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220kv輸電線路距離保護(hù)設(shè)計(jì)課程設(shè)計(jì)(論文)(參考版)

2025-06-06 01:54本頁(yè)面
  

【正文】 通過(guò)這些設(shè)計(jì)研究,更深入的了解到線路保護(hù)的原理,應(yīng)用以及重要性, 對(duì)其的了解是我本學(xué)期課設(shè)所得到的最重要的知識(shí)以及對(duì)以后工作在電力行業(yè)所應(yīng)獲得的必不可少的知識(shí)。 在保護(hù) 1的各段整定值和靈敏度計(jì)算完成后 ,我們還繪制了三段式距離保護(hù)的原理圖 ,然后對(duì)保護(hù) 1 的各段動(dòng)作過(guò)程進(jìn)行了理論推斷。文中 通過(guò) 對(duì)保護(hù) 1的各段保護(hù)整定值進(jìn)行了計(jì)算與靈敏度校驗(yàn), 以及確定各段保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間。而對(duì)于多種多樣的對(duì)線路的保護(hù)來(lái)說(shuō),距離保護(hù)作用突出。線 路兩相接地故障時(shí)的電壓波形圖反映了系統(tǒng)發(fā)生兩相接地故障的過(guò)程中,故障線路的電壓變化,根據(jù)系統(tǒng)的發(fā)生故障后電流電壓的變化,發(fā)現(xiàn)距離保護(hù)能夠反映保護(hù)范圍內(nèi)的各種相間故障和接地故障,實(shí)現(xiàn)了本線路保護(hù)和后一級(jí)級(jí)線路的后備保護(hù)。改變故障類(lèi)型仿真得到如下結(jié)論:接地距離保護(hù)對(duì)于范圍內(nèi)的相間短路不會(huì)動(dòng)作,并且各段中的相間距離保護(hù)對(duì)于保護(hù)范圍內(nèi)的單相接地故障也不會(huì)動(dòng)作。 圖 MATLAB 仿真電路 圖 本科生課程設(shè)計(jì)(論文) 8 距離保護(hù)仿真波形及分析 正常狀態(tài)下的波形圖如圖 所示,此時(shí) 的波形是 電壓時(shí)三相對(duì)稱(chēng),相角互差 120 度的波形 圖 正常狀態(tài)下時(shí)系統(tǒng)的電壓波形圖 系統(tǒng)發(fā)生設(shè)計(jì)中的線路故障時(shí)的各相電壓波形如圖 和圖 所示。最后再設(shè)計(jì)一個(gè)啟動(dòng)原件來(lái)控制三段式距離保護(hù)的投切。 ThreePhause Fault 模塊可以模擬三相的各種故障,當(dāng)設(shè)定某種故障時(shí),運(yùn)行仿真可以得到短路電流和短 路電壓,這是其他元件需要的數(shù)據(jù),先經(jīng)過(guò)一個(gè)三相濾波器消除衰減的直流分量。為了簡(jiǎn)化系統(tǒng),線路只有電感,總長(zhǎng)為 120km。氣動(dòng)元件是通過(guò)負(fù)序電流來(lái)判別系統(tǒng)是否發(fā)生故障,只有當(dāng)故障發(fā)生時(shí)才能將整套保護(hù)模塊迅速投入工作。 本科生課程設(shè)計(jì)(論文) 7 第 4章 MATLAB 建模仿真分析 距離保護(hù)的 MATLAB 仿真 本次課程設(shè)計(jì)在斷路器處安裝保護(hù)及啟動(dòng)原件,保護(hù)模塊經(jīng)封裝成子系統(tǒng),其輸入信號(hào)為電壓電流測(cè)量值和由啟動(dòng)元件發(fā)出的投切信號(hào),輸入信號(hào)送至斷路器的控制端,以控制斷路器的開(kāi)合狀態(tài)。 在上述原理框圖中,有三點(diǎn)值得說(shuō)明:第一,整套保護(hù)也可用距離保護(hù)中第Ⅲ段的測(cè)量元件 ⅢZ 兼做啟動(dòng)元件;第二,保護(hù)中第Ⅰ、Ⅱ的測(cè)量元件 ⅠZ 、 ⅡZ 整定值可由一個(gè)阻抗元件用接點(diǎn)進(jìn)行切換來(lái)實(shí)現(xiàn);第三,若測(cè)量元件 ⅠZ 、 ⅡZ 和 ⅢZ 無(wú)方向性,則需加方向判斷元件。元件 1是電流或阻抗測(cè)量元件,作為整套距離保護(hù)的啟動(dòng)元件,判斷是否發(fā)生故障,發(fā)生故障時(shí)有輸出;元件 2和 3分別是振蕩閉鎖元件和電壓互感器二次斷線閉鎖元件,分別在系統(tǒng)振蕩和電壓互感器二次斷線時(shí)有輸出,經(jīng)非門(mén) 10 閉鎖保護(hù),可防止保護(hù)誤動(dòng)作。 amp。 amp。 1? Ⅱt Ⅲt 1? amp。 2KT 和 3KT 分別是距離保護(hù)第Ⅱ、Ⅲ段的延時(shí)元件,它作為時(shí)序邏輯判斷元件。 所以相間距離保護(hù) III 段不動(dòng)作 。 所以相間距離保護(hù) II 段動(dòng)作 。所以相間距離I 不動(dòng)作。 當(dāng)NM EE .. ? 且系統(tǒng)中各元件阻抗角相等時(shí),振蕩中心的位置在全系統(tǒng)縱向阻抗的中點(diǎn)。 按與相鄰距離保護(hù)第Ⅱ段配合,第Ⅲ段距離保護(hù)的動(dòng)作時(shí)間為: ttt opop ??? ⅡⅢ 31 試中, Ⅱ 3opt —— 相鄰線路重合后不經(jīng)振蕩閉鎖的距離保護(hù)第Ⅱ段的動(dòng)作時(shí)間。 m in3 setbBCrelset ZKZKZ ?? , 139。1 se tbre lABre lse t ZKKZKZ ?? , 39。 動(dòng)作時(shí)間: t= 距離 Ⅲ段整定計(jì)算 因?yàn)椴捎梅较蜃杩乖示嚯x保護(hù)第Ⅲ段的整定值應(yīng)按以 下條件整定。 距離 Ⅱ 段整定計(jì)算 在對(duì) Ⅱ 段 進(jìn)行保護(hù)的整定計(jì)算時(shí) 與相鄰線路距離保護(hù) I段相配合 。 ( 4) 分析其動(dòng)作過(guò)程,最后采用 MATLAB 建立簡(jiǎn)單電力系統(tǒng)三段式距離保護(hù)的模型,進(jìn)行仿真分析。 ( 2) 分析了系統(tǒng)在最小運(yùn)行方式下振蕩時(shí),保護(hù) 1 各段
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