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1、.继电保护课程设计继电保护课程设计题目题目:三段式距离保护设计三段式距离保护设计院系名称:电气工程学院专业班级:电气院系名称:电气工程学院专业班级:电气 F1302F1302学生学生 XXXX:学号:学号:指导教师:教师职称:指导教师:教师职称:评语及成绩:指导教师:日期:.v.-电力系统继电保护课程设计任务书电力系统继电保护课程设计任务书专业班级专业班级题目题目课程性质课程性质指导教师指导教师工程设计电气 F1306组别组别三段式距离保护设计课题来源课题来源康建伟1.保护配置的设计;2.进展整定计算包括短路电流、电压或阻抗计算,主保护的整定计算和后备保护的整定计算;3.设备的选择及原理图;4
2、.保护评价。1.设计原始材料;2.计算方法简介;3.硬件设计及结果分析;4.总结;5 参考文献。AT1G1T2G2T4G412第二组自拟设计要求设计要求说明书说明书要求要求B34CT3G3算例算例发电机以发变组接入系统,最大开机方式为4 台机全开,最小开机方式为两侧各开 1 台,T5 和 T6 可能运行 1 台或 2 台。参数为:UN=115KV、X1G1=X1G2=15,X1G3=X1G4=10,X1T1=X1T2=X1T3=X1T4=10,X1T5=X1T6=20,X0T5=X0T6=40,X0T1=X0T2=X0T3=X0T4=30,LA-B=60km,LB-C=40km,X1=X2=0
3、.4/km,X0=1.2/km,线路阻抗角为 75,IA-BLmax=IC-BLmax=300A,负荷功率因数角为 30,Kss=1.2,Kre=1.2,Krel=0.85,Krel=0.75。变压器均装有快速差动保护,请对4 进展距离保护设计。T5T6审查意见审查意见系教研室主任签字:年月日系教研室主任签字:年月日-.-word 资料-.目录目录1.设计题目及资料 21.1 具体题目 21.2 完成内容 32 分析课题设计内容 32.1 设计规程 32.2 保护配置 42.2.1 主保护配置 42.2.2 后备保护配置 53 路电流及残压计算 53.1 等效电路的建立 53.2 保护短路点的
4、选取 53.3 短路电流的计算 53.3.1 最大运行方式短路电流计算 63.3.2 最小运行方式短路电流计算 64 保护的配合及整定计算 64.1 保护 4 距离保护的整定与校验 64.1.1 保护 4 距离保护第 I 段整定 64.1.2 保护 4 距离保护第 II 段整定 64.1.3 保护 4 距离保护第 III 段整定:75 继电保护设备选择 75.1 互感器的选择 7.v.5.1.1 电流互感器的选择 85.1.2 电压互感器的选择 95.2 继电器的选择 105.2.1 按使用环境选型 105.2.2 按输入信号不同确定继电器种类 105.2.3 输入参量的选定 115.2.4
5、根据负载情况选择继电器触点的种类和容量 116 二次展开图的绘制 126.1 保护测量回路 126.1.1 绝对值比较原理的实现 126.2 保护跳闸回路 126.2.1 起动回路 136.2.2 测量回路 136.2.3 逻辑回路 137 对距离保护的评价 138 设计心得 14参考文献 141.1.设计题目及资料设计题目及资料1.11.1 具体题目具体题目发电机以发变组接入系统,最大开机方式为4 台机全开,最小开机方式为两侧各开1 台,.v.T5 和 T6 可能运行 1 台或 2 台。参数为:UN=115KV、X1G1=X1G2=15,X1G3=X1G4=10,X1T1=X1T2=X1T3
6、=X1T4=10,X1T5=X1T6=20,X0T5=X0T6=40,X0T1=X0T2=X0T3=X0T4=30,LA-B=60km,LB-C=40km,X1=X2=0.4 /km,X0=1.2 /km,线 路 阻 抗 角 为 75 ,IA-BLmax=IC-BLmax=300A,负荷功率因数角为30,Kss=1.2,Kre=1.2,Krel=0.85,Krel=0.75。变压器均装有快速差动保护,请对4 进展距离保护设计。1.21.2 完成内容完成内容我们要完成的内容是实现对线路的距离保护。距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反响故障点到保护安装处的距离而工
7、作的保护。2 2 分析课题设计内容分析课题设计内容2.12.1 设计规程设计规程在距离保护中应满足一下四个要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。这几个之间,严密联系,既矛盾又统一,必须根据具体电力系统运行的主要矛盾和矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护。充分发挥和利用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的平安性、稳定性和经济性发挥最大效能。可靠性包括平安性和信赖性,是对继电保护性能的最根本要求。所谓平安性,是要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动作。所谓信赖性,是要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不发生拒绝动
8、作。平安性和信赖性主要取决于保护装置本身的制造质量、保护回路的连接和运行维护的水平。一般而言,保护装置的组成原件质量越高、回路接线越简单,保护的工作就越可靠。同时,正确的调试、整定,良好的运行维护以及丰富的运行经历,对于提高保护的可靠性具有重要作用。继电保护的选择性是指保护装置动作时,在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障局部仍能继续平安运行。它包含两种意思:其一是只应有装在故障元件上的保护装置动作切除故障;其二是要力争相邻原件的保护装置对它起后备保护作用。继电保护的速动性是指尽可能快的切出故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行的时间,降低设备的损坏程度
9、,提高电力系统并列运行的稳定性。动作迅速而又能满足选择性要求的保护装置,一般构造都比较复杂,价格比.v.较昂贵,对大量的中、低压电力原件,不一定都采用高速动作的保护。对保护速动性要求的保护装置,一般构造都比较复杂,价格比较昂贵,对大量的中、低压电力原件的具体情况,经技术经济比较后确定。继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在规定的保护范围内部故障时,在系统任意的运行条件下,无论短路点的位置、短路的类型如何以及短路点是否有过渡电阻,当发生短路时都能敏锐感觉、正确反响。灵敏性通常用灵敏系数或灵敏度来衡量,增大灵敏度,增加了保护动作的信赖
10、性,但有时与平安性相矛盾。对各类保护的的灵敏系数的要求都作了具体规定,一般要求灵敏系数在 1.22 之间。以上四个根本要求是评价和研究继电保护性能的根底,在它们之间,既有矛盾的一面,又要根据被保护原件在电力系统中的作用,使以上四个根本要求在所配置的保护中得到统一。继电保护的科学研究、设计、制造和运行的大局部工作也是围绕如何处理好这四者的辩证统一关系进展的。一样原理的保护装置在电力系统不同位置安装时如何配置相应的继电保护,才能最大限度地发挥被保护电力系统的运行效能,充分表达着继电保护工作的科学性和继电保护工程实践的技术性。2.22.2 保护配置保护配置2.2.12.2.1 主保护配置主保护配置距
11、离保护的主保护是距离保护段和距离保护段。1距离保护第段距离保护的第段是瞬时动作的,是保护本身的固有动作时间。以保护2为例,其第段保护本应保护线路 A-B 全长,即保护范围为全长的100,然而实际上却是不可能的,因为当线路 B-C 出口处短路时,保护 2 第段不应动作,为此,其启动阻抗的整定值必须躲开这一点短路时所测量到的阻抗ZAB,整定阻抗ZsetUNs0.9UNi式中UNi电压互感器一次侧额定电压。选择时,满足UNiUNs即可。2电压互感器二次侧额定电压的选择电压互感器二次侧额定线间电压为 100V,要和所接用的仪表或继电器相适应。3电压互感器种类和型式的选择电压互感器的种类和型式应根据装设
12、地点和使用条件进展选择,例如:在6-35kV 屋内配电装置中,一般采用油浸式或浇注式;110-220kV 配电装置通常采用串级式电磁式电压互感器;220kV 及其以上配电装置,当容量和准确级满足要求时,也可采用电容式电压互感器。4准确级选择和电流互感器一样,供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择 0.5 级或 1 级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用 3 级.v.电压互感器为宜。5按准确级和额定二次容量选择首先根据仪表和继电器接线要求选择电压互感器接线方式,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。
13、有关电压互感器准确级的选择原那么,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择 0.5 级或 1 级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用 3 级电压互感器为宜。电压互感器的额定二次容量对应于所要求的准确级SN 2,应不小于电压互感器的二次负荷S2,即SN 2 S2。式中S0/、P0、Q0各仪表的视在功率、有功功率和无功功率。cos 各仪表的功率因数。如果各仪表和继电器的功率因数相近,或为了简化计算起见,也可以将各仪表和继电器的视在功率直接相加,得出S2大于的近似值,它假设不超过SN 2,那么实际值更能满足式子的要求。由于电压互感器三相负荷常
14、不相等,为了满足准确级要求,通常以最大相负荷进展比较。计算电压互感器各相的负荷时,必须注意互感器和负荷的接线方式。所以此题中的电压互感器的型号为 JDZJ-3。5.25.2 继电器的选择继电器的选择5.2.15.2.1 按使用环境选型按使用环境选型使用环境条件主要指温度最大与最小、湿度一般指 40 摄氏度下的最大相对湿度、低气压使用高度1000 米以下可不考虑、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和构造不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。对电磁干扰或射频干扰比
15、较敏感的装置周围,最好不要选用交流电鼓励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供鼓励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。5.2.25.2.2 按输入信号不同确定继电器种类按输入信号不同确定继电器种类按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。假设整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值那么选用电压继电.v.器。5.2.35.2.3 输入参量的选定输入参量的选定与用户密切相关的输入量是线圈工作电压 或电流,而吸合电压 或电流那么是继电器
16、制造厂控制继电器灵敏度并对其进展判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制平安系数是工作电压电流/吸合电压电流,如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不平安的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对 6VDC 以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合
17、值的 1.5 倍,工作值的误差一般为10%。5.2.45.2.4 根据负载情况选择继电器触点的种类和容量根据负载情况选择继电器触点的种类和容量国内外长期实践证明,约 70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。根据负载容量大小和负载性质阻性、感性、容性、灯载及马达负载确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是
18、不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于 100mA、小于额定电流的 75%最好。电流小于 100mA 会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA 称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换 50mV、50A 以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变动。.v.6 6 二次展开图的绘制二次展开图的绘制6.16.1 保护测量回路保护测量
19、回路对于动作于跳闸的继电保护功能来说,最为重要的是判断出故障处于规定的保护区内还是保护区外,至于区内或区外的具体位置,一般并不需要确切的知道。可以用两种方法来实现距离保护。一种是首先准确地测量出Zm,然后再将它与事先确定的动作进展比较。当Zm落在动作区之内时,判为区内故障,给出动作信号;当Zm落在动作区之外时,继电器不动作。另一种方法不需要准确的测出Zm,只需间接地判断它是处在动作边界之外还是处在动作边界之内,即可确定继电器动作或不动作。6.1.16.1.1 绝对值比较原理的实现绝对值比较原理的实现如前所述,绝对值比较的一般动作表达式如式ZB ZA所示。绝对值比较式的阻抗元件,既可以用阻抗比较
20、的方式实现,也可以用电压比较的方式实现。该式两端同乘以测量电流Im,并令ImZAUA,ImZBUB,那么绝对值比较的动作条件又可以表示为式称为电压形式的绝对值比较方程。电路图如图 6.1 所示。图 6.1 绝对值比较的电压形成6.1.26.1.2 相位比较原理的实现相位比较原理的实现o相位比较原理的阻抗元件动作条件的一般表达式如式-90 argZC 90o所ZD示,相角表达式的分子、分母同乘以Im,并令ImZCUC,ImZDUD,那么相位比较的动作条件又可以表示为式称为电压形式相位比较方程。电路图如图 6.2 所示。图 6.2 相位比较的电压形成6.26.2 保护跳闸回路保护跳闸回路三段式距离
21、保护主要由测量回路、起动回路和逻辑回路三局部组成,如图6.3 所示。图 6.3 保护跳闸回路.v.6.2.16.2.1 起动回路起动回路起动回路主要由起动元件组成,起动元件可由电流继电器、阻抗继电器、负序电流继电器或负序零序电流增量继电器构成。实践证明,负序零序电流增量继电器动作可靠、灵敏度高,同时还可兼起断线闭锁保护作用。正常运行时,整套保护处于未起动状态,即使测量元件动作也不会产生误跳闸。起动局部用来在短路时起动整套保护,即解除闭锁,允许 1、2ZKJ和3ZKJ通过与门Y1和Y2去跳闸。起动局部启动后,起动时间电路T1,在 0.1s 时间内开放时间内允许距离段跳闸。超过0.1s 时T1动作
22、,一方面通过制止门JZ闭锁距离段,另一方面起动切换继电器,对于各段或各相有公用阻抗继电器的距离保护装置,进展段别或相别切换。6.2.26.2.2 测量回路测量回路测量回路的段和段,由公用阻抗继电器 1、2ZKJ组成,而第段由测量阻抗继电器3ZKJ组成。测量回路是测量短路点到保护安装处的距离,用以判断故障处于那一段保护范围。6.2.36.2.3 逻辑回路逻辑回路逻辑回路主要由门电路和时间电路组成。与门电路包括与门Y1、Y2、或门H和制止门JZ,用以分析判断是否应该跳闸。7 对距离保护的评价对距离保护的评价从对继电保护所提出的根本要求来评价距离保护,可以得出如下几个主要的结论:1根据距离保护工作原
23、理,它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性。2 距离 I 段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长的 80%85%,因此,两端合起来就使得在 30%40%线路长度内的故障不能从两端瞬时切除,在一端需经过 0.5s 的延时才能切除。在 220kV 及以上电压的网络中,这有时候不能满足电力系统稳定运行的要求,因而,不能作为主保护来应用。3由于阻抗继电器同时反响于电压的降低和电流的增大而动作,因此,距离保护较电流、电压保护具有较高的灵敏度。此外,距离I 段的保护范围不受系统运行方式变化的影响,其它两段受到的影响也比较小,因此,保护范围比较稳定。.v.4由于保护范围中采用了复杂的阻抗继电器和大量的辅
24、助继电器,再加上各种必要的闭锁装置,因此接线复杂,可靠性比电流保护低,这也是它的主要缺点。8 设计心得设计心得通过此次课程设计,使我更加扎实的掌握了有关电力系统继电保护方面的知识,在设计的过程中虽然遇到了一些问题,但经过一次有一次的思考,一遍又遍的检查终于找出了问题所在,也暴露出了前期我在这方面知识和经历上的欠缺和缺乏。实践出真相,通过亲手制作,使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。、过而能改,善莫大焉。在课程设计的过程中,我们不断发现错误,不断改正,不断领悟,不断收获。这次课程设计终于顺利完成,在设计中遇到了许多的问题,最后在同学们的共同努力下,终于迎刃而解。参考文献参考文献1 尹项根,曾克娥.电力系统继电保护原理与应用M.XX:华中科技大学,2001.2 陈德树,X 哲,尹项根.微机继电保护M.:中国电力,2005.3 X 保会,尹项根.电力系统继电保护M.:中国电力,2005.4电力工程设计手册5电力系统继电保护原理6电力系统继电保护与平安自动装置整定计算7电力工程电气设计手册.v.