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工廠主變壓器的繼電保護系統(tǒng)畢業(yè)論文-預覽頁

2025-07-16 00:41 上一頁面

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【正文】 部故障,通常只作后備保護。以上第 第 第 4 項的保護及第 1 項中的重瓦斯保護均動作于跳閘;第 5 項及第 1 項中的輕瓦斯保護僅動作于信號。(2)防御變壓器線圈和引出線的多相短路、大接地電流電網(wǎng)側(cè)線圈和引出線的接地短路以及線圈匝間短路的縱聯(lián)差動保護或電流速斷保護。但是如果單臺運行的變壓器容量在 10000KV容量在 400KV對于高壓側(cè)為 6~10KV 的車間變電所主變壓器來說,通常裝設有帶時限的過電流保護;如過電流保護動作時間大于 ~ 時,還應裝設電流速斷保護。變壓器的故障一般分為內(nèi)部故障和外部故障兩種。因此,必須根據(jù)變壓器的容量和重要程度裝設適當?shù)谋Wo裝置。按 GB50062—92《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規(guī)范 》規(guī)定:對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應裝設相應的保護裝置:(1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側(cè)的單相接地短路;(2)繞組的匝間短路;(3)外部相間短路引過的過電流;(4)中性點直接接地電力網(wǎng)中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓;(5)過負荷;(6)油面降低;(7)變壓器溫度升高或油箱壓力升高或冷卻系統(tǒng)故障。A 及以上的車間內(nèi)油浸式變壓器,按規(guī)定應裝設瓦斯保護(又稱氣體繼電保護) 。對于高壓側(cè)為 35KV 及以上的工廠總降壓變電所主變壓器來說,也應裝設過電流保護、電流速斷保護和瓦斯保護;在有可能過負荷時,也需裝設過負荷保護。變壓器保護裝設的一般原則(1)防御變壓器鐵殼內(nèi)部短路和油面降低的瓦斯保護。(5)防御對稱過負荷的過負荷保護??v聯(lián)差動保護裝置,一般用來保護變壓器線圈及引出線上發(fā)生的相間短路和大電流接地系統(tǒng)中的單相接地短路。在正常情況下或保護范圍外發(fā)生故障時,兩側(cè)電流互感器二次側(cè)電流大小相等,相位相同,因此流經(jīng)繼電器的差電流為零,但如果在保護區(qū)內(nèi)發(fā)生短路故障,流經(jīng)繼電器的差電流不再為零,因此繼電器將動作,使斷路器跳閘,從而起到保護作用。此保護,一般應接于變壓器中性點處的電流互感器上。 要求 繼電保護裝置的基本要求 :  1)選擇性:當供電系統(tǒng)中發(fā)生故障時,繼電保護除。靈敏系數(shù)公式如下: S p1*minokIdef 式中 I ——繼電保護裝置保護區(qū)內(nèi)在電力系統(tǒng)最小運行下的最小短路ink電流。   4)可靠性:保護裝置如能滿足可靠性的要求,反而會成為擴大事故或直接造成故障的根源。各側(cè)保護應根據(jù)選擇性的要求裝設方向元件。相鄰線路由變壓器作遠后備時,一般要求對線路不對稱短路具有足夠的靈敏性。 系統(tǒng)保護原理接線圖 圖 1 7 圖 2 中性點的運行方式與選擇:三相交流電力系統(tǒng)中性點與大地之間的電氣連接方式,稱為電網(wǎng)中性點接地方式。 我國 110kV 及以上電網(wǎng)一般采用大電流接地方式,即中性點有效接地方式(在實際運行中,為降低單相接地電流,可使部分變壓器采用不接地方式),這樣中性點電位固定為地電位,發(fā)生單相接地故障時,非故障相電壓升高不會超過 倍運行相電壓;暫態(tài)過電壓水平也較低;故障電流很大,繼電保護能迅速動作于跳閘,切除故障,系統(tǒng)設備承受過電壓時間較短。8中性點非有效接地方式主要可分為以下三種:不接地、經(jīng)消弧線圈接地及經(jīng)電阻接地。單相接地故障電容電流 IC 10A,故障點電弧可以自熄,熄弧后故障點絕緣自行恢復; 當 IC 10A 時,接地點電弧難以自熄,可能產(chǎn)生過電壓等級相當高的間歇性弧光接地過電壓,且持續(xù)時間較長,危及網(wǎng)內(nèi)絕緣薄弱設備,繼而引發(fā)兩相接地故障,引起停電事故; 利用消弧線圈的感性電流補償接地點流過的電網(wǎng)容性電流,使故障電流10A,電弧自熄,熄弧后故障點絕緣自行恢復; 目前國內(nèi)運行的消弧線圈分手動調(diào)節(jié)和自動跟蹤補償兩類:前一種手動調(diào)節(jié)時,消弧線圈需退出運行,且人為估算電容電流值,誤差較大,現(xiàn)已較少使用;后一種能自動進行電容電流測量并自動調(diào)整消弧線圈,使補償電流適應系統(tǒng)的變化,現(xiàn)一般都選擇該種消弧線圈。調(diào)容式反應迅速可靠,運行安靜平穩(wěn),運行人員反映較好。中性點經(jīng)電阻接地的配網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時,零序保護動作,可準確判斷并快速切斷故障線路; 可有效消除系統(tǒng)內(nèi)諧振過電壓, 中性點電阻接地相當于在諧振回路中并接阻尼電阻,試驗表明,只要中性點電阻1500Ω,就可以消除各種諧振過電壓,電阻越小,消除諧振的效果越好; 為將弧光接地過電壓限制在 2 倍以內(nèi),一般按 IR = (1~4) IC 要求選擇接地電阻; 6~35kV 配電網(wǎng)的接地方式選擇 以架空線路為主的城鄉(xiāng)配網(wǎng),架空線路發(fā)生接地故障 70%為瞬間故障。 以架空和電纜混合線路為主的城鄉(xiāng)配網(wǎng),兼顧架空和電纜線路的特點,使配網(wǎng)的接地方式選擇在自動跟蹤消弧線圈和小電阻兩種方式上左右為難。 電纜溝或電纜排管內(nèi)的電纜發(fā)生單相接地時,尋找故障線路時間長,在帶接地故障運行期間,容易引起人身觸電。 c 、 終端變電站的變壓器中性點一般不接地。(4) 二次負荷:S =S 根據(jù)實際接入設備和接線方式而定。是變壓器的主保護。 因為 239。 TATAKIII?? 即 TTAIK?39。39。39。2)變壓器各側(cè)電流相位不同引起的不平衡電流 電力系統(tǒng)中變壓器常采用 Y、d 接線方式,因此,變壓器兩側(cè)電流1的相位差也會產(chǎn)生 2I sin15 的不平衡電流,因此,必須補償由于兩側(cè)電流相10位不同而引起的不平衡電流。但實際上由于電流互感器在制造上的標準化,往往出的是與計算變比相近且較大的標準變比的電流互感器。16第四章 短路電流計算在電力系統(tǒng)中運行的電氣設備,在其運行中都必須考慮到可能發(fā)生各種故障和不正常運行狀態(tài),最常見同時也是最危險的故障是各種形式的短路,因為它們會破壞對用戶的正常供電和電氣設備的正常運行,使電氣設備受到損壞。(1)電氣主接線比較(2)選擇導體和電器(3)確定中性點接地方式(4)計算軟導線的短路校驗(5)確定導線間隔棒的間距(6)驗算接地裝置的接觸電壓和跨步電壓(7)選擇繼電保護裝置和進行整定計算(1)驗算導體和電氣動穩(wěn)定,熱穩(wěn)定以及電氣開斷電流所用的短路電流,應根本工程的設計規(guī)劃容量計算,并考慮電力系統(tǒng)的遠景發(fā)展規(guī)劃(一般為本期工程建成后 510年)校驗短路電流時,應接可能發(fā)生最大短路電流的正常接線方式,而不應按僅在切換過程中可能并列運行的接線要求。(1)正常工作時,三相系統(tǒng)對稱運行(2)所有電源的電動勢相位角相同(3)電力系統(tǒng)中各元件的磁路不飽和,即鐵芯的電氣設備電抗值不隨電 流大小發(fā)生變化(4)電力系統(tǒng)中所有電源都在額定負荷下運行,其中 50%負荷接在高壓母線上,50%負荷在系統(tǒng)側(cè)(5)短路發(fā)生在短路電流為最大值的瞬間(6)不考慮短路點的電弧阻抗和變壓器的勵磁電流(7)除計算短路電流的衰減時間常數(shù)和低壓網(wǎng)絡的短路電流外,元件電阻都略去不計(8)元件的計算參數(shù)均取其額定值,不考慮參數(shù)的誤差和調(diào)整范圍(9)輸電線路的電容略去不計(10)用概率統(tǒng)計法確定短路電流運算曲線:(1)計算各元件電抗標么植,并折算為同一基準容量下(2)給系統(tǒng)制定等值回路圖(3)選擇短路點(4)對網(wǎng)絡進行化簡,把供電系統(tǒng)看著無限大系統(tǒng),不考慮短路電流周期分量的衰減,求出電源對短路點的電抗標么值,并計算短路電流標么值、有名值標么值?。?d*=1/X*∑有名值 I d*=Id*A/(√337KV) =Id2 = Sd /√3U C2 = 100MV 應裝設反應變壓器繞組和引出線的多相短路及繞組匝間短路的縱聯(lián)差動保護或電流速斷保護作為主保護,瞬間動作與斷開各側(cè)斷路器。 對變壓器溫度升高和冷卻系統(tǒng)的故障,應按變壓器標準的規(guī)定,裝設作用于信號或動作與跳閘的設置。如不滿足靈敏度要求,應裝設多段式距離保護。(3) 對于平行線的相間短路,一般可裝設橫差動電流方向保護或電流平衡保護作為主保護。(5) 對于電纜線路或電纜與架空線路混合的線路,應裝設過負荷保護。 距離保護方式配置與整定計算1. 距離保護的基本概念 距離保護是以反映從故障點到保護安裝處之間距離(或阻抗)大小,并根據(jù)距離的遠近而確定動作時間的一種保護裝置。當故障線路中的電流大于阻抗繼電器的允許精確工作電流時,保護裝置的動作性能與通過保護裝置的故障電流的大小無關(guān)。由 I、II 段構(gòu)成線路的主要保護。當故障點在相鄰線路上時,由于可能有助增作用,對于第 II、III 段,保護的實際動作區(qū)可能隨運行方式的變化而有所變化,但一般情況下,均能滿足系統(tǒng)運行的要求。因此,在電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復雜,運行方式多變,采用一般的電流、電壓保護不能滿足運行要求時,則應考慮采用距離保護裝置。 b. 在某些特殊情況下,為了提高保護某段的靈敏度,或為了加速某段保護切除故障的時間,采用所謂“非選擇性動作,再由重合閘加以糾正”的措施。這可在下述情況下實現(xiàn):當線路放生永久性故障時,故障線路由距離保護斷開,線路重合閘動作,進行重合。正確選擇與計算增系數(shù),是距離保護計算配合的重要工作內(nèi)容之一。在計算時,應采用開環(huán)的方式,以求出最小助增系數(shù)。6. 相間距離保護整定計算目前電力系統(tǒng)中的相間距離保護多采用三段式階梯型時限特性的距離保護。2) 與相鄰變壓器縱差保護配合 ZrKZkZbIrelABIrelselI min11?? 式中, = ————相鄰變壓器的正序阻抗; ————相鄰變壓器另側(cè)母線,如 D 母線短路時流過變壓器minbK的短路電流與被保護電流之比的最小值。3selIZ這時,相間距離保護第 II 的動作時間為: ttIopI???31式中, ————相鄰線路相間距離保護第 II 段的動作時間。maxbK 線路 相間距離保護整定計算結(jié)果:2D? 表 相間距離保護整定計算結(jié)果線路名稱 保護安裝地點保護編號 保護段 整定值 )(?動作時限(S )I II 廠側(cè) 5III I II 2BD?側(cè)26 III 距離保護的評價及應用 根據(jù)距離保護的工作原理,它可以在多電源復雜網(wǎng)絡中保證有選擇性地動作。其它各段受系統(tǒng)運行方式變化的影響也較小,同時保護范圍也可以不受短路種類的影響,因而保護范圍比較穩(wěn)定,且動作時限也比較固定而較短。因為它不反映三相和兩相短路,在正常運行和系統(tǒng)發(fā)生振蕩是沒有零序分量產(chǎn)生,所以它有較好的靈敏度。零序電流保護接于電流互感器的零序電流濾過器,接線簡單可靠,零序電流保護通常由多段組成,一般是三段式,并可根據(jù)運行需要而增減段數(shù)。一般可按下屬條件考慮。為改善設備過電壓的條件,對雙目線上接有多臺(一般是四臺以上)變壓器時,可選擇兩臺變壓器同時接地運行,并各分占一條母線,這樣在雙母線母聯(lián)短路斷開后,也各自保持著接地系統(tǒng)。 (3) 計算各類短路電流值2. 最大分支系數(shù)的運行方式和短路點位置的選擇(1) 輻射形電網(wǎng)中線路保護的分支系數(shù)與短路位置無關(guān)。3. 零序電流保護的整定計算 零序電流保護的整定計算步驟(1)零序電流保護 I段的整定1)按躲開本線路末端接地短路的最大零序電流整定,即 max13orelIopIK?式中 ————可靠系數(shù),取 ~;計算時取 ————線路末端接地短路時流過保護的最大零序電流。relIK ————分支系數(shù),按實際情況選取可能的最小值;minb ——————相鄰下一級線路的零序電流保護 I段整定值。取 —————最大不平衡電流。minoI ————下一級線路末端短路時在小方式運行的最小inoextI零序電流。t?(2) 當分支系數(shù)隨短路點的移遠而變大時,例如有零序互感的平行線路,保護的整定配合應按相配合保護段的保護范圍末端進行計算,一般可用圖解法整定。的多少和故障的性質(zhì)及嚴重程度有關(guān)。重瓦斯保護動作作于跳開變壓器兩側(cè)斷路器。但實際由于變壓器的勵磁電流、接線方式和電流互感器誤差等因素的影響,繼電器中不平衡電流流過。 1) 有值班人員手動操作或通過遙控裝置將斷路器時。 (2) 除上述條件外,當斷路器有繼電保護動作或其他原因而跳閘后,重合閘都應該動作,使斷路器重新合閘。當重合于永久性故障而再次跳閘后,就不應該在動作。隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,自動重合閘的類型一般有以下三類: (1)三相重合閘 (2) 單相重合閘 (3) 綜合重合閘 本設計采用三相一次重合閘,所謂三相重合閘是指不論在輸、配線上發(fā)生單相短路還是相間短路時,繼電保護裝置均將三相短路器同時跳開,然后啟動自動重合閘同時合三相斷路的方式。目前,在電力系統(tǒng)中,自動重合閘與繼電保護配合的方式有兩種,即自動重合砸前加速保護動作和自動重合閘加速保護動作。1) 自動重合閘的選擇 由自動重合閘的配置原則 110KV及以下的單側(cè)電源線路一般采用三相一次重合閘裝置,所以線路 AC和 CD的兩側(cè)都裝設三相一次自動重合閘裝置。一般情況下,斷路器及其操作機構(gòu)準備好重合閘的時間都大于故障點介質(zhì)去游離的時間,因此 AAR的動作時限只按條件 2考慮。同時,我感覺此次畢業(yè)設計的內(nèi)容安排合理、詳細、清
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