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电力系统继电保护课程设计说明书

1 引言

中国作为世界上最大规模的电力强国,近年来大力发展能源互联网和智能电网,电力管理水平和服务水平不断得到提高,电力发展的战略规划管理、生产运行管理、电力市场营销管理以及电力企业信息管理水平、优质服务水平等普遍得到提高。进一步扩大了对外开放,积极实施国际化战略。

本论文主要围绕35kV变电站保护的整定计算展开分析和讨论,应用了电力系统基本常识并主要进行了需要系数法计算负荷、电力网接线方案的选择原则、短路电流的计算、变压器和线路的继电保护配置以及无功功率补偿等。同时详细介绍了主设备差动保护的整定算法,电气主接线的设计、做出短路点的等效电路图,对设备保护进行了相应的选择与校验。通过比较各个接线方式的优缺点,确定变电站的主接线方式。

2 设计目的及内容

2.1 设计目的

通过本课程设计,巩固和加深在《电力系统基础》、《电力系统分析》和《电力系统继电保护与自动化装置》课程中所学的理论知识,基本掌握电力系统继电保护设计的一般方法,提高电气设计的设计能力,为今后从事生产和科研工作打下一定的基础。 2.2 设计内容

要求根据所给条件确定变电所整定继电保护设计方案,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 设计依据: 2.2.1设计基本资料

35KV供电系统图,如图1所示。

系统参数:电源I短路容量:SIDmax=200MVA;电源Ⅱ短路容量: SⅡDmax=250MVA;供电线路:L1=L2=15km,L3=L4=10km,线路阻抗:XL=0.4Ω/km。

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图1 35KV系统原理接线图

10KV母线负荷情况,见下表: 负荷名称 织布厂 胶木厂 印染厂 配电所 炼铁厂 最大负荷(Kw) 功率因数 1200 1100 1400 1500 1300 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 回路数 供电方式 1 1 2 2 2 架空线 架空线 架空线 架空线 架空线 线路长度(km) 8 7 13 15 10 35KV变电所主接线图,如图2所示 SⅡ SI

L3L4DL1 L1 L2

B1 B 2

~ ~ DL6 DL7 DL8

织布厂 胶木厂 印染厂 配 电 所 炼 铁 厂 第 2 页 共 2 页 备用 电力系统继电保护课程设计说明书

图2 35KV变电所主接线图

B1、B2主变容量、型号为6300kVA之SF1-6300/35型双卷变压器,Y-Δ/11之常规接线方式,具有带负荷调压分接头,可进行有载调压。其中Uk %=7.5。 2.2.2 运行方式

运行方式:以SI、SⅡ全投入运行,线路L1~L4全投。DL1合闸运行为最大运行方式;以SⅡ停运,线路L3、L4停运,DL1断开运行为最小运行方式。

已知变电所10KV出线保护最长动作时间为1.5s。

3变电所继电保护和自动装置规划

3.1 系统分析及继电保护要求

本设计35/10KV系统为双电源35KV单母线分段接线,10KV侧单母线分段接线,所接负荷多为化工型,属一二类负荷居多。为保证安全供电和电能质量,继电保护应满足四项基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

(1)选择性:继电保护装置应在可能的最小区间将故障部分从系统中切除,以保证最大限度地向无故障部分继续供电。

(2)快速性:继电保护装置应能以可能的最短时限将故障部分或异常工况从系统中切除或消除。

(3)灵敏性:表示继电保护装置反映故障的能力。通常以灵敏系数k表示。灵敏系数有两种表达方式,即反映故障参量上升的保护灵敏系数,k=保护区内金属性短路时故障参量的最小计算值/保护的动作参量;反映故障参量下降的保护灵敏系数,k=保护的动作参量/保护区内金属性短路时故障参量的最大计算值。

(4)可靠性:继电保护装置应在该动作时可靠地动作,即不应发生拒动作现象。 3.2本系统故障分析

3.2.1 本设计中的电力系统具有非直接接地的架空线路及中性点不接地的电力变压器等主要设备。就线路来讲,故障一般为单相接地、两相接地和三相接地,其中单相接地最为常见。

3.2.2 电力变压器的故障,分为外部故障和内部故障两类。 ·变压器的外部故障常见的是高低压套管及引线故障,它可能引起变压器出线端的相间短路或引出线碰接外壳。

·变压器的内部故障有相间短路、绕组的匝间短路和绝缘损坏。

3.2.3 变压器的不正常运行过负荷、由于外部短路引起的过电流、油温上升及不允许的油面下降。

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3.3 10KV线路继电保护装置

根据线路的故障类型,按不同的出线回路数,设置相应的继电保护装置如下:

3.3.1 单回出线保护:适用于织布厂和胶木厂出线。采用两段式电流保护,即电流速断保护和过电流保护。其中电流速断保护为主保护,不带时限,0S跳闸。

3.3.2 双回路出线保护:适用于印染厂、配电所和炼铁厂出线。采用平行双回线路横联方向差动保护加电流保护。其中横联方向差动保护为主保护。电流保护作为横联方向差动保护的后备保护。 3.4 主变压器继电保护装置设置

变压器为变电所的核心设备,根据其故障和不正常运行的情况,从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,设置相应的主保护、异常运行保护和必要的辅助保护如下:

3.4.1 主保护:瓦斯保护(以防御变压器内部故障和油面降低)、纵联差动保护(以防御变压器绕组、套管和引出线的相间短路)。

3.4.2 后备保护:过电流保护(以反应变压器外部相间故障)、过负荷保护(反应由于过负荷而引起的过电流)。

3.4.3 异常运行保护和必要的辅助保护:温度保护(以检测变压器的油温,防止变压器油劣化加速)和冷却风机自启动(用变压器一相电流的70%来启动冷却风机,防止变压器油温过高)。 3.5 变电所的自动装置

3.5.1 针对架空线路的故障多系雷击、鸟害、树枝或其它飞行物等引起的瞬时性短路,其特点是当线路断路器跳闸而电压消失后,随着电弧的熄灭,短路即自行消除。若运行人员试行强送,随可以恢复供电,但速度较慢,用户的大多设备(电动机)已停运,这样就干扰破坏了设备的正常工作,因此本设计在10KV各出线上设置三相自动重合闸装置(CHZ),即当线路断路器因事故跳闸后,立即使线路断路器自动再次重合闸,以减少因线路瞬时性短路故障停电所造成的损失。

3.5.2 针对变电所负荷性质,缩短备用电源的切换时间,提高供电的不间断性,保证人身设备的安全等,本设计在35KV母联断路器(DL1)及10KV母联断路器(DL8)处装设备用电源自动投入装置(BZT)。

3.5.3 频率是电能质量的基本指标之一,正常情况下,系统的频率应保持在50Hz,运行频率和它的额定值见允许差值限制在0.5Hz内,频率降低会导致用电企业的机械生长率下降,产品质量降低,更为严重的是给电力系统工作带来危害,而有功功率的缺额会导致频率的降低,因此,为保证系统频率恒定和重要用户的生产稳定,本设计10KV出线设置自动频率减负荷装置(ZPJH),按用户负荷的重要性顺序切除。

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