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正文內(nèi)容

輸電線路繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)_畢業(yè)設(shè)計(jì)(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 最大為 maxl ; 在最小運(yùn)行方式下兩相短路時(shí),保護(hù)范圍最小為 minl 。 設(shè)保護(hù) 2 分別為線路 曲線 1L 和 2L 的瞬時(shí)電流速斷保護(hù)。當(dāng)在被保護(hù)線路的速斷保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生短路故障時(shí),短路電流大于保護(hù)的動(dòng)作值, KA 常開(kāi)觸電閉合,啟動(dòng)中間繼電器 KM, KM 觸電閉合,啟動(dòng)信號(hào)繼電器 KS,并通過(guò)斷路器的常開(kāi)輔助觸電,接到跳閘線圈 YT 構(gòu)成通路,斷路器跳閘切除故障線路。 通常輸電線路電流保護(hù)采用階段式電流保護(hù),采用三套電流保護(hù)共同構(gòu)成三段式電流保護(hù)。以第Ⅰ段、第Ⅱ段電流速斷保護(hù)作為主保護(hù),以第Ⅲ段過(guò)電流保護(hù)作為后備保護(hù)。各繞組的首端稱端線,端線與端線之間的電壓稱為線電壓。 當(dāng)中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)中發(fā)生接地短路時(shí),將出現(xiàn)很大的零序電壓和電流,利用零序電壓、電流來(lái)構(gòu)成接地短路的保護(hù),具有顯著的優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在 110KV 及以上的電壓等級(jí)的電網(wǎng)中。 由【電力系統(tǒng)分析】課程知識(shí)可知,當(dāng)供電網(wǎng)路中任一點(diǎn)發(fā)生三相或兩相短路時(shí),流過(guò)短路點(diǎn)與電源間線路中的短路電流包括短路工頻周期分量、暫態(tài)高頻分量和衰減直流分量其短路工頻周期分量近似計(jì)算公式為: 隨整個(gè)電力系統(tǒng)開(kāi)機(jī)方式、保護(hù)安裝處到電源之間的電網(wǎng)的網(wǎng)路拓?fù)?、?fù)荷水平的變化,造成電流的變化。與此同時(shí),構(gòu)成繼電保護(hù)裝置的元件、材料、保護(hù)裝置的結(jié)構(gòu)型式和制造工藝也發(fā)生了巨大的變革 .50 年代以前的繼電保護(hù)裝置都是由電磁型感應(yīng)型或電動(dòng)型繼電器組成的這些繼電器統(tǒng)稱為機(jī)電式繼電器 . 本世紀(jì) 50 年代初由于半導(dǎo)體晶體管的發(fā)展開(kāi)始出現(xiàn)了晶體管式繼電保護(hù)裝置稱之為電子式靜態(tài)保護(hù)裝置 .70 年代是晶體管繼電保護(hù)裝置在我國(guó)大量采用的時(shí)期滿足了當(dāng)時(shí)電力系統(tǒng)向超高壓大容量方向發(fā)展的需要 .80 年代后期標(biāo)志著靜態(tài)繼電保護(hù)從第一代 (晶體管式 )向第二代 (集成電路式 )的過(guò)渡 .目前后者已成為靜態(tài)繼電保護(hù)裝置的主要形式 . 在 60 年代末有人提出用小型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想由此開(kāi)始了對(duì)繼電保護(hù)計(jì)算機(jī)算法的大量研究對(duì)后來(lái)微型計(jì)算機(jī)式繼電保護(hù) (簡(jiǎn)稱微機(jī)保護(hù) )的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ) . 70 年代后半期比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī)開(kāi)始投入到電力系統(tǒng)中試運(yùn)行 . 80 年代微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面已趨于成熟并已在一些國(guó)家推廣應(yīng)用這就是第三代的靜態(tài)繼電保護(hù)裝置 .微機(jī)保護(hù)裝置具有巨大的優(yōu)越性和潛力因而受到運(yùn)行人員的歡迎 .進(jìn)入 90 年代以來(lái)它在我國(guó)得到了大量的應(yīng)用將成為繼電保護(hù)裝置的主要型式 .可以說(shuō)微機(jī)保護(hù)代表著電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的未來(lái)將成為未來(lái)電力系統(tǒng)保護(hù)控制運(yùn)行調(diào)度及事故處理的統(tǒng)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的組成部分 。 1908 年提出了比較 被保護(hù)元件兩端的電流差動(dòng)保護(hù)原理。 一般用靈敏系數(shù) Klm 來(lái)衡量靈敏度。 保護(hù)裝置的組成部分 ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ 輸入─→│測(cè)量│─→│邏輯│─→│執(zhí)行│─→ 輸出 信號(hào) └──┘ └──┘ └──┘ 信號(hào) ↑ └ 整定值 選擇性 繼電保護(hù)動(dòng)作的選擇性是指保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí),僅將故障元件從電力系統(tǒng)中切除,使停電范圍盡量縮小,以保證系統(tǒng)中的無(wú)故障部分仍能繼續(xù)安全運(yùn)行。再輸送電能的過(guò)程中,電力系統(tǒng)希望線路有比較好的可靠性,因此在電力系統(tǒng)受到外界干擾時(shí),保護(hù)線路的各種繼電裝置應(yīng)該有比較可靠的、及時(shí)的保護(hù)動(dòng)作,從而切斷故障點(diǎn)極大限度的降低電力系統(tǒng)供電范圍。 隨著電力系統(tǒng)的迅速發(fā)展。隨著電力系統(tǒng)的飛速發(fā)展對(duì)繼電保護(hù)不斷提出新的要求,電子技術(shù) 、計(jì)算機(jī)技術(shù)與通信技術(shù)的飛速發(fā)展又為繼電保護(hù)技術(shù)的發(fā)展不斷地注入了新的活力。而發(fā)電廠正是把其他形式的能量轉(zhuǎn)換為電能,電能經(jīng)過(guò)變壓器和不同電壓等級(jí)的輸電線路輸送并被分配給用戶,再通過(guò)各種用電設(shè)備轉(zhuǎn)換為適合用戶需要的其他形式的能量。 如:縱聯(lián)差動(dòng)保護(hù); 方向高頻保護(hù); 相差高頻保護(hù)等。(保護(hù)不該動(dòng)作情況與應(yīng)該動(dòng)作情況所測(cè)電氣量相差越大→靈敏度↑)。 1901 年出現(xiàn)了感應(yīng)型過(guò)電流繼電器。以上是繼電保護(hù)原理的發(fā)展過(guò)程。負(fù)荷電流與供電電壓之間的相位角就是通常所說(shuō)功率 因數(shù)角,一般小于 30度 ,各條線路中流過(guò)的最大負(fù)荷電流幅值如圖 1所示。利用三相對(duì)稱的特征,可以構(gòu)成反應(yīng)序分量原理的各種保護(hù)。我國(guó)所采用的供電方式稱為三相四線制交流電源,三相發(fā)電機(jī)的繞組作星形連接。 35KV 線路繼電保護(hù)的配置 1 相間短路保護(hù)采用兩相兩繼電流保護(hù),它是一種階段式電流保 護(hù) 。利用電流突然增大使保護(hù)動(dòng)作而構(gòu)成的保護(hù)裝置,稱為電流保護(hù)。 正常運(yùn)行時(shí),流過(guò)線路的電流是負(fù)荷電流,其值小于其動(dòng)作電流,保護(hù)不動(dòng)作。圖 — 1 中曲線 表示最大運(yùn)行方式下三相短路電流隨的變化曲線,曲線 表示最小運(yùn)行方式下兩相短路電流隨 l 的變化曲線。同時(shí)從圖( — 1)還可以看出,瞬時(shí)電流速斷保護(hù)范圍隨系統(tǒng)運(yùn)行方式和短路類型而變。 =K39。對(duì)于線路變壓組,可使全線處于速動(dòng)保護(hù)范圍之內(nèi)。三段保護(hù)均作用于一個(gè)公共的出口中間繼電器 KOM,任何一段保護(hù)動(dòng)作均啟動(dòng) KOM,使斷路器跳閘,同時(shí)相應(yīng)段的信號(hào)繼電器動(dòng)作掉牌,值班人員便可從其掉牌指示判斷是哪套保護(hù)動(dòng)作,進(jìn)而對(duì)故障的大概范圍作出判斷。為此,可增加一套帶時(shí)限的電流速斷保護(hù),用以切除瞬時(shí)電流速斷保護(hù)范圍以外的短路故障,這種帶時(shí)限的電流速斷保護(hù)范圍以外的短路故障,稱為限時(shí)電流速斷保護(hù)。 ???%50%%1 0 0*206 2 ax6 2 )3*1 0 0 0*0 5 1 0 0 0*37(1m in ).1.39。 圖( — 1)中在最小保護(hù)區(qū)末端(交點(diǎn) N)發(fā)生短路故障時(shí),短路電流等于由式(
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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