110kv变电站输电线路的继电保护设计毕业论文(编辑修改稿)内容摘要:
21 8 . 1 55 0 6 (3 1 1 5 k 204m a x.)2( m i 23LTXTsk XXX EI )18 6. 3218 . 1513 . 75 77(3 1152 3 整定计算 保护的Ⅰ段定值为 )3( m a x.)3( m a x. kkr e lⅠop IIKI )(2 312 31 m a a i n TXTⅠop ssⅠop s XXIEXXIEXl )(231m a x.22 TXTⅠopsavbXXIEUU 20kV 侧 0. 09 121,11022 avbavbUUkVUkVU 1) L101 线路 保护的Ⅰ段定值为 A0 . 3 5 9 9 2 8 7 )3( m a )3( m a . kIIKI kkr e lⅠop m a i n 3/115231 sⅠop XIXl ) 3 . 7 5 7 7(3 5 9 3/1 1 52 30 9 1 k %20%ll ,满足要求。 浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 12 2) L201 线路 保护的Ⅰ段定值为 )3( m a )3( m a . kIIKI kkr e lⅠop m a i n 3/115231 sⅠop XIXl ) 3 . 7 5 7 7(3 9 8 3/1 1 52 30 9 1 k %20%ll ,满足要求。 3) L104 线路 保护的Ⅰ段定值为 A0 . 5 0 6 5 0 . 4 0 5 )3( m a )3( m a . kIIKI kkr e lⅠop m a i n 3/1 1 5231 sⅠop XIXl m7 . 4 4 ) 3 . 7 5 7 7( 0 . 5 0 6 53/1152 30 9 1 k %20%ll ,满足要求。 4) L204 线路 保护的Ⅰ段定值为 A0 . 3 7 8 60 . 3 0 2 )3( m a )3( m a . kIIKI kkr e lⅠop m a i n 3/1 1 5231 sⅠop XIXl m1 0 . 9 3 ) 3 . 7 5 7 7( 0 . 3 7 8 63/1 1 52 30 9 1 k %20%ll ,满足要求。 定时限过电流保护 m a x m a x. m a x 3 0 . 9 5 c o s 3 0 . 9 5 1 1 0 0 . 9L sSSI E (归算到 kV110 侧电流,功率浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 13 因数 cos , 系数是考虑电压降低 5%时,输送最大功率) . m a x . m a x1 . 2 1 . 30 . 8 5r e l s so p L LreKKI I IK 20kV 侧 1) L101 线路 1 0 1 0 0 101m a xm a .sL ESI a . Lre ssr e lIIIop IK KKI 2) L201 线路 1 0 0 201m a xm a .sL ESI a . Lre ssr e lI I Iop IK KKI 3) L104 线路 1 0 0 104m a xm a .sL ESI a . Lre ssr e lI I Iop IK KKI 4) L204 线路 1 0 0 204m a xm a .sL ESI a . Lre ssr e lI I Iop IK KKI 灵敏度校验 作本线路后备保护时,按本线路末端最小两相短路电流校验。 Ⅲopksen IIK )2( min. 浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 14 20kV 侧 1) L101 线路 101.)2( m i .101. IIIopKs e n IIK,灵敏度满足要求。 2) L201 线路 7101.)2( m i .201. I I IopKs e n IIK, 灵敏度满足要求。 3) L104 线路 1101.)2( m i .104. I I IopKs e n IIK,灵敏度满足要求。 4) L204 线路 31 0 1.)2( m i 0 4.2 0 4. I I IopKs e n IIK,灵敏度满足要求。 保护动作时间整定 保护的时限按阶梯原则,比相邻元件后备保护最大动作时间大一个时间级差t。 线路的电流保护 电力系统正常运行时,输电线路上流过负荷电流,额定情况下,母线电压为额定电压。 当输电线路发生相间短路时,各电源至短路点之间的回路上流过短路电流,故障相母线电压 降低为残余电压。 利用这一特征反应故障的发生,可构成电流电压保护。 过电流保护就是在线路电流达到电流整定值时电流继电器动作;低电压保护就是在母线电压低于电压整定值时低电压继电器动作。 常见的线路相间短路保护电流电压保护有 无时限 电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护。 单侧电源辐射形电网中,如 图 所示。 A、 B、 C 都装设有电流保护,在线路 L1上任意一点发生的短路故障, A 保护 1 可靠动作,并跳开断路器 1QF,切除浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 15 故障。 同理,对于线路 L2 和 L3 上的短路故障, B、 C 保护 3 分别起动并跳开2QF、 3QF。 无 时 限 电流速断保护 无时限 电流速断保护 根据对继电保护速动性的要求,在简单、可靠和保证选择性的前提下 , 原则上力求装设快速动作的保护, 其动作不带时限,仅有保护装置固有动作时间。 以 图 中线路 AB 的保护 1 为例,为保证选择性,在相邻线路 BC 出口短路时,保护 1 无时限 电流速断保护不应该起动,为此其动作电流应躲过线路末端 B点的最大短路电流,因 此无时限 电流速断保护 的 动作电流按躲过 下一线路首端(或本 线路末端 ) 短路 故障 时流过 本 保护的短路电流来 整定,即: 图 电流保护原理与特性图 ( 3 ),1, , ,m axo p I rel k BI k I ( 31) 式中 ,1,op II —— 无时限 电流速断保护的动作电流; relk —— 可靠系数,取 ~ ; (3), ,maxkBI —— 最大运行方式下,被保护线路末端发生金属性三相短路时,流 过保护装置的最大短路电流; 从图 中可以看出, 无时限 电流速断不能保护线路全长,只能保护线路首段的一部分。 最大运行方式发生三相短路时,保护区长度为 Lmax;最小运行方式下发生两相短路时,保护区长度为 Lmin,保护范围因系统运行方式和故障形式而改变。 无时限电流速断保护的选择性是靠动作电流来保证的,灵敏性是用其最小保护范围来衡量的, 一般要求最大保护范围达线路全长的 50%,最小保护范围达线路全浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 16 长的 15%~ 20%。 电流速断保护的单向原理接线如图 所示,电流继电器 KA 接于电流互感器 TA 的二次侧,它动作后起动中间继电器 KM(中间继电器的作用,一方面是利用中间继电器的动合触点代替电流继电器小容量触点,接通线圈;另一 方面是利用带有 延时的中间继电器,以增大保护的固有动作时间,躲过管型避雷器放电引起保护误动作 ) ,其触电闭合后,使操作电源经信号继电器 KS 接通继电器的跳闸线圈 YR,使断路器 QF 跳闸。 图 无时限 电流速断保护单相原理接线 限时电流速断保护 限时电流速断保护 必须保护 线路全长, 这样它的 保护范围必然要延伸到 下一条 线路, 以 保证其保护范围不超过相邻线路的 无时限 电流速断保护 的保护区 , 其动作时限则比相邻线路无时限电流速断保护高出一个时 间级差, 它的动作电流应按躲过相邻 线路 无时限 电流速断的动作电流来整定。 对图 中保护 1,应为 ,1 , , 2 ,o p I I r e l o p II k I ( 32) 式中 ,1,opIII —— 保护 1 限时电流速断的动作电流; ,2,opII —— 下一级线路 无时限 电流速断的动作电流; relk —— 可靠系数,取 ~。 为了保证选择性,限时电流速断应有时限,其动作时限 t1,Ⅱ 应比相邻线路 无时限 电流速断保护的动作时间 t2,I大一个 t ,即 1, 2 ,II It t t ( 33) 为了保护线路全长,限时电流速断保护必须在最小运行方式下,被保护线路末端浙江水利水电专科学校毕业论文(设计) 17 发生两相短路时,具有足够的灵敏度,通常用灵敏系数 sK 来表示,即 ( 2 ), , m in, 1 , ~ op I IIk I ( 34) 式中 ,1,opIII —— 被校验保护 1 的 Ⅱ 段动作电流; (2),minkBI —— 在最小运行方式下被保护线路末端发生两相金属性短路故障时流经保护的电流。 如果灵敏度不能满足要求 时,可考虑与下 一 线路的限时电流速断保护配合,其保护范围不超过下一线路限时电流速断保护的保护范围, 其动作时限也必须比下一线路的限时电流速断大一个 t ,以保证选择性。 定时限过电流保护 限时电流速断保护虽能保护线路的全长,但不能作为下一线路保护的后备。 而定时限过电流保护不仅能保护本线路全长,还能保护相邻线路的全长,可以起到后备保护的作用。 这是因此过电流保护不是按。110kv变电站输电线路的继电保护设计毕业论文(编辑修改稿)
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