煤矿井下继电保护整定计算

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井下三大保护整定细则

井下三大保护整定细则

目录煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则1第一章一般规定1第一节短路电流的计算方法1第二节短路保护装置2第二章电缆线路的短路保护2第一节电磁式过电流继电器的整定3第二节电子保护器的电流整定3第三节熔断器熔体额定电流的选择3第三章变压器的保护4第四章管理制度4煤矿井下低压检漏保护装置安装、运行、维护与检修细则错误!未定义书签。

第一章总则5第二章下井前的检验5第三章安装6第四章运行、维护和检修6第五章故障的判断与寻找7煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则错误!未定义书签。

煤矿井下保护接地网的组成和作用8第一章总则9第二章井下接地装置的安装错误!未定义书签。

第一节保护接地的接地极11第二节固定电气设备的接地方法11第三节移动电气设备的接地方法12第四节接地线的连接和加固13第三章接地装置的检查和测定13第一节保护接地的检查13第二节接地电阻的测定13煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则第一章一般规定第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:第一节短路电流的计算方法煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。

假设需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:第2条两相短路电流还可以利用计算图(表)查出。

此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换算长度及系统电抗、高压电缆的折算长度,从表中查出。

电缆的换算长度可根据电缆的截面、实际长度,可以用公式(3)计算得出。

电缆的换算长度,是根据阻抗相等的原则将不同截面和长度的高、低压电缆换算到标准截面的长度,在380 V、660 v、1 140 V系统中,以50 mm2为标准截面;在l27 V系统中,以4mm2为标准截面。

煤矿井下继电保护整定计算(试行)

煤矿井下继电保护整定计算(试行)

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(函)郑煤机电便字【2016】14号关于下发井下供电系统继电保护整定方案(试行)的通知集团公司各直管矿井及区域公司:为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。

结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。

在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。

机电运输部二〇一六年二月二十九日井下供电系统继电保护整定方案(试行)郑煤集团公司前言为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。

《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。

由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。

二〇一六年二月二十九日目录第一章高低压短路电流计算 .......... 错误!未定义书签。

第一节整定计算的准备工作 .. 错误!未定义书签。

第二节短路计算假设与步骤 .. 错误!未定义书签。

第三节各元件电抗计算 .......... 错误!未定义书签。

第四节短路电流的计算 .......... 错误!未定义书签。

第五节高压电气设备选择 ...... 错误!未定义书签。

第六节短路电流计算实例 ...... 错误!未定义书签。

煤矿电动机变压器及线路继电保护整定

煤矿电动机变压器及线路继电保护整定

=
《电力系统继电保护》69页
6~10kV输电线路继电保护整定 计算
应采用最小运行方式下本线路末端两相 短路时的短路电流进行校验,灵敏度系数 大于等于1.3~1.5。
式中 Kk —可靠系数,取1.3~1.4; Id.max—变压器低压侧母线上短路时流过保
护的最大短路电流。
变压器短路保护
2)躲过变压器空载投入时的励磁涌流,通常取
Idz = K×IB.e
《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》215页
式中 IB.e—保护安装侧变压器的额定电流
K—变压器励磁涌流倍数,默认取8倍,一般
6~10kV输电线路继电保护整定计算
(4)灵敏度系数按保护范围末端的最小两相 短路电流校验,即
Klm
=
I(2) d.m in
> 1.5
Idz
《供电技术》401页
式中
I(2) d .m in
—保护范围末端的最小两相短路
电流。
6~10kV输电线路继电保护整定计算
2、带时限电流速断保护 但是由于煤矿供电的距离较近,采区变电所之
带时限电流速断保护作为本线路的主保护, 能以较短时限切除本线路全长上的故障。
《电力系统继电保护》73页
(1)带时限电流速断保护动作电流值应大于下一 线路的无时限电流保护的动作电流,即
I
I dz
=
Kk
III dz
《电力系统继电保护》66页
6~10kV输电线路继电保护整定计算
式中
I
II dz
—下一线路的无时限电流保护的动作
取5~8。
动作电流按其中较大者整定。
变压器短路保护
按变压器电源侧两相短路电流检验保护的灵敏 度,要求灵敏度系数≥1.5即

煤矿供电设计与继电保护整定计算示例

煤矿供电设计与继电保护整定计算示例

煤矿供电设计与继电保护整定计算示例1. 引言1.1 概述煤矿供电设计和继电保护整定是在煤矿行业中非常重要的技术环节。

煤矿作为能源产业的关键部门,对供电系统和继电保护要求高度可靠和安全性。

本文旨在探讨煤矿供电设计和继电保护整定的计算方法,并通过一个实例分析来验证以及讨论其结果。

1.2 文章结构本文共分为五个主要部分,具体内容如下:- 引言:介绍文章的背景和目的。

- 煤矿供电设计:详细讨论了供电系统概述、设计原则以及电气设备选择等方面内容。

- 继电保护整定计算:阐述了继电保护的概念和整定计算方法的介绍。

- 实例分析与结果讨论:通过一个具体案例,进行了参数设置和整定计算过程的分析,并讨论了相关结果。

- 结论与展望:总结了文章内容,并提出存在问题及未来发展方向。

1.3 目的本文旨在深入探讨煤矿供电设计与继电保护整定计算方法,并通过实例分析验证这些方法的可行性和有效性。

希望通过本文的研究,进一步提高煤矿供电系统的可靠性和安全性,为煤矿行业的发展做出贡献。

同时,也为其他相关领域的电气工程师提供参考和借鉴。

2. 煤矿供电设计2.1 供电系统概述煤矿供电系统是指为煤矿提供稳定、可靠的电力供应的设备和网络。

该系统通常包括输电线路、配电变压器、配电线路、开关设备以及其他相关辅助设备。

供电系统需要满足工矿企业的用电需求,保证生产设备的正常运行。

2.2 设计原则在进行煤矿供电系统设计时,需要考虑以下原则:2.2.1 可靠性原则:供电系统应具有良好的可靠性,确保不间断地为工矿企业提供稳定的电力。

2.2.2 安全性原则:供电系统应采取安全措施,预防火灾、触电等事故,并且能够快速有效地切除故障点。

2.2.3 经济性原则:在满足供电需求的前提下,尽量降低工程投资和运营成本。

2.3 电气设备选择在煤矿供电系统设计中,需要选择适当的电气设备以满足不同负荷和环境条件下的需求。

常见的主要设备包括:2.3.1 输电线路:选择合适的电压等级和导线截面积,确保输电过程中的损耗和电压降低在允许范围内。

(完整word版)煤矿井下供电三大保护整定细则(word文档良心出品)

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煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则第一章一般规定第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。

若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:第2条两相短路电流还可以利用计算图(表)查出。

此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换算长度及系统电抗、高压电缆的折算长度,从表中查出。

电缆的换算长度可根据电缆的截面、实际长度,可以用公式(3)计算得出。

电缆的换算长度,是根据阻抗相等的原则将不同截面和长度的高、低压电缆换算到标准截面的长度,在380 V、660 v、1 140 V系统中,以50 mm2为标准截面;在l27 V系统中,以4mm2为标准截面。

电缆的芯线电阻值选用芯线允许温度65℃时的电阻值;电缆芯线的电抗值按0.081Ω/km计算;线路的接触电阻和电弧电阻均忽略不计。

第二节短路保护装置第3条馈出线的电源端均需加装短路保护装置。

低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的保护装置。

第4条当干线上的开关不能同时保护分支线路时,则应在靠近分支点处另行加装短路保护装置。

第5条各类短路保护装置均应按本细则进行计算、整定、校验,保证灵敏可靠,不准甩掉不用,并禁止使用不合格的短路保护装置。

第二章电缆线路的短路保护第一节电磁式过电流继电器的整定第6条 1 200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值,按下列规定选择。

1.对保护电缆干线的装置按公式(4)选择:2.对保护电缆支线的装置按公式(5)选择:目前某些爆磁力起动器装有限流热继电器,其电磁元件按上述原则整定,其热元件按公式(7)整定。

煤矿井下常用电动机的额定起动电流和额定电流可以从电动机的铭牌或技术资料中查出,并计算出电动机的额定起动电流近似值。

对鼠笼式电动机,其近似值可用额定电流值乘以6;对于绕线型电动机,其近似值可用额定电流值乘以1.5;当选择起动电阻不精确时,起动电流可能大于计算值,在此情况下,整定值也要相应增大,但不能超过额定电流的2.5倍。

继电保护及整定计算方法

继电保护及整定计算方法

继电保护及整定计算方法继电保护是电力系统中的一种重要保护装置,用于检测电网异常工况,及时切除故障并保证电网的安全运行。

继电保护的整定则是指确定保护装置的工作参数,使其在工作时能够准确地判断故障并进行保护操作。

一、继电保护的分类继电保护可以分为方向性保护和非方向性保护两类。

方向性保护具有方向判别能力,可以根据电流相位的变化判断故障的位置,常用于线路保护;非方向性保护则是根据电流的幅值变化判断故障的存在,常用于故障保护。

二、继电保护的整定方法继电保护的整定方法主要有经验整定法和计算整定法两种。

1. 经验整定法经验整定法是指根据实际工程经验来确定保护装置的整定参数。

这种方法简单直观,但需要大量的实际操作经验才能得出准确的整定值。

一般情况下,经验整定法适用于中小型电力系统,如配电系统等。

(1)对称成分法:对称成分法是一种常用的计算整定方法,适用于线路保护。

根据对称成分法,可以通过测量正序和负序电流,计算出系统的故障电流和位置,从而确定保护装置的整定参数。

(2)时限特性法:时限特性法是根据故障电流持续时间的长短来确定保护装置的整定参数。

时限特性可以通过计算故障电流的时限和延时时间,以及根据实际系统的要求来确定。

(3)潮流法:潮流法是一种利用潮流计算方法来确定保护装置整定参数的方法。

潮流法可以计算出系统中的电流、电压等参数,根据这些参数来确定保护装置的整定值。

三、整定参数的选择注意事项在进行继电保护的整定时,需要注意以下几个方面。

1. 整定参数的选择应根据具体的系统要求来确定,如保护动作时间、复归时间等。

2. 整定参数应保证保护装置在正常工况下不误动,同时能够及时准确地切除故障。

3. 整定参数应综合考虑系统的特点和装置的特性,避免过于保守或过于激进。

4. 整定参数应随着系统的运行情况和变化而进行调整,并及时更新。

继电保护的整定是保证电力系统正常运行的重要环节。

整定方法可以根据实际情况选择,但需要注意整定参数的选择和调整。

煤矿井下供电系统继电保护整定计算

煤矿井下供电系统继电保护整定计算

摘要电力是现代煤矿企业生产所需的主要能源,煤矿企业中的绝大多数生产机械都直接或间接地以电力为动力源,电力系统可靠、安全、经济、合理地运行对煤矿企业至关重要。

煤矿电网是电力系统的一个重要组成部分,它是联系电力系统与煤矿用电设备的桥梁,由于以电缆供电为主,具有负荷集中、电气设备运行环境恶劣、供电可靠性要求高等特点,其继电保护计算与系统电网和普通电力用户相比有一些特殊的地方。

随着煤矿井下生产对供电可靠性的要求越来越高,各煤矿企业对井下继电保护整定的工作日益重视,越发认识到制定一套适合于煤矿井下生产实际情况的继电保护整定规范的必要性与重要性。

目前煤矿电气技术员进行此项工作时普遍采用手工故障计算和人工整定计算的方法,因此对继电保护整定计算的手工计算作一些总结是有一定的意义的。

本文主要针对赵家寨煤矿井下供电系统现状、特点,提出一些有针对性的继电保护方面的看法及整定计算方法,以供探讨。

关键词:煤矿;电网; 继电保护;电力abstractElectric power is required by the modern mine enterprise production primary energy, machinery for coal mine enterprises in the vast majority of production is directly or indirectly to electricity as a power source, power system reliability, security, economic and rational operation of coal mining enterprises is essential.Coal mine electric network is an important part of power system, it is a bridge link between power system and electric equipment in coal mines, due mainly to cable power supply, load set run the appalling conditions, power supply, electrical equipment and high reliability requirements, system for relay protection calculation and its power network and compared to ordinary electricity user has some special place. As the demand for reliability of power supply in coal mine production increasing, underground in the coal mines of relay protection setting pay increasing attention to more awareness to develop a suitable for underground coal mine production realities of the necessity and importance of relay protection setting norms.Currently coal mine electrical technician carrying out the work commonly adopted method of fault calculation and manual setting by hand, so the manual calculation of relay protection setting calculation for summary of some significance. This article mainly for Zhao jiazhai coal mine power supply system status, characteristics and made a number of targeted view of relay protection and its setting calculation method, for discussion.Keywords:coal mine; electrified wire netting; relaying protection; power目录1 绪论 (1)1.1 赵家寨煤矿简介 (1)1.2 本课题的目的与意义 (1)1.3 矿井供电系统要求 (3)1.4 定值整定计算的基本原则 (4)2 赵家寨煤矿供电概况 (6)3 短路电流的计算 (7)3.1 概述 (7)3.2 短路的原因、种类及危害 (7)3.1 高压供电系统短路电流的计算 (9)3.1.1 短路电流变化过程分析 (9)3.1.2 短路回路中元件阻抗的计算 (9)3.1.3 短路电流的计算 (11)3.2 井下低压网络短路电流计算方法 (11)4 井下供电系统短路电流计算 (14)5 井下中央变电所计算校验 (16)5.1 D2点短路整定 (16)5.2 中央变电所3#柜(11采区变电所1回路) (18)5.3 中央变电所4#柜(11轨道1车场3车场电源) (19)5.4 中央变电所5#柜(中央泵房水泵1#水泵电源) (20)5.5 中央变电所14#柜(中央变电所高爆总电源) (20)5.6 中央变电所21#柜(西大巷风机专变) (21)5.7 中央变电所22#柜(12采区变电所Ⅱ回路) (22)5.8 中央变电所26#柜(强力胶带机Ⅱ回路) (23)5.9 中央变电所29#柜(所内3#变压器) (23)5.10 中央变电所30#柜(11采区变电所Ⅱ回路) (24)5.11 中央变电所31#柜(所内2#变压器) (25)5.12 中央变电所32#柜(西大巷配电点电源) (26)5.13 中央变电所34#高爆开关(31变电所电源) (26)5.14 中央变电所35#高爆开关(所内1#变压器) (27)6 11采区变电所计算校验 (29)6.1 1#、10#、19#高压真空馈电开关整定 (30)6.2 11采区变电所4#高压开关 (30)6.3 11采区变电所5#高压开关 (31)6.4 11采区变电所6#高压开关 (32)6.5 11采区变电所7#高压开关 (33)6.6 11采区变电所8#高压开关 (34)6.7 11采区变电所9#高压开关 (35)6.8 11采区变电所11#高压开关 (35)6.9 11采区变电所12#高爆开关 (37)6.10 11采区变电所15#高爆 (37)6.11 11采区变电所16#高爆 (38)6.12 11采区变电所17#高爆开关 (39)6.13 11采区变电所18#高压开关 (40)7 12采区变电所计算校验 (42)7.1 12采区变电所1#高爆开关(Ⅰ段进线) (42)7.2 12采区变电所2#高爆开关(12204工作面电源) (43)7.3 12采区变电所3#高爆开关(风井底变电所Ⅰ回路) (43)7.4 12采区变电所4#高爆开关(12采区变电所4#风机专变) (44)7.5 12采区变电所5#高爆开关(12采区变电所3#动力变压器) (45)7.6 12采区变电所10#高压开关 (45)7.7 12采区变电所15#高爆开关(12采区变电所Ⅱ回路) (46)8 风井变电所计算校验 (48)8.1 风井、泵房变电所母线短路容量计算: (48)8.2 风井、泵房变电所5#、6#高压真空电磁启动开关 (48)8.3 风井底变电所12#高压真空电磁启动开关 (50)8.4 风井泵房2#高爆开关: (51)9 总结 (53)致谢 (54)参考文献 (55)附录A (56)1 绪论1.1 赵家寨煤矿简介赵家寨煤矿(河南省新郑煤电公司)是河南省“十五”、“十一五”重点建设项目,由郑煤集团、神火集团、河南省煤田地质局共同出资建设的一座设计年产300万吨的现代化矿井。

矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范

矿井供电系统继电保护配置及整定计算规范

矿井供电系统继电保护配置与整定计算规范1范围本标准规定了矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护配置及定值整定计算的原则、方法和具体要求。

本标准适用于矿井供电系统的线路、变压器、电动机的继电保护运行整定。

本标准以微机型继电保护装置为主要对象,对于非微机型装置可参照执行。

2规范性引用文件及参考文献2.1 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局2011年版《矿山电力设计规范》GB50070-2009 中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家质量监督检疫总局《煤矿井下供配电设计规范》GB50417-2007 中华人民共和国建设部《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》原煤炭部煤生字[1998]第237号《继电保护及安全自动装置技术规程》GB/T 14285—2006 中华人民共和国国家标准化委员会《3-110kv电网继电保护装置运行整定规程》DL/T 584—2007 中华人民共和国国家发展和改革委员会2.2参考文献《煤矿电工手册》第二分册:矿井供电(上)(下)1999年2月第1版3.术语与定义3.1 进线开关:指变电所进线开关。

3.2 出线开关:指变电所馈出干线开关。

3.3 负荷开关:指直接控制电动机、变压器的高压开关。

3.4 母联开关:指变电所高压母线分段开关。

3.5 配合电力系统中的保护互相之间应进行配合。

根据配合的实际情况,通常可将之分为完全配合、不完全配合、完全不配合三类。

完全配合:指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上均能配合,即满足选择性要求。

不完全配合:指需要配合的两保护在动作时间上能配合,但保护范围无法配合的情况。

完全不配合:指需要配合的两保护在保护范围和动作时间上均不能配合,即无法满足选择性要求。

3.6 时间级差根据保护装置性能指标,并考虑断路器动作时间和故障熄弧时间,能确保保护配合关系的最小时间。

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结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。

在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。

机电运输部二〇一六年二月二十九日井下供电系统继电保护整定方案(试行)郑煤集团公司前言为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。

《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。

由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。

二〇一六年二月二十九日目录第一章高低压短路电流计算 ............................. 错误!未定义书签。

第一节整定计算的准备工作......................... 错误!未定义书签。

第二节短路计算假设与步骤......................... 错误!未定义书签。

第三节各元件电抗计算............................. 错误!未定义书签。

第四节短路电流的计算............................. 错误!未定义书签。

第五节高压电气设备选择........................... 错误!未定义书签。

第六节短路电流计算实例........................... 错误!未定义书签。

第二章高压配电装置所具有的保护种类 ................... 错误!未定义书签。

第一节过流保护装置............................... 错误!未定义书签。

第二节单相接地保护............................... 错误!未定义书签。

第三节其它保护种类............................... 错误!未定义书签。

第三章高压开关短路、过载保护整定原则及方法 ........... 错误!未定义书签。

第一节矿井供用电设备继电保护整定原则............. 错误!未定义书签。

第二节继电保护配置的基本原则..................... 错误!未定义书签。

第三节继电保护整定计算方法....................... 错误!未定义书签。

第四节高压开关整定计算实例....................... 错误!未定义书签。

第四章高压漏电保护整定方案 ........................... 错误!未定义书签。

第一节高压漏电保护整定原则....................... 错误!未定义书签。

第二节漏电保护整定方案........................... 错误!未定义书签。

第五章井下低压开关保护整定计算 ...................... 错误!未定义书签。

第六章 127伏供电系统的整定计算....................... 错误!未定义书签。

第一节照明信号综保装置的整定值固定的情况......... 错误!未定义书签。

第二节智能型照明信号综合保护装置................. 错误!未定义书签。

第一章高低压短路电流计算在电力系统的电气设备,在其运行中都必须考虑到可能发生的各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路,因为它们会遭到破坏对用户的正常供电和电气设备的正常运行。

为了限制短路的危害和缩小故障影响的范围,在变电站和供电系统的设计和运行中,必须进行短路电流计算,以解决下列技术问题。

1、确定合理的主结线方案和主要运行方式;2、确定合理的继电保护方案,使之能正确地切除短路故障;3、确定合理的限流措施;4、确定合理的设备选择方案;5、校验设备的分断能力、动、热稳定性;6、校验继电保护的灵敏度。

在进行短路电流计算时,由于电力系统中各开关状态的不同,造成短路回路的阻抗的变化。

同一点同类型短路电流最大为“最大运行方式”;短路电流最小为“最小运行方式”。

最大运行方式的短路电流用于校验设备的分断能力和动、热稳定性,用于整定速断保护,最小运行方式的短路电流用于校验继电保护的灵敏度。

第一节整定计算的准备工作一、掌握煤矿所有电气设备情况并建立资料档案1、绘制标有主要电气·设备参数和TA、TV变比的高、低压供电系统接线图。

2、收集全矿电气设备所有电气参数,按变压器、电抗器、电容器、高压电动机、低压电动机等电气设备分门别类建立参数表。

3、收集并掌握高爆开关、馈电开关、电磁起动器保护配置图、说明书。

4、对工作面的每一种负荷进行统计,根据负荷情况,确定需用系数及平均功率因数。

二、了解掌握继电保护情况和图纸资料需要了解掌握的继电保护内容主要有:原理展开图、有关的二次回路、盘面布置图、继电保护的技术说明书等。

三、绘制阻抗图阻抗图分为正序、负序、零序阻抗图三部分,通常都取正、负序阻抗值相同。

阻抗图可采用标幺值或有名值。

四、研究确定电力系统运行方式可能出现的最大、最小运行方式,包括开机方式、变压器中性点接地方式、线路投停原则等。

电力系统潮流情况,特别是线路的最大负荷电流。

电力系统稳定极限功率,要求切除故障的时间。

无功补偿工作方式及特性。

安全自动装置的使用方式。

五、学习有关的规章制度在进行继电保护整定计算前,应搜集和学习有关的规章制度,以促使整定计算工作顺利进行。

有关的规章制度如:《电力工业技术管理法规》(试行)、《继电保护和安全自动装置技术规程》DL400-91、《煤矿供电设计与继电保护整定计算示例》、继电保护反事故措施、继电保护整定计算规则条例等等。

第二节短路计算假设与步骤一、短路计算基本假设1、正常工作时,三相系统对称运行;2、所有电源的电动势相位角相同;3、电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;4、不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;5、元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影响;6、系统短路时是金属性短路。

二、基准值高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,当采用标幺值进行计算,为了计算方便选取如下基准值:基准容量:S= 100MVAj(KV)37基准电压:Vg三、短路电流计算的步骤1、计算各元件电抗有名值或标幺值;2、给系统制订等值网络图;3、选择短路点;4、对网络进行化简,并计算短路电流标幺值、有名值。

5、计算短路容量,短路电流冲击值短路容量: S = 3 VI˝j= ˝短路电流冲击值:Icj6、列出短路电流计算结果。

第三节各元件电抗计算一、系统运行方式的确定最大、最小运行方式的选择,目的在于计算通过保护装置的最大、最小短路电流。

电力系统中,为使系统安全、经济、合理运行,或者满足检修工作的要求,需要经常变更系统的运行方式,由此相应地引起了系统参数的变化。

在设计变、配电站选择开关电器和确定继电保护装置整定值时,往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。

最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。

一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。

最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。

一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。

在线路末端发生短路时,流过保护的短路电流与下列因素有关:1、 系统的运行方式,包括机组、变压器、线路的投入情况,环网的开环闭环,平行线路是双回运行还是单回路运行。

2、 短路类型。

3、 电流分配系数。

二、各元件电抗的计算1、系统的电抗如果知道电源母线上的短路容量S k 和电压则系统电抗有名值: k av k avs S U I U X 2)3(3==式中: s X —电源系统电抗av U —系统中平均电压k S —电源系统短路容量标幺值 : k d d d k av sS S S U S U X ==//2* 式中: s X —电源系统电抗*s X —电源系统电抗标幺值kS —电源系统短路容量 d S —电源系统短路容量基准值av U —系统中平均电压d U —系统基准电压2、变压器的电抗由变压器的短路电压百分数Uk%的定义可知:有名值: rT N S U V Z av k T ⋅⋅=2100% T Z —变压器阻抗有名值av U —短路点平均电压r T N S ⋅—变压器额定容量由于变压器的电阻较小,一般可以忽略变压器的电阻,则变压器的电抗X T 就等于其阻抗Z T 。

上式中没有采用变压器的额定电压,而是采用短路点所在处的线路的平均额定电压,是因为变压器的阻抗应折算到短路点所在处,以便计算短路电流。

如果需要考虑变压器的电阻R T 时,可根据变压器的短路损耗ΔP K ,按照下式计算:R T =ΔP K .式中:ΔP K —变压器的短路损耗;U NT —变压器的额定电压;S NT —变压器的额定容量由上式计算出变压器阻抗ZT ,按照下式计算变压器的电抗。

XT=同理可以计算出标幺值:r T T N b k S S V X ⋅⋅=100%*式中: T X —变压器电抗有名值*T X —变压器电抗标幺值%k V —变压器短路电压百分值 av U —短路点平均电压r T N S ⋅—变压器额定容量3、电抗器的电抗电抗器的电抗以其额定值的百分数形式给出,按照下式计算电抗值。

有名值:23100%cR N cR N cR L I U x X ⋅⋅⋅=cR N U ⋅—电抗器额定电压;cR N I ⋅—电抗器额定电流;同理可计算标幺值如下:b cR N cR N d cR b b cR N cR N cR L U I U I x U S I U x X ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅=100%3100%2式中: L X —电抗器电抗有名值;*L X —电抗器电抗标幺值;%cR x —电抗器百分电抗值; cR N U ⋅—电抗器额定电压;cR N I ⋅—电抗器额定电流4、线路的电抗线路的电抗随着导线间的几何均距及线径而变,可从手册中查出单位长度的电抗值,按照下式求得,有名值:xl X l =Xl —线路的电抗值,Ω;X —单位长度电抗,Ω/km ;L —线路长度,km 。

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