(完整版)110kV地区变电站继电保护设计最新毕业设计 联系客服

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A3 A4 1.284 0.58 0.992 0.4 2.081 4.604 1.873 4.219

35kV侧出线短路计算

同理可以算出35kV侧出线短路电流情况。

表4.2 35kV侧出线短路电流

B1 B3 B4 B2 B5 B6 0.273 0.234 0.492 0.341 0.326 0.496 4 5.825 4.645 3.344 4.645 4.226 2.634 3.528 3.016 2.338 3.016 2.815

10kV侧出线短路计算

同理可以算出10kV侧出线短路电流情况。

表4.3 10kV侧出线短路电流

C1 C2 C3 C4 C5 C6

0.275 0.129 0.129 0.275 0.129 0.259 ) 1.653 1.875 2.58 2.172 1.474 2.172 1.364 1.538 2.073 1.766 1.222 1.766

C7 C8

0.129 0.259 2.172 2.172 1.766 1.766 5 继电保护的配置

5.1 继电保护的基本知识

电能是一种特殊的商品,为了远距离传送,需要提高电压,实施高压输电,为了分配和使用,需要降低电压,实施低压配电,供电和用电。发电----输电----配电----用电构成了一个有机系统。通常把由各种类型的发电厂,输电设施以及用电设备组成的电能生产与消费系统称为电力系统。电力系统在运行中,各种电气设备可能出现故障和不正常运行状态。不正常运行状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但是没有发生故障的运行状态,如:过负荷,过电压,频率降低,系统振荡等。故障主要包括各种类型的短路和断线,如:三相短路,两相短路,两相接地短路,单相接地短路,单相断线和两相断线等。其中最常见且最危险的是各种类型的短路,电力系统的短路故障会产生如下后果:

(1)故障造成的很大的短路电流产生的电弧使设备损坏。

(2)从电源到短路点间流过的短路电流引起的发热和电动力将造成在该路径中非故障元件的损坏。

(3)靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。

(4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。

所谓不正常运行状态是指系统的正常工作受到干扰,使运行参数偏离正常值,如一些设备过负荷、系统频率或某些地区电压异常、系统振荡等。

故障和不正常运行情况常常是难以避免的,但事故却可以防止。电力系统继电保护装置就是装设在每一个电气设备上,用来反映它们发生的故障和不正常运行情况,从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的反事故的自动装置。它的基本任务是:

(1)当电力系统中某电气元件发生故障时,能自动,迅速,有选择地将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速恢复正常运行。

(2)当电力系统中某电气元件出现不正常运行状态时,能及时反应并根据运行维护的条件发出信号或跳闸。

继电保护装置的基本原理:

继电保护装置要起到反事故的自动装置的作用,必须正确地区分“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各种物理量的变化并予以鉴别。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

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

(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设的种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时晕些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;反映电流与电压间相位变化构成方向保护;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。

(2)反映非电气量的保护

如反应温度、压力、流量等非电气量变化的可以构成电力变压器的瓦斯保护、温度保护等。继电保护相当于一种在线的开环的自动控制装置,根据控制过程信号性质的不同,可以分模拟型(它又分为机电型和静态型)和数字型两大类。对于常规的模拟继电保护装置,一般包括测量部分、逻辑部分和执行部分。 继电保护装置的组成:

被测物理量--→测量--→逻辑--→执行--→跳闸或信号

整定值

测量元件:其作用是测量从被保护对象输入的有关物理量(如电流,电压,阻抗,功率方向等),并与已给定的整定值进行比较,根据比较结果给出逻辑信号,从而判断保护是否该起动。

逻辑元件:其作用是根据测量部分输出量的大小,性质,输出的逻辑状态,出现的顺序或它们的组合,使保护装置按一定逻辑关系工作,最后确定是否应跳闸或发信号,并将有关命令传给执行元件。

执行元件:其作用是根据逻辑元件传送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如:故障时跳闸,不正常运行时发信号,正常运行时不动作等。

对继电保护的基本要求: