35kV输电线路电流电压保护设计

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35KV架空输电线路设计分析

35KV架空输电线路设计分析

35KV架空输电线路设计分析摘要:在如今时代下最为重要的能源之一就是电能,而且因为电能在使用时比较便利还可以轻易进行较远距离的电能运输与控制,所以电能也开始被人们进行广泛使用。

电力线路在整个电力系统中是最关键的组成部分,所以对在电力线路进行施工时一定要格外注重对电力线路的设计工作,而在对35KV架空输电线路进行设计的过程中一定要注意其分成的两个阶段,并将设计过程中出现的问题进行及时、有效的处理,从而确保整个35KV架空输电线路的运行。

本文主要针对35kV架空输电线路设计工作的两个阶段进行详细的分析。

关键词:35KV;架空输电线路;设计分析在电力系统当中最为主要的一部分就是电力的线路,因为电力线路主要负责的就是电能的运输与分配是非常主要的一项任务,一旦电力线路出现任何问题都会导致整个电力系统彻底终端,严重的话还会对人们的生命安全与机械设备的安全造成很大程度的影响,因此对电力线路的设计工作一定要给予一定程度的重视。

而35KV架空输电线路的整体设计一共可以分成两个阶段分别是初期设计阶段与施工图纸设计阶段,其中最为主要的内容有很多比如对导线型号、线路路径的选择,还有对杆塔基础与形状上的设计与选择等。

所以在对35KV架空输电线路进行设计的过程中,一定要确保在进行施工之后的输电线路可以更加安全、经济的稳定运行。

一、35KV架空输电线路设计初期阶段的详细分析在35KV架空输电线路整个工程的设计工作当中最为主要的阶段就是初期的设计阶段,所以在进行这个阶段的线路设计时一定要将输电线路的路径不断的进行技术与经济方面的对比,在所有当中选取最为适合的设计方案开始进行并确定出整体设计的标准原则。

1、对导线进行确定在对35KV架空输电线路进行设计之前一定要对使用的导线进行确定,并按照国家相关标准规定当中的负荷信息资料与选取的导线截面,最终在将所在城市经济的整体发展趋势来进行综合检验。

伴随着现如今社会经济的不断发展与进步,现如今无论是市民日常生活用电量还是各类行业的用电量都处于不断上涨的趋势中,另外有些电力线路进行设计的过程中有很多企业还没有对未来发展进行合理规划,这就会在电力线路已经完成之后一直处于超负荷的状态下进行运行。

35KV输电线路工程技术规范及要求

35KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求1、施工范围1.1 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×6.743km;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。

新建双回线路长6.743km,其中双回电缆线路长 1.111km,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。

本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。

负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。

负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。

本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。

1.2 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。

1.3 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。

主要设备品牌推荐如下:电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成投标方须根据招标方提供的品牌采购。

2、工程概况发电机出线电压为10.5kV,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。

分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。

35kV 母线采用单母线分段接线方式。

3、技术标准及规范表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。

在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。

表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范备注:上述标准规范引自《国家电网公司输变电工程建设现行主要目录管理制度、施工与验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。

35KV送电线路绝缘的设计方法

35KV送电线路绝缘的设计方法
行, 不仪 产 生 的损 耗 较 大 , 仔 在 一 定 的 安 全 隐 患 。 冈 此 存 导线 和 还 防雷 线 的选 择 上 要 从 实 际情 况 和 长远 发 展 出 发 进 行 伞 面 的 分 析 , 在 确 定 导 线 型 号后 再 选 择避 雷线 的 型 号
2. 雷 设 计 2防
2 3杆 塔 的设 计 . 3K 5 V送 电线 路 的 朴 塔 设 计 . 设 计 和 施 工 的基 础 1 作 。 杆 是 : 塔 设 计 巾 一 般 采 用 的设 汁 方 法 都 是 通 过 以 往 经 验 或 已运 行 的杆 塔 型 武 为 础 进 行 设计 , 如果 进 行 新 型 杆 塔 设 汁 , 定要 充分 的对 杆 ~
送 电 线路 为例 ,其 耐 张 绝缘 子 半 的绝 缘 了 数量 比悬 垂 绝 缘 子 串
的同 型绝 缘子 多 - 。 规程 巾还 明确 指 出绝 缘 子 串 的绝 缘 了数 要 - 一 个
3 K 送 电线 路 的 杆 塔 要 求 杆 的 高 度 为 】 m 5 V 5 ,铁 塔 的 高 度 一 般 为 9 剑 l m不 等 。仵 设 计 中首 先 要 选 定 杆 型 , 型 的确 定 也 要 考 虑 m 8 仟 到 导线 , 导 线 来 选 择 是 采 用 杆 还 是 采 J 双 朴 , 根 据 地 理 环 境 1 ] 并 和 周 建 筑 情 况 决 定 是 否 深 埋 , 深 埋 要 考 虑 到 杆 身 的 高 度 和 导
程 中如 有 单 杆 和 双 杆 交 替 时 , 以 J 廊 H朔的 设 汁 规 范 为指 导 , 行 合 进 理 的敷 设 。 设 时 要 对 杆 顶 的 避 需线 进 行 : 联 结 . 安 装 接 地 引 敷 ! 相 行
线 , 泥 电杆 要求 固 定 避 雷 线 、 缘 了 、 担 , 有 可靠 的连 接 和 接 水 绝 横 并

某35kV变电站继电保护设计

某35kV变电站继电保护设计

1 前言在如今随着科学的发展,电力系统的能否安全稳定运行,会直接影响国民经济和社会发展。

电力系统一旦发生自然或人为故障,如果不能及时有效控制,就会失去稳定运行,使电网瓦解,并造成大面积停电,给社会带来灾难性的后果。

继电保护(包括安全自动装置)是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。

许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作,就会扩大事故,酿成严重后果。

因此,加强继电保护的设计和整定计算,是保证电网安全稳定运行的重要工作。

为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的整定值,以保持各保护之间的相互配合关系。

做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。

继电保护装置的基本任务是:自动,迅速,有选择性将系统中故障部分切除,使故障元件损坏程度尽量可能降低,并保证该系统无故障部分迅速恢复正常运行。

反映电器元件的不正常运行状态,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出信号,减负荷或者延时跳闸。

2继电保护的介绍2.1继电保护结构原理继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量,电流、电压、功率、频率等的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分和定值调整部分、逻辑部分、执行部分。

继电保护原理结构方框图如下:图2.1继电保护原理结构方框图2.2继电保护的基本组成测量比较部分:测量所要保护的电气元件上的电气参数并与标准值比较。

逻辑判断部分:由以上比较结果判断系统是在正常运行状态,还是发生故障或是在不正常运行状态。

执行部分:根据判断出的运行状态去动作或不动作。

2.3继电保护的基本要求在技术上必须满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个基本要求。

35KV输电线路工程技术规范及要求

35KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求1、施工范围1.1 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×6.743km;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。

新建双回线路长6.743km,其中双回电缆线路长 1.111km,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。

本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。

负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。

负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。

本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。

1.2 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。

1.3 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。

主要设备品牌推荐如下:电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成投标方须根据招标方提供的品牌采购。

2、工程概况发电机出线电压为10.5kV,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。

分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。

35kV 母线采用单母线分段接线方式。

3、技术标准及规范表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。

在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。

表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范备注:上述标准规范引自《国家电网公司输变电工程建设现行主要目录管理制度、施工与验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。

输电线路电流电压保护分析

输电线路电流电压保护分析

输电线路电流电压保护分析摘要:为了防止电力系统事故的扩大,保证非故障部分仍能可靠供电,通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障。

本文从相间短路的电流电压保护、相间短路的方向电流电压保护两个方面对输电线路电流电压保护进行了详细探讨。

关键词:输电线路、电流电压保护、整定计算引言电力系统继电保护是随着电力系统的发展和科学技术的进步而不断发展起来的,为电力系统建立了一个安全保障体系。

电力系统故障和不正常运行状态是不可避免的,为了防止电力系统事故的扩大,保证非故障部分仍能可靠供电,通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障可以保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。

一、相间短路的电流电压保护线路相间短路电流电压保护主要用于35kV及以下的小接地电流系统中。

包括两种保护:(1)反应电流增大而动作的电流测量元件为基础构成的电流保护;(2)由反应电流增大而动作的电流测量元件和由反应电压下降而动作的电压测量元件为基础构成的电流电压保护。

1、无时限电流速断保护(电流保护第I段)(1)无时限电流速断保护整定计算整定计算的基本原则:电流测量元件的动作电流总必须躲过外部短路(包括双电源网络和环形网络中正方向与反方向短路)时流过保护的最大短路电流(一般按保护最大运行方式下的三相短路考虑)以保证保护的选择性。

电流测量元件的灵敏度则应按流过保护可能的最小短路电流(一般取保护最小运行方式下流过保护的最小两相短路电流)进行校验并满足灵敏度(即保护范围)的要求。

在对无时限电流速断保护整定计算时,无时限电流速断保护依靠动作电流值保证选择性,不必外加延时元件即可保证保护的选择性。

无时限电流速断保护的灵敏度可用保护范围即它所保护的线路的长度的百分数来表示。

当系统在最大运行方式下三相短路时保护范围最大,为Lmax,而系统在最小运行方式下两相短路时保护范围最小,为Lmin;无时限电流保护不能保护线路全长,应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度,一般要求保护范围不少于线路长度的15%。

35kV输电线路典型设计课件


1700
R300 5.37° 11.3944.°87°
R600
5.37°
11.94° 34.87°
200
R650 100 850
R1300
1900
1900
19.92° 9.15°
47.38°
R650
R300
47.38° 19.92° 9.15°
R1300
R600
950
950
R1300
R650
35B13系列转角塔
1997)
《送电线路铁塔制图和构造规定》(DLGJ 136-1997) 《架空送电线路钢管杆设计技术规定》(DL 5130-2001) 《高海拔污秽地区悬式绝缘子片数选用导则》(DL
562-1995)
《圆线同心绞架空导线》(GB 1179-1999) 《镀锌钢绞线》(GB 1200-88)
2.2 国家电网公司的有关规定:
平地/山 区
平地
平地/山 区
青海 陕西
甘肃 安徽 四川 上海 北京
35A07 35A08 35B17 35B18 35B19 35B20 35B21 35B22 35C09 35C10 35C11 35C12
混凝土 杆

上字/水 平
LGJ-95/20 LGJ-185/30

角钢塔
G
≤1000

上字 鼓型
模块编气象区海拔高回路数导线排责任电力公司35a011000混凝土lgj9520平地山区江西35a02lgj1853035b01角钢塔lgj15020山西35b02lgj2403035b03lgj3004035b04lgj15020山东35b05lgj2403035b06lgj3004035c01钢管杆lgj18530平地湖北35c02lgj3002535c03lgj1853035c04lgj3002535a032000混凝土lgj9520平地山青海35a04lgj1853035b07角钢塔lgj15020陕西35b08lgj2403035b09lgj1502035b10lgj2403035c05钢管杆lgj18530平地甘肃35c06lgj3002535c07lgj1853035c08lgj3002535a051000混凝土lgj9520平地山安徽35a06lgj1853035b11角钢塔lgj15020四川35b12lgj2403035b13lgj3004035b14lgj15020上海35b15lgj24030北京35b16lgj3004035a071000混凝土lgj9520平地山福建35a08lgj1853035b17角钢塔lgj1502035b18lgj2403035b19lgj3004035b20lgj15020河南35b21lgj24030江苏35b22lgj3004035c09钢管杆lgj18530平地浙江35c10lgj3002535c11lgj1853035c12lgj3002535a071000混凝土lgj9520平地山福建35a08lgj1853035b17角钢塔lgj1502035b18lgj2403035b19lgj3004035b20lgj15020河南35b21lgj24030江苏35b22lgj3004035c09钢管杆lgj18530平地浙江35c10lgj3002535c11lgj1853035c12lgj30025主要设计原则51设计气象条件根据各网省公司提供的典型气象条件结合典型气象区的气象参数对典型设计的设计风速和设计覆冰组合归并选择35kv输电线路的设计气象条件为

35KV输电线路保护设计-35KV输电线路保护

摘要电力系统的不断发展和安全稳定运行,给国民经济和社会发展带来了巨大动力和效益。

但是一旦发生故障如不能及时有效控制,就会破坏稳定运行,造成大面积停电,给社会带来灾难性的严重后果。

随着电力系统的迅速发展,大量机组、超高压输变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。

继电保护是电力系统的重要组成部分,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段。

因此,加强线路继电保护非常重要。

根据线路继电保护的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。

本次课程设计首先介绍了继电保护的作用和发展,然后详细介绍了35KV线路主保护及后备保护的选择与整定,35KV线路三相一次重合闸及防雷保护,最后介绍35KV系统的微机保护。

关键词:继电保护;主保护;整定;微机保护目录1 继电保护的作用和发展 (1)1.1 继电保护的作用 (1)1.1.1 继电保护在电力系统中的作用 (1)1.1.2 继电保护的基本原理和基本要求 (1)1.2 继电保护的发展 (2)2 35KV线路主保护选择与整定 (4)2.1 电流、电压保护整定计算考虑原则 (4)2.1.1 电流、电压保护的构成原理及使用范围 (4)2.2 电流闭锁电压保护 (5)3 35KV线路后备保护选择与整定 (12)4 35KV线路三相一次重合闸 (17)5 线路及变压器防雷保护 (18)6 微机保护 (19)6.1 微机保护的软硬件组成 (19)6.1.1微机保护的特点 (19)6.1.2微机保护装置硬件结构 (19)6.1.3微机保护的软件组成 (20)6.2 微机保护的算法 (21)6.3 35KV系统微机保护配置 (22)总结 (24)致谢 (25)参考文献 (26)1继电保护的作用和发展1.1 继电保护的作用1.1.1 继电保护在电力系统中的作用电力系统在生产过程中,有可能发生各类故障和各种不正常情况。

其中故障一般可分为两类:横向不对称故障和纵向不对称故障。

35KV降压变电所继电保护设计

35KV降压变电所继电保护设计35KV降压变电所继电保护设计引言降压变电所是输电线路与配电线路之间的重要组成部分,起到将高电压输电线路的电压降低至适合配电网的电压水平的作用。

为了确保降压变电所的运行安全和稳定,继电保护系统在其中起着至关重要的作用。

本文将针对35KV降压变电所继电保护设计进行详细探讨。

一、继电保护的基本原理继电保护是一种用来保护电力系统设备免受电流过大、电压过高、频率不稳定等异常情况造成的损坏的系统。

其基本原理是通过在电网中布置感应元件(如电流互感器、电压互感器等)检测电流、电压等参数,并根据这些参数的变化来触发保护装置,切断故障电路,保护变电设备的安全运行。

二、降压变电所继电保护设计的要求1. 保护性能要求高。

由于降压变电所处于电力系统的输电与配电之间的过渡区域,其部分电流和电压参数高于配电线路,因此继电保护系统需要具备较高的抗干扰能力,能够准确快速地识别和保护故障。

2. 系统可靠性要求高。

降压变电所所处地域一般是电力负荷比较密集的地区,电网运行的可靠性要求较高。

因此,继电保护系统需要具备较高的可靠性,能够正常运行并及时发现、切除故障。

3. 考虑灵活性和扩展性。

降压变电所的规模和负荷有可能随着用电需求的变化而增加,因此继电保护系统需要具备一定的灵活性和扩展性,以便满足未来的需求。

三、继电保护的主要功能在35KV降压变电所的继电保护设计中,主要应包含以下功能:1. 电缆故障保护电缆故障保护是降压变电所继电保护系统中最重要的功能之一。

通过设置不同的保护区域,可以实现对电缆线路中的短路、接地故障的保护。

2. 变压器保护降压变电所主要功能是将高压输电线路的电压降低到适合配电的电压,因此变压器是降压变电所的核心设备。

继电保护系统需要对变压器进行过电流、过温度、过电压等故障的保护。

3. 线路保护降压变电所连接着输电线路和配电线路,因此对输电线路和配电线路进行继电保护是非常重要的。

主要包括对线路的过流、短路、接地等故障进行保护。

35KV输电线路初步设计说明书

目录第一章总述 (2)1.1 初步设计编制依据 (2)1.2 初步设计遵循依据 (2)1.3 初步设计编制规模及范围 (2)1.4 材料耗用指标 (3)1.5 可研审查意见执行情况 (3)第二章线路两端进出线 (3)2.1 110kV坪桥变电站 (3)2.2 35kV谭家营变电站 (3)2.3 线路相序 (4)第三章线路走径部分 (4)3.1线路通过地区概况 (4)3.2线路路径描述 (4)3.3线路协议 (6)3.4沿线地形、地貌及地质条件 (6)3.5地基岩土物理力学性质指标 (7)3.6交通运输条件 (7)第四章气象条件 (8)4.1 气象条件 (8)4.2设计气象条件的确定 (8)第五章导地线 (9)5.1导线截面 (9)5.2地线截面 (9)5.3导线、地线的机械物理特性 (9)5.4导线、地线的设计参数 (9)第六章机电安装 (10)6.1绝缘配合 (10)6.2污区等级划分 (10)6.3绝缘子 (10)6.4金具 (12)6.6防雷与接地 (13)第七章导线对地和交叉跨越距离 (13)第八章杆塔与基础 (14)8.1杆塔 (14)8.2基础 (16)第九章对通信线路的影响及其保护 (17)第十章环境保护及劳动安全 (17)10.1环境保护 (17)10.2 劳动安全 (18)第十一章附属设施及其他 (18)11.1附属设施 (18)11.2线路通道 (19)11.3附件 (19)第一章总述1.1 初步设计编制依据1.1.1杏子川采油厂《35kV谭家营输变电工程可行性研究报告》1.1.2《初步设计委托书》1.2 初步设计遵循依据1.2.1中华人民共和国国家标准GB50061-2010《66KV及以下架空电力线路设计规范》1.2.2 中华人民共和国电力行业标准DL/T 5154-2012《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》1.2.3中华人民共和国电力行业标准DL/T 5219-2005《送电线路基础设计技术规定》1.2.4 中华人民共和国电力行业标准DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护》1.2.5中华人民共和国国家标准GB500065-2011《交流电气装置的接地设计规范》1.2.6 中华人民共和国国家标准GB 50009-2012《建筑结构荷载规范》1.2.7中华人民共和国国家标准GB50010-2010《混凝土结构设计规范》1.2.8 中华人民共和国国家标准GB50017-2003《钢结构设计规范》1.2.9 中华人民共和国国家标准GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》1.3 初步设计编制规模及范围1.3.1初步设计规模1.3.1.1拟建的35kV坪桥——谭家营送电线路工程,以下简称(“35kV坪谭线”)起点为陕西省安塞县110kV坪桥变电站35kV门型构架,终点为安塞县35kV 谭家营变35kV进线挂点。

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--1辽宁工业大学微机继电保护课程设计(论文)题目:35kV输电线路电流电压保护设计(3)院(系): 电气工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师: (签字) 1起止时间: 2014 —2014 课程设计(论文)任务及评语续表注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘要电力系统的输、配线路因各种原因可能会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障,并控制故障线路的断路器,使其跳闸以切除故障。

针对电力系统输电线路进行继电保护设计,采用三段式电流电压保护的方法,确定出最大、最小运行方式下的等值电抗。

进行了相间短路的最大、最小短路电流的计算。

进行了保护1、2、3的电流速断保护整定值计算,并计算了各自的最小保护范围。

进行了保护2、3的限时电流速断保护定值计算,并校验了灵敏度。

进行了保护1、2、3的过电流保护定值计算,确定保护1、2、3过电流保护的动作时限,校验保护1作近后备,保护2、3作远后备的灵敏度。

绘制三段式电流保护原理接线图。

通过实验验证并分析了动作过程。

采用MATLAB建立系统模型进行输电线路电流电压保护仿真分析。

关键词:三段式电流电压保护;整定值计算;灵敏度;等值电抗目录第1章绪论 ............................................. 错误!未定义书签。

第2章输电线路电流保护整定计算 ......................... 错误!未定义书签。

2.1电流Ι段整定计算ﻩ错误!未定义书签。

2.1.1保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗ﻩ错误!未定义书签。

2.1.2 C、D、E母线相间短路的最大、最小短路电流 ..... 错误!未定义书签。

2.1.3保护1、2、3的电流速断整定值ﻩ错误!未定义书签。

2.2电流Ⅱ段整定计算............................... 错误!未定义书签。

2.3电流Ⅲ段整定计算 .................................. 错误!未定义书签。

第3章硬件电路设计 ..................................... 错误!未定义书签。

3.1单片机主系统设计.................................. 错误!未定义书签。

3.1.1单片机主系统介绍 ............................. 错误!未定义书签。

3.3.2 可编程I/O口8255Aﻩ错误!未定义书签。

第4章软件设计 ........................................ 错误!未定义书签。

4.1保护算法......................................... 错误!未定义书签。

4.1.1概述 ....................................... 错误!未定义书签。

4.1.2全波傅立叶算法 ........................... 错误!未定义书签。

4.2保护软件流程ﻩ错误!未定义书签。

4.2.1 主程序 ....................................... 错误!未定义书签。

4.2.2采样中断服务程序 (13)4.2.3 事故处理程序 ................................ 错误!未定义书签。

4.3MATLAB建模仿真分析.............................. 错误!未定义书签。

第5章实验验证及分析 ................................... 错误!未定义书签。

第6章课程设计总结ﻩ错误!未定义书签。

参考文献 ............................................... 错误!未定义书签。

第1章绪论电力系统继电保护是随着电力系统的发展和科学技术的进步而不断发展起来的为电力系统建立了一个安全保障体系。

电力系统故障和不正常运行状态是不可避免的为了防止电力系统事故的扩大保证非故障部分仍能可靠供电通过继电保护装置准确迅速地识别并切除故障同时电力系统运行状态应实时监视一旦发生不正常行状态时能通过继电保护装置及时警告或启动自动控制装置。

这样就可以保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。

继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分等组成。

对于作用于断路器跳闸的继电保护装置有四点基本要求。

1.电流电压保护的选择性电流电压保护在单电源辐射网中一般有很好的选择性。

电流(电压)保护第Ⅰ段主要靠动作电流值来区分被保护范围内部和外部短路而具有选择性。

而电流保护第Ⅱ 段和第Ⅲ段则应由动作电流和动作时间二者相结合才能保证其选择性,缺一不可。

但在多电源或单电源环网等复杂网络中这种保护可能无法保证其选择性。

2.电流电压保护的动作速度电流电压保护第Ⅰ段和第Ⅱ段共同作为线路的主保护,能满足《技术规程》关于35kV及以下网络主保护的速动性要求。

电流电压保护第Ⅲ段因为越接近电源,动作时间越长,有时候动作时间长达好几秒,因而一般情况下只能作为线路的后备保护。

3.电流电压保护的灵敏度电流电压保护的灵敏度因系统运行方式的变化而变化。

一般情况下能满足灵敏度要求。

但在系统运行方式变化很大、线路很短和线路长而负荷重等情况下,其灵敏度可能不容易满足要求,甚至出现保护范围为零的情况。

这也是电流保护的主要缺点。

4.电流电压保护的可靠性电流电压保护的可靠性电流电压保护的电路构成、整定计算及调试维护都较简单,因此,它是最可靠的一种保护。

线路发生短路故障时可以采用电流电压保护、接地零序保护、距离保护和纵差动保护等。

当线路发生相间短路时可以采用电流电压保护。

电流电压保护是根据输、配电线上相间短路时线路电流增加而母线电压下降的特征而设计的一种保护。

主要用于35KV及以下的小接地电流系统中。

电流电压保护分为两种一种是以反应电流增大而动作的电流测量元件为基础的构成的电流保护元件另一种是以反应电压为基础构成的电流保护。

根据线路故障对主、后备保护的要求线路相间的电流电压保护有三种第一无时限电流速断保护或无时限电流电压联锁速断保护第二带时限电流速断保护或带时限电流电压联锁速断保护第三定时限过电流保护或低电压启动过电流保护。

这三种相间电流电压保护分别成为相间短路电流保护第Ⅰ段第Ⅱ段和第Ⅲ段。

其中Ⅰ、Ⅱ段作为线路主保护第Ⅲ段作为本线路主保护的近后备保护和相邻线路或元件的远后备保护。

这三段统称为线路相间短路的。

本文设计研究中的继电保护采用了三段式电流电压保护通过动作电流来进行保护。

根据设计要求为了实现保护之间的配合和保护的选择性在这些保护中增加延时元件等逻辑元件形成一个完整的保护方案。

第2章 输电线路电流保护整定计算2.1 电流Ι段整定计算2.1.1保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗(1)最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3 同时投入运行,等效电路图如图2.1。

图 2.1 最大运行方式等值阻抗图Ω=201G X ; Ω==1532G G X X ;Ω=⨯==204.05021L L X X ;Ω=⨯=124.0303L X ;Ω=⨯=164.040BC X ;Ω=⨯=124.030CD X ; Ω=⨯=84.020DE X ()()Ω=++=11//////332121min 3L G L L G G X X X X X X X(2)最小运行方式:在最大运行方式基础上 G 2、L 2 退出运行,等效电路图如图2.2.图 2.2 最小运行方式等值阻抗图()()()()Ω=++=++=1.161620//2815//3311max 3L G L G X X X X X2.1.2 C 、D 、E 母线相间短路的最大、最小短路电流C母线最大短路电流:()KA =+=+=46.216113/115min 33max BCKC X X E I φC 母线最小短路电流:()KA =+=+=79.1161.163/1152323max 32min BC KC X X E I φD 母线最大短路电流:()KA =++=++=7.11216113/115min 33max CDBC KD X X X E I φD 母线最小短路电流:()KA =++=++=3.112161.163/1152323max 32min CD BC KD X X X E I φE 母线最大短路电:()KA =+++=+++=41.181216113/115min 33max DECD BC KE X X X X E I φE 母线最小短路电流:()KA =+++=1.123min 32min DECD BC KE X X X X E I φ2.1.3保护1、2、3的电流速断整定值无时限电流速断保护依靠动作电流值来保证其选择性,被保护线路外部短路时流过该保护的电流总小于其动作值,不能动作;而只有在内部短路时流过该保护的电流有可能大于其动作值,使保护动作。

且无时限电流速断保护的作用是保证在任何情况下只切除本线路上的故障。

保护1:()A =⨯=⋅=I I K I K I KE rel op 69.141.12.13max 1 保护2:()KA =⨯=⋅=I I 04.27.12.13max 2KD rel op I K I 保护3:()KA =⨯=⋅=I I 95.246.22.13max 3KC rel op I K I无时限电流保护不能保护线路全长,应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度,一般要求保护的最小的线路长度不小于线路长度的15%。

保护1保护的最小范围:()Ω-=++-=++-=I1.10)12161.16(69.131152323max 31min 11CD BC op X X X I E l x φ 保护2保护的最小范围:()Ω-=+-=+-=I91.3)161.16(04.231152323max 32min22BC op X X I E l x φ 保护3保护的最小范围:Ω=-=-=I39.31.1695.231152323max 33min 33X I E l x op φ 因为%15min33min 22min 11<===IBC CD DE senX l x X l x X l x K %15%21min33>==IBCsen X l x K 所以保护1、保护2的1段灵敏度不合格,保护3合格。

2.2 电流Ⅱ段整定计算由于无时限电流速断保护只能保护线路的一部分,而该线路剩下的短路故障由能保护本线路全长的带时限电流速断保护(电流保护第Ⅱ段)来可靠切除。

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