电力系统--继电保护整定
继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇总继电保护是电力系统中常用的一种保护装置,用于检测电力系统中的故障,并采取适当的措施来保护电力设备和人员安全。
整定是继电保护装置的一个重要参数,用于确定继电保护在故障发生时的动作时间和灵敏度。
本文将从不同类型的继电保护装置的整定公式进行汇总,包括过电流保护、零序保护、差动保护等。
1.过电流保护:过电流保护是一种常见的继电保护装置,用于检测电流异常情况,如短路和过负荷故障。
过电流保护的整定公式通常包括以下几个方面:瞬时过电流保护整定:整定电流Iset=(1.1-1.5)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。
定时过电流保护整定:整定电流Iset=(0.7-0.9)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。
2.零序保护:零序保护主要用于检测电力系统中的接地故障,如单相接地故障。
零序保护的整定公式通常包括以下几个方面:电流零序保护整定:整定电流Iset=(0.1-0.2)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。
过电压零序保护整定:整定电压Uset=(1.1-1.3)×Un其中,Uset为整定电压,Un为额定电压。
3.差动保护:差动保护主要用于检测电力系统中的相间故障,如线路间、变压器绕组间的短路故障。
差动保护的整定公式通常包括以下几个方面:整定电流Iset=(0.8-1.2)×In其中,Iset为整定电流,In为额定电流。
整定电压Uset=(1.1-1.5)×Un其中,Uset为整定电压,Un为额定电压。
以上是继电保护中常见的整定公式汇总,不同类型的继电保护装置具有不同的整定方法,根据具体的电力系统情况和保护要求选择适当的整定参数。
同时,需要根据实际情况进行调整和优化,以确保继电保护装置的可靠性和灵敏度。
《电力系统继电保护整定计算原则》

电力系统的继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要保障,而继电保护整定计算又是继电保护的核心。
在本文中,我将深入探讨电力系统继电保护整定计算的原则,从简到繁地介绍这一复杂而重要的主题。
一、继电保护整定计算的概念继电保护整定计算是指根据电力系统的特点和运行状态,合理确定继电保护的各项参数,包括保护动作时间、动作电流等。
继电保护整定计算的目的是保证在电力系统发生故障时,继电保护能够快速准确地动作,切断故障电路,保护电力设备和人员的安全。
二、继电保护整定计算的原则1. 灵敏度原则继电保护整定计算的首要原则是灵敏度原则。
继电保护必须具有足够的灵敏度,能够对电力系统故障做出及时反应,确保故障得以隔离,从而最大限度地减小对系统和设备的损害。
2. 可靠性原则继电保护的可靠性是继电保护整定计算的另一个重要原则。
整定参数必须能够确保在正常运行、异常工况和受到外部干扰等情况下,依然能够准确可靠地动作,保证系统的安全稳定运行。
3. 协调性原则在复杂的电力系统中,不同继电保护之间需要相互协调,避免误动作和漏动作,确保故障得以隔离,同时又不影响系统的正常运行。
继电保护整定计算的原则之一就是协调性原则,确保各种继电保护之间能够协调动作,形成保护层级。
4. 经济性原则在进行继电保护整定计算时,还要考虑经济性原则。
即在保证继电保护可靠、灵敏和协调的前提下,尽量减小继电保护的成本,包括设备成本、运行维护成本等。
三、继电保护整定计算的方法1. 试验法对于新建的电力系统或设备,可以通过现场试验的方法来进行继电保护的整定计算。
在实际运行中,根据试验结果来对继电保护的整定参数进行调整。
2. 经验法在实际运行中,积累了大量的继电保护整定经验。
通过对历史故障数据的分析和总结,可以形成一定的经验公式或规则,用于继电保护整定计算。
3. 数学分析法随着电力系统的复杂性和继电保护技术的不断发展,数学分析法在继电保护整定计算中的应用越来越广泛。
通过建立电力系统的数学模型,进行仿真和计算,可以更精确地确定继电保护的整定参数。
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。
继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇总继电保护整定计算是电力系统保护的重要组成部分。
在电力系统运行中,应该根据系统的特点和要求,合理地进行继电保护整定计算,保证电网的稳定运行和安全性。
本文将分享一些常见的继电保护整定计算公式,希望对读者有所帮助。
一、距离保护整定计算公式距离保护是电力系统中最常见的保护之一,其主要功能是保护输电线路和变电站设备的安全运行。
距离保护的整定计算公式如下:•相对距离保护的整定计算公式:1.相对距离保护动作时间设置公式:T = K * L / (V - F * L)其中,T为距离保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,取值应在0.8~1.2之间;L为距离(单位:km);V为系统电压(单位:kV),F为负载阻抗因数,取值应为0.8~1.2之间。
2.相对距离保护动作值设置公式:Z = L * (K1 + K2 * e^(K3 * L) / V)其中,Z为距离保护的动作值(单位:Ω);K1、K2、K3为校正系数,应根据具体的系统参数进行确定;e为自然对数的底数。
•绝对距离保护的整定计算公式:1.绝对距离保护动作时间设置公式:T = K * L / V其中,T为距离保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,取值应在0.8~1.2之间;L为距离(单位:km);V为系统电压(单位:kV)。
2.绝对距离保护动作值设置公式:Z = L * (K1 + K2 * e^(K3 * L) / V)其中,Z为距离保护的动作值(单位:Ω);K1、K2、K3为校正系数,应根据具体的系统参数进行确定;e为自然对数的底数。
二、过电流保护整定计算公式过电流保护的主要功能是保护电力系统中各种设备,在出现电气故障时,对其进行及时的故障切除。
过电流保护的整定计算公式如下:•相间过电流保护的整定计算公式:1.相间过电流保护动作时间设置公式:T = 0.14 * K * Z / I其中,T为保护的动作时间(单位:s),K为校正系数,通常取1.0;Z为当前相间电路的阻抗(单位:Ω);I为保护设备的额定电流(单位:A)。
继电保护核算调校整定记录

继电保护核算调校整定记录继电保护是电力系统中非常重要的一部分,它承担着检测、测量和对异常情况进行保护的任务。
为保证电力系统的稳定运行,继电保护的整定和调校非常重要,本文将对继电保护核算调校整定记录进行详细阐述。
一、继电保护核算调校整定记录的目的和重要性继电保护的整定和调校是为了确保其在电力系统中可以正确地检测和响应异常情况,保护电力设备和人员的安全。
继电保护整定的目的是使保护在发生故障时能够迅速做出正确的判决,并发送相应的保护命令,以减少故障带来的影响,保证电力系统的稳定运行。
继电保护的调校过程中需要准确地计算和校准各种保护元件的参数,如继电器电流、电压等。
通过合理地调节这些参数,可以使继电保护的响应更加准确和迅速,减少误动作和漏动作的发生,提高电力系统的可靠性。
二、继电保护核算调校整定记录的内容和要求1.整定记录的内容:(1)保护装置的类型、型号以及相应的参数和规格;(2)故障点的位置、故障电流、电压等故障参数;(3)继电保护的整定参数及其调校过程;(4)调校前后的测试数据,如元件的触发电流、动作时间等。
2.整定记录的要求:(1)记录的内容要明确、准确,便于工程师进行后续的评估和分析;(2)调校过程中需要进行多次测试和调整,记录每次测试结果和调整的参数;(3)要注意保护元件的参数和规格是否符合设计要求,尽量减少误动作和漏动作的发生。
三、继电保护核算调校整定记录的具体步骤1.确定保护装置的类型和参数,包括继电器的型号、额定电流和额定电压等参数。
2.确定故障点的位置和故障参数,如故障电流、故障电压等。
3.进行整定参数的计算和调校,包括根据故障点的位置和故障参数计算继电保护的整定参数,如阻抗保护的整定阻抗值、过流保护的整定系数等。
4.进行测试和调整,记录测试数据和调整的参数,根据测试数据进行调整,直至满足设计要求。
5.完成整定和调校后,进行最终的测试,记录触发电流、动作时间等数据。
6.根据整定和调校记录,进行评估和分析,检查保护的可靠性和准确性,如是否存在误动作或漏动作的情况。
继电保护整定记录

继电保护整定记录日期:2024年10月20日参与人员:电气工程师A、继电保护工程师B、调度员C一、背景介绍:随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的增加,电力设备正面临着越来越多的潜在风险。
为了确保电力系统的安全稳定运行,继电保护设备的可靠性和准确性至关重要。
因此,我们进行了继电保护整定工作。
二、整定对象:1.变压器继电保护2.发电机继电保护3.输电线路继电保护4.输配电设备继电保护三、整定步骤:1.收集系统参数:我们首先收集了各个继电保护设备所需要的系统参数,包括电流、电压、功率因数、故障类型等。
这些参数将成为整定的基础。
2.设置动作时间:接下来,我们根据系统要求和设备特性,设置了各个继电保护装置的动作时间。
动作时间要根据设备的额定容量和故障等级来决定。
3.确定动作电流:在整定过程中,我们根据设备的额定工作电流和过载容量,确定了继电保护装置的动作电流。
动作电流要保证在设备过载时及时动作。
4.整定差动保护设备:对于变压器和发电机等关键设备,我们使用了差动保护装置进行保护。
在整定过程中,我们调整了差动保护的灵敏度和动作时间,确保在设备出现内部故障时能够及时切断电源。
5.整定过流保护装置:对于输电线路和输配电设备等,我们使用了过流保护装置进行保护。
在整定过程中,我们设置了过流保护的动作时间和动作电流,确保在出现短路和过载故障时能够及时切断电源。
四、整定结果:经过上述整定步骤,我们成功完成了继电保护装置的整定工作。
各个继电保护装置的动作时间和动作电流符合系统要求,并且经过实际测试,保护装置的动作准确可靠。
五、存在问题及改进措施:1.在整定过程中,我们发现部分继电保护装置的设置参数与实际情况存在一定偏差。
在今后的工作中,我们将加强对系统参数的收集和分析,确保设置参数更加准确。
2.部分继电保护装置的整定结果与之前的整定记录不一致。
这可能是由于之前的记录存在误差或者设备配置有所变化。
我们将对设备进行再次检查,并进行必要的调整。
继电保护技术规程、整定规程

继电保护技术规程、整定规程继电保护技术规程和整定规程是电力系统中非常重要的技术文件,它们详细规定了继电保护设备的选型、设计、安装、调试和运行等方面的技术要求和操作步骤。
以下是一个详细的继电保护技术规程和整定规程的介绍,供参考。
一、继电保护技术规程1.1 规程概述继电保护技术规程是指对继电保护设备的设计、制造、安装、调试、运行和维护等方面的一系列技术规定。
其主要目的是确保继电保护系统可靠、安全、经济地运行,防止电力系统发生故障时造成设备损坏和人身伤亡。
1.2 规程内容(1)总则:规定了规程的适用范围、定义、符号、单位等基本内容。
(2)继电保护设备:包括继电保护器的类型、性能、参数、选型、安装、调试和运行等方面的规定。
(3)继电保护配置:包括保护装置的配置原则、保护范围、保护级别、动作逻辑等方面的规定。
(4)继电保护装置:包括保护装置的设计、制造、试验、安装、调试和运行等方面的规定。
(5)继电保护系统:包括保护系统的组成、连接方式、功能、性能等方面的规定。
(6)继电保护人员:包括继电保护人员的培训、考核、操作、维护等方面的规定。
二、整定规程2.1 规程概述整定规程是指对继电保护装置的整定计算、整定值、整定方法、整定过程和整定验收等方面的一系列技术规定。
其主要目的是确保继电保护装置在故障时能够准确、快速地动作,从而保证电力系统的安全运行。
2.2 规程内容(1)总则:规定了规程的适用范围、定义、符号、单位等基本内容。
(2)整定计算:包括保护装置的整定计算方法、公式、参数选择等方面的规定。
(3)整定值:包括保护装置的整定值范围、整定值确定、整定值调整等方面的规定。
(4)整定方法:包括保护装置的整定方法、步骤、注意事项等方面的规定。
(5)整定过程:包括保护装置的整定过程、验收、调试、运行等方面的规定。
(6)整定验收:包括保护装置的整定验收标准、验收程序、验收方法等方面的规定。
三、实施与监督3.1 实施(1)继电保护技术规程和整定规程的实施应由具有相应资质的电力工程设计、施工、运行、维护单位负责。
继电保护定值整定计算公式大全

继电保护定值整定计算公式大全一、过电流保护的定值整定计算公式:1.零序过电流保护定值计算公式:IHON=IMS×(KA-1)÷{(RSTRE)÷3×Z3{(X´t)·{X´´{X´´´其中,IHON为零序过电流保护的运行电流定值;IMS为测量系统的基本电流选定定制;KA为零序过电流保护动作系数;RSTRE为设备额定短路阻抗;Z1为设备正序电抗;X1为设备正序电抗;X2为设备负序电抗;X3为设备零序电抗。
2.短路过电流保护的整定公式:I熔=IHc+(XlC×R)÷ZI_C×IΝ÷IP素分式其中,I熔为短路过电流保护的整定电流;IΙ2c为设备二次侧短路故障电流;XlC为电流互感器的互感系数;R为电流互感器的内阻;ZlC为电流互感器的线路阻抗;IN为变压器的额定电流;IP为变压器的额定功率。
二、跳闸保护的定值整定计算公式:1.距离保护的整定公式:SETR#1=CTK×SET×けtcoef÷Z其中,SETR#1为距离保护的整定系数;CTK为电流互感器的互感系数;SET为线路的距离设置;け为绕组当前日期;Z为线路的阻抗。
2.差动保护的整定公式:SETD#1=K1×SET其中,SETD#1为差动保护的整定系数;K1为变压器的变比。
三、频率保护的定值整定计算公式:1.频率保护的整定公式:Set(f)=a-b×f其中,Set为频率保护的整定值;a为整定值的常数;b为整定值的斜率;f为频率。
四、电压保护的定值整定计算公式:1.过电压保护的整定公式:U总=U设定×(KA-1)×(R2IMS)÷3其中,U总为过电压保护的整定电压;U设定为过电压保护的动作电压设定值;KA为过电压保护的动作系数;RIMS为测量系统的基本电流选定定制。
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关于继电保护时间级差的探讨
摘要:现代电力系统多存在电子机械设备多,电压高,距离长,机组大等特点。
为了保证设备系统的安全运行,必须提高稳定性,特别市要提高电力系统受到大扰动后的暂态稳定性,这与机电保护切除故障的时间有着密切的关系,在很多情况下起着决定性的作用。
因此,如何缩短继电保护时间差问题是是当前保证电力系统安全稳定运行的重要问题。
关键词:电力系统安全稳定
一、我国继电保护时间级差的现状
大量的稳定计算分析标明,不同电压等级的电力系统的继电保护的速动性有不同要求,因而可以用不同的保护水平来满足电力系统稳定的要求。
对220kv及以上系统要求切除故障的极限时间为
0.1-0.12s;对110kv及以下系统要求切除故障的极限时间为
0.2-0.5s。
因此,前者需使用全线快速保护,后者有一部分系统可采用分段式延时保护。
目前,国内分段式保护的时间级差仍沿用30多年前的0.5-0.7s。
由于电网结构复杂程度不同,分段式保护的实际保护效果也不相同。
对结构复杂的电力系统,继电保护的主保护段(指对全线有足够灵敏度的保护段)整定时间往往在1s以上,远远大于稳定极限要求的时间。
由于各级保护间的逐级配合,使后备保护段的整定时间更长,如线路后备保护的时间可达5s左右,发电机、变压器后备保护则长达7-9s。
整定时间过长,不仅不能满足电力系统稳定的需要,而且由后备保护段切除故障时,对系统稳
定的影响也是比较严重的。
二、继电保护的重要性
继电保护是保证供电系统和设备安全的重要环节,它的基本任务是反映电气设备的故障或不正常工作状态,并自动地作用于断路器,使其跳闸或发出信号。
它应同时满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。
这四个方面是相互联系且相互制约的,因此在考虑系统保护的同时,应当根据具体的保护条件、配合关系及时间元件特性来选择不同的继电器合适的整定值和不同
的时间级差。
本文主要探讨缩短继电保护时间级差的必要性和可行性问
题。
三、缩短时间级差的必要性
缩短时间级差可更好地满足速动性的要求,它可以加快排除故障,减轻动力和热效应造成的设备损坏,防止单点故障变为多点故障及造成多点跳闸停电,提高重合闸成功率,提高系统及设备安全可靠性,最大限度地减小对用户的影响,因而缩短时间级差是必要的。
四、缩短时间级差的可行性
我国《继电保护装置运行整定规程》规定:“在满足选择性的条件下,应尽量加快动作时间和综合时间级差,可针对不同的保护配合关系和元件时间特性,选择不同的时间级差。
”如考虑保护a
和保护b的时间配合时,时间级差可依下式计算:
δt=tsa+tsb+tdtb+tf
式中:δt—保护a和保护b的时间级差;
tsa—保护a的时间继电器(元件)的负误差,即本保护(欲计算的保护)的延时元件的超前误差;
tsb—保护b的时间继电器(元件)的正误差,即下一级保护(本保护与之配合的保护)的延时元件的滞后误差。
当为瞬时段保护时,tsb就为其固定动作时间;
tdtb—断路器分闸时间;
tf—富裕时间,它考虑一些不确定因素(如人为校验误差等)对时间级差的影响。
tsa、tsb的误差取决于保护装置的型号、时间继电器的元件特性。
随着元件精度的提高,、有可能下降。
随着断路器分闸时间的降低也可能比以前大幅下降。
校验装置的精度不断提高,tf也就有可能降低了。
因而多段级差δt是可能的。
五、实例验证
例如:大连市某变电站,时间继电器误差多为±0.02秒,tsa可取0.02秒,tsb延时段时取0.02秒(瞬时段时取0.04秒),tdtb 取0.04到0.06秒,tf0.05秒到0.1秒。
δt= tsa+tsb+tdtb+tf=0.02秒+0.02秒(0.04秒)+0.04秒(0.06秒)+0.05秒(0.1秒)=0.13秒(0.22秒)。
由此可见保护的时间级差最大才0.22秒,最小仅0.13秒,与现行的时间级差δt取0.5秒相差很远,现行时间级差可成倍降低,降至0.3-0.4秒是可行的。
如果对相应的几个级差做出调整,如11万主变由2秒下调到了1.5秒,馈线由1.1秒调到了0.5到0.75秒,为使低电压保护时间与11万馈线时间及电厂1秒重合闸相配合,将同步机的跳闸时间由0.9秒调到0.75秒,确保同步机失步时在重合闸之前跳闸,防止失步后的同步机因重合闸造成巨大的非同期冲击,因相位不一,峰顶叠加,严重损坏设备。
六、在缩短时间级差时应注意的问题
(一)缩短时间级差必须是量级而行。
虽然缩短时间级差是必要可行的,但是应该根据不同的配合关系和系统参数,根据具体的情况选择不同的级差。
例如重合闸时间应根据系统接线而定;与重合闸配合的保护,还应考虑到开关合闸时间等等。
(二)缩短了时间级差后,对现场校验整定的要求提高了,保护定值给的是延时的整组时间,而不是时间元件的定值。
差别可能高达几十毫秒,相当于相当于延长了本级保护的动作时限,使时间的配合上出现了人为误差。
还有集成电路型时间继电器的干扰问题,应采取措施避免其元件特性受到干扰,防止时间丢失及无限。
笔者建议采用微机保护,它可大大提高精度,一般误差在10毫秒左右,可以忽略不计,微机保护是相当可靠的。
保证继电保护的选择性和灵敏性缩短时间级差后,突出了速动性,怎样保证继电保护装置的可靠性、选择性和灵敏性呢?
保护定值的计算有明确的公式可用,但应根据不同的系统及保护配合关系和不同的继电器计算保护定值,才能更好地满足保护的基
本要求。
缩短时间级差后,突出了速动性,有很多方法和措施来保证其选择性和灵敏性。
下面简单介绍几种:
(三)保证选择性,我们可以调整动作电流的配合关系,上、下级动作电流比一般大于
1.我们确定整定值时,可将其选择大一点,如1.2以上。
2.将配电线电流保护整定值定高一点。
为了把整定值定高一点,可先按灵敏度要求算出动作电流值,再校验能否躲过最大负荷电流。
这样所得数值就是在满足灵敏度条件下的较大值。
这个动作电流就较为可靠,可减小拒动和误动。
3.目前我国生产的变压器在承受25倍额定电流的情况下2秒内无损伤,因而变压器继电保护整定值可适当选大一些。
同类变压器应以负荷最大的变压器的整定值作参考。
综上所述,缩短继电保护时间级差有利于加快排除故障、减轻设备损坏程度和防止故障扩大,有利于系统和设备的安全运行,是必要的、可行的和有效的,但应根据具体情况,全面考虑,稳妥实施。
我们在讲授《供电系统》课程的继电保护这一章时,可增加关于缩短继电保护时间级差的必要性和可行性的分析,这样有利于学生更深入地了解继电保护的时限配合及速动性、选择性、灵敏性和可靠性等四项要求间的配合关系,提高学生综合分析的能力。
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