【完美升级版】220kV输电线路距离保护设计毕业论文40论文41
220kv电网线路保护方案设计

220kv电网线路保护方案设计摘要:对220kV 电网线路的保护工作来说,距离保护具有无可替代的作用,笔者首先对距离保护的原理、构成进行了分析,同时又提出了具体的实现策略。
希望为业界人士提供一定的参考。
关键词:距离保护重合闸零序电流保护220kv电网线路中的距离保护方式是以距离测量元件为基础构成的保护装置。
该套保护方式所涉及的内容比较广阔,主要包括以下几个要素:故障启动、故障距离测量、相应的逻辑时间回路与电压回路断线闭锁。
在220kV 电网线路中,采取距离保护策略首先要做好设计工作,配合零序电流保护和重合闸的设计进行线路保护。
本文对此进行详细的分析。
一、220kV 线路保护的基本原理1、220kV电网线路中距离保护的相关原理所谓的距离保护方式其实是通过对短路时电压电流会同时发生转变这一现象的利用,计算出电压与电流的比值,反映故障点到保护安装处的距离的工作保护。
距离保护的具体实现方法是通过测量短路点至保护安装处的阻抗实现的,因为线路的阻抗成正比于线路长度。
距离保护的构成。
距离保护一般由启动、测量、振荡闭锁、电压回路断线闭锁、配合逻辑和出口等几部分组成。
阻抗继电器及其动作特性。
在距离保护中,阻抗继电器的作用就是在系统发生短路故障时,通过测量故障环路上的测量阻抗Zm,并将它与整定阻抗Zset相比较,以确定出故障所处的区段,在保护范围内部发生故障时,给出动作信号。
阻抗继电器动作区域的形状称为动作特性。
动作区域为圆形时,称为圆特性,动作区域为四边形时,称为四边形特性。
2、自动重合闸的基本原理一般情况下,该种问题会经常出现在电线路上,而且是往往是在一瞬间发生的,在线路被继电保护迅速断开以后,电弧即行熄灭,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能够恢复正常供电。
在电力系统中,当断路器跳闸后自动重合闸能够自动地将断路器重新合闸。
这样,在线路被断开后再进行一次合闸,大大提高了供电的可靠性。
由于重合闸装置本身投资很低,工作可靠,因此,在电力系统中得到了广泛的应用。
浅谈220kV输电线路设计

浅谈220kV输电线路设计发表时间:2016-11-03T15:52:54.270Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:张世亮[导读] 我国电力线路可以分为低压、高压、超高压、特高压这四种种类。
(深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000)摘要:我国电力线路可以分为低压、高压、超高压、特高压这四种种类,220kV输电线路是我国电力系统最重要的高压输电线路,对于各个地区的电力供应和社会发展有着重要作用。
为了确保220kV输电线路的安全稳定运行,必须要尽量简化220kV输电线路复杂的网络结构,优化和完善220kV输电线路设计,提高输电线路的可靠性。
关键词:输电线路;设计一、220kV输电线路的特点与其他电压等级的输电线路相比,220kV输电线路具备以下特征:输电线路的路径较长、线路覆盖范围较广、线路沿经的地理环境复杂多变,通常情况下,220kV输电线路需要穿过高山低谷,而山区的地质条件复杂多变、交通运输也极为不便,因而输电线路的施工及后期运行维护工作也存在难度。
其次,220kV输电线路运行参数、结构参数及额定电压较高,因此周围带电体会产生较高的电场强度。
第三,220kV输电线路的杆塔较高,具有吨位大、绝缘子片数多、绝缘子串较长的特征,为了有效应对故障事故,必须要准备充足的备件及备品,因而备件配置工作也较为重要。
由于220kV输电线路输送的容量较大,而输电线路又在电网中占据着重要地位,一旦出现安全施工,那么将会造成严重的危害,产生巨大损失,因此220kV输电线路对运行的安全性、稳定性有着较高要求。
二、220kV输电线路设计要点2.1 220kV输电线路的杆塔设计杆塔是支撑220kV输电线路的重要基础,支撑220kV输电线路的导线与地线,并且还要确保220kV输电线路符合绝缘性和电磁场限制条件的要求。
220kV输电线路不同种类的杆塔,其运行安全、占地面积、施工工期、建设造价、运输费用与时间等方面有很大差异,而杆塔在整个220kV输电线路施工中占有很大比例。
220KV变电站电气部分设计毕业论文

设计课题:220KV变电站电气部分设计随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。
设计是否合理, 不仅直接影响基建建投资、运行费用和有色金属的消耗量,也会反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人身安全密切相关。
本设计讨论的是220KV变电站电气部分的设计。
首先对原始资料进行分析,选择主变压器,在此基础上进行主接线设计,再进行电气总平面的布置及配电装置的设计,变压器的选择,然后进行短路计算,导体电气设备的选择,继电保护的设计和配备,最后进行防雷接地以及保护设计。
关键字:变电站;短路计算;设备选择;继电保护;防雷接地;ABSTRACTWith the development of economy and the rapid rise of the modern industrial construction, the design of the power supply system is more and more comprehensive, system, plant power consumption growing rapidly, the power quality, technical and economic conditions, the power supply reliability index also is increasing day by day, therefore also has a bigger, better for power supply design requirements. Design is reasonable, not only directly affect the capital construction investment, operation cost and the consumption of non-ferrous metal, also reflected in the power supply reliability and safety production, and it is closely related to the enterprise's economic benefits, equipment safety.The design is refer to the part of 220kV electrical substation design. First of all, analyze the original data ,based on it, design the main wiring and then the design of the electrical general layout of the arrangement and distribution equipment and choose the main transformer, then the short circuit calculation ,the choice of conductor electrical equipment, the design of relay protection and are equippedwith,at last, Lightning protection grounding and protection design .Key Words: Substation; Short Circuit Calculation; Equipment Selection; Relay protection; Lightning protection grounding;.IZ .A —刖日 ......1电气主接线的设计.・・・. 1. 1主接线概述 ........ 1.2主接线设计原则.・・・・ 1. 3主接线选择 ........2电气总平面布置及配电装置的选择 4 220KV 变电站电气部分短路计算・. 1.1 变压器的各绕组电抗标幺值计算..................................... 19 1.2 10KV 侧短路计算 .................................................. 90 1.3 3 220KV 侧短路计算 ............................................... 103 4.4 110KV 侧短路计算 ................................................. 114 5导体和电气设备的选择 .............................................. 136 5.1断路器和隔离开关的选择 ........................................... 137 5. 1. 1 220KV 出线、主变侧 ............................................ 27 5. 1.2 主变 110KV 侧 .................................................. 31 5.1.3 10KV 限流电抗器、断路器隔离开关的选择 .......................... 204 5. 2电流互感器的选择 ................................................. 39 5. 2. 1 220KV 侧电流互感器的选择 ..................................... 260 5. 2.2 110KV 侧的电流互感器的选择 .................................... 281 5. 2. 3 10KV 侧电流互感器的选择 ...................................... 292 5. 3电压互感器的选择 ................................................ 313 5. 3. 1 220KV 侧母线电压互感器的选择 ................................. 325 5. 3. 2 110KV 母线设备PT 的选择 (325)目录.8 10 102. 1概述 .................. 2. 1. 1配电装置特点 ....... 2. 1.2配电装置类型及应用..3. 2配电装置的确定 ........4. 3电气总平面布置 ........5. 3. 1电气总平面布置的要求6. 3. 2电气总平面布置 ..... 3主变压器的选择73. 1. 1 3. 1.2 3. 1.3 主变压器台数的选择 ..... 主变压器容量的选择 ..... 主变压器型式的选择 .....绕组数量和连接形式的选择 7. 2主变压器选择结果 .....错误!未定义书签。
220KV变电站电气部分设计毕业设计(论文)

毕业设计(论文)论文题目:220KV变电站电气部分设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
【】毕业设计(220kv输电线路工程设计)

220kV双分裂双回路输电线路设计学生:阳文闯指导教师:孟遂民(三峡大学科技学院)摘要:本设计讲述了某平丘区段架空输电线路设计的全部内容,主要设计步骤是按《架空输电线路设计》书中的设计步骤,和现实中的设计步骤是不一样的。
本设计包括导线、地线的比载计算、临界档距、最大弧垂的判断,力学特性的计算,金具的选取,定位排杆,代表档距的计算,各种校验,杆塔荷载的计算,接地装置的设计以及基础设计等。
在本次设计中,重点是线路设计,杆塔定位和基础设计。
关键词:导线避雷线比载应力弧垂杆塔定位Abstract:In this text, it includes all the steps in of overhead power transmission line design, which is Accordance with《the design of overhead power transmission line 》, but it is not the same with the reality .this article discussed the conductor and the ground wire's coMParing load critical span .the maximum arc-perpendiculer judgement .mechanics property's fixed position of shaft-tower. various checking .representative span's calculating. load ppplied on iron tower calculating. equipment used in the ground connection design. metal appliance choose .In this paper, it is the focal point of line design. iron tower design and fundament design ,at last ,it is simply introduced the iron tower erecting's design and fundament design followed with fundament construction.Key words:conductor overhead ground wire coMParing loadstress arc-perpendiculer fixed position of shaft-tower前言电力作为一个国家的经济命脉不论是对于国家的各种经济建设还是对于普通老百姓的生活都起着至关重要的作用,而输电线路则是电力不可缺少的一个组成部分。
试论220kV输电线路电磁环境安全防护距离预测

试论220kV输电线路电磁环境安全防护距离预测发表时间:2018-07-05T16:36:43.803Z 来源:《电力设备》2018年第9期作者:黄廷[导读] 摘要:随着我国社会经济的不断发展,输电线路也越来越多,经过居民区的情况已经不可避免。
(广东律诚工程咨询有限公司广东中山 528403)摘要:随着我国社会经济的不断发展,输电线路也越来越多,经过居民区的情况已经不可避免。
高压输电线产生的电磁污染会对人们的生活产生影响,所以输电线路的电磁环境成为人们研究的主要话题。
只有明确输电线路电磁环境带来的影响,预测出安全防护距离,才能避免安全事故发生。
本文针对220kV输电线路的电磁环境进行分析,引出对电磁环境安全防护距离预测。
关键词:220kV;输电线路;电磁环境;安全防护距离随着我国经济的飞速发展,对电力的需求越来越多。
220kV高压输电线路出现在城镇之中的现象越来越多,其电磁环境的影响与安全防护距离也受到了人们的关注。
高压输变电的运行需要一定安全距离,输电线路的电磁环境也要有安全距离,如果电磁环境超标,则需要设置安全防护范围。
本文以眉山220kV东枣线为研究对象,主要对220kV输电线路电磁环境安全防护距离进行预测。
一、评价的标准及预测因素(一)评价的标准《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)(0.05kHz)是220kV输电线路的评价标准,它是用来评价居民区工频电场的标准,工频磁感应强度的标准要以0.1mt为影响标准,不得超标。
(二)预测因素由于《环境影响评价技术导则-输变电工程》的执行,无线电干扰不能影响输变电工程,输变电工程电磁环境的预测因素主要有两种:工频磁感应强度和工频电场强度[1]。
二、预测模型目前我国高压输变电的预测模型,想要保证预测结果精准有效,要先对模型进行实验。
首先选取220kV龙棉西线作为预测对象,对输电线路的现状以及预测值进行分析,使用的导线排列方式要为三角排列,单根导线的电流为500A,高度为12.2m。
220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文一、线路的设计对于输电线路的架设工作我们在进行具体的操作过程中一定要进行比较科学的线路设计工作,考虑线路设计过程中出现的种种因素保证架设的输电线路能够科学顺利运行,将自然因素和人为因素可能对输电线路造成的危害降到最低。
通常线路在设计阶段都要利用科学技术例如卫星或是航拍获得线路架设设计线路的图片资料,利用遥感技术将该区域内具体地理数据进行整合将具体的地形地貌环境状况,交通状况进行汇总比较设计的方案后选择最科学最合理的方案进行施工。
输电线路的设计工作具体要考虑一下情况:一是输电线路在架设线路要避开军事工程,或是大型的机场,矿场,避免对架设区域造成较大的经济损失,对于地质条件不好的地区也要进行躲避。
二是输电线路在设计的阶段对于输电线路的长度也要进行一定的规划线路的长短要符合设计技术要求。
三是输电线路在架设过程中保证线杆之间的距离,和高差避免由于高差或是距离的原因导致输电线路出现线锤,下沉的现象。
二、基础工程的具体设计与施工对于220kV输电工程的线路施工中架设的线杆是整个施工工作的基础也是重点工程,只有保证输电线路线杆架设的顺利才能进行其他的施工作业。
线杆的架设工作需要我们给与足够的重视,线杆通常我们会利用混凝土将将其底部埋设到基坑中,使线杆在遇到外力的作用后不会出现倒塌现象。
通常线杆在埋设的过中一般会出现以下情况,例如混凝土出现裂缝,下沉,或是滑坡,或是由于积水的冲刷导致出现地盘不稳的现像出现。
1.岩石基础部分的设计输电线路的架设过程中由于多数是经过的山地地区因此对于地表的岩石或是土质的勘察就比较重要,一般在线路的架设前就要对整个线路的地表岩石情况进行详细的勘察,提取相应的的技术数据进行分析确定最终的设计方案。
一般情况下地表岩石的情况可以分成三种类型微风化、半风化、重度风化三种。
其中的微风化是架设线路的最佳选择但是由于,微风化地区的地表岩石还保留者着岩石的本质特性,通常情况是比较坚硬的不容易进行开挖的。
(完整版)220kV变电站设计毕业设计

毕业设计(论文)任务书220kV变电站设计摘要本设计书主要介绍了220kV区域变电所电气一次部分的设计内容和设计方法。
设计的内容有220kV区域变电所的电气主接线的选择,主变压器、所用变压器的选择,母线、断路器和隔离刀闸的选择,互感器的配置,220kV、110kV、35kV线路的选择和短路电流的计算。
设计中还对主要高压电器设备进行了选择与计算,如断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。
此外还进行了防雷保护的设计和计算,提高了整个变电所的安全性。
关键词:变电站;主接线;变压器220kV substation designABSTRACTThe design of the book introduces the regional 220kV electrical substation design a part of the content and design. The design of the contents of the electrical substation 220kV main regional cable choice, the main transformer, the transformer used in the choice of bus, circuit breakers and isolation switch option, the configuration of transformer, 220kV, 110kV, 35kV line choice and short-circuit current calculations. The design of the main . In addition, a lightning protection design and computing, increased the safety of the entire substation.Keywords: substation; main connection; transformer目录摘要........................................................ ABSTRACT ......................................................第1章引言...................................................1.1 国内外现状和发展趋势 ...................................1.2原始资料简要分析........................................第2章电气主接线的设计.......................................2.1 电气主接线设计概述.....................................2.2 主接线的基本接线形式及其特点...........................2.3 电气主接线的确定.......................................第3章主变压器的选择.........................................3.1 主变压器台数和容量的确定 ...............................3.2 主变压器型式的选择 ....................................3.3主变压器的选择结果......................................第4章短路电流计算...........................................4.1 电路各元件参数标幺值的计算 .............................4.2 三相短路电流计算.......................................4.3 两相短路电流计算.......................................第5章导体和电气设备的选择 ...................................5.1 断路器和隔离开关的选择 .................................5.2 电流互感器的选择.......................................5.3 电压互感器的选择.......................................5.4导体的选择与校验........................................5.5互感器在主接线中的配置.................... 错误!未定义书签第6章高压配电系统及配电装置设计 ............... 错误!未定义书签6.1 配电装置的要求........................... 错误!未定义书签6.2 配电装置的分类........................... 错误!未定义书签6.3 配电装置的应用........................... 错误!未定义书签6.4 配电装置的设计要求及步骤 ................. 错误!未定义书签6.5 屋内配电装置的布置原则 ................... 错误!未定义书签6.6 本设计中配电装置的确定 ................... 错误!未定义书签第7章所用电的设计............................. 错误!未定义书签7.1 所用电源数量及容量....................... 错误!未定义书签7.2 所用电源引接方式......................... 错误!未定义书签第8章防雷和接地设计.......................... 错误!未定义书签8.1 防雷设计................................. 错误!未定义书签8.2 接地设计................................. 错误!未定义书签第9章保护配置................................. 错误!未定义书签9.1 变压器的保护配置......................... 错误!未定义书签9.2 母线的保护配置........................... 错误!未定义书签第10章总结.................................... 错误!未定义书签参考文献........................................ 错误!未定义书签附录Ⅰ:外文文献原文............................ 错误!未定义书签第1章引言1.1 国内外现状和发展趋势数字化变电站技术发展现状和趋势以往制约数字化变电站发展的主要是IEC61850的应用不成熟,智能化一次设备技术不成熟,网络安全性存在一定隐患。
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(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)辽宁工业大学电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3)院(系):电气工程学院专业班级:电气1学号:____________学生姓名:___________指导教师:___________________ (签字)课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院教研室:电气工程及其自动化务程设计{论文>任续表注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20%以百分制计算摘要对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。
但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。
本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第I段,第U段,第川段的整定值和灵敏度。
分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1 各段距离保护的动作情况。
并且分析在具体故障点给定后,保护1 的三段式距离保护的反应。
最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLA建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。
关键词:三段式距离保护;MATLA仿真;系统振荡;目录第1 章绪论 (1)1.1 继电保护概述 (1)1.2 本文研究内容 (1)第2 章输电线路距离保护整定计算 (3)2.1距离I段整定计算 (3)2.2距离U段整定计算 (3)2.3距离川段整定计算 (4)2.4 系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (5)第3 章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (7)3.1距离保护原理图 (7)3.2距离保护原理说明 (7)第4章MATLAB建模仿真分析 (9)4.1距离保护的MATLA仿真 (9)4.2距离保护仿真波形及分析 (10)第5章课程设计总结 (11)参考文献 (12)第1 章绪论1.1 继电保护概述电力是如今社会发展所缺少的主要能源,其应用广泛,地位重要。
电力系统的稳定安全以及经济性,对人民的生活乃至社会稳定都有着极大地影响。
其中在输电线路上的保护尤为重要,我们一般使用作用于断路器的过电流继电器对线路进行保护,达到反应快,误差小,精度快等优点。
继电器对线路的保护是在被保护的电力系统发生故障时,应该由元件的保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度的减少对电力元件本身的损害,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求。
继电器会快速准确地反映出设备不正常运行以及维护信号,以便人员及时调节,来保护我们的电力系统。
整定计算是针对具体的电力系统,通过网络计算工具进行分析计算、确定配置的各种系统保护的保护方式得到保护装置的定值以满足系统的运行要求。
整定计算是继电保护工作中一项非常重要的内容,正确、合理的进行整定计算才能使系统中的各种保护装置和谐的一起工作,发挥积极的作用。
1.2 本文研究内容本文主要对电力系统中,220kV 输电线路距离保护进行设计。
其主要内容如下:1)首先对系统中保护1 的各段整定值和灵敏度进行了整定计算。
2)分析了系统在最小运行方式下振荡时,保护1 各段距离保护的动作情况。
3)分析其在具体故障点给定后,保护1 的三段式距离保护的动作情况。
(4)分析其动作过程,最后采用MATLAB!立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。
第2章输电线路距离保护整定计算2.1距离I段整定计算距离I段的整定方法按照躲开下一条线路出口处短路的原则整定(1-1 )其中=0.8,通过该公式计算距离保护第I段动作阻抗为配合方便,先求出1、3、4QF断路器处保护第I段的整定值,即确定动作时间:t=0s 整定阻抗角与线路阻抗角相等,保护区为被保护线路全长的80%2.2距离n段整定计算在对U段进行保护的整定计算时与相邻线路距离保护I段相配合。
当1QF处距离保护第n段与BC线段第I段配合时,有:-(Z AB K b min Z set3)b minBCI AB=1I AB I BI AB I AB =1 sAminsBmax8 0.42 3030=1.69=1Z :t30.8 0.45 38 26.04 门=34.51 69 11K bmax =1 - Zs A maX ' Z AB =1 " O'2 " =2.68Z sBmin故 Z 打=0.80.42 30 1.69 13.68 69「=28.57 69」灵敏度校验: (1-2 )要求:》1.3〜1.5满足要求。
动作时间:t=0.5s2.3距离山段整定计算因为采用方向阻抗元件,故距离保护第川段的整定值应按以下条件整定。
(一)躲过最小负荷阻抗,即:(1-3)1150.35 0.93 73.64 69 110.4 cos(69 -25.8 )按与相邻距离保护第川段动作时间配合,第川段距离保护的动作时间为:(二)与相邻线距离保护第U 段配合,即:Z set1 — K rel Z AB K rel K bmin Z set3 ,14 由题意知: ,即,而故 Z s e t1Z n=K 口IZ 亠K‘ Z1set3 rel BC b min set4 ,Z:0.8 0.45 38 26.04 门=34.51 69 11-0.8 0.45 30 1.69 34.51 69 门 -0.8 13.5 58.3 . 69 11= 57.4 69 门应取为相间距离保护第川段的整定值。
按与相邻距离保护第U 段配合,第川段距离保护的动作时间为:试中,一一相邻线路重合后不经振荡闭锁的距离保护第U 段的动作时间。
取第川段的动作时间为:进行距离保护第川段的灵敏度校验:当作为近后备时,皿K sen574 4.25 1.5 Z AB 0.45 30当作为远后备时,2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 全相振荡时,系统三相对称,故可只取一相分析;两侧电源电势和电 势相等,相角差为系统中各元件阻抗角均相等,以表示不考虑负荷电流的 影响,不考虑振荡同时发生短路。
当且系统中各元件阻抗角相等时,振荡 中心的位置在全系统纵向阻抗的中点。
则系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况如下: 1.相间距离保护I 段: 在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,小于该段阻抗。
所 以相间距离 I 不动作。
皿 setl = 0.8 Z AB ..K z 口 bmin set3K senZ AB 皿 set1 bmax ZBC 57.4 0.45 30 2.68 38 0.45= 0.972. 相间距离保护II 段:在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,大于该段阻抗,且动作时间小于其时间。
所以相间距离保护II 段动作。
3. 相间距离保护II 段:在系统最小运行方式下,其值与该段阻抗相比,小于该段阻抗,且动作时间大于其时间。
所以相间距离保护III 段不动作。
第3 章距离保护原理图的绘制与动作过程分析3.1 距离保护原理图线路距离保护可以分为3段式保护其中距离保护第I、U段为线路的主保护,距离保护第川段为本线主保护的近后备保护,其原理图如下:图 3.1 三段式距离保护构成的单相原理框图3.2 距离保护原理说明图中,、、分别是距离保护第I、U、川段的测量元件,叫阻抗元件或阻抗继电器,用于测量故障点至保护安装处的距离,并与整定值进行比较;当时,测量元件有输出,反之,无输出。
2KT和3KT分别是距离保护第U、川段的延时元件,它作为时序逻辑判断元件。
延时元件2KT用于判别故障是否在距离保护第I段保护范围外的被保护线路内,故障点在该保护范围内时,延时元件2KT输出跳闸信号;否则2KT不输出跳闸信号;延时元件3KT 则用于判别是否本线路发生了故障而主保护拒动和判别是否相邻元件发生了故障而相邻元件保护或断路器拒动,若出现上述拒动情况,则延时元件3KT会有输出,使本线断路器跳闸。
元件1是电流或阻抗测量元件,作为整套距离保护的启动元件,判断是否发生故障,发生故障时有输出;元件2和3分别是振荡闭锁元件和电压互感器二次断线闭锁元件,分别在系统振荡和电压互感器二次断线时有输出,经非门10闭锁保护,可防止保护误动作。
1KS 2KS 3KS为距离第I、U、川段保护的信号元件,当相应段的保护动作时,相应段的信号元件动作输出保护动作的报警信号在上述原理框图中,有三点值得说明:第一,整套保护也可用距离保护中第川段的测量元件兼做启动元件;第二,保护中第I、U的测量元件、整定值可由一个阻抗元件用接点进行切换来实现;第三,若测量元件、和无方向性,则需加方向判断元件。
从图3.1 中可见,三段式距离保护与三段式电流保护的差别主要表现在一下三个方面:第一,测量元件是阻抗元件,而不是电流元件;第二,增加了两个闭锁元件;整套保护中每相均有启动元件,可以增强保护的可靠性。
第4章MATLAB建模仿真分析4.1距离保护的MATLA仿真本次课程设计在断路器处安装保护及启动原件,保护模块经封装成子系统,其输入信号为电压电流测量值和由启动元件发出的投切信号,输入信号送至断路器的控制端,以控制断路器的开合状态。
信号1 表示合闸,断路器的初始状态为合闸。
气动元件是通过负序电流来判别系统是否发生故障,只有当故障发生时才能将整套保护模块迅速投入工作。
使用元件库中的故障模块进行故障点的设置,可以方便的设置故障类型以及故障点起始时刻。
为了简化系统,线路只有电感,总长为120km 。
Three-PhauseV-lmeasurement模块充当了由SimPowerSystem 系统到Simulink 系统的接口,相当于实际的电流和电压互感器。
Three-Phause Fault 模块可以模拟三相的各种故障,当设定某种故障时,运行仿真可以得到短路电流和短路电压,这是其他元件需要的数据,先经过一个三相滤波器消除衰减的直流分量。
整个系统通过设定不同的整定值来得到不同的保护范围,因此可以将三个整定值不同的距离保护模块以及延时模块组成三段式距离保护,实现本线路的主保护和下级线路的后备保护。
最后再设计一个启动原件来控制三段式距离保护的投切。
输电线路距离保护的MATLAB 仿真电路图如图4.1 所示。
图 4.1 MATLAB 仿真电路图4.2 距离保护仿真波形及分析正常状态下的波形图如图4.2 所示,此时的波形是电压时三相对称,相角互差120 度的波形图 4.2 正常状态下时系统的电压波形图系统发生设计中的线路故障时的各相电压波形如图4.3和图4.4 所示。