浅析110kV电力系统的继电保护

合集下载

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施

110kV变电站继电保护误动故障及处理措施摘要:本文以110 kV变电站为研究对象,介绍了变电运行中继电保护的作用,通过某110 kV变电站电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作,分析故障原因,其次通过分析装置本身缺陷引起主变保护区外故障误动作,分析故障原因并提出处理方法。

关键词:110 kV变电站;继电保护;故障;措施引言在实际运行的过程中,变电站继电保护装置出现故障的原因往往较为复杂,这使得多种问题的存在都会导致变电站继电装置的整体运行质量受到影响。

为此,就要从变电站继电保护典型故障出发,采取针对性措施进行应对,从而使其运行更加稳定,并降低对电能的额外损耗。

1 变电运行中继电保护的作用继电保护装置是构成继电保护动作的基础,能够在变电运行发生异常时完成对配电网的保护。

具体来说,继电保护装置的作用分为 3 点:①能实时监控电力系统运行状况和电力设备工作状况,并将相关信息传送到操作系统中;②具有第一时间将故障分离的功能,能够将故障的影响降到最低;③当电力系统出现异常时会自动发出警报,从而能够提升故障处理效率。

2 继电保护的基本要求2.1 准确性当电网在运行过程中出现故障时,继电保护装置会自行进行判断,并及时将故障区域与非故障区域分离开来,然后对故障区域进行隔离,避免影响其他区域的正常运行。

2.2 灵敏性继电保护装置的灵敏性表现在能够区分自己的保护范围和非保护范围,这样就能在区域内线路发生故障时及时进行隔离,当区域外线路发生故障时要根据故障来做出相应动作。

2.3 速动性当电力系统出现故障时,继电保护装置会直接切除故障,从而能够确保非故障区域能够正常工作。

在完成故障隔离后,继电保护装置需要加快系统电压恢复,避免出现低压情况。

2.4 可靠性继电保护装置能根据实际情况进行相关操作,能够在需要它发生动作时做出相关反应,不需要动作时拒绝动作,这样就能有效将安全隐患消除,确保电力系统能够稳定运行。

3 电流回路问题引起的主变保护区外故障误动作3.1 故障情况2019某日某 110 kV 变电站 35 kV 的 433 线路发生 L2L3相间短路故障,保护过流 I 段动作跳闸,2 号主变第一套保护(CSC-326FA)比率差动保护动作,71 ms 比率差动 W 相出口保护跳开 2 号主变三侧断路器,第二套保护(CSC-326FA)未动作。

110KV电网继电保护设计

110KV电网继电保护设计

第一章概述1.1 电力系统继电保护的作用电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。

电力系统由各种电气元件组成。

这里电气元件是一个常用术语,它泛指电力系统中的各种在电气上的独立看待的电气设备、线路、器具等。

由于自然环境,制造质量运行维护水平等诸方面的原因,电力系统的各种元件在运行中可能出现各种故障或不正常运行状态。

因此,需要有专门的技术为电力系统建立一个安全保障体系,其中最重要的专门技术之一就是继电保护技术。

电力系统继电保护的基本作用是:在全系统范围内,按指定分区实时的检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警等措施,以求最大限度地维持系统的稳定,保持供电的连续性,保障人身的安全,防止或减轻设备的损坏。

1.2 电力系统继电保护技术与继电保护装置继电保护技术是一个完整的体系,它主要由电力系统的故障分析、继电保护原理及实现、继电保护配置设计、继电保护运行与维护等技术构成,而完成继电保护功能的核心是继电保护装置。

继电保护装置,是指装设于整个电力系统的各个元件上,能在指定区域快速准确地对电气元件发出的各种故障或不正常运行状态作出反应,并按规定时限内动作,时断路器跳闸或发出告警信号的一种反事故自动装置。

继电保护装置的基本任务是:(1)自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除并最大限度地保证其他无故障部分恢复正常运行;(2)能对电气元件的不正常运行状态作出反应,并根据运行维护规范和设备承受能力动作,发出告警信号,或减负荷,或延时跳闸;(3)条件许可时,可采取预定措施,尽快地恢复供电和设备运行。

总之,继电保护技术是电力系统必不可少的组成部分,对保障系统安全运行,保证电能质量,防止故障扩大和事故发生,都有极其重要的作用。

1.3 继电保护的基本要求对作用于跳闸的继电保护装置,在技术上有四个基本要求,也就是所说的“四性”:选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

(完整word版)110KV线路继电保护课程设计

(完整word版)110KV线路继电保护课程设计

前言电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。

因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。

继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。

随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。

电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。

继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。

这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。

特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。

重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。

3/ 27目录前言............................................... 错误!未定义书签。

摘要............................................ 错误!未定义书签。

1 系统运行方式和变压器中性点接地的选择.............. 错误!未定义书签。

1.1选择原则..................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 发电机、变压器运行方式选择的原则....... 错误!未定义书签。

1.1.2 变压器中性点接地选择原则............... 错误!未定义书签。

110kV线路保护

110kV线路保护

跳闸并闭锁重合闸。
三、110kV线路保护调试
7、重合闸 试验方法 (1)投入重合闸压板。 (2)用状态序列,先是故障前正常状态加正常电压
正常电流。 (3)保护跳闸,经重合闸时间后重合闸动作。 (4)闭锁重合闸,等保护充电,直至“充电”灯亮
,投闭锁重合闸压板,保护放电。
谢谢!
注意:用保护起动重合闸方式在断路器偷跳时无法起动 重合闸。
二、110kV线路保护原理
重合闸的充电与闭锁: (一)重合闸的充电
重合闸的压板在投入状态
三相断路器的合闸状态
没有压力闭锁的开入量输入 &
没有外部闭锁的开入量输入
若为检电压方式,没有TV断路信号
允 重合闸充电10—15S 许
重 合
测量保护安装处至故障点的距离,实际上是测量 保护安装处至故障点之间的阻抗。该阻抗为保护 安装处的电压和电流的比值,即Z=U/I。
二、110kV线路保护原理
距离保护的保护范围:
(1)距离Ⅰ段的保护范围应限制在本线路内,其动 作阻抗应小于线路阻抗,通常其保护范围为被保 护线路的全长的80%~85%。
(3)记录打印试验过程中各段的动作报告、动作时间。
三、110kV线路保护调试
5、零序方向过流保护
试验方法
(1)投入零序过流保护软压板、硬压板。重合把手切换至“ 综重方式”,将控制字“投重合闸”、“投重合闸不检” 置1。将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段零序保护的控制字置1。
(2)本试验用零序菜单进行。按照保护装置的定值,将Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的电流定值和时间定值输入零序菜单中的对 应项,零序菜单中的零序补偿系数、灵敏角度要与保护装 置定值一致;根据故障方向、故障类别、动作区域选0.95 倍和1.05倍。0.95倍的时候应该可靠不在该段动作,而在 下一段动作;1.05倍时应该可靠在该段动作;正方向时应 该可靠动作;反方向时不动作。

110KV线路保护的保护配置(毕业设计)

110KV线路保护的保护配置(毕业设计)

第3节110KV线路保护的保护配置我国110KV的电力网,都是直接接地的系统。

所谓直接接地系统,是指在该电网中任一点的综合零序阻抗小于或者等于同一点综合正序阻抗的三倍。

在直接接地网中,当发生接地故障时,会产生很大的接地故障电流,因此,需要配置作用于跳闸的、切除相间短路故障和接地故障的继电保护装置。

线路继电保护的配置原则,在原水利部颁发的《继电保护和安全自动装置技术规程SD6—83》中已有明确规定。

以下就各类保护装置的特点分别予以论述。

1、光纤保护光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高温与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗底等优点。

而电流差动保护原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相运行、单侧电源运行方式的影响,差动保护本身具有选相能力,保护动作速动快,最适合作为主保护。

近年来,光纤技术、DSP技术、通信技术、继电保护技术的迅速发展为光纤电流差动保护的应用提供了机遇。

1 光纤保护的基本方式及其特点光纤保护目前已在国内部分地区得到较为广泛的使用,对已投入运行的光纤保护,按原理划分,主要有光纤电流差动保护和光纤闭锁式、允许式纵联保护两种。

1.1光纤电流差动保光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。

目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点,是其他保护形式所无法比拟的。

光纤电流差动保护在继承了电流差动保护优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道,保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。

时间同步和误码校验问题,是光纤电流差动保护面临的主要技术问题。

在复用通道的光纤保护上,保护与复用装置时间同步的问题,对于光纤电流差动保护的正确运行起到关键的作用,因此目前光纤差动电流保护都采用主从方式,以保证时钟的同步;由于目前光纤均采用64Kbit/s数字通道,电流差动保护通道中既要传送电流的幅值,又要传送时间同步信号,通道资源紧张,要求数据的误码校验位不能过长,这样就影响了误码校验的精度。

110kV变电站继电保护故障及应对措施

110kV变电站继电保护故障及应对措施

110kV变电站继电保护故障及应对措施110kV变电站是电力系统中的重要设施,其继电保护系统承担着保障电网安全稳定运行的重要任务。

由于各种原因,变电站继电保护故障时有发生。

对于这些故障,我们需要及时发现并采取有效的应对措施,以保障电网运行的安全性和可靠性。

1. 设备故障:变电站继电保护装置本身存在问题,比如设备老化、元件损坏、连接不良等。

2. 误操作:操作人员对继电保护装置进行误操作,导致其功能失效。

3. 环境因素:外部环境因素,比如雷击、电磁干扰等影响继电保护装置的正常工作。

4. 负荷变化:电网负荷快速变化导致继电保护装置误动作或失灵。

5. 人为破坏:任何人为因素可能导致继电保护装置故障,比如恶意破坏或错误操作。

1. 继电保护装置失灵:继电保护装置未能对故障信号做出应有的反应。

2. 误动作:继电保护装置在没有故障的情况下误动作,导致设备的不必要跳闸。

3. 跨越故障:继电保护装置未能对故障进行准确定位,导致故障扩大影响范围。

1. 定期巡检维护:对继电保护装置进行定期的巡检和维护,及时发现并解决可能存在的问题。

2. 人员培训:提高操作人员对继电保护装置的使用和维护技能,降低误操作的风险。

3. 环境监测:加强对变电站周边环境的监测,及时发现并处理可能对继电保护装置造成影响的外部环境因素。

4. 系统升级:定期对继电保护系统进行升级和改造,确保其技术性能处于良好状态。

5. 自检功能:增加继电保护装置的自检功能,提高其对故障的自我诊断能力。

四、110kV变电站继电保护故障的处理流程1. 发现故障:通过巡检、监测或操作人员报告等途径发现继电保护装置故障。

2. 应急措施:在确定故障后立即采取应急措施,保障电网的安全运行。

3. 故障定位:采用相关技术手段对故障进行准确定位,并进行详细的故障分析。

4. 故障排除:对故障原因进行深入分析,并采取相应的措施进行故障排除。

5. 系统恢复:在确保故障排除的基础上,恢复变电站及周边设备的正常运行状态。

110kV变电站继电保护故障及应对措施

110kV变电站继电保护故障及应对措施110kV变电站是电力系统中的重要组成部分,它起着电能转换、传输和分配的作用。

而继电保护则是保障变电站设备和电力系统正常运行的重要环节。

110kV变电站继电保护也有可能出现故障,本文将就110kV变电站继电保护的故障及应对措施展开讨论。

110kV变电站继电保护故障一般主要包括以下几种情况:1. 继电保护装置失灵:由于设备老化、操作不当或其他原因,继电保护装置可能发生失灵,无法对故障及时进行保护动作。

2. 继电保护参数设置不当:继电保护装置的参数设置错误或者不合理,导致在实际运行中不能准确地进行保护动作。

3. 外部故障:110kV变电站继电保护也可能受到外部因素的影响,如雷击、供电线路跳闸等导致继电保护误动作或失灵。

面对以上的种种故障情况,我们需要采取一系列相应的措施:1. 定期维护检查:为了减少继电保护失灵的可能性,110kV变电站需要定期进行继电保护装置的维护检查工作,检查装置的完好性、参数设置是否正确,确保其正常运行。

2. 继电保护装置的备份和多重保护:在110kV变电站设计中,应当设置继电保护装置的备份并采用多重保护策略,确保在一台继电保护装置失灵时,另一台或多台继电保护装置能够及时进行保护动作,保障设备和电力系统的安全稳定运行。

3. 加强外部环境保护:为了防止外部因素对继电保护装置的影响,需要加强110kV变电站的外部环境保护措施,如设置避雷装置、规范供电线路的安全管理等,减少外部故障对继电保护的影响。

4. 完善应急预案:在继电保护发生故障时,需要110kV变电站配备完善的应急处理措施和预案,确保在故障发生时能够迅速采取有效措施,保障设备和电力系统的安全。

5. 不断提高继电保护技术水平:随着电力系统设备的不断升级和技术的发展,110kV 变电站也需要不断提高继电保护技术水平,引进先进的继电保护装置和技术,保障变电站设备和电力系统的安全稳定运行。

110kV变电站继电保护故障及应对措施是变电站运行管理中至关重要的一个环节。

110kV变电所继电保护故障及分析

11 继 电保 护 . 在 电力 系统 的运 行过 程 中 ,一 旦 被保 护 的系 统元 件 发 生异 常 或 是 出现故 障 ,就应 当及 时 由该 元件 的继 电保护 装 置进 行 准 确排 除 故 障 。 与 此 同时 ,离 元 件 最 近 的断 路 器 也 会 相 应 的发 出 “ 跳 闸 ”指 示 ,进 而 将 已经 发 生 了故 障 的元件 迅 速地 从 电力 系统 中被 切 除分 离 开来 ,以此 尽 可 能地将 因为 元件 损 坏而 对 整 个 电力 系统 造成 的破坏 降到 最低 。这样 一来 就可 以进 一 步 降低 因 为故 障 而对 供 电 系统 安全 性 造 成 的不 良影 响 ,同时满 足电力 系 统 其他 的一 些 特 定 的要 求 。继 电保 护装 置就 是 用来 准 确反 映 电气 设 备所 出现 的 不 正 常的 工作 状 况 ,并 且 基于 对 这些 不 正 常的 工作 情 况 了解 ,再 以设 备的 运行 维 护 条件 为 依据 ,针对 不 同 的故 障发 出 不 同 的告警 信 号 ,从 而起 到 通 知工 作 人员 的 作用 ,使其 能够 针 对 事故 情 况进 行 及 时的 处理 ;或 者可 以由装 置 进行 自动调 整 ,或 者 就是 直 接将 电气 系统 中的一 些 具 有引 发安 全 事 故 可能性 的电气 原 件 和设 备 进 行 隔离 切除 。
1 继 电保 护 常见 故障 分析 . 2
保 护 也 同样 占据 着 不 可替 代 的 地位 ,因此 ,开关 保 护装 置 的 选 择 工 作 也不 可掉 以轻 心 。 目前 大 部分 的配 电装 置 的开 关站 都 建 立 在 高 负 荷密 集 的地 区 ,也 就 是我 们 通常 所认 识 的 “ 电所一 关 站 一 变 开 配 电变压 器 ” 的供 、输 电 的模 式 。在 目前 开 关 站 内 尚未 能 够 实 现 继 电保护 自动化 的 情 况下 ,我 们应 当加 大 对 负荷 开 关 的使 用 并 与 将 相应 的继 电器设 备 系统 进行 组合作 为 开关 保护 的设 备 。 2 1 0k V变 电所继 电保护配置 1 继 电保 护装 置通 常情 况 下可 以按 照 以下 4 种方 式进 行 分类 。① 按 被 保护 对象 分类 ,有输 电线保 护 和主设 备 保护 。② 按保 护 功 能 分类 ,有 短路 故 障保 护 和异 常运 行保 护 。③ 按保 护装 置进 行 比较 和运 算处 理 的信号 量 分类 ,有模 拟式 保护 和 数字 式保 护 。④ 按 保 护 动 作原 理 分类 ,有距 离 保 护 、过 低 电压 保 护 、功 率方 向保 护 、 高频 ( 载波 ) 护 、电流 保护 、差 动保 护 、过 电压保 护等 。 保 对于 常规 的10k 变 电所 的继 电保 护应 当根据 建设 规 模 进 行 1 V 配 置 ,一 般 配 置 的 继 电 保 护 主 要 分 为 如 下 集 中 :对 变 压 器 的 保 护 ,10 V 电线路 的保 护 ,对 3 V 输 1k 5 线路 的保 护 ,对 1 V 路 的 k 0k 线 保 护 ,对3 V 5k 电容 器 ,对 1 0 V电容器 ,对 3 V、1 V k 5 k 0k 分段 断 路

电力系统110KV 线路的继电保护方式进行保护配置及整定计算

第一章绪论第 1.1节继电保护的作用电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源。

电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。

但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。

因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。

故障中最常见,危害最大的是各种型式的短路。

为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施的安全监控系统,它能对包括正常运行在内的各种运行状态实施控制。

这样才能更进一步地确保电力系统的安全运行。

第1.2节对电力系统继电保护的基本要求动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

1.2.1选择性:是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

1.2.2速动性:是指快速地切除故障,以提高电力系统并列运行稳定,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及小故障元件的损坏程度。

因此,在发生故障时,应力求保护装置能迅速动作,切除故障。

1.2.3灵敏度:是指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。

1.2.4可靠性:是指在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反应的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动)。

而在不属于该保护动作的其它任何情况下,则不应该动作(即不误动)。

可靠性取决于保护装置本身的设计、制造、安装、运行维护等因素。

一般来说,保护装置的组成元件质量越好、接线越简单、回路中继电器的触点和接插件数越少,保护装置就越可靠。

同时,保护装置的恰当的配置与选用、正确地安装与调试、良好的运行维护。

对于提高保护的可靠性也具有重要的作用。

保护的误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害,在保护方案的构成中,防止保护误动与防止其拒动的措施常常是互相矛盾的。

浅析110kV变电站继电保护模式设计


浅析1 1 0 k V变 电站 继 电保护模 式设 计
黎 永 强
( 广 东圣辉 电力工程有 限公 司,广 东 顺德 5 2 8 0 0 0)
摘 要 :文章 以某1 1 0 k V变电站 的一次接线 结构 为基 础 ,从 变电站 的变压 器、母 线和 互感 器等 方面入手 ,就二 次 继 电保 护设计 提 出 了相 关的设 计标 准 ,并探 讨 了微 机 继 电保 护在I E c 6 1 8 5 0 统 一通讯 规约 的基础 上所 涉及 的相
1 2 8
印和调试接 口 ,两路 独立的通信接 口 标 准都采用 电力行 业
标 准D I J T 6 6 7 — 1 9 9 9( I E C 一 6 0 8 7 0 — 5 — 1 0 3 )规约或L F P 规约 , 其常用通信介质 为屏 蔽双绞线 ,其 中一路可选配 为光纤媒
介 。其保护测控 装置的对时有两种方 式 :一种为软 件进行
4 母线的保护设计
由于母 线在 电力 系统 中的地 位和母线 发生故 障造成 的
5 . 2 . 3 对5 0 0 k V电压 的双母线 接线 ,宜在每 回出线和
每组母线 的三相上装设 T V。对一个半断路器 接线 ,应在每 回出现的三相上装设T v;对母线可在一相上装设T v,如继
图1 1 1 0 k V变 电站 接 线 图
2 主接线方案的比较和确定
根据 《 电力工 程 电气设计手 册 ( 电气一次 部分 )》的 相关 要求 ,1 1 0 k V 配 电装置 出线 回路数 4 回时 ,可采 用单 母线分段 的接线 、双母线 接线 、单母线分段 带旁路接线 ,
1 0 k V 配 电装 置 出线 回路 数 1 0 回及 以上 时 ,可 采用单 母线 分段 的接 线和双母线接 线 ,在采用单母线 分段或双母线 的 3 5~1 1 0 k V 主接 线 中,当不 允许停 电检修断路 器时 ,可设 置旁路设 施 。当有旁路母 线时 ,首先 宜采用分段断路兼作 旁路 断路 器 的接线 。当 1 1 0 k V 线路6 回及 以上 ,6 ~3 5 k V 线
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关键 词 : 1 1 0 k V; 继 电保 护 ; 电力 系统
是体 系 的正 常运 行 , 而且 有 潜在 的特 征导 致 问题 不 断 的变 严 重 的运 装 置 应该 可 以及 时 , 而 且 有 目标 的处 理 问题 要 由于电力行业高速前进 , 整个体系的传输量不 断的变大 , 而且 作 模 式 。这 个 时 候 , 电压的级别也开始变高 , 体 系对于机 电保 护的精准性等有了非常高 素, 确保没有 出现问题的区域能够进行活动。 的规定。继电保护在整个 电力体系中起到非常关键的作用。 其运作 3 - 3 当供 电体 系 运作 不正 常 的时 候 此类状态是说体系 的合理运作受到了影 响, 不过还没有发展成 是不是安稳等 , 使用者的用电规定是不是能够确保 , 而且关乎到整 个体系的运作是不是 良好 。电力系统由发 电、 变电、 输电、 配电和用 为不 利 现象 时 的运 作模 式 。这 个 时候 , 装 置 可 以非 常 快速 而且 精 准 告知工作者及时的分析 问题。 电等五个环节组成 。所有种类 的电气装置有机的融合起来 , 因为其 的进行预警 , 覆 盖 范 围 非 常 的广 , 而且 运 作 氛 围繁 琐 , 同 时又 由于 多项 要 素 的干 3 . 4 体 系 中要 布局 的继 电保 护 扰, 电气生产问题就很容易发生 了。电力体系的各项活动是在同一 3 . 4 . 1 1 1 0 k V 线路的过电流保护 时 间 中开 展 的 , 所有 出现 的不 利 现象 的话 , 都 会 对 整 个体 系 的运 作 1 1 0 k V 线 路一 般 均应 装设 过 电流 保护 。 当过 电流保 护 的 时限不 带 来 非常 多 的负 面效 益 。 因为该 体 系 涵 盖一 次 体 系 以及 二次 体 系 。 大0 . 5 — 0 . 7 s , 并没有保护配合上 的要求时, 可不装设电流速断保护 , 同时因为一次的非常 的单一 , 而且便于查看 , 在分析 以及布局上非 但 自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。 3 . 4 . 2 1 1 0 k V 配 电变 压器 应 配置 的继 电保护 常的方便 。然而二次的就比较的繁琐 了, 而且它还涵盖非常多的继 电装置等。 所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进 ( 1 ) 当配 电变 压 器容 量小 于 4 0 0 k V A时, 一 般 采 用 高 压 熔 断器 行监 视 、 测量 、 控制和保护, 由继 电器 来 组 成 的一 套 专 门 的 自动装 保 护 。 置。要想保证该体系的运作顺利 , 就应该设置该项装置 。 ( 2 ) 当配 电变压器容量为 4 0 0 — 6 3 0 k V A , 高压侧采用断路器时 , 2体 系 的继 电保 护 装置 应 装设 过 电 流保 护 。当过 流保 护 时 限大 于 0 . 5 s 时, 还 应 装 设 电流 速 2 . 1其布局规定 断 保护 。 2 . 1 . 1 1 ] 0 k V线路 应 配置 的继 电保 护 4 针对 继 电保 护 开展 的全 面 的测 评 通 常来 讲 , 其 要设 置 过 电 流措 施 。如 果该 时 间能 够 控制 在 0 . 7 s 4 . 1定时 限过电流保护与反时限过 电流保护的配置 1 1 0 k V 系 之 内 的话 , 并没 有保 护 配合 上 的要 求 时 , 可 不装 设 电流速 断 保护 ; 自 统 中 的上 、 下 级保 护之 间的 配合 条 件 必 须考 虑 周 全 , 如 果 分 析 的不 合 理 或 者 是 配型 不 正 确 等 , 都 会 导 致 保 护 出现 不 合 理 的 活 动 , 导 致 重要的变配 电所 引出的线路应装设瞬时电流速断保护 。 2 . 1 . 2配电变压器应配置的继电保护 跳闸等情况发生 。保护的选择性配合主要包括上、 下级保护之间的 ( 1 ) 当配 电变压 器容 量小 于 4 0 0 k V A时: 一般采用高压熔断器 电流 和 时限 的配 合 两个 方 面 。要 注意 的是 , 定 时限 过 电 流保 护 的配 保护; ( 2 ) 当配电变压器容量为 4 0 0 ~ 6 3 0 k V A, 高压侧采用断路器时, 合 问题较易解决。由于定 时限过电流保护 的时限级差为 0 . 5 s , 选择 应 装设 过 电流保 护 , 而 当过流 保 护 时 限大 于 0 . 5 s时 , 还 应 装设 电流 电网保护装置的动作 时限 , 一般是从距电源端最远 的一级保护装置 速断保护 ; ( 3 ) 当配电变压器容量为 8 0 0 k V A 及以上时 , 应装设过电 开始整定的。要想降低装置的运行时间, 尤其是降低多级电网靠近 流 保护 。 电源端的保护装置的动作时限, 在所有的要素中时限级差发挥着非 2 . 2关 于装 置 的布 局 内容 常关 键 的意 义 , 所 以 当该 差 越 小 的时 候越 合 理 。不 过 为 了确保 动作 2 . 2 . 1主保护和后备保护 的针对性, 还不能让其太小 。虽然反时限过电流保护也是按照时限 供 电体系的电气装置以及线路都要设置短路 问题保护要素。 短 的阶梯原则来整定, 其时限级差一般为 0 . 7 s 。而且反时限过电流保 反 时 限过 路故障保护应有主保护、 后备保护, 必要时可增设辅助保护。 如果体 护 的动 作时 限 的选 择 与动 作 电流 的大小 有 关 。换 句话 讲 , 系中 的相 同 区域 或者 是 不一 样 的 区域 有超 过 一 套 的保 护 的 时候 , 一 电流 保 护 随着短 路 电流 与 继 电器 动作 电流 的 比值 而变 , 因此 整 定反 套的活动较快 , 而剩下 的相对来说不是很快 , 此时我们就把快 的那 时 限过 电流 保护 时 ,所 指 的 时间 都是 在 某一 电流 值下 的动作 时 间 。 感 应 型继 电器 惯 性较 大 , 有 一些 不 合 理 的现 象存 在 , 其 特 性等 个叫做 主保护。 很显然另外的就被称作后备形式的。 也就是说, 为了 还有 , 确保符合体 系安稳性的规定 , 可以凭借非常迅猛 的速度 , 合理 的切 都不 是 完全 一样 的 , 而且 新 的 和 以前 的特征 也 不一 样 。 因此 , 在 具体 除先关装置的问题的保护 , 我们 叫它为主要的保护 。如果它不活动 的运行整定 的时候 ,就无法只是借助特性曲线 当成是参考信息 , 还 的时 候 , 用来 处 理 问题 的就 成 为后 备 保护 。我 们不 能认 为它 的 意义 要开展好有关的测试等活动。因此 , 反时限过电流保护时限特性的 不关键 , 事实上它是和前一种一样 的关键 。它不但能够在前一种无 整 定 和配合 就 比定 时 限过 电流保 护 装 置复 杂 得 多 。经 过合 理论 证 , 法活 动 的时 候 发挥 作 用 , 而 且 还 能 够在 前 一 种 活 动之 后 , 继 续 的处 我 们 发现 , 现 在 的正在 建设 的或者 是 已经 建成 的 1 1 0 k V 项 目中 , 应 理余下的不利现象的作用。 除了这些 内容之外 , 它还具备别的含义。 以配置三段式或两段式定时限过 电流保护 、 瞬时电流速断保护和略 为了使快速动作 的主保护实现选择性 , 从而就造成 了主保护不能保 带 时 限 的电流 速 断保 护 为好 。 护线路的全长 , 而只能保护线路的一部分。 换句话讲 , 发生了无法应 4 . 2一 相接 地 的保 护方 式 1 1 0 k V 中性 点不 接地 系统 中发生 一相 接 地 时 , 按 照 传统 方 式 是 对的保护的话 , 该区域就应该使用后备形式的来进行处理。该种形 式涵盖两类 , 分别为近后备和远后备。 采用三相五铁心柱的 J S J W一 1 0型电压互感器作为绝缘监视。 但是 , 如果 选用 手 车式 高压 开 关 柜后 ,如果 还是 进 行 上述 的 安装 的话 , 很 2 - 2 . 2辅 助保 护 ’ 所以合理的措施是使用零序电流保护装置。 为补充主保护和后备保护 的性能或 当主保护和后备保护退出 显然问题较多, 5结束语 运行而增设 的简单保护, 称为辅助保护。 通过 上 面 的叙述 , 我们 发 现 , 由于 社 会高 度 进步 , 此 时生 活 以及 3简述装置在体系的各种状态中的具体特征 工作等的用电量不断的变多。为了确保体 系运作顺利 , 身为继电保 3 . 1当供 电体系运作合理的时候 该类模式是说体系 中的所有 的装置或者是路线都在它 的定额 护工作者 , 在活动的时候要切实的总结经验 , 更好的为工作 服务 , 确 模式下开展活动 , 所有 的信号 和设备等都运行在规定的区间��
科技创新与应用 I 2 0 1 3 年 第6 期
电 力 科 技
浅析 l l 0 k V 电力系统 的继 电保 护
Байду номын сангаас张 奇 琦
( 中铝 山东企业动 力厂 , 山东 淄博 2 5 5 0 0 0 ) 摘 要: 随着经济的快速发展 , 我 国的电力事业取得 了非常显著地成就。电力是 国家发展 立足的根本 , 是人们 生活的保障 , 是国 防的必须条件, 因此我们 必须要将电力事业发展好 。文章就是基 于目前 的这种状况 , 具体的分析 了当前我 国 1 ] 0 k V电力系统的 继电保护, 目的是为了更好地促进我国朝着国际化 方向迈进。
相关文档
最新文档