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正文內(nèi)容

35kv繼電保護(hù)課程設(shè)計-文庫吧

2024-08-03 18:41 本頁面


【正文】 T和電納BT ,變壓器的變比K。根據(jù)銘牌上所給的短路損耗△PS,短路電壓VS%,空載損耗△PO,空載電流IO%。前兩個數(shù)據(jù)由短路試驗得到,用以確定RT和XT;后兩個數(shù)據(jù)由空載試驗得到,用以確定GT和BT。 電阻RT:變壓器作短路試驗時,將一側(cè)繞組短接,在另一側(cè)繞組施加電壓,相應(yīng)的鐵耗也小,可以認(rèn)為短路損耗即等于變壓器通過額定電流時原、,常用變壓器三相額定容量和額定線電壓進(jìn)行參數(shù)計算,則公式為:{RT}Ω={ΔPS}KW{VN2}KV103/{SN2}KVA 電抗XT: 當(dāng)變壓器通過額定電流時,在電抗上產(chǎn)生的電壓降的大小,可以用額定電壓的百分?jǐn)?shù)表示,對于大容量變壓器,其繞組電阻比電抗小得多,則公式:{XT}Ω=VS%{VN2}KV103/100/{SN}KVA 電導(dǎo)GT:,繞組中的銅耗也很小,所以近似認(rèn)為變壓器的鐵耗就等于空載損耗,則公式為:{GT}S={ΔP0}KW103/{VN2}KV 電納BT: ,無功分量和空載電流在數(shù)值上幾乎相等.{BT}S=I0%{SN}KVA103/100/{VN2}KV變壓比KT: 在三相電力系統(tǒng)計算中,變壓比與原副方繞組匝數(shù)比相等。對于星三角形接法的變壓器,變壓器不一定工作在主抽頭上,因此,變壓器運行中的實際變比,應(yīng)是工作時兩側(cè)繞組實際抽頭的空載線電壓之比 三繞組變壓器等值電路中的參數(shù)計算原則與雙繞組變壓器的相同,下面分別確定各參數(shù)的計算公式。 電阻參數(shù)計算 電阻R1,R2,R3:為了確定三個繞組的等值阻抗,要有三個方程,為此,則有 ΔPS1=1/2(ΔPS(12)+ΔPS(31)ΔPS(23)) ΔPS2=1/2(ΔPS(12)+ΔPS(23)ΔPS(31)) ΔPS3=1/2(ΔPS(23)+ΔPS(31)ΔPS(12)) 求出各繞組的短路損耗后,便可導(dǎo)出雙繞組變壓器計算電阻相同形式的算式, 即:{Ri}Ω={Psi}KW{VN2}KV103/{SN2}KVA 電抗X1,X2,X3:和雙繞組變壓器一樣, 后,與電阻的計算公式相似,各繞組的短路電壓為 VS1%=1/2(VS(12)%+VS(31)%VS(23)%) VS2%=1/2(VS(12)%+VS(23)%VS(31)%) VS3%=1/2(VS(23)%+VS(31)%VS(12)%)各繞組的等值電抗為:{Xi}Ω=Vsi%{VN2}KV103/100/{SN}KVA2. 4輸電線路參數(shù)的計算 輸電線路的參數(shù)有四個:反映線路通過電流時產(chǎn)生有功功率損失效應(yīng)的電阻;反映載流導(dǎo)線周圍產(chǎn)生磁場效應(yīng)的電感;反映線路帶電時絕緣介質(zhì)中產(chǎn)生泄漏電流及導(dǎo)線附近空氣游離而產(chǎn)生有功功率損失的電導(dǎo);反映帶電導(dǎo)線周圍電場效應(yīng)的電容。輸電線路的這些參數(shù)通常可以認(rèn)為是沿全長均勻分布的,每單位長度的參數(shù)為r、x、g (km)時,R=rl;X=xl;G=gl;B=bl由于沿絕緣子的泄漏很??;可設(shè)G=0。第三章 中性點接地的選擇 35KV中性點直接接地電網(wǎng)中線路的保護(hù)目前,我省35KV線路均采用微機(jī)保護(hù),配置兩套不同原理的全線速動主保護(hù)及后備保護(hù)。其中一套主保護(hù)為高頻閉鎖相差保護(hù),或高頻閉鎖方向保護(hù),另一套為高頻閉鎖距離保護(hù)。 A:兩套保護(hù)都應(yīng)具有全線速動并帶有完整的后備保護(hù)。每套保護(hù)均應(yīng)具有獨立的選相功能。 B:兩套主保護(hù)的交流回路,直流電源跳閘回路及信號傳輸通道彼此獨立。C:配置兩套后備保護(hù),后備保護(hù)按近后備原則配置。選用相間及接地距離保護(hù),零序電流方向保護(hù)??膳c主保護(hù)結(jié)合在一套裝置內(nèi)。 系統(tǒng)中發(fā)生故障時高頻保護(hù)將某種電量(簡稱判別量)轉(zhuǎn)換為高頻電波,借助于通道傳給對側(cè),然后,線路每一側(cè)按照對側(cè)與本側(cè)判別量之間之間的關(guān)系來判斷區(qū)內(nèi)或區(qū)外故障。由于選取的判別量不同,判別量的傳送方式和采用通道的情況不同,就出現(xiàn)了各種形式的高頻保護(hù)裝置。高頻保護(hù)是利用線路兩側(cè)的高頻訊號情況來決定是否應(yīng)動作的,故線路兩側(cè)高頻保護(hù)必須同時運行,不能單側(cè)運行。由于線路兩側(cè)高頻保護(hù)相當(dāng)一個整體,故要求: (1):線路兩側(cè)采用型號采用相同的保護(hù)裝置。 (2):線路兩側(cè)高頻保護(hù)的整定值相同。 由于高頻保護(hù)的構(gòu)成方向不同,故必須根據(jù)所采用的保護(hù)方式?jīng)Q定整定方法。目前高頻保護(hù)主要有以下幾種:相差高頻保護(hù)、高頻閉鎖方向、零序電流保護(hù)、高頻閉鎖距離。、高頻信號注意事項 高頻信號頻率和通道的選擇將對保護(hù)的動作性能帶來很大的影響,因此在選擇頻率和通道時必須注意: (1)高頻信號在線路上傳輸過程中,有能量衰耗,線路愈長,衰耗愈大,選用的頻率愈高,衰耗也愈大。如果高頻信號的衰耗過大,將使高頻收訊機(jī)不能正常準(zhǔn)確工作。為此,在線上要使用較低頻率,在短線上要使用較頻率,通常使用頻率為150—200KHz。 (2)為了消除相鄰線路之間的高頻干擾,相鄰線路高頻保護(hù)的信號頻率不應(yīng)相同,要有5—10KHz左右的差別。 (3)在電力系統(tǒng)中,載波通訊和高頻保護(hù)都要使用高頻信號,這兩者的頻率不能相同,高頻設(shè)備要單獨設(shè)置,高頻加工設(shè)備最好分別裝在不同的相別上。為了提高高頻信號的傳輸效率,在長線路的高頻保護(hù)中還可考慮采用相—相式的高頻通道。 高頻閉鎖距離保護(hù)主要由起訊元件、停訊元件和高頻收發(fā)訊機(jī)構(gòu)成。采用距離保護(hù)的起動元件兼做高頻保護(hù)的起訊元件,而利用方向阻抗元件兼做高頻保護(hù)的停訊元件。利用半導(dǎo)體距離保護(hù)構(gòu)成高頻閉鎖距離保護(hù),其中的復(fù)合電流元件兼做高頻保護(hù)的起訊元件,同時兼做斷線閉鎖和振蕩閉鎖元件。高頻主保護(hù)和后備保護(hù)復(fù)合為一體。既有整套高頻主保護(hù)的功能,又有整套后備保護(hù)的作用。.1 距離保護(hù)各段的整定計算(1)第Ⅰ段整定計算 動作阻抗按下述情況計算。對輸電線路,按保護(hù)范圍不伸出線路末端整定,即式中 ——可靠系數(shù),~; ——被保護(hù)線路l的阻抗。 第一段的動作時限為繼電器本身的固有時限,通常取。(2)第Ⅱ段的整定計算動作阻抗按如下條件計算,一般選其中最小者為整定值。按躲過相鄰變壓器其他側(cè)母線故障整定 式中:——本線路正序阻抗 ——相鄰變壓器阻抗 ——可靠系數(shù)。~ ——可靠系數(shù)。~ ——助增系數(shù),一般大于1按保證保護(hù)范圍末端短路時有足夠的靈敏度整定,即 第Ⅱ段保護(hù)的靈敏系數(shù)為:(3)第Ⅲ段的整定計算動作阻抗通常按躲過最小負(fù)荷阻抗整定。對全阻抗繼電器 對方向阻抗繼電器 上兩式中 ——最小負(fù)荷阻抗,;——可靠系數(shù),;——繼電器的返回參數(shù),~;——負(fù)荷自起動參數(shù);~ ——電網(wǎng)額定相電壓;、 ——分別為阻抗元件的最靈敏角和負(fù)荷阻抗角。第Ⅲ段保護(hù)的靈敏系數(shù):作近后備時 作遠(yuǎn)后備時 式中 ——相鄰線路末端短路時,實際可能的最大分支系數(shù)。保護(hù)的動作時限 (4)、繼電器阻抗值:(5)、起動元件的整定:負(fù)序電流與零序電流元件作為裝置的起動元件,與相電流元件輔助起動元件配合,起動發(fā)信并構(gòu)成振蕩閉鎖回路。負(fù)序與零序電流元件按以下原則整定:1)、本線路末端兩相短路負(fù)序電流元件靈敏度大于42)、本線路末端單相或兩相接地短路,負(fù)序零序電流元件靈敏度均大于43)、距離保護(hù)第Ⅲ段保護(hù)范圍末端兩相短路,負(fù)序電流元件靈敏度大于24)、距離保護(hù)第Ⅲ段保護(hù)范圍末端單相或兩相接地短路,負(fù)序或零序電流元件靈敏度均大于2,相電流元件的整定為: ——最大負(fù)荷電流 ——可靠系數(shù),~ ——返回系數(shù),第四章 短路電流的計算 短路是電力系統(tǒng)的嚴(yán)重故障。所謂短路,是指一切不正常的相與相之間或相與地之間發(fā)生通路的情況。產(chǎn)生短路的原因有以下幾個方面:元件損壞氣象條件惡化人為事故其它 在三相系統(tǒng)中可能發(fā)生的短路有:三相短路f(3) 兩相短路f(2) 兩相接地短路f(1,1)。 三相短路也稱為對稱短路,系統(tǒng)
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