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單電源開式網絡繼電保護方案畢業(yè)設計-文庫吧資料

2025-04-28 23:12本頁面
  

【正文】 負荷電流,有上計算知,則式中:為可靠系數(shù)。對于各種原理的差動保護,其躲開勵磁涌流影響的性能和保護定值,最后還應經過現(xiàn)場的空載合閘試驗加以檢驗。 ③按躲開變壓器勵磁涌流整定無論上述哪一個原則整定變壓器縱聯(lián)差動保護的動作電流,都還必須能夠不受變壓器勵磁涌流的影響。 TT2降壓變壓器的差動保護⑴縱聯(lián)差動保護動作電流的整定原則 ①按躲開最大最大負荷電流整定在正常運行情況下,為防止電流互感器二次回路斷線時引起差動保護誤動作,保護裝置的動作電流應大于等于變壓器的最大負荷電流,有上計算知,則式中:為可靠系數(shù)。變壓器正常運行或區(qū)外故障時,流入縱差動保護的差流為不平衡電流。當變壓器發(fā)生短路故障時,相當于變壓器內部多了一個故障支路,流入差動繼電器的差動電流等于故障點電流(變換到電流互感器二次側),其值很大,差動保護動作。流入差動繼電器的差流為:,變壓器正常運行或外部故障時,流過變壓器兩側電流互感器的一次側電流大小相等、極性相反,即=。設變壓器變比為,分別為兩側電流互感器變比,, 分別為兩側電流互感器二次電流。下圖示出了雙繞組和三繞組變壓器實現(xiàn)縱聯(lián)差動保護的原理接線圖。隨著計算機和網絡技術的不斷發(fā)展,微機、集成電路等大量運用到變壓器保護當中。最小運行方式下兩相短路電流值為:,符合要求。 TT7升壓變壓器的過電流保護⑴過電流保護的啟動值按額定電流整定:⑵靈敏系數(shù)校驗。為校驗靈敏系數(shù),應算出系統(tǒng)最小運行方式下,變壓器低壓側兩相短路時,流過保護的最小電流。最小運行方式下兩相短路電流值為:,符合要求。 TT4降壓變壓器的過電流保護⑴過電流保護的啟動值按躲過最大負荷電流整定:⑵靈敏系數(shù)校驗。為校驗靈敏系數(shù),應算出系統(tǒng)最小運行方式下,變壓器低壓側兩相短路時,流過保護的最小電流。6. 變壓器保護反應外部短路引起的變壓器過電流和作為變壓器主保護的后備保護,變壓器需裝設過電流保護,可采用的保護方式有:過電流保護、低電壓起動的過電流保護、復合電壓起動的過電流保護及負序過電流保護等。最小分支系數(shù)為:最大分支系數(shù)為:,動作時限為t=靈敏度校驗:,滿足要求Ⅲ段:最大負荷電流最小負荷阻抗短路阻抗角,最大負荷阻抗角取,~,自啟動系數(shù)。 3線路保護②Ⅰ段:,動作時限為t=0sⅡ段:距離保護的助增系數(shù)將使距離保護的測量阻抗增大,保護范圍縮短。最小分支系數(shù)為:最大分支系數(shù)為:,動作時限為t=靈敏度校驗:,滿足要求Ⅲ段:最大負荷電流最小負荷阻抗短路阻抗角,最大負荷阻抗角取,~,自啟動系數(shù)。 3線路保護①Ⅰ段:,動作時限為t=0sⅡ段:距離保護的助增系數(shù)將使距離保護的測量阻抗增大,保護范圍縮短。最小分支系數(shù)為:最大分支系數(shù)為:,動作時限為t=靈敏度校驗:,滿足要求Ⅲ段:最大負荷電流最小負荷阻抗短路阻抗角,最大負荷阻抗角取,~,自啟動系數(shù)。 2線路Ⅰ段:,動作時限為t=0sⅡ段:距離保護的助增系數(shù)將使距離保護的測量阻抗增大,保護范圍縮短。5. 距離保護整定計算 1線路Ⅰ段:,動作時限為t=0sⅡ段:,動作時限為t=靈敏度校驗:,滿足要求Ⅲ段:最大負荷電流最小負荷阻抗短路阻抗角,最大負荷阻抗角取,~,自啟動系數(shù)。mm/km,∴計算半徑∴自幾何均距,由題知幾何均距∴單位電阻值為,單位電抗值為∴1線路各值為,,2線路各值為,,,由3線路型號為LGJ185,可知標稱截面積S=185mm,ρ= Ω該系統(tǒng)正常運行方式為開環(huán)運行,試確定線路3及變壓器TTTTTTT7的保護裝置。升壓變壓器參數(shù):T6 、T7均為SFZ216000/35,uk%=,ΔP0=15kW,ΔPk=81kW。2%/,運行方式為一臺10000KVA及一臺8000KVA的變壓器同時工作且并聯(lián)運行,另一臺10000KVA變壓器備用,該變電所的最大及最小負荷分別為Pmax=13800kW,Pmin=10990kW,6kV側平均功率因數(shù)為cosφ=。2%/,運行方式為一臺工作一臺備用,該變電所的最大及最小負荷分別為Pmax=9880kW,Pmin=4690kW,6kV側平均功率因數(shù)為cosφ=。架空線參數(shù):2為LGJ—240,長度分別為9km、12km;3為LGJ—185,長度為4km。3. 方案設計 原始數(shù)據(jù)及保護方案的確定 原始數(shù)據(jù)某地區(qū)部分供電系統(tǒng)如圖1所示。(2)距離保護第Ⅱ段(距離Ⅱ段)為帶延時的速動段,為了有選擇性地動作,距離 II 段的動作時限和啟動值要與相鄰下一條線路保護的 I 段和 II 段相配合。圖 32 距離保護的三個動作范圍相對應的三個動作時限 距離保護的三段(1)距離保護第Ⅰ段(距離Ⅰ段)為無延時的速動段,其動作時限僅為保護裝置的固有動作時間。如圖圖 31 距離保護又稱為低阻抗保護 距離保護的時限特性距離保護的動作時間與保護安裝處至故障點之間距離的關系,稱為距離保護的時限特性。當短路點在保護范圍以內時,即 Zcl < Zdz 時,保護動作;反之保護不動作。實際上是測量保護安裝處至故障點之間的阻抗大小,故有時又稱阻抗保護。越靠近電源端,過電流保護的動作時限越長。在電網的最末端——用戶的電動機或其他用電設備上,采用瞬時動作的過電流保護即可滿足要求。 由于瞬時電流速斷不能保護線路全長,限時電流速斷又不能作為相鄰元件的后備保護,因此,為保證迅速而有選擇性地切除故障,常常將瞬時電流速斷、限時電流速斷和過電流保護組合在一起,構成階段式電流保護。它們之間的區(qū)別主要在于按照不同的原則來選擇起動電流。它在正常運行時不應該起動,而在系統(tǒng)發(fā)生故障時能反應于電流的增大而動作,在一般情況下它不僅能夠保護本線路的全長,而且也能保護相鄰線路的全長,以起到遠后備保護的作用。,可與相鄰線路限時電流速斷保護配合。為了縮短保護的動作時間,動作值與相鄰線路、元件速斷保護配合。限時電流速斷保護靈敏性較高,能保護線路的全長,并且還可作為本線路瞬時電流速斷保護的后備保護。由于要求限時速斷保護必須保護本線路的全長,因此它的保護范圍必然延伸到下一條線路中去,這樣當下一條線路出口處發(fā)生
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