220KV变电站继电保护基本简介(前言)

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220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析

220kV智能变电站继电保护及自动化分析
智能变电站继电保护及自动化是现代电力系统中的重要组成部分,它能够对电力系统进行可靠的安全保护和自动化控制。

本文将针对220kV智能变电站的继电保护和自动化进行分析。

继电保护是指针对电力系统中的故障情况进行保护动作的一种自动化系统。

在220kV 智能变电站中,继电保护系统主要包括主保护和备用保护两部分。

主保护设备通过对电路参数进行实时监测,一旦发现故障情况,就会触发动作保护,切断故障区域与系统其他部分的连接。

备用保护设备在主保护设备故障时,起到备份和补充的作用,保证系统的连续运行和可靠性。

自动化控制是指对电力系统中的操作进行自动化处理的一种手段。

在220kV智能变电站中,自动化控制系统主要包括监控、调度、数据采集和信息处理等功能。

通过现场监控设备的数据采集,自动化控制系统可以实时监测变电站的运行状态和装置参数,监控系统不仅能够提供变电站的运行状态,还能实现对设备的故障诊断和维护管理。

自动化控制系统还可以通过远程控制的方式,对变电站进行远程操作和控制,提高操作效率和安全性。

在220kV智能变电站中,继电保护和自动化控制紧密结合,互为支撑。

继电保护系统通过对电力系统中的故障情况进行监测和保护,保证变电站的安全运行;自动化控制系统通过对变电站的运行状态进行监控和控制,提高变电站的运行效率和可靠性。

220kV变电站变压器运行和继电保护措施

220kV变电站变压器运行和继电保护措施

220kV变电站变压器运行和继电保护措施摘要:在电力系统中,继电保护装置是及时发现并切除故障,及时报警的一种自动保护装置。

变电站作为对电力分配和使用的中转站,采用先进的科技设备对其功能和效率的提高也是至关重要的。

本文针对220kv变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题进行探讨分析,提出了相应的处理措施及预防措施。

关键词:变电站220kv变压器继电保护中图分类号:tm411文献标识码:a 文章编号:abstract: in power system, relay protection device is found in time and the fault alarm, an automatic protection device. substation as the power distribution and use of transfer stations, the use of advanced technology and equipment to its function and efficiency is also essential. this article in view of the 220kv transformer substation operation and protection measures of related question to carry on the discussion analysis, proposed the corresponding treatment measures and preventive measures.key words:substation; 220kv transformer; relay protection1 引言众所周知,电力系统中非常重要的一部分就是变压器,变压器能否正常工作对电网是否能高效安全的运行起着决定性的作用。

220kV变电站常见保护配置

220kV变电站常见保护配置
作为变压器接地 故障的近后备和 外部接地故障的 远后备保护
作为主变、母线、 出线接地故障的 保护
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220kV母线保护、其他保护的配置
母线保护配置情况
四、继母电线保及护母保护联范间围隔的保划护分 范围的划分
母线差动 保护范围
线路保护配置情况
2.1 10kV线路保护
10kV线路保护配置:过流保护、重合闸 2.1.1 过流保护
当线路发生短路故障时,会产生很大的短路电流,并 且当故障点离保护安装处越近,短路电流也相对越大。
保护
当短路电流超过整定值时电流元件动作,并通过动作 时间与下一级线路保护配合,以保证动作的选择性。
2.1.1 过流保护
5、发信号。
低 后 复压过流 备
主变、母线、 线路
t1时限跳本侧开关
作为主变、低压
t2时限跳各侧开关并发 母线、出线相间
信号
故障的保护
3.7 220kV主变电量保护
保护功能
高压侧复 压方向过 流保护
高 中 中性点间 后 隙保护 备
高压侧零 序过流
高压侧过 负荷
保护范围
动作后果
→母线: 本侧母线 线路
2.3.4 双回线相继速动
M
1
L1
N
2
L2
3
4
双回线相继速动保 护原理说明图1
在并列双回线两条线路的双回线相继速动投入的前提下, 它们Ⅲ段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出FXJ信号(由 保护1、3发出)分别闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速跳元件。
2.4 220kV线路保护 配置基本原则
2
1

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计

第1章电气主接线电气主接线是变电所电气设计的重要部分,也是构成电力系统的重要环节。

电气主接线对电力系统整体及变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。

变电站主接线根据变电站在电力系统中的地位、负荷性质、出线回路数等条件和具体情况确定。

通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的接线,以节省投资,变电站低压侧应采用单母分段接线,以便于扩建。

对本变电所进行分析,结合对电气主接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。

在满足技术、经济政策的前提下,力争使其技术先进,供电可靠,经济合理的主接线方案。

此主接线还应具有足够的灵活性,能适应各种运行方式的变化,且在检修、事故等特殊状态下操作方便、调度灵活、检修安全、扩建发展方便。

变电站主接线见图图1-1 变电站主接线图第2章电气设备简介2.1 主变压器主变压器参数如表:2.2高压断路器高压断路器选择如下表:表2-2 高压断路器选择2.3互感器的选择1、电流互感器主要参数的选择:互感器是电力系统中测量仪表、继电保护等一次设备获取电气一次回路信息的传感器。

互感器将高电压、大电流按比例变成低电压(100、100/3V)和小电流(5、1A)。

电流互感器的二次侧绝对不能够开路。

电压互感器的二次侧绝对不能够短路。

电流互感器一次电流选择应遵循以下原则:①次电流应满足负荷要求,并在标准值中选取;②一次电流应使在正常运行情况下,二次输出电流满足保护装置和测量、计量仪表准确度要求。

⑴110KV线路独立电流互感器的选择:LB6—110W,额定电流比2*600/5、2*300/5;准确次级10P20,0.2;⑵#1主变三侧电流互感器:110KV侧:LRB-110 额定电流比600/5;准确次级10P20,0.5;35KV侧:LDJ1-40.5/300额定电流比1200/5;准确次级5P10;LZZBJ9-35 额定电流比800/5;准确次级10P20,0.5;10KV侧:LZZBJ9-10额定电流比2500/5;准确次级5P20,0.5;⑶10KV线路及电容器电流互感器:LZZBJ9-10,额定电流比600/5;准确次级10P20,0.5。

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文)题目:220KV变电站继电保护设计专业:电气工程及其自动化年级:学生姓名:学号:指导教师:2012年9月220KV变电站继电保护设计摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。

变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。

变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。

本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。

本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。

关键字:220kV 变电站继电保护目录引言 (4)1 设计说明书 (5)2 主变压器保护设计 (5)2.1主变压器保护设计分析 (6)2.2变压器容量选择 (7)2.3变压器主保护 (7)2.4压器后备保护 (10)2.5变压器其他保护 (15)3 母线保护 (16)3.1母线保护设计分析 (16)3.2 220kV母线保护 (16)3.3 110kV母线保护 (16)4 线路保护 (16)4.1线路保护设计分析 (16)4.2 220kV线路保护 (16)4.3 110kV线路保护 (16)4.4 10kV线路保护 (16)结语 (16)致谢 (17)参考文献 (17)引言随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。

继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。

浅谈220kV变电站变压器运行和继电保护措施概要

浅谈220kV变电站变压器运行和继电保护措施概要

电网是维系国家在经济领域中一切活动的核心环节,也是改善人民的物质生活条件,为社会带来经济上快速革新的最有力工具。

而变压器作为电力系统中非常重要的一部分,其能否安全运行直接影响着电网是否能高效、安全的运行。

变压器若是发生故障,给电力系统带来的损害将是相当严重的。

所以对变电站变压器采取保护措施尤为重要。

首先变电站是国家的财产,是一个国家服务行业的代表性机构,主要担负的社会功能就是供电。

对于变电站的保护,不仅要求供电技术能力上的精确,也要求在每一个细节处做到最好。

外部环境对变电站的影响也是极其重要的,空气湿度和气候干燥直接影响输出源。

所以也要对其基本保护措施加以重视。

我们不仅要做好变压器的管理维护工作,保证其安全高效的运行,同时也要做好对其运行状况的记录工作,及时发现问题,并妥善解决,消除潜在隐患,保障电力系统的正常运转。

继电保护装置就是为了及时发现故障并进行切除而装设的一种对变压器和变电站甚至整个电力系统的保护装置。

本文针对220kV变电站变压器的运行和继电保护措施的相关问题作进一步的探讨分析。

1变电站概况变电站是改变电压的场所。

为了将发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,该升降电压的工作靠变电站来完成。

变电站的主要设备是开关和变压器。

按规模大小不同,又可称为变电所、配电室等。

变电站就是中转站,它支配着一个国家所有电力的分配情况。

而电力又是驱动现代性国家、城市转型和发展的主要源动力之一,第二产业和第三产业都需要电力作支撑,对电力的制造和输出,是衡量一个国家发展程度的重点考核标准,变电站同时也是体现国家经济结构的标志之一。

对电力的需求虽然不再以变电站作为核心,各种发电的方式随着相关科技成果的普及使用也越来越为更多的人所接受和熟知,但作为国家经济驱动的源头,变电站依然在电力供应方面占有举足轻重的地位,国家支柱产业的领头集团无一不与电网有着千丝万缕的联系和深入的合作,同时,其可被看作是经济发展与产业结构优化的缩影。

220kV变电站继电保护设计正文

220kV变电站继电保护设计正文

前言继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的.几十年来,随着我国电力系统向高电压、大机组、现代化大电网发展,继电保护技术及其装置应用水平获得很大提高。

在20世纪50年代及以前,差不多都是用电磁型的机械元件构成。

随着半导体器件的发展,陆续推广了利用整流二极管构成的整流型元件和半导体分立元件组成的装置。

70年代以后,利用集成电路构成的装置在电力系统继电保护中得到广泛的运用.到80年代,微型机在安全自动装置和继电保护装置中逐渐应用.在电力系统中,由于雷击或鸟兽跨接电气设备、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、检修质量不高或运行维护不当等原因,往往发生各种事故。

为了保证电力系统安全可靠地运行,电力系统中的各个设备必须装设性能完善的继电保护装置。

继电保护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息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发生相应的跳闸脉冲或信号。

继电保护虽然种类很多,但是一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。

测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。

逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。

执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。

如发生信号,跳闸或不动作等.继电保护的基本性能要求是选择性、速动性、灵敏性、可靠性。

随着新技术、新工艺的采用,继电保护硬件设备的可靠性、运行维护方便性也不断得到提高。

继电保护技术将达到更高的水平.由于编者水平和时间所限,文中疏漏和不足之处在所难免,恳请老师批评指正。

目录摘要 (1)第1章设计说明书 (2)第2章主变压器保护设计 (3)2。

1 主变压器保护设计 (3)2。

2 变压器容量选择 (4)2.3 变压器主保护 (8)2。

4 过电流保护 (13)2.5 接地保护 (14)2.6 其他保护 (16)第3章母线保护 (19)3。

综述220 kV 电网继电保护

综述220 kV 电网继电保护

综述220 kV 电网继电保护摘要:目前无论是输电线路保护还是电力主设备保护都形成了一系列成套实用的微机保护装置。

在220–500kV 变电所内,己形成了基于不同原理的双套微机主保护系列,本文对220kv 电网继电保护配置情况进行分析。

关键词:220kV 电网:继电保护:保护装置:装置原理1 继电保护设计的任务1.1 系统运行方式的选择及潮流估算在选择保护方式及进行整定计算时,必须考虑系统运行方式带来的影响。

由于220kV高压电网中有双回线及环网,所以在选择最大、最小运行方式不仅需要考虑发电机出力大小,还要考虑环网是闭环还是开环、双回线是否停运一条等因素。

另外,为了确定各线路的最大负荷电流,应该计算系统在最大开机情况下的潮流分布。

1.2 短路电流及分支系数计算短路电流计算目的是为了确定保护装置整定值和检验灵敏度。

保护的运行方式以通过保护装置的短路电流的大小来区分。

对应用与双侧电源网络中的保护,其整定应与下一级保护相配合,但需考虑保护安装地点与短路点之间有电源和线路(通常称为分支线路)的影响。

分支系数是继电保护整定计算中的重要参数,是整定计算难点所在。

根据分支系数的定义,为下一线路Ⅰ段保护末端故障时流过故障线路的电流与保护安装处的电流之比。

为了保证继电保护的选择性,防止保护的越级跳闸,只能选取最保守的分支系数。

1.3 电流互感器变比的选择保护用电流互感器性能的基本要求是在规定条件下的误差应在规定限度内。

应用中的问题是系统故障时通过短路电流引起铁心饱和,导致增加励磁电流而加大互感器传变误差。

尤其是故障开始时短路电流中有直流分量或电流互感器铁心中有残余剩磁,将大大加重暂态电流互感器饱和。

在工程设计中选用电流互感器,需恰当选取有关参数,以满足保护装置和故障记录需要。

线路保护用TA变比选择:一次电流按最大负荷电流考虑,如电流保护时TA变比为:n= IL•max/I2N。

I2N流互感器二次侧的额定电流,I2N一般取IA或者5A。

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北京四方公司GML-21型保护屏,配母联保护装置CSC-122B一台,母联操作箱JFZ-12FA一台
10
10KV线路保护
采用北京四方公司CSC-211微机型保护测控装置,配置时限电流速断、过流保护和重合闸功能,放置在10千伏开关柜上。
11
10KV电容器保护
采用北京四方公司CSC-221微机型保护测控装置,配置时限电流速断、过流、中性线不平衡电压保护及母线过压、失压保护,放置在10千伏开关柜上。
监控系统采用分层分布式结构,以间隔为单位,按对象进行设计;以交流采样方式采集变电站运行维护所需要的电气模拟量,采集主接线图上所有断路器、隔离开关和接地刀闸的位置,施工变分接头位置,断路器操作机构信号,线路、元件保护信号,变电站各回路的电度量,直流电压及电流,消防报警信号。
监控系统具有运行监视、施工变联调、无功自动调整、远动等功能。
全站非电动刀闸在就地手动操作。
本站监控系统不仅可实现本站本期和远期的电气设备“四遥”功能,同时,还具备可扩展性,具备与台山核电站的通信接口。
3
计量系统
220kV线路电度表:1只有功级、无功2级三相四线表,单表配置;
10kV部分电度表:2只无功2级三相四线表(用于电容器);2只有功级三相四线表(用于站用变);14只有功级、无功2级三相四线表(用于线路);
2
自动化系统
本站选用北京四方公司变电站综合自动化监控系统。
含主机/操作员工作站、保护故障信息系统子站、远动工作站、微机五防系统、网络交换机等站控层设备以及间隔层测控装置。
施工变、220kV测控单元装于测控屏上,除10kV部分采取综合保护测控装置下放开关柜外,其余设备均集中组屏布置在继保室。断路器和电动刀闸可在计算机后台、监控屏及就地操作分合,监控系统还具备同期功能。
21
交流不停电电源系统
2×5kVA,主从热备用。逆变电源组屏1面。采用珠海瓦特公司产品。
10kV侧后备保护配置两套复合电压闭锁过流保护、两套单相式过负荷保护;
配置一套非电量保护。
7
唐腰线线路保护
选用南瑞继保的保护装置,主要配置为:
220kV线路保护屏I PRC31BM-02一面:
光纤差动保护装置RCS-931BM一台,专用光纤通道;
操作箱CZX-12R2-P一台。
220kV线路保护II PRC02B-13Y一面:
施工变保护屏II PRC85T-22B一面:
主II+后备II,保护装置RCS-985T一台;
高压侧操作箱CZX-12R2-P一台;
主保护和后备保护共用一组CT;
主保护配置两套不同躲励磁涌流原理(其中一套采用二次谐波制动原理)的纵联差动保护,两套差电流速断保护。
220kV侧后备保护配置两套复合电压闭锁过流保护,两套定时限零序电流保护,两套中性点间隙零序电流、过电压保护,配置两套过负荷保护;
施工变电度表:施工变装2只有功级、无功2级三相四线表(高压侧);2只有功级、无功2级三相四线表;
电度表一律采用多功能电子表。其余表计的功能则由站内监控系统实现。
4
通讯系统
2套48V直流供电系统,两套300AH蓄电池直流电源提供通讯电源,采用正极接地,负极对地-48V接线方式;
1套NEC V-NODE光传输设备
试验电源屏
全站设1面试验电源屏,按远期规模设计。
19
TYD端子箱
全站设JXW-5型TYD端子箱1个。
20
GPS对时系统
采用北京四方CSC-196时间同步系统,2台主时钟冗余配置,时钟天线安装在综合楼楼顶,1面时钟主屏安装在综合楼继保室,1面对时扩展屏(与网络交换机及公用测控装置共组一面屏)安装在10kV高压室,满足二次设备的对时需求。
地调远动2通过B相载波机1传输至地调传输网;
地调计量2通过PCM接入网传输至地调传输网;
1套调度录音系统;
6
施工变保护
选用南瑞继保的保护装置,主要配置为:
施工变保护屏I PRC85T-22A一面:
主I+后备I,保护装置RCS-985T一台;
非电量保护装置RCS-974AG2一台;
低压侧操作箱CJX-11一台;
1套SAGEM PCM接入网设备;
2套许继载波机(1组运行,1组退出)
1套阿尔卡特路由器用于调度数据网接入;
5
远动系统
1套省调调度电话;
1套地调调度电话;
省调远动1和省调计量1通过调度数据网传输至省中调;
省调远动2通过B相载波机1传输至地调传输网;
省调计量2通过PCM接入网传输至地调传输网;
地调远动1和地调计量1通过调度数据网传输至地调EMS;
15
220KV线路故障录波
选用武汉中元华电公司的ZH-3型故障录波装置,64路模拟量,128路开关量。
16
电压并列及测控屏
采用北京四方公司GCSI200EA-M022型,包括JFZ-32Q电压并列装置3套,母线测控装置CSI-200EA 2套。
17
二次交流屏
全站设1面二次一台,专用载波通道;
辅助保护装置RCS-923A一台;
电压切换装置CZX-12R2-P一台;
收发信机PCS-912一台。
8
220KV母差及失灵保护
选用深圳南瑞公司的220kV母线及失灵保护装置BP-2B,配置220kV母差及失灵屏保护2面。
双母线接线。
9
220KV母联保护
前言
220KV变电站继电保护、远动、通讯系统基本简介
序号
名称
内容
1
直流系统
本站110V直流系统为珠海瓦特公司产品,采用汤浅阀控式密封铅酸蓄电池(由珠海瓦特公司提供),容量500Ah,共两组,直流系统采用单母断路器分段接线,双充双蓄;配置与监控系统的通信接口;高频开关电源,每个模块20A,5+1配置,组成直流充电柜2面;直流馈线柜2面,布置于综合楼继保室。
12
10KV站用变保护
采用北京四方公司CSC-241微机型站用变保护装置,配置电流速断、过流、零序电流保护,放置在10kV开关柜上。
13
10KV接地变保护
采用北京四方公司CSC-241微机型接地变保护装置,配置电流速断、过流、零序电流保护,放置在10kV开关柜上。
14
施工变故障录波
选用武汉中元华电公司的ZH-3型故障录波装置,64路模拟量,128路开关量。
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