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單電源環(huán)網(wǎng)繼電保護(hù)_畢業(yè)設(shè)計-wenkub

2022-08-21 14:14:28 本頁面
 

【正文】 對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 Δ→ Υ: Za= ????? ????????? ????? j Zb= ????? ????????? ??? j j Zc= ????? ????????? ??? jj 再經(jīng)過阻抗合并,求出等值阻抗為: X∑ 0=∠ 當(dāng) DC 段線路距 6QF15%處短路時的正序等值電路圖為: 41 圖 3110 距 6QF15%處短路時的正序等值電路圖 經(jīng)阻抗串并聯(lián)計算得: X∑ 1=∠ 當(dāng) DC 段線路距 6QF15%處短路時 Z0*= Z1*= 即 Z1Z0 即: 3I(1)0*=3E1/( 2 Z1*+Z0*) = 3I(1)0=3I(1)0* IB=(A) 經(jīng)分流計算流過 6QF 的最小零序電流為 = 3I(1)0 (A) 距 7QF、 8QF 15%處的短路計算 1)、 當(dāng) AD 段線路距 7QF15%處短路,距 7QF15%處短路時的零序等值電路圖為: 圖 3111 距 7QF15%處短路時的零序等值電路圖 網(wǎng)絡(luò)化簡: 圖 3112 距 7QF15%處短路時的零序等值化簡圖 經(jīng)阻抗串并 聯(lián)計算得: X∑ 0=∠ 當(dāng) AD 段線路距 7QF15%處短路時的正序等值電路圖為: 圖 3113 距 7QF15%處短路時的正序等值電路圖 42 經(jīng)阻抗串并聯(lián)計算得: X∑ 1=∠ 當(dāng) AD 段線路距 7QF15%處短路時 Z0*= Z1*= 即 Z1Z0 即: 3I(1)0*=3E1/( 2 Z1*+Z0*) = 3I(1)0=3I(1)0* IB=(A) 經(jīng)分流計算,流過 7QF 的最小零序電流為: = 3I(1)0 (A) 2)、 當(dāng) AD 段線路距 8QF15%處短路時的零序等值電路圖為: 圖 3114 距 8QF15%處短路時的零序等值電路圖 網(wǎng)絡(luò)化簡: 圖 3115 距 8QF15%處短路時的零序等值化簡圖 對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 Δ→ Υ,再經(jīng)過阻抗合并,求出等值阻抗為: X∑ 0=∠ 當(dāng) AD 段線路距 8QF15%處短路時的正序等值電路圖為: 圖 3116 距 8QF15%處短路時的正序等值電路圖 經(jīng)阻抗串并聯(lián)計算得: X∑ 1=∠ 當(dāng) AD 段線路距 8QF15%處短路時 Z0*= Z1*= 即 Z1Z0 即: 3I(1)0*=3E1/( 2 Z1*+Z0*) = 3I(1)0=3I(1)0* IB=(A) 經(jīng)分流計算,流過 8QF 的最小零序電流為: = 3I(1)0 (A) 43 第四章 輸電 線路保護(hù)的配置與 整定計算 本次設(shè)計是對 110KV 電壓等級的電網(wǎng)進(jìn)行線路微機(jī)保護(hù)配置,本章主要是對線路進(jìn)行保護(hù)配置、保護(hù)裝置型號的選擇、裝置介 紹及對所選 擇 的保護(hù)裝置中的各種保護(hù)進(jìn)行整定計算。+ ∠ =∠ X1=∠ ? ∠ / X∑ = ∠ X2=∠ ? ∠ / X∑ = ∠ X3=∠ ? ∠ / X∑ =∠ X6= ( X2 + X4 )∥ (X3 + X5)=∠ 圖 366 K3點(diǎn)短路時分流計算等 值圖 I2= jjj j ???? ?I =? = I3= 5421 52 XXXX XX ??? ? I2= I4= I2- I3= 即,流過 5QF 的最小零序電流為 ,流過 8QF 的最小零序電流為 4)、當(dāng) K4點(diǎn)短路時網(wǎng)絡(luò)化簡并對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 Υ、 Δ變換(如上述短路點(diǎn)的計算): 27 再經(jīng)過阻抗合 并及 Υ, Δ 變換,求出等值阻抗為: X∑ 0=∠ 當(dāng) K4短路時 Z0*= Z1*= 則 Z1Z0 即 3I(1)0*=3E1/(2 Z1*+Z0*)= 3I(1)0=3I(1)0* IB=(A) 圖 367 最小運(yùn)行方式下 K4點(diǎn)短路時化簡圖 K4點(diǎn)短路時最小方式下,流過保護(hù)的最小零序電流的分流計算: 圖 368 K4點(diǎn)短路時分流計算圖 對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 Υ→? 變換 : Zab=∠ +∠ +∠ ∠ ∠ Zbc=∠ + +∠ ∠ =∠ Zac=∠ + +∠ ∠ = ∠ Zbc∥ =∠ Zac ∥ ==∠ 圖 369 K4點(diǎn)短路時分流計算化簡圖 28 X∑ = ∠ + ∠ + ∠ =∠ X1= ∠ ? ∠ ∑ =∠ X2=∠ ? ∠ ∑ =∠ X3=∠ ? ∠ ∑ =∠ X6= (X1+X4)∥ (X2+X5)=+ 圖 370 K4點(diǎn)短路時分流計算等值圖 I2 = I = I3=5421 52 XXXX XX ??? ?I2= I4= I2- I3= 即,流過 3QF 的最小零序電流為 ,流過 6QF 的最小零序電流為 系統(tǒng)非全相運(yùn)行時的短路計算 計算流過 1QF 及 2QF 的零序電流 1)、計算零序電流不靈敏 Ⅰ 段時,整定 1QF 時系統(tǒng) AB 段線路 首端斷開時,流過 1QF 的三倍零序電流為最大,網(wǎng)絡(luò)等值電路圖為: 圖 371 系統(tǒng) AB 段線路首端斷開時正序網(wǎng)絡(luò)圖 圖 372 系統(tǒng) AB 段線路首端斷開時零序網(wǎng)絡(luò)圖 正序等值阻抗的計算: 29 Z11=(XLAD+XLDC)//X5+XLAB+XLBC=∠ 零序等值阻抗的計算 ,對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 Υ→? 變換 : Zab=∠ +∠ +∠ ∠ ∠ Zbc=∠ + +∠ ∠ = ∠ Zac= Zbc=∠ 在經(jīng)阻抗并聯(lián),網(wǎng)絡(luò)圖化簡如下: 圖 373 系統(tǒng) AB 段線路首端斷開時零序網(wǎng)絡(luò)化簡圖 對網(wǎng)絡(luò)再次進(jìn)行 ?→ Υ變換 : Za= ????? ????????? ??? j Zb= ????? ????????? ????? Zc= ????? ????????? ??? j 經(jīng)阻抗串并聯(lián)計算得: Z00=∠ 則 ,3I0,unc值可按以下兩式計算 ,取其中較 大的值 : 單相斷線時 , I0,unc=│ΔE/(Z11+2Z00)│=2E/(Z11+2Z00)=2(+2)= 兩相斷線時 , I0,unc=│ΔE/(2Z11+Z00)│=2E/(2Z11+Z00)=2(2+)= 式中 ΔE斷相處兩側(cè)電動勢相量差 ,若兩側(cè)等效電動勢幅值相等 ,相角差為 δ時 ,本設(shè)計取最大搖擺角 δ=180186。 圖 353 K4點(diǎn)短路 (情況二 )化簡圖 零序網(wǎng)當(dāng) K4短路時 Z0*= Z1*= 即 Z1Z0 即: 3I()0*=3E1/( Z1*+2Z0*) = 3I()0=3I()0* IB=(A) 經(jīng)分流,流過 6QF 最大零序電流為 3I0 max=3I( ) 0 0434/=(A) 最小方式下 系統(tǒng)的零序等值電路圖為: 圖 354 最小運(yùn)行 方式下 K1點(diǎn)短路時等值電路圖 1)、當(dāng) K1點(diǎn)短路時,網(wǎng)絡(luò)化簡 ,對 C 點(diǎn)連接的三個阻抗進(jìn)行 Υ→ Δ: Zab’=+∠ + ∠ ∠ 70186。 零序網(wǎng)當(dāng) K4短路時 Z0*= Z1*= 即 Z1Z0 所以流過短路點(diǎn)最大零序電流應(yīng)采用兩相接地短路時零序電流 3I0 max來整定,即: 圖 350 K4點(diǎn)短路等值圖 3I()0*= 3I()0=(A) 經(jīng)分流,流過 3QF 最大零序電流為 3I0 max=3I( ) 0 0434/=(A) ② 情況二,零序等值網(wǎng)絡(luò)如下: 圖 351 最大運(yùn)行方式下 K4點(diǎn)短路時 (情況二 )等值電路圖 網(wǎng)絡(luò)化簡: 22 圖 352 K4點(diǎn)短路 (情況二 )化簡圖 X120=(( XLAB0+XT31) //X10+XLAD0) //XT35=∠ 176。 X∑0= X’∑0//XT35=∠ 176。 進(jìn)一步化簡: X80=( XLAB0+XT0) //X10+XLAD0=∠ 176。 X∑0= X’∑0//XT31=∠ 176。)// =∠ 176。 當(dāng) K1 點(diǎn)短路時 Z0*= Z1*= 即 Z0Z1 所以,流過短路點(diǎn)的最大零序電流應(yīng)采用兩相接地短路時零序電流 3I0 max來整定。 XLAD0=+=∠ 176。 X∑=(X9//XLAD)+X6 =∠ 176。 =∠ 176。 IK3*=E5/X∑=圖 314 K3點(diǎn)短路時的等值電路圖化簡圖 IK3(有名) =IK3* IB=(A) ② 情況二,流過 5QF 的最大短路電流計算如下: 圖 315 K3點(diǎn)短路時 (情況二 )的等值電路圖 等值電路圖進(jìn)一步化簡為下圖: X∑1= X’∑1+ XLDC=∠ 176。 IK2*=E5/X∑=( 有名 ) =IK2* IB= =(A) ② 情況二,流過 4QF 的最大短路電流計算如下: 圖 311 K2點(diǎn)短路時 (情況二 )的等值電路圖 網(wǎng)絡(luò)化簡: X’∑1=(X1+X2)//(XG3+XT1)+XLAD+XLDC=∠ 186。 XLAD=XLDC=+=∠ 176。 可以 在各電壓級用選定的功率基準(zhǔn)值和各平均額定電壓作為電壓基準(zhǔn)來計算標(biāo)幺值即可。 標(biāo)幺值的算法 : 1)、精確的計算法,再標(biāo)幺值歸算中, 將各電壓級參數(shù)歸算到基本級,而且還需選取同樣的基準(zhǔn)值來計算標(biāo)幺值。習(xí)慣上多先選定 UB和 SB。 當(dāng)選定電壓、電流、阻抗、和功率的基準(zhǔn)值分別為 UB、 IB、 ZB 和 SB時 ,相應(yīng)的標(biāo)幺值為: BUUU /* ? BIII /*? BZZZ /*? BSSS /*? 使用標(biāo)幺值 ,首先必須選定基準(zhǔn)值 。三相短路是對稱短路,它的分析和計算方法是不對稱短路分析和計算的基礎(chǔ)。 由以上分析,對電力系統(tǒng)短路故障進(jìn)行計算和分析是十分重要的。電力網(wǎng)絡(luò)中若出現(xiàn)短路故障,將對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行有很大的影響,甚至?xí)a(chǎn)生更嚴(yán)重的后果。 2)、二次繞組的額定電壓是按下述原則設(shè)計的:一次繞組接于線電壓時,二次繞組的額定電壓為 100V;一次繞組接于相電壓時,二次繞組的額定電壓為 100/ 3 V。 5)、輸電線路上 TA 的選擇: 根據(jù)《電力工程手冊》所選電流互感器型號為LCWD110, 2 600/5(額定電流比) 電壓互感器的選擇 電壓互感器是將一次回路的高電壓變?yōu)槎位芈窐?biāo)準(zhǔn)的低電壓,使測量儀表和保護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)化小型化,并 將二次設(shè)備與高電壓部分隔離,保證了設(shè)備及人身 安全。 4)、電流互感器二次回路必須有一點(diǎn)接地,否則當(dāng)一,二次擊穿時,造成威脅5 人身和設(shè)備的安全。 電流互感器的選擇 電流互感器是將一次回路的大電流變?yōu)槎?回路 的小電流,并使測量儀表和保護(hù)裝置標(biāo)準(zhǔn)化小型化,便于安裝。 5)、在雙母線按固 定方式連接的變電所,每組母線上至少應(yīng)有一臺變壓器直接接地, 當(dāng)母線聯(lián)絡(luò)開關(guān)斷開后,每組母線上仍保留一臺中性點(diǎn)直接接地的變壓器。這樣,當(dāng)某臺中性點(diǎn)接地變壓器由于檢修或其他原因切除時,將另一臺變壓器中性點(diǎn)接地,以保持系統(tǒng)零序電流的大小與分布不變。所以變壓器的中性點(diǎn)接地情況改變,將直接影響零序電流保護(hù)的靈敏性。 變壓器中性點(diǎn)位置及接地臺數(shù)的選擇 如何選擇變壓器的中性點(diǎn)的運(yùn)行方式,是一種比較復(fù)雜的綜合性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題,不論采用那一種運(yùn)行方式,都涉及到供電可靠性、過電壓絕緣配合、繼電保護(hù)和自動裝置的正確動作、系統(tǒng)的布置、電訊及無線電干擾、接地故障時對生命的危險以及系統(tǒng)穩(wěn)定等一系列的問題。中性點(diǎn)直接接地電網(wǎng)中發(fā)生單相接地故障時,通過中性點(diǎn)直接接地,在故障相中流過很大的短路電流,所以這種電網(wǎng)又稱為大接地電流電網(wǎng)。由于計算機(jī)的應(yīng)用,使很多原有型式的繼電保護(hù)中3 存在的技術(shù)問題,可找到新的解決辦法。 易于獲得附加功能性能較好 應(yīng)用微型計算機(jī)后,如果配置一個打印機(jī),或者其它顯示設(shè)備,可以在系統(tǒng)發(fā)生故障后提供多種信息。 由于計算機(jī)保護(hù)的特性主要有軟件決定,因此,只要改變軟件就可以改變保護(hù)的特性和功能。通常只要接上電源后沒有警報,就可確認(rèn)裝置完好。因而只要用幾個簡單的操作就可以 檢驗微機(jī)的硬件是否完 好。究其原因,這類保護(hù)裝置是布線邏輯的,保護(hù)的每一種功能都有相應(yīng)的硬件器件和連線來實現(xiàn)。且由于微機(jī)保護(hù)裝置的功耗較傳統(tǒng)保護(hù)裝置的功耗小,其運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較低。因此,微機(jī)保護(hù)不象傳統(tǒng)保護(hù)那樣,逐臺做各種模擬試驗來檢測保護(hù)裝置的功能。許多傳統(tǒng)保護(hù)模式存在的技術(shù)問題,
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