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三段式电流保护整定校验设计方案3篇
第一篇: 三段式电流保护整定校验设计方案
学号 2010
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《电力系统继电保护》
课 程 设 计
(2010届本科)
题 目:
三段式电流保护课程设计
学 院:
物理与机电工程学院
专 业:
电气程及其自动化
作者姓名:
指导教师:
职称:
教授
完成日期:
年 12 月 26 日
摘要
第二篇: 三段式电流保护整定校验设计方案
课 程 设 计设计名称 三段式电流保护
课程名称 电力系统继电保护 .
专业年级 电气134 .
姓 名 刘亚会 .
学 号 2013011973 .
提交日期 20170111 .
成 绩 .
指导教师 何自立 许景辉 .
水利与建筑工程学院前言
《电力系统继电保护基础》作为电气工程与自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课后实验、课程设计等三个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。
在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为系统中各元件主要参数计算、正序,负序,零序等值阻抗图、系统潮流计算、动稳定计算、短路电流计算、继电保护方式的选择与整定计算等。其中短路电流的计算和继电保护方式的选择与整定计算是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护基础》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。
【关键词】 继电保护 短路 等值阻抗 电流保护
目录
课 程 设 计 1
水利与建筑工程学院前言 1
前言 2
1设计原始资料 1
1.1 具体题目 1
2 设计要考虑的问题 2
2.1 设计规程 2
2.1.1 短路电流计算规程 2
2.1.2 保护方式的选取及整定计算 3
2.2 设计的保护配置 3
2.2.1 主保护配置 3
2.2.2 后备保护配置 3
3 短路电流计算 4
3.1 等效电路的建立 4
3.2 保护短路点及短路点的选取 5
3.3 短路电流的计算 5
3.3.1 最大运行方式短路电流计算 5
3.3.2 最小运行方式短路电流计算 5
4 保护的配合及整定计算 6
4.1 主保护的整定计算 6
4.1.1 动作电流的整定 6
总结 8
参 考 文 献 9
如图所示网络,过电流保护1、2、3的最大负荷电流分别为300、400、500A,,Ω/km, =1.2, =1.1, =1.15, =1.5, =0.85;
=40Km, =60Km, =72 。==0.5s, =1sΩ, =5 Ω。
图1.1 系统网络图
试对线路AB、BC的保护3、4进行电流保护的设计。
1.2要完成的内容
(1)保护的配置及选择;
(2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑);
(3)保护配合及整定计算;
(4)保护原理展开图及展开图的设计;
(5)对保护的评价。
2设计要考虑的问题2.1设计规程2.1.1短路电流计算规程在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流, 然后根据计算结果,尽可能采用简单的保护方式。其计算步骤及注意事项如下。
(1)系统运行方式的考虑
除考虑发电厂发电容量的最大和最小运行方式外,还必须考虑在设备检修或故障切除的情况下,发生短路时流过保护装置的短路电流最大和最小的系统运行方式,以便计算保护的整定值和保护灵敏度。在需采用电流电压联锁速断保护时,还必须考虑系统的正常运行方式。
(2)短路点的考虑
求不同保护的整定值和灵敏度时,应注意短路点的选择。若要绘制短路电流、电压与距离的关系曲线,每一条线路上的短路点至少要取三点,即线路的始端、中点和末端三点。
(3)短路类型的考虑
相间短路保护的整定计算应取系统最大运行方式下三相短路电流,以作动作电流整定之用;
而在系统最小运行方式下计算两相短路电流,以作计算灵敏度之用。短路的计算选用三相短路或两相短路进行计算均可,因为对保护所取的残余而言,三相短路和两相短路的残余数值相同。
若采用电流电压连锁速断保护,系统运行方式应采用正常运行方式下的短路电流和电压的数值作为整定之用。
(4)短路电流列表
为了便于整定计算时查考每一点的短路时保护安装处的短路电流和,将计算结果列成表格。
流过保护安装处的短路电流应考虑后备保护的计算,即列出本线路各短路点短路时流过保护安装处的短路电流,还要列出相邻线路各点短路时流过保护安装处的短路电流。
计算短路电流时,用标幺值或用有名值均可,可根据题目的数据,用较简单的方法计算。
2.1.2保护方式的选取及整定计算采用什么保护方式,主要视其能否满足规程的要求。能满足要求时,所采用的保护就可采用;
不能满足要求时,就必须采取措施使其符合要求或改用其他保护方式。
选用保护方式时,首先考虑采用最简单的保护,以便提高保护的可靠性。当采用简单保护不能同时满足选择性、灵敏性和速动性要求时,则可采用较复杂的保护方式。
选用保护方式时,可先选择主保护,然后选择后备保护。通过整定计算,检验能否满足灵敏性和速动性的要求。
当采用的保护不能很好地满足选择性或速动性的要求时,允许采用自动重合闸来校正选择性或加速保护动作。
当灵敏度不能满足要求时,在满足速动性的前下,可考虑利用保护的相继动作,以提高保护的灵敏性。
在用动作电流、电压或动作时间能保证选择性时,不要采用方向元件以简化保护。
后备保护的动作电流必须配合,要保证较靠近电源的上一元件保护的动作电流大于下一元件保护的动作电流,且有一定的裕度,以保证选择性。
2.2设计的保护配置2.2.1主保护配置在满足线路灵敏度要求的情况下,选用三段式电流保护作为主保护。若灵敏度不满足要求时应选用三段式距离保护作为主保护。
2.2.2后备保护配置过电流保护作为本线路的近后备保护和相邻线路远后备保护。
3短路电流计算3.1等效电路的建立由已知可得,线路的总阻抗的计算公式为
其中:—线路单位长度阻抗;
—线路长度。
所以,将数据代入公式可得各段线路的线路阻抗分别为
0.440=16Ω
0.460=24Ω
保护3最大运行方式sh时阻抗最小时,有
==3+16=19Ω
对保护4最大运行方式即阻抗最小时,有
==3Ω
—最大运行方式下的阻抗值;
同理,对于保护3,最小运行方式即阻抗值最大,分析可知在只有和运行,相应地有
+=5+16=21Ω
对于保护4,最小运行方式即阻抗值最大,分析可知在只有运行,相应地有
=5Ω
由此可得最大运行方式等效电路如图所示,最小运行方式等效电路图如图所示。
最大运行方式等效电路图
最小运行方式等效电路图
3.2保护短路点及短路点的选取选取B、C点进行计算。
3.3短路电流的计算3.3.1最大运行方式短路电流计算在最大运行方式下流过保护元件的最大短路电流的公式为
式中 —系统等效电源的相电动势;
—短路点至保护安装处之间的阻抗;
—保护安装处到系统等效电源之间的阻抗;
—短路类型系数、三相短路取1,两相短路取。
(1)对于保护3等值电路图如图3.1所示,母线C最大运行方式下发生三相短路电流保护的最大短路电流为
=1=0.497KA
对于保护4等值电路图如图3.1所示,母线B最大运行方式下发生三相短路电流保护的最大短路电流为
== 1.124KA
3.3.2最小运行方式短路电流计算在最小运行方式下流过保护元件的最小短路电流的公式为
式中 —系统等效电源的相电动势;
—保护安装处到系统等效电源之间的阻抗;
—短路点到保护安装处之间的阻抗。
所以带入各点的数据可以计算得到C点的的最小短路电流。
==0.411KA
所以带入各点的数据可以计算得到B点的的最小短路电流
==0.881KA
4保护的配合及整定计算4.1主保护的整定计算4.1.1动作电流的整定对保护3相应的速断整定值
整定原则:按照躲过本线路末端最大短路电流来整定。
=. =1.210.497=0.601
动作时限:
=0S
灵敏度校验:
最大保护范围:
/=()/0.4=41.47Km
>50%(灵敏度满足要求)
最小保护范围:
/==24.46Km
>15%(灵敏度满足要求)
对保护3相应的定时限过电流整定值
整定原则:按照大于本线路流过的最大负荷电流整定。
=1.014
灵敏度校验:
近后备:
50%(灵敏度满足要求)
最小保护范围:
/==21.51Km
>15%(灵敏度满足要求)
保护4的限时电流速断定值
整定原则:按照躲过下级线路电流速断保护的最大动作电流来整定。
=. =1.110.601=0.667
动作时限:
=0.5S
灵敏度校验:
= >1.3(灵敏度满足要求)
对保护4相应的定时限过电流整定值
=1200A=1.2KA
=2.43
动作时限:
={}+Δt=1S+0.5S=1.5S
灵敏度校验:
近后备:
=
第三篇: 三段式电流保护整定校验设计方案
目录
1设计原始资料........................................................................................................................................-2-
1.1具体题目.....................................................................................................................................-2-1.2要完成的内容.............................................................................................................................-2-2设计要考虑的问题................................................................................................................................-2-
2.1设计规程.....................................................................................................................................-2-
2.1.1短路电流计算规程..........................................................................................................-2-2.1.2保护方式的选取及整定计算..........................................................................................-3-2.2本设计的保护配置.....................................................................................................................-4-
2.2.1主保护配置......................................................................................................................-4-2.2.2后备保护配置..................................................................................................................-4-
3短路电流计算........................................................................................................................................-4-
3.1等效电路的建立.........................................................................................................................-4-3.2保护短路点及短路点的选取.....................................................................................................-5-3.3短路电流的计算.........................................................................................................................-5-
3.3.1最大方式短路电流计算..................................................................................................-5-3.3.2最小方式短路电流计算..................................................................................................-6-
4保护的配合及整定计算........................................................................................................................-7-
4.1主保护的整定计算.....................................................................................................................-7-
4.1.1动作电流的计算............................................................................................................-7-4.1.2灵敏度校验......................................................................................................................-8-4.2后备保护的整定计算.................................................................................................................-8-
4.2.1动作电流的计算..............................................................................................................-8-4.2.2动作时间的计算..............................................................................................................-9-4.2.3灵敏度校验......................................................................................................................-9-
5原理图及展开图的的绘制....................................................................................................................-9-
5.1原理接线图.................................................................................................................................-9-5.2交流回路展开图.......................................................................................................................-10-5.3直流回路展开图........................................................................................................................-11-6继电保护设备的选择...........................................................................................................................-11-
6.1电流互感器的选择....................................................................................................................-11-6.2继电器的选择...........................................................................................................................-12-7保护的评价..........................................................................................................................................-13-
摘要
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。
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。
本次课程设计以电网的某条线路为例进行了三段式电流保护的分析设计。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护的具体计算。关键字:继电保护,电流保护
1设计原始资料
1.1具体题目
如图1.1所示网络,系统参数为E=115/3kV,XG1=18Ω、XG2=18Ω、XG3=10Ω,
L1=L2=50km、L3=30km、LBC=60km、LCD=40km、LDE=30km,线路阻抗0.4Ω/km,
IIIIII=1.3、Krel=Krel=1.15,IBCmax=300A,ICDmax=200A,IDEmax=150A,Kss=1.5,Krel
Kre=0.85。
图1.1系统网络图
试对线路保护3进行三段式电流保护的设计。
1.2要完成的内容
(1)保护的配置及选择;
(2)短路电流计算(系统运行方式的考虑、短路点的考虑、短路类型的考虑);
(3)保护配合及整定计算;
(4)保护原理展开图及展开图的设计;
(5)对保护的评价。
2设计要考虑的问题
2.1设计规程
2.1.1短路电流计算规程
在决定保护方式前,必须较详细地计算各短路点短路时,流过有关保护的短路电流,