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文档简介

1、目 录一、课程设计目的、要求和依据(4) (一)课程设计的目的(4) (二)对课程设计的要求(4) (三)课程设计所依据的文件(4)二、课程设计内容。、(5)三、短路电流计算(5)四、电网继电保护配置设计(5)()继电保护配置的一般原则(6) (二)35千伏中性点不接地电网的继电保护配置原则(7) l、相间短路保护(7) 2、单相接地保护(8) 3过负荷保护(8) (三)配置方案的考虑(8)五、整定计算方法(9)(一)相间短路的电流电压保护(9) 1、瞬时电流速断保护的整定计算(9) 2、瞬时电流电压联锁速断保护的整定计算(11) 3、限时电流速断保护的整定计算(12) 一1 一 4、限时电流

2、电压联锁速断保护的整定计算-(14) 5、定时限时电流保护的整定计算-(l7) 6、低电压闭锁定时限过电流保护的整定计算-(18) (二)相间短路的距离保护-(20)1、距离保护动作阻抗的整定计算-(20)2、阻抗继电器动作阻抗的计算-(22) (三)单相接地的零序保护-(23) 1、绝缘监视装置-(23) 2、零序电流保护-(23) (四)过负荷保护-(24)六、35千伏电网继电保护配置图的绘制-(24)七、35千伏线路继电保护回路设计-(24) (一)继电保护回路设计的内容-(24) 1、继电保护回路和整个二次回路的关系-(24) 2、继电保护回路的设计-(25) (二)继电器及并联附加电

3、阻的选择-(26) 1、电流、电压继电器的选择-(27) 2、功率继电器的选择-(28) 3、接地继电器的选择-(28) 4、时间继电器的选择-(28) 5、中间继电器的选择-(28) 6、信号继电器及附加并联电阻-(29) (三)35千伏线路保护回路接线图的绘制-(31)八设计说明书的编写(32)九、附录 (32) 附录一 水电站继电保护课程设计任务书(32)附录二 小型水力发电站设计规范摘录(35)附录三 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定(强电部分)摘录(35)附录四 水轮发电机运算曲线数字表(41)附录五 继电保护及自动装置图形符号(43)附录六 电力系统回路上的回路编号(47)附

4、录七 常用继电器技术数据 (48)十、符号说明及补充说明(63)(一) 符号说明(63)(二) 补充说明(64)十一、附图(64) 35千伏金中线控制、测量回路接线图(64)一、课程设计目的、要求和依据 (一)课程设计的目的1.在巩固水电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。(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、

5、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.按照任务书规定的内容和进度完成。(三) 课程设计所依据的文件1. 国家机关颁布的文件电力装置继电保护和自动装置设计规范GB5006292小型水力发电站设计规范GBJ7184(试行)火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定(强电部分)SDGJ878(试行)2. 校内使用的自编

6、文件继电保护课程设计任务书二、课程设计内容本课程设计的内容包括: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)。三、短路电流计算 短路电流计算是进行电网继电保护配置设计的基础。按下列步骤进行: 1选定短路点 短路点的数目和分布应从满足电网内各线路配置保护装置时进行动作值整定计算和灵敏度校验的需要来选定。通常各保护装置

7、所保护的本线路末端和相邻线路或元件(例如变压器)的末端或低压侧应选为短路电流的计算点。2简化等值电路 由于电网中往往会存在电源分支,需按个别变化法分别计算出各短路点处由不同电源组(例如:系统、金河电站和青岭电站)所供给的短路电流,故简化等值电路时应与此要求相适应。3用运算曲线计算短路电流 继电保护整定计算中使用的是0.2秒时的最大运行方式下三相短路电流和最小运行方式下的两相短路电流。因此,除了按无穷大容量考虑的系统分支外,其余电源分支根据计算电抗Xjs都只需从0.2秒的运算曲线上查得相应的短路电流标么值。水轮发电机运算曲线数字表见附录四。4.短路电流计算结果表 由于只供继电保护整定使用,短路电

8、流计算结果表只需包括:短路点编号、回路名称、平均额定电压、最大运行方式下三相短路电流、最小运行方式下两相短路电流和备注六项内容。5短路电流分布曲线 为了较直观的判断电流速断保护的效果及保护区的大小和避免在整定计算中选取短路电流值时出现差错,可按比例地画出近似的短路电流分布曲线。当线路的首端和末端的数值差很小时,可用直线代替曲线,当数值差教大时,应补充求出线路中间点处的短路电流,以求其更接近实际。6最高残余电压计算 与不同短路点对应的各母线线的最高残余电压是在最大运行方式下流经从母线到短路点之间的线路上的三相短路电流在该段线路上的电压降。当包括有两段线路而且各段线路上的短路电流数值不同时,应分别

9、计算后在相加。 四、电网继电保护配置设计 (一)继电保护配置的一般原则 电力系统继电保护设计与配置是否合理直接影响电力系统的安全运行。若设计与配置不当,在出现保护不正确动作的情况时,会使得事故停电范围扩大,给国民经济带来程度不同的损失,还可能造成设备或人身安全事故。因此,合理地选择继电保护的配置主案正确地进行整定计算,对保护电力系统安全运行具有十分重要的意义。 选择继电保护配置方案时,应尽可能全面满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。当存在困难时允许根据具体情况,在不影响系统安全运行的前提下适当地降低某些方面的要求。选择继电保护装置方案时,应首先考虑采用最简单的保护装置,以求可靠性较高、调

10、试较方便和费用较省。只有当最简单的保护装置满足不了四个方面的基本要求时,才考虑近期电力系统结构的特点、可能的发展情况、经济上的合理性和国内外已有的成熟经验。所选定的继电保护配置方案还应能满足电力系统和各站、所运行方式变化的要求。35千伏及以上的电力系统,所有电力设备和输电线路均应装设反应于短路故障和异常运行状况的继电保护装置。一般情况下应包括主保护和后备保护。主保护是能满足从稳定及安十要求出发,有选择性地切除被保护设备或全线路故障设备或线路的保护。后备保护可包括近后备和远后备两种作用。主保护和后备保护都应满足电力装置的继电保护和自动装置设计规范所规定的对短路保护的最小灵敏系数的要求。 (二)3

11、5干伏中性点不接地电网的继电保护配置原则 1.相间短路保护 保护电流回路的电流互感器采用不完全星形接线,各线路保护均装在相同的A、C两相上。以保证在大多数两点接地的情况下只切除一个故障点。在线路上发生短路时,会引起厂用电或重要用户母线的电压低于5060Ue时,应快速切除故障,以保证无故障的电动机能继续运行。在单侧电源的单回线路上,可装设不带方向元件的一段或两段式电流、电压速断保护和定时限过电流保护。在多电源的单回线路上,可装设一段或两段式电流、电压速断保护和定时限过电流保护。必要时保护应加装方向元件。如果仍然不能满足选择性和灵敏性或速动性的要求,或保护装置的构成过于复杂时,宜采用距离保护。34

12、公里及以下的短线路宜采用纵联导引线保护作主保护,以带方向或不带方向元件的电流保护作后备保护。 为简化环形网络的保护,可采用故障时先将网络自动解列,故障切除后再自动复原的办法来提高保护的灵敏度。 对平行线路,一般宜装设横差动电流方向保护或电流平衡保护作主保护。以接两回线电流和的两段式电流保护或距离保护作为双回线运行时的后备保护以及单回线运行时的主保护和后备保护。 2.单相接地保护 对电缆线路或经电缆引出的架空线路,宜装设由零序电流互感器构成的带方向或不带方向元件的零序电流保护。 对架空线路,宜装设由零序电流滤过器构成的带方向或不带方向元件的零序电流保护。 在线路的回路数不多,或零序电流大小,零序

13、电流保护的灵敏度达不到要求时,可利用在母线上装设的反应于零序电压的绝缘监视装置兼作线路的单相接地保护。 3.过负荷保护 经常出现过负荷的电缆线路或电缆与架空的混合线路应装设过负荷保护。保护宜带时限动作于信号,必要时也可动作于跳闸。 (三)配置方案的考虑 以上述配置原则为依据。结合任务书给定的电网结线和短路电流的分布情况,通过技术分析和整定计算,拟定出在选择性的灵敏性方面都能满足要求的最合理配置方案。 对相间短路保护应首先考虑采用阶段式电流保护的可行性。按短路电流供给方向将保护装置分成两组,经分析和计算判断出瞬时电流速断保护区的大小、限时电流速断和定时限过电流保护的灵敏度是否能满足要求。 如果由

14、瞬时电流速断和限时电流速断共同组成主保护的保护区和灵敏度不能满足要求时,再考虑采用一段或两段电压联锁速断作为主保护的方案,并通过整定计算找出在最大和最小运行方式下都能有一定保护区的主要运行方式。 如果定时限过电流保护的灵敏度不满足要求时,可增加低电压闭锁元件来提高保护的灵敏度。 在确定了各保护装置之间的动作值配合和时限配合之后,从确保双侧电源线路保护的选择性出发进一步考虑哪些保护装置需要加装方向闭锁元件。 对单相接地保护应首先考虑装设有选择性的零序电流保护能否有足够的灵敏度。若不能满足要求时,可由35千伏母线上绝缘监视装置兼作无选择性的线路单相接地保护,瞬时动作于信号。为了便于搜索接地点,应在

15、各回线路上装设作用于跳闸的接地搜索按钮,并以自动重合闸的重合来补救。 如果是电缆线路或者是电缆与架空的混合线路还要装设过负荷保护。五、整定计算方法 各种保护装置的整定计算方法整理于后: (一)相间短路的电流、电压保护: 1.瞬时电流速断保护的整定计算 单侧电源辐射线路的瞬时电流速断保护 动作电流按避开本线路末端最大短路电流条件整定。 公式为: ( 1-l )式中的:Kk取1.21.3; Id·max本线路末端短路时,流过保护的最大短路电流(KA)。 动作区可用图解法或解析法确定。 计算最大运行方式时保护区的公式为计算最小运行方式时保护区的公式为 式中的:L本线路的长度(KM); X1

16、每公里线路的正序电抗(); Xxtmax最大运行方式时,保护安装处的系统等值电抗(); Xxtmin最小运行方式时,保护安装处的系统等值电抗()。 一般要求LImin0.15L 单侧电源线路变压器组的瞬时电流速断保护 动作电流按避开变压器低压侧最大短路电流条件整定。公式与(1- 1)相同,但式中的Id.max变压器低压侧母线短路时,流过保护的最大短路电流。 灵敏度以本线路末端为校验点,要求Klm1.2。 单侧电源无选择性的瞬时电流速断保护 (a)相邻变压器装有瞬时电流速断保护时,运作电流按与变压器瞬时电流速断保护的动作电流配合条件整定。 公式为: IIdz=KphIIdz.B (l4) 式中的

17、 Kph-取l.1; IIdz.B-从一变压器瞬时电流速断保护的运作电流(KA)。 (b)相邻变压器装有纵联差动保护时,动作电流的整定方法和(1)b项相同。 (c)灵敏度均以本线路末端为校验点,要求Klm1.2。(d)必须用自动重合闸进行补救。 单侧电源平行线路的瞬时的电流速断保护 无论电流测量元件是接入双回线电流之和还是分别装人单回线电流、动作电流都是按避开单回线运行时本线路末端最大短路电流条件签定。公式和(11)相同。 若是接入双回线电流之和,在双回线运行时,保护应退出工作。 双侧电源线路的瞬时电流速断保护 (a)不带方向闭锁元件时。取下列两条件中计算值较大者作为两侧保护动作电流的整定值:

18、 条件一 避开正、反方向的本线路末端最大短路电流。公式和 (11)相同。 条件二 避开系统最大振荡电流。 公式为 IIdzKkIzt.max (l5) 式中的:Kk取1.1 Izt.max系统最大振荡电流(KA)o (b)带方向闭锁元件时。整定方法和单电源线路的(1)a 项相同。方向闭锁元件应装设在反方向出口处短路时;流过保护的短路电流大于其动作电流侧的保护上。 2 瞬时电流电压联锁速断保护的整定计算 主要运行方式时的最大保护区为 电流元件的运作电流计算公式为 低电压元件的动作电压计算公式为 最大运行方式时的保护区计算公式为 最小运行方式时的保护区计算公式为 式中的:Kk取1.31.4; Ex

19、系统电源的等值相电势(KV); Xxt.mian主要运行方式时,保护安装处的系统等值电抗(); Up系统电源的平均额定电压(KV)。 单侧电源线路和双侧电源线路的整定方法相同,但后者必要时需在其中一侧加装方向闭锁元件。 3.限时电流速断保护的整定计算 与相邻单回线路上的瞬时电流速断保护配合 动作电流按避开相邻线路瞬时电流速断保护区末端最大短路电流(即瞬时电流速断保护的运作电流)条件整定。 公式为 试中的:Kph-取1.1;Kfz.min-最小分支系数; IIdz.xl-相邻线路电流I段的动作电流(KA)O。 灵敏度以本线路末端为校验点,要求 Km1.31.5。动作时限;t=tIxl+t一般为

20、05秒。 与相邻单回线路上的限时电流速断保护配合 动作电流按避开相邻线路限时电流速断保护区末端最大短路电流(即限时电流速断保护的动作电流)条件整定。公式为: 式中的:Kph-取 1.1; Idz.xl-相邻线路电流11R的动作电流(KA)。 灵敏度以本线路末端为校验点,要求Km1.31.5。 动作时限:ttxlt 一般为 1秒。 与相邻单回线路上的瞬时电流电压联锁速断保护配合 取下列两条件中计算值较大者作为动作电流的整定值: 条件一 与瞬时电流电压联锁速断保护的电流元件配合。 公式为: 式中的:Kph-取1.l; IIdz.xl相邻线路电流电压联锁1段电流元件的动作电流 (KA)。 条件二 与

21、瞬时电流电压联锁速断保护的低电压元件配合。 公式为 Idz=KphId.max (1-14)式中的:Kph取liZI Id.max一相邻线路电流电压联锁1段电压元件最小保护区I 末端短路时,流过保护的最大短路电流(KA). 灵敏度和动作时限的计算方法和3项的相同。 与相邻平行线路的保护配合(a) 相邻平行线路双回线运行时,与横差动电流方向保护或电流平衡保护配合。 公式为 Idz=Kk Id.max (115)式中的;Kk取 1.21.3; Id.max相邻平行线路双回线运行情况下,在其末端短路时,流过保护的最大短路电流(KA)。 (b)相邻平行线路单回线运行时,与瞬时电流速断保护配合。公式和3

22、项的(111)相同。I (c)灵敏度和运作时限的计算方法和3项的用同。 双侧电源线路加装方向闭锁元件的考虑方法,和瞬时电流速断保护相同 4.限时电流电压联锁速断保护的整定计算 与相邻单回线路上的瞬时电流速断保护配合 电流元件的动作电流按避开相邻线路瞬时电流速断保护区末端最大短路电流(即瞬时电流速断保护的动作电流)条件整定。公式和3项的(111)相同。 低电压元件的动作电压按避开相邻线路瞬时速断保护范围末端短路时,保护安装处的最低残压条件整定。公式为: 式中的:Kk取1.21.3; IIdz.xl一相邻线路电路1段的动作电流(KA); XAB-本线路的电抗(); Xxl.min-相邻线践电流I段

23、最小保护区的电抗()。 两种元件的灵敏度以及动作时限的计算方法和(3)a项的相同。 与相邻单回线路上的瞬时电流电压联锁速断保护配合。 电流元件的动作电流接避开相邻线路瞬时电流电压联锁速断保护电流元件的运作电流条件整定。公式和3项的(111)相同,但式中的Id相邻线路电流电压锁段电流元件的动作电流。 低电压元件的动作电压按与相邻线路瞬时电流电压联锁速断保护低电压元件的动作电压配合条件整定。 公式为 式中的:Kph取1.1; Idz本保护电流元件的动作电流(KA); XAB本线路的电抗(); UIdz.xl相邻线路电流电压联锁1段低电压元件的动作电 压(KV)。 两种元件的灵敏度以及动作时限的计算

24、方法和3项的相同。 与相邻平行线路的保护配合 取下列两种情况中较严重的一组计算值作为保护的整定值: (a)相邻平行线路双回线运行,与其横差动电流方向保护或电流平衡保护配合时。电流元件的动作电流按保证本线路末端短路时有足够灵敏度条件整定。 公式为 式中的:Klm取1.3l.5; Id.min本线路末端短路时,流过保护的最小短路电流(KA) 低电压元件的动作电压按避开相邻平行线路末端短路时,保护安装处的最低残压条件整定。 公式为 式中的:Kk取1.21.3; XAB本线路的电抗(); X相邻平行线路的并联电抗()。 (b)相邻平行线路单回线运行。按与相邻单回线路上所装设的相应保护方式配合计算。方法

25、和4项或4项相同。 两种元件的灵敏度以及动作时限的计算方法和3项的相同。 与相邻变压器的保护配合 (a)相邻变压器装有瞬时电流速断保护时。整定方法和4项相同。 但其中的相邻线路应改为相邻变压器。 (b)相邻变压器装有纵联差动保护时。 电流元件的动作电流按本线路末端短路时有足够灵敏度条件整定。公式和(118)相同。电压元件的动作电压按避开变压器低压侧母线短路时,保护安装处的最低残压条件整定。 公式为 式中的:Kk取1.21.3; Idz本保护电流元件的动作电流(KA); XAB本线路的电抗(); XB相邻变压器的并联电抗()。 两种元件的灵敏度以及动作时限的计算方法和3项的相同。 双侧电源线路加

26、装方向闭锁元件的考虑方法,也和瞬时电流电压联锁速断保护相同。 5.定时限过电流保护的整定计算 单侧电源辐射线路的定限时电流保护 动作电流按避开最大负荷电流条件整定。 公式为 式中的:Kk取 1.151.25; Kh取0.85; Kzq取25; Ifh.max本线路的最大负荷电流(KA)。 近后备的灵敏度以本线路末端为校验点,要求Km1.31.5。 远后备的灵敏度以和邻线路或元件末端为校验点,要求Km1.2。 动作时限:t=txIt双侧电源线路的定时限过电流保护动作电流取下列四条件中最大的计算值作为整定值: 条件一 避开最大负荷电流。公式和(121)相同,但式中的Ifh.max应考虑到可能出现的

27、运行方式中最严重的情况。 条件二 避开本线路自动重合闸重合成功时的最大最流。 公式为 Idz=KkKzqIfh.max (1-22) 式中的:Kk取 1.151.25 KIzq考虑失压后全部自起动电动机自起动的自起动系数。 条件三 避开非故障相电流。 公式为 Idz=KkIfg (1-23) 式中的:Kk取1.21.3; Ifg非故障相电循(KA)。在中性点不接地电网,IfgIfh。条件四 与相邻线路同方向过电流保护的灵敏度配合。公式为 Idz=KphIdz.xl (1-24) 式中的:Kph取1.1。 Idzxl同方向过电流保护的动作电流(KA)。 当有分支电源或相邻平行线路时上述动作电流计

28、算值还应除以最小分支系数Kfz.min。 灵敏度和动作时限的计算方法和5项的相同。 6.低电压闭锁定时限过电源保护的整定计算 单侧电源辐射线路的低电压闭锁定时限过电流保护电流元件的动作电流按避开正常负荷电流条件整定 公式为 式中的;Kk取1.151.25; Kh取0.85; Ifh正常情况下流过保护的负荷电流(KA)。 低电压元件的动作电压按避开正常运行情况下的最小工作电压条件整定。 公式为 式中的;Kk取0.9; Kh取1.15; Ug.min正常情况下的最小工作电压(KV),一般取0.9Ue。 电流元件的灵敏度校验方法和(5)a项相同。 低电压元件作近后备的灵敏度以本线路末端为校验点(即以

29、动作电压Udz除以该点短路时保护安装处的最高残压),要求Km1.31.5。作远后备的灵敏度以相邻线路或元件的末端为校验点,要求Km1.2。 动作时限的计算方法和5项相同。 双侧电源线路的低电压闭锁定时限过电流保护 电流元件的动作电流整定方法,除了将条件一改为按避开正常负荷电流(公式与(l25)相同)之外,其余条件和5项完全相同。 低电压元件的动作电压计算公式和(l26)相同。 灵敏度和动作时限的计算方法和6项相同。(二)相间短路的距离保护 1.距离保护动作阻抗的整定计算(一次侧值) 距离I段 (a)对输电线路,按保护范围不伸出线路末端的条件整定 公式为 ZIdz.AKkZ1Lab (1-27)

30、 式中的:Kk可靠系数,一般取0.80.85; Zl线路每公里的正序阻抗(); IA被保护线路的长度(KM)。 (b)对线路变压器组,按保护范围不伸出变压器的条件整定。 公式为 ZIdz.A=Kk(Z1lABZB) (l28) 式中的:Kk一般取0.7; ZB变压器的阻抗()。 距离I段的动作时限为继电器本身固有动作时间,一般不超过0.1秒。 距离段 通常取下列各条件中的最小者作为整定值: 条件一 与相邻线路距离I段的动作阻抗配合,并考虑分支电流的影响。 公式为 ZIIdz.A=Kk(Z1lABKfz.minZIdz.B) (1-29) 式中的:Kk一般取0.8; Kfz.min相邻线路距离I

31、段保护范围末端短路时,实际可能的最小分支系数; ZIdz.B相邻线路距离I段的动作阻抗()。 条件二 按避开线路末端变压器低压母线上的短路条件整定。 公式为: ZIIdz.AKk.B(Z1lABKfzminZB.min) (l30) 式中的:Kk.b与变压器配合的可靠系数,因变压器最小阻抗的误差较大,一般取为0.7; ZB.min变压器的最小等值阻抗()。 条件三 按保证被保护范围末端短路时有足够的灵敏度签定 公式为 ZIIdz=Klm Z1lAB (1-31)Klm灵敏系数,按规程要求选取。 在整定计算中,可能会遇到下列情况: (a)选取的整定阻抗Zdz不能满足灵敏度要求。这时,在允许增加动

32、时限的条件下,可将条件一改为按与相邻线路距离段的动作阻抗配合。公式为: ZIIdz.AKk(Z1lABKfzminZIIdz.B) (1-32) 式中的:Kk取为0.8; Kfz.min相邻线路末端短路时,实际可能的最小分支系数; ZIIdz.B相邻线路距离段的动作阻抗()。 (b)当相邻线路没有装设距离保护,而是装设电流保护或电流电压联锁保护时,应求出其最小保护范围。并以阻抗值表示,然后用公式(129)进行计算。 距离段的灵敏系数为: 距离段动作时限为; tA=tB.max+t (1-34) 距离段 通常按避开最小负荷阻抗整定。 (a)对全阻抗继电器 公式为: (b)对方向阻抗继电器 公式为

33、: 式中的:Zfh.min最小负荷阻抗, Kk可靠系数,取为1.3;I Kh继电器的返回系数,取为1.11.15;I Kzq负荷自起动系数; Ue电网的额定相电压; lm,fh分别为阻抗元件的最灵敏角和负荷阻抗角。 距离段的灵敏系数: 作近后备时 要求1.5 作远后备时 要求1.2 距离段的动作时限应比保护范围内其它保护的动作时限中的最长者大一个时限级差t。 2.阻抗继电器动作阻抗的计算 阻抗继电器的动作阻抗可用下式求得 : 式中的:Kjx接线系数,对距离,段的测量元件,当采用0°接线时,Kjx1; nLH电流互感器变化; nYH电压互感器变化; Zdz距离保护的一次动作阻抗。对于距

34、离段,若采用方向阻抗继电器并采用0°接线方式,则对应的是公式(136)。 (三)单相接地的零序保护 1.绝缘监视装置的整定计算 线路的无选择性零序电压保护由各站、所内同电压等级母线上的绝缘监视装置实现。其过电压继电器的动作电压按避开零序电压滤过器的不平衡电压条件整定。一般整定为: Udz15伏 出现零序电压时应瞬时动作于发出信号。 2.零序电流保护的整定计算 动作电流按避开本线路的电容电流条件整定。 公式为: Idz=Kk3UxCo (l40) 式中:Kk瞬时动作时取45;延时动作时取1.52; 3UxCo本线路的电容电流(A),可按经验公式估算。 经验公式为 式中的:Ux-x电网的

35、平均额定线电压(KV); l电缆线路的长度(KM); l1架空线路的状度(KM)。 灵敏度的校验公式为 式中的3Ux。Z同一电压等级整个电网的电容电流(A),亦用 电式(l28)估算。 对电缆线路,要求Klm1.25;对架空线路,要求Klm1.5。 (四)过负荷保护 动作电流按避开电缆线路的额定电流条件整定。 公式为 式中的;Kk取1.05; Kh取0.85; Ie电缆线路的额定电流(KA)。 动作时限:一般整定为t910秒。六、35千伏电网继电保护配置国的绘制 在简化的35千伏电网结线图上的每条35千伏线路两端用规定的保护装置图形符号标出其所配置的保护装置。 继电保护装置的图形符号见附录七、

36、35千伏线路继电保护回路设计 (一)继电保护回路设计的内容 1.继电保护回路和整个二次回路的关系 继电保护回路只是整个二次回路的一部分,它与二次回路的其它部分;控制、测量、信号和自动装置等回路之间有着相互依靠密不可分的关系。因此,在进行保护回路设计时,必须明确二次回路其它部分所采用的方案。 作为继电保护的课程设计,对二次回路其它部分所采用的方案作如下的规定: (1)金中线的金河电站侧为单母线结线,中心变电所侧为单母线结线。金城线两侧均为单母线结线。青城线的青岭电站侧是装有断路器的线路变压器组结线。城关变电所侧亦为单母线结线。各线两侧均装设无电压及同期检查的三相一次自动重合闸。在金河电站的金中线

37、和青岭电站的35千伏出线断路器上还设置手动准同期装置,以便于和系统之间进行同期并列操作。 (2)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。断路器采用灯光监视有电气防跳的控制回路。 (3)中央音响信号装置有事故信号和预告信号两部分,均为瞬时重复动作的。 (4)各条35千伏线路均装设有功功率表和一相电流表。 (5)直流操作电源的电压为220伏。 2.继电保护回路的设计 继电保护回路包括:示意图,交流电流、电压回路,直流回路和信号回路等部分。各部分的设计方法和要考虑的问题如下: (1)示意图 按照主结线画出所设计安装单元(本课程设计为35千伏线

38、路)的一次回路示意图。内容应包括与本安装单元有关的全部断路器和互感器,并标明带序号的文字符号。 (2)交流电流、电压回路 为了确定各保护装置所接用的互感器,应先对与所设计的安装单元有关的互感器各二次线圈的用途作出合理分配。测量表计和保护装置宜分别接于不同的电流互感器二次线圈,若受条件限制必须共用同一组二次线圈时,应将保护装置接在测量表计的前面。 为了能满足10误差的要求。必要时应进行电流互感器二次负载计算。 交流电流、电压回路的回路标号见附录四。 (3)直流回路 当所设计的安装单元只有一台断路器时,控制回路只装设一组熔断器(接于控制小母线),保护的直流回路与控制回路共用此组熔断器。若有几台断路

39、器时,各断路器的控制回路应分别装设熔断器,保护的直流回路可与电源侧断路器共用一组熔断器。也可以接在另行装设的总的熔断器后。 直流回路的回路标号也见附录四。 (4)信号回路 光字牌的设置和分组应与中央音响信号装置采用的方案相适应。 在水电站内,一般不设“掉牌未复归”光字牌,也不设光字牌灯泡的检查回路。通常采用的方案是将本安装单元动作于断路器跳闸的全部信号集中起来,起动一个“事故跳闸”或“保护动作”光字牌和事故音响信号,从信号继电器的掉牌情况来判别已动作的保护装置。预告信号则采用一对一的光字牌和预告音响信号。 在中央信号不设延时预告信号的情况下,需要延时发出的预告信号,可先起动时间继电器,再由时间

40、继电器的延时接点起动光字牌和预告音响信号。 信号回路的回路标号也见附录六。 (二)继电器及并联附加电阻的选择 从有利于保护性能的配合和便于运行管理考虑,继电保护装置的型式在同一个站、所内应尽量一致,在同一电网内也不宜品种过多。本课程设计以采用电磁型继电器为主。辅以个别整流型或晶体管理型继电器。 目前国内生产保护继电器的厂家很多,主要的有阿城、许昌和上海等继电器厂。就本课程设计可能涉及的测量和辅助继电器而言,基本上可分成三种配套系列。即仿苏的旧型系列、以阿城继电器厂产品为主的系列和以许昌继电器厂产品为主的系列。列表于后:仿苏旧型系列阿继产品系列许继产品系列电流继电器电压继电器功率继电器接地继电器

41、时间继电器中间继电器信号继电器DL-10DJ-100GG-10DD-11DS-110DZ-10DZB-100DZS-100DX-11DL-20CDY-20CBG-10BDD-11DS-20ADZ-30BDZB-10BDZS-10BDXM-2ADL-30DY-30LG-10DD-1DS-30DZ-200DZB-200DZS-200DX-30 表中阿城和许昌继电厂产品的主要技术规格见附表七。仿苏旧型号继电器的技术规格可查阅教材的附录或有关手册。 l.电流、电压继电器的选择 按满足动作值整定和使用接点型式和数量的要求进行选择。为此,需将保护装置的动作电流或动作电压整定值的一次值换算成二次值。换算公式分别为: 式中的:Kjx电流互感器的接线系数。星形接线时取 1,三角形接线时取记; nLH电流互感器的变比; nYH电压互感器的变比。 2.功率继电器的选择 按用于相间还是接地保护及对额定电流的要求进行选择。 3.接地继电器的选择 按零序电流

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