Q/GDW-11-220-2009:浙江电网220kV继电保护标准化设计典型二次回路规范

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2009年浙江电网220kV及以上系统继电保护设备运行分析

2009年浙江电网220kV及以上系统继电保护设备运行分析

中 图 分 类 号 : M 7 T 74
文献标志码 : B
文 章 编 号 : 07 18 (0 00 — 0 9 0 10 — 8 12 1 )6 0 4 — 5
Ana yss o pe a i n o l y Pr t c i n v c o s e f2 l i n O r to fRe a o e to De i e f r Sy t m o 20 kV nd a
21 0 0年 第 6期
浙 江 电 力
Z J A EL HE I NG ECT C RI POW ER 49
20 0 9年浙江 电网 2 0k 2 V及 以上 系统继 电保护
设备运行分析
钱 建 国 ,周 芳 ,邹 晖 ,宋 东 驰
(. 江 电 力 调 度 通 信 中心 ,杭 州 3 0 0 ;2 杭 州 市 电力 局 ,杭 州 3 0 0 ) 1浙 10 7 . 1 0 9
( 计 故 障 录波 器 和 其 他 辅 助 保 护 ) 不 。其 中 : 机 微
型 变 压 器 保 护 装 置 l2 1台 ,微 机 化 率 为 9 .% ; 4 6 7
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浙 江 电 力
21 0 0年第 6 期
率 为 9.%; 机 型 断 路器 保 护 装 置 l69台 , 37 微 0 微
K e o d :r ly p oe to y w r s ea rt cin;o e ain c n iin;a ay i p r to o dto n l ss
1 20 0 9年 继 电保 护 设 备 情 况
截至 20 0 9年 底 ,浙 江 电 网 2 0k 2 V及 上 系 统
表 1 2 0k 及 以 上 系 统 继 电 保 护 设 备 统 计 2 V

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。

浙江电网220kV母线保护标准化设计规范(QGDW-11-218-2009)

浙江电网220kV母线保护标准化设计规范(QGDW-11-218-2009)

Q/ZD浙江电网220 kV母线保护标准化设计规范浙江省电力公司发布Q/GDW-11-218-2009目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 总则 (1)4 组屏和配置原则 (2)5 技术原则 (3)6 回路设计 (4)7 压板、按钮设置 (6)8 屏(柜)端子排设计 (7)9 定值设置 (8)10 保护输出报告 (8)附录A(资料性附录)浙江电网220 kV母线保护定值和软压板清单 (10)附录B(资料性附录)浙江电网220 kV母线保护信息输出格式 (12)IQ/GDW-11-218-2009II前言本标准规定了浙江电网220 kV母线保护及辅助装置标准化设计的基本原则,实现了220kV母线保护功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江省电力企业提供了统一的技术规范。

本标准附录A、附录B为规范性附录。

本标准由浙江电力调度通信中心提出。

本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。

本标准起草单位:浙江电力调度通信中心。

本标准主要起草人:方愉冬刘军朱炳铨方天宇李慧赵萌杨涛钱锋张志峥本标准由浙江电力调度通信中心负责解释。

Q/GDW-11-218-2009浙江电网220 kV母线保护标准化设计规范1 范围本标准规定了浙江电网220 kV 母线保护及辅助装置功能配置、定值格式、报告输出、接口标准、组屏方案、回路设计的基本原则。

本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中220 kV“六统一”母线保护及辅助装置的标准化设计工作。

2 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规范的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

南方电网220kV线路保护技术规范

南方电网220kV线路保护技术规范
利用通信通道相互传输被保护线路各侧电气量,各侧保护根据本侧和其它侧电流数据分别计算出保护线路上的电流差值,并根据电流差值判别区内外故障的保护,简称为纵差保护。使用光纤通道的纵联电流差动保护称为光纤电流差动保护。
6.5纵联距离保护
6.6
线路各侧保护由距离元件测量出故障的范围,并利用通信通道相互传输命令信号,各侧保护根据本侧结果和其它侧命令信号综合判别区内外故障的保护。
6.11远方跳闸保护
6.12
接受对侧通过通信通道传来的母线保护、断路器失灵动作等远方跳闸信号,经过就地电流、电压等电气量判据后出口跳闸的保护。
7总则
8
8.1本规范旨在规范220kV系统的线路保护、断路器辅助保护和保护通道接口装置的配置原则、功能要求、技术要求、组屏(柜)方案、二次回路设计要求,提高继电保护设备制造及设计的标准化,为继电保护的管理和运行维护工作创造有利条件,提升继电保护运行管理水平。
hh)
ii)手跳、三跳、永跳(TJR、TJF)至故障录波接点;
jj)
kk)手跳至安全自动装置接点
ll)
mm)合后至安全自动装置接点
nn)
oo)事故跳闸接点;
pp)
qq)断路器三相点;
tt)
uu)一、二组控制回路断线信号;
vv)
ww)一、二组电源消失信号;
xx)
t)
u)通道告警信号:2组不保持(用于光口保护);
v)
w)保护装置故障告警2组不保持;
x)
注:a)~d)项应配置出口压板。
12.3纵联电流差动保护
12.4
12.4.1功能配置
12.4.2
a)电流差动保护;
b)
c)相间和接地距离保护;
d)

220kv电网继电保护设计原始数据精选全文完整版

220kv电网继电保护设计原始数据精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版220kV电网继电保护设计原始数据一、题目选择图1所示电力系统220kV线路的继电保护方式并进行整定计算。

图1所示系统由水电站W、R和两个等值的110kV系统S、N,通过六条220kV线路构成一个整体。

整个系统的最大开机总容量为1509.29MVA,最小开机总容量为1007.79 MVA,两种情况下各电源的开机容量如表1所示。

各发电机、变压器容量和连接方式已在图1中示出。

表1 系统各电源的开机情况代号开机情况说明第一种运行情况W、R水电厂所有机组、变压器均投入,S、N等值系统最大开机情况按最大容量发电、变压器均投入最小开机情况第二种运行情况W厂停2×30MVA机组,R厂停77.5MVA机组一台,S系统发电容量是300MVA,N系统发电容量为240MVA图1 220kV系统接线图二、系统中各元件的主要参数计算系统各元件的参数标么值时,取基准功率S b =60MVA ,基准电压U b =220kV ,基准电流I b=b S =0.157kA ,基准电抗x b = 806.67Ω。

(一) 发电机及等值系统的参数用基准值计算所得的发电机及等值系统元件的标么值参数见表2所列。

注:系统需要计算最大、最小方式下的电抗值;水电厂发电机2 1.45d x x '=,系统2 1.22d x x '=。

(二) 变压器的参数变压器的参数如表3所列。

表3 变压器参数(三) 输电线的参数线路单位电抗 x 1=x 2=0.41Ω/km ,x 0=3x 1,线路阻抗角80o 。

表4 输电线参数(四)电流互感器和电压互感器变比220kV线路的所有电流互感器均采用同一变比600:5=120,电压互感器的变比均为220000:100=2200。

(五)三、正序、负序、零序等值阻抗图根据系统各元件参数计算结果和变压器中性点接地的情况,作出系统的正序、负序、零序阻抗图。

四、系统潮流计算结果为了确定各线路的最大负荷电流,应计算系统在最大开机情况下的潮流分布。

浙江电网220kV母线保护双重化改造作业标准(试行)讲义

浙江电网220kV母线保护双重化改造作业标准(试行)讲义

浙江电网220kV母线保护双重化改造作业标准(试行)1 范围本标准规定了浙江电网220kV母线保护双重化改造现场作业技术要求、停电时间、施工计划、施工过程及改造风险控制等内容。

本标准适用于浙江电网常规变电站220kV母线保护的双重化改造工作。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程Q/GDW 1799.1-2013 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)Q/GDW 1914-2013 继电保护及安全自动装置验收规范Q/GDW 1161-2014 线路保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW 1175-2013 变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW-11-218-2009 浙江电网220kV母线保护标准化设计规范Q/GDW-11-222-2009 浙江电网220kV继电保护标准化设计工程应用规范Q/GDW-11-368-2012-10404 浙江220kV电网继电保护调度检修运行规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1改造模式一原母线保护更换,新上两套母线保护均安装于新屏位。

3.2改造模式二原母线保护更换,新上两套母线保护其中一套安装于原屏位。

3.3改造模式三原母线保护保留,新增一套母线保护。

4 改造技术原则4.1 若原母线保护为微机保护装置且投运时间较短,则宜采用改造模式三。

若原母线保护更换,则宜采用改造模式一,以减少停电时间、便于施工。

4.2 应创造条件,尽可能避免采用改造模式二。

若确因屏位限制而采用改造模式二时,可保留原母线保护大电流试验端子屏以缩短停电时间。

4.3 220kV母线保护双重化改造宜集中安排停电进行,以减少系统方式调整。

当采用改造模式三时,可结合一次设备工作停役进行,但在新母线保护投运前应注意已接入间隔二次回路改接对保护功能完整性的影响。

220KV电网继电保护设计

摘要电网继电保护用于保护电网及其设备,有鉴于其重要性与技术特点,历来为科研,设计与电网调度运行部门所重视。

电网结构,电网运行方式,系统故障形态与异常方式变化多端,为了快速,可靠而又有选择性的切除故障和终止电网的异常状态,长期以来,研究生产了各种线路保护,母线保护以及自动重合闸和低频减载,自动解列等装置,满足电网的需求,为支持大电网的发展,发挥重要的作用。

本文研究的是关于220KV电网的继电保护,通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。

本次设计是根据××大学本科生毕业要求而进行的毕业设计。

此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。

关键词:电网继电保护距离保护电流性能AbstractThe network protection to protect network and its equipment, appreciating their importance and technical characteristics of scientific research, design, operation and dispatching departments. Grid structure, network operation mode, the system failure form and abnormal way change multiterminal, for quick, reliable and selective fault and termination of the abnormal state power, long-term since, research and production of various line protection, busbar protection and automatic reclosing and frequency automatic solutions, reducing load device list, meet the demand for electric power grid, the support, play an important role. This study is about 220KV power of relay protection, the master and consolidate the design of power system protection of related professional knowledge, be familiar with the theory of power system protection design steps and design skills, according to the technical standard, the selection and configuration of the relay protection, the correctness of the selection and training in engineering practice application ability, innovation ability and the ability to work independently.The design is based on MaoMing College undergraduate and graduate institute of electrical up the graduation design. The design of the main content is 220KV power relay protection and the setting, because all sorts of relay protection, adapt to the changes in power system operation ability is limited, relay protection setting both their skill and relay protection configuration and selection problem, therefore, to relay protection setting schemes with different will have different protection effect, how to determine the optimal solution, the work will be engaged in the protection of engineering and technical personnel of research.Keywords: electric current relay protection distance protection performance目录摘要 (I)Abstract........................................................... I I 第一章前言 (1)第二章系统概述及保护配置 (2)2.1 概述 (2)2.2系统构成概述 (2)2.3保护装置 (3)第三章系统参数计算及序网的建立 (4)3.1变压器中性点的确定 (4)3.2参数计算 (4)3.2.1基准值的选择 (5)3.2.2 各元件参数折算 (5)3.3序网图的制定 (8)第四章电流计算 (10)4.1 系统运行方式的确定 (10)4.2 短路电流的计算 (10)4.3 短路电流计算算例 (11)第五章相间距离保护的整定计算 (16)5.1 概述 (16)5.2 距离保护整定的原则及公式 (16)5.3 距离保护整定计算算例 (19)第六章零序电流保护 (24)6.1 概述 (24)6.2 零序电流的计算 (24)6.3 零序电流计算算例 (27)6.3.1 E母线短路时流过保护的零序电流 (27)6.3.2 9DL的整定计算 (29)第七章相差高频保护的整定计算 (32)7.1 概述 (32)7.2 有关相差高频保护的计算 (32)7.2.1 相差高频保护的装置构成 (32)7.2.2 起动元件的整定 (33)7.2.3 操作滤波器K值的选择 (34)7.2.4 闭锁角的整定 (35)7.3 相差高频保护的具体算例 (35)7.3.1 最大负荷电流的计算 (36)7.3.2 1DL、2DL保护定值计算 (36)第八章双回输电线路的横联差动保护整定计算 (39)8.1 概述 (39)8.1.1 相同横差动电流方向保护整定计算 (39)8.1.2 零序横差电流方向保护的整定计算 (41)8.2 横联差动保护的具体计算 (41)8.2.1 方向电流保护的计算 (41)8.2.2 相间电压元件的整定 (43)第九章自动重合闸的整定计算 (47)9.1 概述 (47)9.1.1 自动重合闸的主要元件 (47)9.1.2 综合重合闸的整定 (47)9.2 自动重合闸算例 (48)第十章结论 (50)致谢 (51)参考文献 (52)附表 (53)1. 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。

220KV变电站继电保护设计

220KV变电站继电保护设计继电保护设计是电力系统中至关重要的一环。

本文旨在解释220KV变电站继电保护设计的背景和目的,并介绍文章的结构和主要内容。

随着电力系统的发展和进步,变电站的重要性不断凸显。

变电站作为电力输配系统中的关键节点,负责变电、配电、保护等重要工作。

继电保护设计在变电站中具有至关重要的作用,它能够及时检测和保护电力设备,确保系统的安全稳定运行。

本文的目的是对220KV变电站的继电保护设计进行详细探讨和分析。

通过深入了解继电保护设计的原理和方法,可以有效提高变电站的安全性和可靠性,保障电力系统的正常运行。

本文分为以下几个部分:引言:介绍文章的背景、目的和结构。

220KV变电站概述:对220KV变电站的基本情况和功能进行概述。

继电保护设计原理:详细阐述继电保护设计的理论基础和工作原理。

继电保护设计方案:介绍具体的继电保护设计方案,包括设备选型、参数配置等。

实施与运维:对继电保护设计的实施和运维进行讨论,包括测试、校准和故障排除等。

结论:对本文进行总结,并提出对继电保护设计的展望。

本文将重点涵盖以下内容:继电保护设计的基本概念和背景。

继电保护设计的原理和方法。

220KV变电站的特点和要求。

继电保护设计方案的具体要求和步骤。

继电保护设备的选型和配置。

继电保护设计的实施和运维要点。

通过深入研究和理解以上内容,可以对220KV变电站的继电保护设计有更全面的认识,并为实际工程应用提供参考和指导。

以上是关于《220KV变电站继电保护设计》文档的简要介绍和大纲。

继电保护设计对于220KV变电站的正常运行是至关重要的。

继电保护系统是变电站中的重要组成部分,它主要负责监测和保护变电站设备和电力系统,以避免故障引发事故和损坏。

以下是继电保护设计的重要性:设备保护:继电保护系统能够监测电力设备的工作状态,及时发现异常情况并采取措施。

它可以监测电流、电压、频率等参数,一旦发现异常,会立即采取相应的保护行动,如断开故障电路、切除受故障影响的设备,保护其他设备的安全运行。

220kV输变电工程可行性研究标准化设计(试行)

220kV输变电工程可行性研究(试行)浙江省电力公司设计工作管理办公室二〇〇九年八月前言随着浙江电网的快速发展,负荷密度持续增加,网络结构日益加强,每年均需建设大量的电网工程,为顺利并尽快完成输变电工程可行性研究,为后续项目核准、初步设计、施工图及基建工作争取时间,十分有必要开展可研标准化设计。

本标准的编制工作在认真、全面梳理现有设计规程、规范和技术规定的基础上,以国家电网公司“三通一标”为基础,贯彻“两型一化”变电站实施细则,全面推行全寿命周期设计建设导则,充分总结近年创新和实践成果编制而成。

本标准主要指导和规范可行性研究设计工作,力求达到简化、规范项目前期和工程设计工作,进一步加快电网建设进度。

本标准适用于220kV输变电工程的可行性研究设计,对于改扩建、输电线路工程可参考本标准进行相应设计。

主要设计规定《国家电网公司输变电工程可行性研究内容深度规定》(试行)2007.10《220千伏及110(66)千伏输变电工程可行性研究内容深度规定》Q/GDW270-2009《220kV和110kV标准配送式变电站通用设计》(浙江省电力公司)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB 50062)《电力系统通信设计技术规定》(DL/T 5391-2007)《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T 5136)《220kV~500kV变电所设计技术规程》(DL/T 5218-2005)《电力系统调度自动化设计技术规程》(DL 5003)《地区电网调度自动化设计技术规程》(DL 5002)《220kV-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》(DL 5149)《电能量计量系统设计技术规程》(DL 5202)《变电站总布置设计技术规程》(DL/T5056-2007)《变电所建筑结构设计技术规定》(NDGJ96-92)《110-500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T 5092-1999)《110-750kV架空输电线路设计规范》(报批稿)《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL 5154-2002)《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2005)目录1 概述 (1)1.1设计依据 (1)1.2工程概况 (1)1.3主要设计原则 (1)1.4设计范围 (1)2 电力系统一次 (1)2.1电力系统概况 (1)2.2工程建设必要性 (2)2.3接入系统方案 (3)2.4220K V线路型式及导线截面分析 (4)2.5电气计算 (4)2.6建设规模及有关电气参数的要求 (5)3 电力系统二次 (7)3.1系统继电保护 (7)3.2系统调度自动化 (10)3.3系统通信 (13)4 变电站站址 (16)4.1站址区域概况 (16)4.2出线条件 (17)4.3大件运输方案 (17)4.4站址水文气象条件 (17)4.5站址地质条件 (17)4.6水源条件 (18)4.7推荐站址方案 (18)5 变电工程设想 (19)5.1电气原则方案 (19)5.2土建部分 (21)5.3对侧间隔 (22)6 送电线路路径选择及工程设想 (22)6.1变电站进出线布置 (22)6.2路径选择 (22)6.3工程设想 (24)7 节能环境保护及土地使用状况 (29)7.1节能分析 (29)7.2环境保护 (30)7.3土地使用状况 (31)8投资估算 (31)8.1变电部分投资估算 (32)8.2线路工程投资估算 (33)8.3通信工程设备投资估算 (35)8.4工程总费用估算 (35)9 结论 (36)10 附件及附图 (36)1 概述1.1 设计依据(1)说明工作任务依据,经批准或上报的前期工作路条等指导性文件。

220kV电力系统继电保护及自动装置设计

220kV电力系统继电保护及自动装置设计摘要220kV电力系统继电保护及自动装置是电力系统中保障电力运行稳定的重要设备之一。

本文总结了电力系统继电保护及自动装置的基本原理和应用,重点探讨了220kV电力系统继电保护及自动装置的设计要点和注意事项,旨在为电力系统的继电保护及自动化装置的合理选择和设计提供参考。

基本原理和应用电力系统继电保护及自动装置是根据电力系统的运行状态自动采取控制手段,保障电力系统的稳定运行,防止电力事故发生。

继电保护的基本原理是利用电力系统运行过程中各个装置或设备的状态量进行监测和分析,当发生过压、欠压、过电流等异常情况时,立即采取相应的控制措施,保证电力系统的安全稳定运行。

自动化装置则是利用电力系统的运行状态自动执行各种控制清楚,如自动校准、自动切换、自动调节、自动停机等。

电力系统继电保护及自动装置主要应用在输电线路、变电站等电力系统中,保护电力设备不被损坏,保障电力系统稳定运行,提高电力系统的可靠性和经济性。

继电保护及自动化装置的应用非常广泛,已经成为电力系统安全运行和控制的重要手段。

220kV电力系统继电保护及自动装置的设计要点和注意事项220kV电力系统继电保护及自动装置的设计要点和注意事项如下:设计要点1.保障电力系统的安全、可靠、稳定运行;2.提高电力系统的自动化程度和智能化水平;3.考虑变电站的可靠性和经济性;4.确定继电保护及自动化装置的技术指标;5.选好适合的继电保护及自动化装置设备;注意事项1.继电保护及自动化装置是针对电力系统传送线路、变电站等电器设备的,为保护设备安全,继电保护及自动化装置的参数要与设备的参数相匹配,如保护等级、开关功率等;2.设计要科学合理,继电保护及自动化装置的安装方式、线路接法和数据互通都应符合电力系统的标准;3.要注意继电保护及自动化装置的维护和管理,及时做好日常维修、巡视和保养等工作,以延长其使用寿命。

总结继电保护及自动化装置是电力系统中非常重要的设备,对电力系统的安全、可靠、稳定运行具有重要的作用。

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d)主变保护零序电压采用开口三角电压,放电间隙零序电流接到中性点放电间隙的电流互感器上。
对断路器的要求
6.10
a)三相不一致保护功能应由断路器本体机构实现。
b)断路器防跳功能应由断路器本体机构实现。
c)断路器跳、合闸压力异常闭锁功能应由断路器本体机构实现,应能提供两组完全独立的压力闭锁触点。
附录
(规范性附录)
两套母线保护各提供一路跳闸输出,分别与线路、主变间隔操作箱的两组跳闸回路一一对应,作用于断路器的两个跳闸线圈。
合闸回路
6.7
两面线路保护柜各配置1个操作箱,每套操作箱设置一组合闸回路。
若断路器具备两组合闸线圈,则每个操作箱分别对应一组合闸线圈。若只有一组合闸线圈,则固定由第一组操作箱进行合闸,第二组操作箱内的合闸回路备用(其跳位监视回路通过接入断路器常闭辅助接点来解决)。两套线路保护各提供一路重合闸输出,接入第一组操作箱。计算机监控系统则需提供两付手跳、手合接点,需分别接至两组操作箱的分合闸回路,用于启动、返回合后继电器及断路器操作。
4.2
继电保护双重化遵循
4.3
合理分配保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,采取启动失灵及远方跳闸等措施加以解决。
4.4
本标准强调了标准化设计保护典型二次回路的原则和重点要求,但并未涵盖全部技术要
4.5
依据主接线和附录图纸内容
5
依据主接线
5.1
本标准中典型二次回路设计依据浙江省电力公司220kV标准配送式变电站通用设计的主接线。
DL/T 5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
DL/T 5218-2005220kV~500kV变电所设计技术规程
Q/GDW 161-2007线路保护及辅助装置标准化设计规范
Q/GDW 175-2008变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范
调继[2005]222号国家电网公司十八项电网重点反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求
交流电压回路
6.3
两面线路保护柜各配置1个操作箱,操作箱内含一组电压切换回路,两套保护电压输入与两套电压切换回路一一对应。
主变保护A、B柜各配置1个高、中压侧电压切换箱,两套保护高、中压侧电压输入与两个电压切换箱相关回路一一对应。
电压切换继电器采用单位置继电器,隔离开关辅助接点采用断路器常开接点单接点输入方式,电压切换回路和保护装置采用同一直流电源。
开入量回路
6.5
两套线路(母线)保护的断路器和隔离开关辅助接点按双重化配置。
两套线路保护的开关量输入与两套操作箱一一对应。
跳闸回路
6.6
两面线路保护柜各配置1个操作箱,每套操作箱设置一组跳闸和一组合闸回路。两套保护各提供一路跳闸输出,与两套操作箱跳闸回路一一对应,分别作用于断路器的两个跳闸线圈。
主变保护C柜配置了1个高压侧操作箱,含两组跳闸回路。两套保护各提供一路跳闸输出,与两组跳闸回路一一对应,分别作用于断路器的两个跳闸线圈;非电量保护提供两路跳闸输出,同时作用于断路器的两个跳闸线圈。
IEC60870-5-103:1997远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备
信息接口配套标准
IEC61850:2003变电站通信网络和系统
总则
4
本标准旨在通过规范浙江电网
4.1
优化回路设计,通过继电保护装置自身实现相关保护功能,尽可能减少外部输入量,尽可能减少装置间以及屏(柜)间的连线。
GB/T 15145-2001微机线路保护装置通用技术条件
GB/T 18135-2008电气工程CAD制图规则
GB/T 22386-2008电力系统暂态数据交换通用格式
DL/T 478-2001静态继电保护及安全自动装置通用技术条件
DL/T 670-1999微机母线保护装置通用技术条件
DL/T 769-2001电力系统微机继电保护技术导则
1
2
本标准范围包括浙江电网220kV继电保护标准化设计(即“六统一”设计)的线路保护(包含分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型)、母线保护、主变保护、母联(分段)保护典型二次回路的设计。
本标准适用于浙江电网新建、扩建和技改等工程中的220kV“六统一”继电保护设备在工程中应用的设计工作。
规范性引用文件
规模为2台普通三绕组主变压器,220kV出线2回;220kV为双母线接线,110kV为双母线或单母线分段接线,35kV为单母线分段接线。
其他接线型式也应参照执行。
本标准附录图纸内容
5.2
本标准附录图纸分两部分。
第一部分为应用220kV继电保护标准化设计的220kV线路、主变、母联等的二次接线原理图,包括电流电压回路、控制信号回路图、保护配合回路图、保护信号回路图等。
浙江电网
(略)
附录
(规范性附录)
浙江电网
(略)
主变保护C柜配置了1个高压侧操作箱,只含一组合闸回路,作用于断路器的一个合闸线圈。
操作箱的防跳功能方便取消,跳闸位置监视与合闸回路的连接便于断开。
启动失灵、启动远跳(联跳)等回路
6.8
两套线路保护、两套主变保护一一对应各启动一套失灵保护。
线路、主变失灵电流判别由母线保护实现。线路保护分相动作接点接至母线保护相应间隔“分相跳闸启动失灵开入”。主变保护一付动作接点接至母线保护相应主变间隔“三相跳闸启动失灵开入”,另一付主变保护动作接点同时接入母线保护相应主变间隔“解除复合电压闭锁开入”。
两套母线保护一一对应各启动两面线路保护柜中操作箱的“三相跳闸不启动重合闸、启动失灵回路(TJR)”;采用操作箱中跳闸重动继电器(TJR)的一付接点作为光纤保护启动远方跳闸输入或高频距离(方向)保护的其它保护停信输入。
两套母线保护均为每个主变支路各提供一路经电流判别和延时逻辑的失灵联跳开出,一一对应接入主变保护A、B柜保护的“220kV失灵保护动作联跳开入”,由主变保护最终出口跳各侧。
目次
前言
本标准规定了浙江电网220kV标准化设计继电保护设备典型二次回路的设计原则,实现了220kV标准化设计继电保护设备功能配置统一、定值格式统一、报告输出统一、接口标准统一、组屏方案统一、回路设计统一(以下简称“六统一”),为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,为浙江电网供电企业提供统一的技术规范。
二次回路设计原则
6
220
6.1
220kV线路保护、母线保护、主变压器保护均按浙江电网220kV继电保护标准化设计原则组屏,双重化配置,分别命名为第1套线路(母线、主变)保护、第2套线路(母线、主变)保护。
交流电流回路
6.2
两套线路(主变、母线)保护均使用独立的CT次级,第1套保护的保护范围大于第2套保护。
本标准附录A、附录B为规范性附录。
本标准由浙江电力调度通信中心提出。
本标准由浙江省电力公司科技信息部归口。
本标准起草单位:浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院。
本标准主要起草人:朱炳铨裘愉涛刘宏波陈水耀方愉冬钱建国李慧朱凯进赵萌钱锋丁健。
本标准由浙江电力调度通信中心、浙江省电力设计院负责解释。
浙江电网220kV继电保护标准化设计典而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T 14598.300-2008微机变压器保护装置通用技术要求
其它说明
6.9
a)线路保护重合闸投入时,仅考虑断路器单相偷跳,设置“单相TWJ不对应启动重合闸”;不考虑断路器多相偷跳,多相跳闸位置不再启动重合闸。
b)每套母线保护接入对应母联(分段)手合接点,外部母联(分段)充电解列保护不启动母线保护中的母联(分段)失灵保护。
c)母线保护母联(分段)断路器三相常闭辅接点为串联方式。
直流电源回路
6.4
两套线路(母线、主变)保护的直流电源取自不同蓄电池组供电的直流母线段。220kV断路器两组跳闸回路直流电源也取自不同蓄电池组供电的直流母线段,手合、手跳、以及合闸回路等公共回路与第一组跳闸回路合用直流电源。
两套线路纵联保护的通道及接口设备的电源也应相互独立;安装在通信机房继电保护通信接口设备的直流电源应取自通信直流电源,并与所接入通信设备的直流电源相对应,每个接口装置采用两路独立的通信电源供电,两路电源手动切换,正常不并列。
第二部分为应用220kV继电保护标准化设计的220kV线路保护、母线保护、主变保护、母联保护等的端子排图和电缆清册。
220kV线路保护考虑分相电流差动、纵联距离/方向等两种类型;主变保护考虑220kV断路器三相和分相两种操作机构;母联保护考虑断路器三相和分相两种操作机构。
主变保护配置图110kV侧考虑了双母线或单母线分段两种主接线,原理图和端子排则按双母线考虑。
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