35kV变电站的继电保护配置及其整定计算
35kV及以下电网继电保护配置与整定计算原则

(3)对于环状网络中的线路,流过保护的最大运行方式应 在开环运行方式,开环点应选在所整定保护线路的相邻 下一级线路上。而最小短路电流,应选择闭环运行方式。 同时,在合理地停用该保护后面的机组、变压器和线路。
A
电源
S 1
d-1 1
S 2
电源S2
2
3
3
B
开环点
d-2
4
4
C
S
3
电源S3
E
D 用户1
(四)选取流过保护的最大负荷电流的方法:
按负荷电流整定的保护,需考虑各种运行 方式变化时出现的最大负荷电流,一般应考虑 到一下运行变化: (1)备用电源自投引起的增加负荷; (2)并联运行线路的减少,负荷的转移; (3)环状网路的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除 发电机,引起另一侧增加负荷;
(2)多段保护的整定应按保护段分段进行,第一段保 护通常按保护范围不伸出被保护对象的全部范围整定。其 余各段均应按上、下级保护的对应段进行配合整定,所谓 对应段实质上一级保护的二段与下一级保护的一段相对应。 同理类推其它段保护,当这样整定的结果不能满足灵敏度 的要求时,可不按对应段整定配合,即上一级保护的二段 与下一级保护的二段配合,或三段配合,同理,其余各段 保护也按此方法进行,直至各段保护均整定完毕。
核和调整保护定值,确保保护正确动作。
3、整定计算准备工作和步骤
1、确定要整定的元件,收集整定计算所需资料(包括图纸、保护装 置说明书、定值清单、设备参数等等);
2、在原有的意义系统图上增加绘制新的设备一次接线; 3、根据设备参数绘制正序阻抗图; 4、选择最大方式、最小方式下的电网情况,并综合考虑设备运行极
35KV变电站继电保护定值整定分析

35KV变电站继电保护定值整定分析1.引言35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。
定值整定是指根据电力系统的配置、负荷情况、故障类型和特点,确定继电保护设备的参数取值,以保证在故障发生时,能够实现及时、准确的故障检测,并采取正确的保护动作。
2.定值整定的目的和作用继电保护的定值整定主要目的是在不损害电力系统正常运行情况下,实现对故障的及时检测与保护动作,以最大限度地减小故障对系统的影响。
定值整定的作用是提高电力系统的可靠性、稳定性和经济性,降低故障损失和设备损坏的风险。
3.定值整定的方法和步骤定值整定可以采用手动和自动两种方法。
手动方法需要根据经验和实际情况进行调整,而自动方法是利用计算机软件进行模拟计算和优化。
定值整定的步骤主要包括:收集系统数据和故障记录、确定保护对象和保护类型、选择合适的保护参数、进行定值计算和仿真验证、调试和验证。
4.定值整定的关键因素影响定值整定效果的关键因素包括:系统的特性和结构、负荷特性、设备状态和参数、故障类型和常见故障模式、对系统安全和稳定性的要求等。
在定值整定过程中,需要考虑这些因素,并进行综合分析与权衡,以确定最合适的定值参数。
5.定值整定的优化方法为了实现最佳的定值整定效果,可以采用优化方法进行参数选择和定值计算。
常用的优化方法包括遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等。
这些算法可以通过模拟计算和多次迭代,找到最优的定值参数组合,以提高保护系统的性能和可靠性。
6.定值整定的实施和调试在完成定值整定后,需要对整定参数进行实施和调试。
实施包括对保护设备的参数设置和调整,确保保护设备按照要求进行工作。
调试是指对定值整定结果进行验证和确认,包括测试保护设备对各类故障的检测和动作情况,以及对保护系统进行总体性能测试。
7.结论35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。
在进行定值整定时,需要综合考虑系统的特性和要求,采用合适的方法进行参数选择和定值计算,并进行实施和调试,以确保保护系统的性能和可靠性。
35KV电网继电保护配置及整定计算

1.2电力系统继电保护技术与继电保护装置
(1)起动失灵的保护为线路、过电压和远方跳闸、母线、短引线、变压器(高抗)的电气量保护。
(2)断路器失灵保护的动作原则为:瞬时分相重跳本断路器的两个跳闸线圈;经延时三相跳相邻断路器的两个跳闸线圈和相关断路器(起动两套远方跳闸或母差、变压器保护),并闭锁重合闸。
(6)断路器重合闸装置起动后应能延时自动复归,在此时间内断路器保护应沟通本断路器的三跳回路,不应增加任何外回路。
(7)闭锁重合闸的保护为变压器、失灵、母线、远方跳闸、高抗、短引线保护。
-力系统继电保护的任务
电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。
发电——输电——配电——用电构成了一个电力系统。
电力系统在运行中,各电气设备可能出现故障和不正常工作状态。不正常的工作状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但未发生故障的运行状态。如过负荷,过电压,频率降低,系统震荡等。故障主要是各种状态的短路和断线,如三相短路,两相短路,单相接地短路,两相接地短路,发电机和电动机以及变压器绕组间的匝间短路,单相断线,两相断线等。
(3)失灵保护应采用分相和三相起动回路,起动回路为瞬时复归的保护出口接点(包括与本断路器有关的所有电气量保护接点)。
(4)断路器失灵保护应经电流元件控制实现单相和三相跳闸,判别元件的动作时间和返回时间均不应大于20ms。
(5)重合闸仅装于与线路相联的两台断路器保护屏(柜)内,且能方便地整定为一台断路器先重合,另一台断路器待第一台断路器重合成功后再重合。
35kV继电保护的配置及整定计算分析

196 EPEM 2021.1专业论文Research papers35kV继电保护的配置及整定计算分析中国石化海南炼油化工有限公司 张玉林摘要:探讨35kV变电站继电保护系统配置方法,研究在实际工作过程中如何尽可能保障继电保护系统的配置质量,并分析了整定计算方法。
关键词:35kV变电站;继电保护系统;线路保护35kV 变电站的继电保护系统中需配置多种设备,且各类设备的保护对象也存在差别,最终形成由内而外的全面性安全防护系统,在此过程中各类设备的配置目的是实现对于线路、变压器和母线及馈出负荷的保护,这要求所有配置的设备都需根据电气设备具有的功能和运行方案,对各类电气设备的工作状态能够做出相应调整,使该系统能安全经济平稳运行,做到在确保安全基础上能进一步优化电气系统运行质量。
1 35kV 变电站继电保护系统的配置1.1 线路保护系统目前公司35kV 变电站配置的电气SCADA 系统能实现对继电保护系统的自动控制,整个电气系统建成后一直在不断优化提高。
在当前的线路保护系统运行过程中,一方面线路保护装置可根据该系统的本身运行状态对实时的工作参数和设定的参数做出比较,当发现某项参数超出了其设定值时线路保护装置作出响应,从而在一定范围内切断被控制的线路,同时其他的线路投入运行。
这样既防止线路运行中出现了超出运行允许值时对各类线路造成的冲击,同时也可提高下游供配电系统的运行稳定性;另一方面,对于线路的保护中,在供配电系统中配置了相应的的测量计量电气元件,这样既可把所有的电气数据传输给电气SCADA 系统或上级变电站,以便适时发出控制指令,从而使继电保护系统可以做出响应,从而保护各类设备,确保该系统可以维持高效安全平稳运行。
1.2 变压器保护系统35kV 变电站中的核心设备是变压器,变压器必须要能处于持续性的可控状态,才可以尽可能防止其连续运行过程中出现故障。
关于对变压器的保护配置,一方面要能实现对运行参数的实时监控,另一方面要借助通信装置把所有获得的信息传递给电气SCADA 系统,而电气SCADA 系统发出的控制指令可发送给其它相关多种电气设备,从而使整个供配电系统做出正确的响应[1]。
35KV配电系统继电保护常用方案及整定计算

35KV配电系统继电保护常用方案及整定计算简介:本文论述10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算,经多年运行考验,选择性好、动作准确无误,保证了供电可靠性。
笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MV A,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.2910KV开关站1000KVA:(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
35kV线路—变压器组接线方式继电保护配置和整定计算

Li e — t a f r e i ii n g a i n n t a he n r nso m r Un tW rng Co f ur to a d he W y t i Rea e tng Ca c l to l y S ti l u a i n
20 年第 4 09 期
新 疆 钢铁
总 12 1 期
3k 线路一 变压器组接线 方式 5V 继 电保护配置和整定计算
张 立 民
( 钢集 团八 钢公 司 能源 中心 ) 宝
摘 要: 介绍了八钢 3 k 5 V新棒线变电站线路一变压器组保护配置和整定计算的要点 , 提出了线路一变压器 组保护配置和整定计算须予 以重视的关键点 。 关键词 : 线路一变压器组 ; 保护配置 ; 整定
h ts t ac lto e r ogv a e ta etec l u ain b a dt ieav u . l l Ke wo ds cr ut ta som e e ; r tcin i tl; oes tl y r : ic i- n f r rs t p oe t nsal wh l et r o e
图 1 3k 5 v线 路 一 变 压器 组 接 线 方式
联系人: 张立 民, ,9 电气高级工程师 , 男 3 岁, 大学本科 , 乌鲁木齐(3 0 2 新疆八一钢铁有 限公 司能源中心 80 2 )
E—mai h n l l a gm@b g.o c :z y t.m.a P
2 2
线 路一 变压器 组接线 方式 除考 虑线路 保护外 还需 考
探究35kV变电站的继电保护配置及整定计算

探究35kV变电站的继电保护配置及整定计算继电保护是变电站运行中的确保电力元件避免伤害、提高元件使用寿命的重要手段,因此在变电站建设过程中考虑机电保护的设计开发十分关键。
众所周知,继电保护自身对的原理也不是十分复杂的,也是存在着一定对的规律的。
继电保护的原理,主要是利用系统预警机制,将电力系统故障预警与电力保护、信号预警等动作相连贯,从而使得电力系统得到保障的过程。
因此,对于变电站运行中继电保护的研究也就有着重要对的作用。
标签:35kV变电站;继电保护装置;配置;整定计算一、35kV变电站继电保护配置应用分析1.1线路保护在电力行业快速发展的过程中,智能技术被广泛的应用到变电站之中,从而实现了变电站功能的转型升级,在这其中35kV变电站就是一种典型的智能化变电站系统,这是因为在现下的35kV变电站之中使用了继电保护装置进行电网保护,而继电保护装置无疑是变电站智能化的一种体现,并且在其众多的保护功能之中,继电保护装置对变电站线路保护作用最为明显,具体而言,主要体现在以下两个方面,首先是在变电站运行过程中,通过继电电路保护装置,可以对不同电压等级下的间隔单元进行监控,从而加强变电站内线路保护。
1.2变压器保护在35kV变电站之中,变压器保护装置十分复杂,但是通过变压器保护,却可以实现通信、监制、控制等多种功能,因此对于35kV变电站而言,实行变压器保护是十分必要的。
通常情况下,由于变压器保护装置保护库功能强大,同时内部含有多种标准保护程序,因此变压器保护还被广泛的应用在35kV变电站之中智能化开关柜中组成元件之中。
同时由于变压器保护装置可以为变电站提供更好的电压电力获取能力,为采集功能提供方便,因此加强35kV变电站之中变压器保护设置十分重要。
1.3母线保护在35kV变电站之中,母线是变电站的总线,若是母线出现故障,会导致整个供电系统出现瘫痪,并且在短时间内无法恢复供电,甚至可能会造成变电站用电设备损坏,从而导致大范围的用电事故,对故障未修以及系统后期使用都会造成一定的隐患,因此从这个角度分析,母线保护在35kV变电站电网系统运行过程中的重要性是不言而喻的,只有做好母线保护,才能保证电网系统的安全有效运行。
XX35kV供电系统继电保护定值整定计算书

XXX35kV供电系统继电保护定值计算书XXX35kV 供电系统继电保护定值计算书第一部分 短路参数计算1.计算公式说明变压器的标幺阻抗:变压器的相电阻:变压器的相电抗:架空线路或电缆线路标幺电抗 20*J Jd U LS X X =架空线路或电缆线路标幺电阻 20*J J d U LS R R =三相短路电流*)3(KJK Z I I ∑=三相短路容量*Kdd Z S S ∑=式中:X ----------线路单位长度上的电抗,Ω/Km10kV 架空线路为0.4Ω/km 10kV 电缆线路为0.08Ω/km0R ----------线路单位长度上的电阻,Ω/KmXXX35kV 供电系统继电保护定值计算书*K Z ∑---------线路单位长度上的阻抗,Ω/Km )(22***d d K R X Z +=∑L ------------线路长度,kmd S -----------基准容量,MVA ,取100MVA dU -----------基准电压,kV ,dI ------------基准电流,kA*K X ∑-------- 短路回路总电抗的标幺值选择基准容量j S=100MVA 基准电压j U =avU35kV 基准电流kA 56.13731003jj j =⨯==U S I 10kV 基准电流kA 5.51031003jj j =⨯==U S I 2.35kV 系统母线短路参数计算根据2019年XXX 变电站35k V 母线参数标幺值:,。
35kV 母线故障最大短路电流(最大运行方式)3440.42302.01111d1max ===∑D X I35kV 母线最小短路电流(最小运行方式)XXX35kV 供电系统继电保护定值计算书373.24214.01111d1min ===∑D X I3.10kV 系统母线短路参数计算(1)35kV 变压器标幺电抗计算 1#2#3#主变参数: Ud%=8;Sb=12.5MV A64.05.121001008100*=⨯=⨯=Sb S U X J d T 因系统为全分列运行,所以35kV 变电站内10kV 母线最大短路电流(最大运行方式)1492.18702.0112j d2max ===∑D X I35kV 变电站内10kV 母线最小短路电流(最小运行方式)9421.00614.1112j d2min ===∑D X IXXX35kV 供电系统继电保护定值计算书第二部分 继电保护整定计算1.XXX 变电站站内设备定值整定1.1、主变保护定值整定:1号、2号主变参数、各侧CT 变比一致。
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35kV变电站的继电保护配置及其整定计算
摘要:电网运行过程中,电力元件只有受到继电器的保护,才能保证安全运行,防止
用电事故的发生,在本文中主要针对35kV变电站的继电保护配置及其整定计算进
行以下介绍,旨在为变电站继电保护方面提供可行性思路,从而推动我国电力行业
稳健发展。
关键词:35kV变电站;继电保护配置;整定计算;
在35kV变电站建设的过程中,继电保护配置是重要的工作。
从原理上来看,继电保护就是利用系统预警机制实现信号预警、故障预警和电力保护等动作的联动,从而为电力系统运行提供保护。
而继电保护配置与整定计算的原理虽然不复杂,但是却存在一定规律,还要给予足够的重视。
因此,相关人员还应加强有关
问题的研究,以便更好的开展相关工作。
一、35kV变电站继电保护配置实际应用
1.1 35kV变电站概述
智能化技术是当前提升变电站功能成效的主要途径,具体来说,通过计算机
网络技术35kV变电站正在朝着数字化智能化前进,其数字化智能化水平也在不
断提高,信息共享也已经初步成为现实变电站一旦应用数字化技术其信息采集、
处理等工作的效率将更高,其电力系统发挥的作用也将更大。
通俗来讲,智能化
后的变电站出现停电等供电事故的可能性将大大降低,而且其应用电力设备出现
故障的频率也将大大降低继电保护装置便是变电站智能化的典型代表,通过这个
装置变电站可以自动对故障进行识别并作出保护动作,因而智能化的继电保护装
置具有十分广阔发展前景。
通常来说35kV变电站智能化系统主要包括三个层次:过程层包含有大量的设备,从而涉及到很多的电力元件,一旦出现问题将直接影
响变电站的供电,因此对其进行重点继电
保护是十分必要的间隔层主要针对于二次设备。
能切实起到间隔设备作用站
控层的工作主要是进行数据采集、设备监控等,而且这一切都可以通过自动化技
术实现。
1.2 35kV变电站设备继电保护功能分析
1.2.1线路保护
线路保护十分重要。
且其重要性主要体现在以下几个方面:(变电站实际应用中,如何在不同电压等级下对间隔单元进行良好监控是需要考虑的重点问题,而
相应的电路保护装置便能够解决这一问题。
②线路保护装置在通信监视方面也发挥着重要作用,而且还能保护及控制备用电源自投。
1.2.2变压器保护
虽然变压器保护的装置比较复杂,但是其能够实现通信、监视、控制等多种
功能,因此进行变压器保护也是十分必要的。
同时。
由于变压器保护装置具有强
大的保护库,且内部还包括20个以上的标准保护程序,因此该装置还常被用于
智能化开关柜的重要组成元器件。
另外,在变压器保护装置的保护下,变电站进
行电压电力获取、采集等相关功能十分轻松,对变电站的正常运转有积极的促进
意义。
1.2.3电抗器保护
对于变电站中的各类电导体来说,其都会产生一定的磁场,具有感性。
而电
抗器之所以能够产生作用,是因为通电长直导体产生的磁场较弱,因此我们可以
将导线一圈圈缠绕,成为螺旋管形状,这就形成一个电抗器,也就是我们常说的
空心电抗器。
在空心电抗器中衍生出来的还有铁芯电抗器(空心电抗器中插入铁芯)。
另外,按照电抗的类型进行分类,我们可以将电抗器氛围感抗和容抗两种。
1.2.4母线保护
只有保护好母线,整个电力系统才能够进行正常运行。
对于整个电力系统来说,总线的重要性是不容置疑的,因此一旦总线出现故障,将会造成整个系统的
停运,且供电在短时间内难以恢复,甚至造成相关用电设备的损坏,给社会生产
生活带来很大障碍。
另外,总线出现故障后,与之相关的所有设备都有一定几率
出现故障.这对于故障的未修以及系统后期的使用造成很大隐患。
因此,在变电
站建设中必须要考虑到母线保护。
1.2.5采样同步法
一般来说,继电保护与母线保护在一定程度上要进行有机结合,并且两者选
择的保护方案需要做到一致。
而要想实现这一要求,我们需要在继电保护中应用
采样同步法。
二、35kV变电站继电保护整定计算
在对35kV变电站进行继电保护整定计算时,需要结合变电站实例进行整定计算分析。
在该案例中,变电站主接线为单母线,主变压器功率为35kV,以A线为电源进线,拥有35kVB线及三条10kV线,这些线均为负荷线路。
2.1主变保护整定计算
在主变压器的整定计算上,由于变压器采取了差动速断电流保护和过流保护,所以需分别进行整定计算。
在速断电流整定计算中,在完成变压器涌流和外部故
障躲避后,变压器将产生最大不平衡电流,整定值则为其中最大值。
在计算时,
需根据变压器容量大小进行3-5倍额定电流选取,容量越大选取额定电流越小,
需使用公式Idz=KkIeb。
经测量,Ieb为82.48A,变压器为小容量,所以Kk为5。
在变压器外部短路时,需使用公式Idz=KkKbpIbpmax计算最大不平衡电流。
2.2断路保护整定计算
在B线断路器保护整定计算上,由于该线路采取了方向瞬时电流速断保护、
方向限时电流速断保护和方向过电流保护,所以还要分别完成整定计算。
在进行
瞬时电流速度保护整定计算时,需以变压器躲过该线路末端故障的最大平衡电流
为整定值,经测量,Ieb为957.4A,计算可得1244.62A。
考虑到上级保护限值为700A,故取700A进行整定计算,得到的灵敏度为1.4,大于1.1,T=0.0s。
在对
限时电流速断保护进行整定计算时,需根据躲过该线路末端故障时有灵敏度的情
况进行整定。
经测量,Ieb为730.79A,计算可得最大电流为487.2A,综合分析后
选取480A,T=0.3s。
对过电流保护进行整定计算时,需以躲过该线最大负荷电
流进行整定,计算得到的最大电流为121.3A。
经过综合考虑,可选120A。
检核
出口故障灵敏度,得到的灵敏度为6.0,大于1.5,T=1.2s不小于1.2s,可满足配合关系。
三、系统功能
3.1根据设定的整定方案进行整定计算和校验
根据整定方案实现了对35kV变压器保护、10kV线路保护的整定计算,同时
实现了变压器高后备保护灵敏度校验,低后备保护与高后备保护、10kV出线速断
最大保护定值校验。
3.2短路电流计算
该系统提供了准确的短路电流计算功能。
首先,可计算变压器各侧外部发生
短路时最大运行方式下的三相短路电流、最小运行方式下的两相短路电流;其次,可计算10kV线路末端最大短路电流。
3.3数据整合与定值管理
该系统建立了一个参数齐全的配电网继电保护整定计算数据库,实现了设备
参数、短路电流计算、保护计算及校验、定值管理的整合,基本参数和计算结果
一目了然,计算公式可灵活编辑,需重新计算保护定值时,只要根据实际情况对
原始参数进行微调,操作简单易行。
结语
本文浅要探讨35kV变电站继电保护装置目前实际应用,并结合实例对其继电
保护配置及整定计算进行了分析。
希望可以为有关单位在35kV变电站的继电保
护配置及其整定计算方面提供给一些意见和建议,提供必要的参考。
参考文献:
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