段式电流保护,作为后备保护。3.4.4 变压器瓦斯保护利用安装在变压器油箱与油枕间的瓦斯继电器来判别变压器内部故障;当变压器内部发生故障时,电弧使油及绝缘物分解产生气体。故障轻微时,油箱内气体缓慢的产生,气体上升聚集在继电器里,使油面下降,继电器动作,接点闭合,这时让其作用于信号,称为轻瓦斯保护;故障严重时,油箱内产生大量的气体,在该气体作用下形成强烈的油流,冲击继电器,使继电器动作,接点闭合,这时作用于跳闸并发信,称为重瓦斯保护。3.4.5 变压器纵联差动保护 按照循环电流的原理构成。在变压器两侧都装设电流互感器,其二次绕组按环流原则串联,差动继电器并接在回路壁中,在正常运行和外部短路时,二次电流在臂中环流,使差动保护在正常运行和外部短路时不动作,由电流互感器流入继电器的电流应大小相等,相位相反,使得流过继电器的电流为零;在变压器内部发生相间短路时,从电流互感器流入继电器的电流大小不等,相位相同,使继电器内有电流流过。但实际上由于变压器的励磁涌流、接线方式及电流互感器误差等因素的影响,继电器中存在不平衡电流,变压器差动保护需解决这些问题,方法有:靠整定值躲过不平衡电流采用比例制动差动保护。采用二次谐波制动。采用间歇角原理。采用速饱和变流器。 本设计采用较经济的BCH-2型带有速饱和变流器的继电器,以提高保护装置的励磁涌流的能力。4 短路电流计算41 基准参数选定 即:35kV侧 6.6kV侧又变压器的阻抗为,42 短路电流计算(1)最大运行方式下:因已知35kV侧的短路容量=75MVA,且=37kV,此时2台变压器并列运行,可求短路电流又有则6.6kV侧的短路电流可求得:=1.33+1/1=1.83 系统等效图如图4-2-1所示 图4-2-1(2)最小运行方式下:因已知35kV侧的短路容量=70MVA,且=6.9kV,此时只有一台运行,可求短路电流6.6kV侧短路电流可求得 =1.33+1=2.33系统等效图如图4-2-2所示图4-2-25 主变继电保护整定计算及继电器选择51 瓦斯保护 轻瓦斯保护的动作值按气体容积为250300cm2整定,本设计采用280 cm2。重瓦斯保护的动作值按导油管的油流速度为0.61.5 cm2整定本,本设计采用0.9 cm2。瓦斯继电器选用FJ3-80型。瓦斯保护原理图及展开图如5-1-1和5-1-2图所示图5-1-1图5-1-252 纵联差动保护 选用BCH-2型差动继电器5.2.1 纵联差动保护原理图及其展开图如下图所示图5-2-1 图5-2-2 图5-2-35.2.2 计算Ie及电流互感器变比表5-1 变压器纵差动保护用互感器变比选择名 称各侧数据Y(35kV)(6.6kV)额定电流I1e=S/ U1e=123.7AI2e=S/ U2e=656.1A变压器接线方式YCT接线方式YCT计算变比I1e/5=214.2/5I2e/5=656.1/5实选CT变比nl250/5800/5实际额定电流I1e/5=5.36AI2e/5=5.15A不平衡电流Ibp5.36-5.15=0.21A确定基本侧基本侧非基本侧5.2.3 确定基本侧动作电流(1)躲过外部故障时的最大不平衡电流 (5.1)利用实用计算式 (5.2)式中可靠系数,采用1.3; 非同期分量引起的误差,采用1; 同型系数,CT型号相同且处于同一情况时取0.5,型号不同时取1,本设计取1; 变压器调压时所产生的相对误差,采用调压百分数的一半,本设计取0.05; 继电器整定匝书数与计算匝数不等而产生的相对误差,暂无法求出,先采用中间值0.05。 电流互感器的最大相对误差,取0.1。代入数据得(2)躲过变压器空载投入或外部故障后电压恢复时的励磁涌流 (5.3)式中 可靠系数,采用1.3。 变压器额定电流。代入数据得 (3) 躲过电流互感器二次回路短路时的最大负荷电流比较上述(1),(2),(3)式的动作电流,取最大值为计算值,即5.2.4 确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流 将两侧电流互感器分别结于继电器的两组平衡线圈,再接入差动线圈,使继电器的实用匝数和动作电流更接近于计算值;以二次回路额定电流最大侧作为基本侧,基本侧的继电器动作电流及线圈匝数计算如下:基本侧(35kV)继电器动作值 (5.4)代入数据得 基本侧继电器差动线圈匝数 (5.5)式中为继电器动作安匝,应采用实际值,本设计中采用额定值,取得60安匝。代入数据得 (匝)选用差动线圈与一组平衡线圈匝数之和较小而相近的数值,作为差动线圈整定匝数。即实际整定匝数5(匝) 继电器的实际动作电流 保护装置的实际动作电流 5.2.5 确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数平衡线圈计算匝数 (匝)故,取平衡线圈实际匝数 工作线圈计算匝数(匝)5.2.6 计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差 此值小于原定值0.05,取法合适,不需重新计算。5.2.7 初步确定短路线圈的抽头根据前面对BCH-2差动继电器的分析,考虑到本系统主变压器容量较小,励磁涌流较大,故选用较大匝数的“C-C”抽头,实际应用中,还应考虑继电器所接的电流互感器的型号、性能等,抽头是否合适,应经过变压器空载投入试验最后确定。5.2.8 保护装置灵敏度校验差动保护灵敏度要求值 本系统在最小运行方式下,6.6KV侧出口发生两相短路时,保护装置的灵敏度最低。本装置灵敏度 满足要求。53 过电流保护 过电流继电器的整定及继电器选择:(1)保护动作电流按躲过变压器额定电流来整定 (5.6)式中 可靠系数,采用1.2; 返回系数,采用0.85。代入数据得 继电器的动作电流 电流继电器的选择:DL-21C/10,电流整定值为7A。(2)灵敏度按保护范围末端短路进行校验,灵敏系数不小于1.2。灵敏系数 满足要求。过电流保护展开图交流回路5-3-1 过电流保护展开图交流回路5-3-2 过电流保护展开图直流回路5-3-354 过负荷保护 其动作电流按躲过变压器额定电流来整定。动作带延时作用于信号。延时时限取10s,以躲过电动机的自起动。当过负荷保护起动后,在达到时限后仍未返回,则动作ZDJH装置。55 冷却风扇自起动 即,当继电器电流达到3.01A时,冷却风扇自起动。6 总结在设计过程中,我根据在学校所学知识实际进行设计,没想到看

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