继电保护整定计算基础1
继电保护整定计算流程步骤

继电保护整定计算流程步骤继电保护整定计算呀,就像给保护装置设定一个聪明的小脑袋,让它知道什么时候该出手。
一、收集资料。
这可是基础中的基础哦。
要去了解电网的接线图,就像知道一个大家庭里成员之间是怎么连接的。
还有各个设备的参数,像是设备的容量、阻抗这些,这就好比知道每个家庭成员的性格特点一样重要。
另外,系统运行方式也得清楚,正常运行是啥样,可能出现的特殊运行方式又是什么样的。
二、确定保护类型。
不同的设备、不同的情况需要不同的保护。
比如说变压器可能需要差动保护、过流保护等;线路呢,可能有距离保护、零序保护等。
这就像给不同的人安排不同的任务,得根据各自的特长来。
三、计算短路电流。
这个短路电流计算可重要啦。
要根据电网的结构、设备参数还有运行方式来算出不同地点发生短路时的电流大小。
这就像预测这个大家庭里如果哪里出了乱子,电流这个调皮鬼会变得有多疯狂。
四、确定保护的动作值。
依据前面算出的短路电流,再考虑一定的可靠系数等因素,来确定保护装置的动作电流、动作电压或者动作阻抗这些。
这就像是给保护装置定个标准,电流或者电压到了这个界限,它就得开始干活啦。
五、校验灵敏度。
这一步就像是检查这个保护装置是不是真的够灵敏。
看看在最小运行方式下,保护装置能不能灵敏地检测到故障。
如果灵敏度不够,那这个保护可能就会在该出手的时候没出手,那就糟糕啦。
六、考虑时间配合。
不同的保护装置动作时间得配合好。
就像接力赛一样,前面的保护没动作,后面的保护不能着急,得按照顺序来,不然整个电网的保护就乱套了。
继电保护整定计算就是这么个过程,每个步骤都很关键,就像每个小齿轮都要准确咬合,才能让整个电网的保护系统顺利运转呢。
继电保护整定计算基础知识及实际应用

•对于环网的助增系数或分支系数,也随故障点不同而不同, 但容易失去配合点往往在保护范围末端。故障点可设在保护 范围末端。
根据被保护的故障对象(相间、接地)设置故障类型!
1 继电保护整定的基本概念
1.8 运行方式组合
注入 助增
汲取 外吸
IA
IB
根据计算目的(最大、最小)电压、电流、分支系数 等要求,通过合理安排线路的投运和停运、变电站内 变压器的投运和停运及中性点接地方式变化、电厂内 机组的投运和停运,构造出电力系统在实际运行中可 能出现的运行方式,从而保证离线整定计算所得的保 护定值在常见系统运行方式下不会误动或拒动。
原理级定值:后备保护定值,需要相互配合,与具体的 保护装置型号无关 装置级定值:不需配合的定值项和控制字
原理级整定:分段整定,逐级配合。后备保护可以 不完全配合,即时间上配合,定值上不配合。 装置级整定:分装置类型,在制定装置模板时 需定义定值项整定计算原则
1 继电保护整定的基本概念
1 继电保护整定的基本概念
1.3 保护分类
电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行的保护 装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必 要时可增设辅助保护。
主保护
主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择 性地切除被保护设备和线路故障的保护。如线路的纵连保护。
1.12 整定计算中常用的术语
背侧母线
A R1 B R2
对侧母线
C
S1
S2 S3
整定保护
相邻厂站
目
录
2
继电保护整定的故障计算
2 继电保护整定的故障计算
2.1 概述
故障计算是继电保护整定计算和故障分析的基础。
继电保护整定计算1

继电保护整定计算的危险点分析摘要:本文从分析继电保护整定计算的特点入手,分析了对继电保护整定计算工作的要求,阐明了继电保护整定计算的任务,提出了四个继电保护整定计算工作中的危险点,使整定计算工作者在工作中能够抓住重点和难点,提高工作效率关键词:继电保护;整定计算;危险点;提高效率引言众所周知, 继电保护装置是电力系统的重要组成部分,它对保证系统安全运行起着非常重要的作用。
继电保护整定计算作为继电保护系统的一个重要环节, 在充分发挥继电保护装置的作用, 使继电保护装置在电力系统发生故障或处于异常运行状态时能够迅速、正确地做出反映, 从而保证电力系统的安全稳定运行中发挥了异常重要的作用。
本文从分析继电保护整定计算的特点入手, 分析了对继电保护整定计算的要求及整定计算的任务, 提出了继电保护整定计算工作中容易出现差错的几个环节, 以期与同仁共同进行探讨。
1 继电保护整定计算的特点继电保护整定计算工作是继电保护系统的重要组成部分它要求从事该工作的人员既要有强烈的责任心,又要有扎实的电力系统基础知识和继电保护系统理论知识。
电力系统的飞速发展给继电保护系统提出了越来越高的要求,而电子技术计算机技术和通讯技术的飞速发展又给继电保护系统注入了新的活力。
整定计算工作也应适应继电保护的发展需要,研究新方法,解决新问题。
从事继电保护整定计算的人员必须熟悉微机型继电保护装置的硬件软件。
2 对继电保护整定计算的要求由于继电保护整定计算工作不能独立于继电保护之外,所以整定计算也必须满足“四性”的要求。
即“可靠性”“选择性”“快速性”和“灵敏性”这“四性”既相辅相成、相互统一,又相互制约,互相矛盾。
继电保护整定计算在完成“四性”的要求时,必须统筹考虑,不能片面强调一项而忽视另一项,以致,顾此失彼。
3 继电保护整定计算的任务笔者认为继电保护整定计算的主要任务有以下三项:3.1 确定保护方案目前,市场上定型的微机保护产品往往是保护装置的生产厂家为了满足不同客户的需要,配置了功能十分齐全的保护功能块。
继电保护及整定计算方法

继电保护及整定计算方法一、继电保护概述继电保护是电力系统中的一项重要技术措施,其作用是在电力系统中发生故障时及时地对故障进行定位和隔离,保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护系统主要由继电保护装置和继电保护装置所需的互感器、信号隔离装置等组成。
在电力系统中,各类继电保护装置通过识别故障信号,判定故障类型,并作出相应的动作,在最短的时间内隔离故障,最大限度地减少故障的影响范围,保护设备和系统安全运行。
继电保护主要包括过电流保护、距离保护、差动保护、自动重合闸保护等。
二、整定计算方法1. 过电流保护整定计算方法过电流保护是电力系统中应用最广泛的一种继电保护装置,其主要作用是对电力系统中的短路故障进行保护。
过电流保护的整定计算主要包括确定过电流保护装置的动作电流、时间和灵敏度等参数。
过电流保护的整定计算方法通常包括以下几个步骤:1)根据电力系统的额定参数和线路特性确定过电流保护的额定电流;2)通过对电力系统进行故障分析,确定故障点的距离和类型,从而确定过电流保护的最大故障电流和动作时间;3)根据过电流保护的灵敏度要求和误动作率,确定过电流保护的整定参数,如动作电流和动作时间等。
1)根据输电线路长度和复杂程度,确定距离保护的距离特性参数,如灵敏度和盲区值等;2)通过对输电线路的电位特性分析,确定距离保护的动作时间参数,如前段/后段时间延迟等;1)通过对设备的电气连接和绕组特性进行分析,确定差动保护的灵敏度参数;2)根据设备的额定电流和内部阻抗特性,确定差动保护的动作时间参数;1)通过对电力系统的负荷特性和供电要求进行分析,确定自动重合闸的动作时间参数;2)根据自动重合闸的作用范围和系统可靠性要求,确定自动重合闸的灵敏度参数;三、总结继电保护是电力系统中非常重要的一项技术措施,其作用是在电力系统中发生故障时及时地对故障进行定位和隔离,保护电力设备和电力系统的安全运行。
继电保护的整定计算方法是继电保护装置参数设置的基础,通过合理的整定计算能够提高继电保护的动作性能和可靠性,保障电力系统的安全运行。
继电保护整定计算基础知识及实际应用

继电保护整定计算基础知识及实际应用继电保护是电力系统中非常重要的一个方面,它的主要功能是在电力系统出现故障时对系统进行保护,防止系统电压过高或过低,电流过大或过小,以保证电力设备的正常运行。
继电保护的整定计算是确保保护系统可靠地工作的关键步骤。
本文将介绍继电保护整定计算的基础知识及其实际应用。
1.故障电流计算:故障电流是指在电力系统中出现故障时流经故障点的电流。
故障电流的计算是整定继电保护的基础,它可以通过使用复杂的数学模型进行计算,也可以通过实验或仿真工具进行测试。
2.保护动作时间计算:保护动作时间是指继电保护对故障的检测和动作所需的时间。
保护动作时间的计算是确保保护系统对故障的快速响应的基础,它涉及到保护继电器的检测时间、传输时间和动作时间等因素。
3.整定参数计算:整定参数是指继电保护设备中需要设置的参数,包括动作电流、动作时间延迟等。
整定参数的计算是根据电力系统的特性和设备的额定参数来确定的。
实际应用中,继电保护整定计算可以按照以下步骤进行:1.确定保护范围:根据电力系统的拓扑结构和设备的位置,确定需要设置继电保护的区域。
2.确定故障类型:分析电力系统可能出现的故障类型,包括短路故障、接地故障等。
3.计算故障电流:利用故障电流计算方法,计算在不同故障类型下故障电流的大小。
4.选择保护装置:根据电力系统的额定参数和故障电流的计算结果,选择合适的继电保护装置。
5.计算保护动作时间:根据保护装置的特点和继电保护系统的传输延迟,计算保护动作时间。
6.确定整定参数:根据电力系统的要求和保护装置的性能,确定整定参数,包括动作电流、动作时间延迟等。
7.验证整定参数:通过实际测试或仿真工具进行验证,确保整定参数的准确性和可靠性。
继电保护整定计算的实际应用非常广泛,它可以保护电力系统的各种设备,包括发电机、变压器、输电线路等。
在电力系统的规划、设计和运行中,继电保护整定计算是确保电力系统安全可靠运行的必要步骤。
电力变压器的继电保护整定值计算

电力变压器的继电保护整定值计算电力变压器是电力系统中重要的输配电设备,为了保证变压器运行的安全可靠,需要对其进行继电保护。
继电保护整定值的计算是确定继电器的动作值,以保护变压器免受过电流、短路、过载等故障的影响。
下面将介绍电力变压器继电保护整定值计算的基本方法。
1.过电流保护整定值计算:过电流保护是变压器继电保护中最常用的一种,其作用是对外部短路故障进行保护。
变压器的额定电流和比率电流是过电流保护整定值计算的基本参数。
整定值一般为变压器额定电流的2-3倍。
2.差动保护整定值计算:差动保护是变压器继电保护中最重要的一种,其作用是检测变压器的内部故障,特别是短路故障。
差动保护的整定值计算需要确定变压器的变比、阻抗和定子、励磁等参数,以及差动电流的整定值。
整定值一般为变压器额定电流的20-40倍。
3.温度保护整定值计算:温度保护是变压器继电保护中重要的一种,其作用是对变压器的温度进行监测和保护。
温度保护的整定值计算需要考虑变压器的额定容量、冷却方式、温度上升系数等参数,以及温度传感器的整定值。
4.过载保护整定值计算:过载保护是变压器继电保护中重要的一种,其作用是检测变压器的额定容量是否超过限制。
过载保护的整定值计算需要考虑变压器的额定容量和过载容量系数,以及过载电流的整定值。
5.欠压保护整定值计算:欠压保护是变压器继电保护中一种常用的保护方式,其作用是检测变压器的输电线路是否断开或有其他故障。
欠压保护的整定值计算需要考虑变压器的额定电压和欠压整定比率,以及欠压保护器的整定值。
继电保护整定值的计算需要根据不同的变压器类型、规格和工作条件来确定,利用变压器的参数和额定值作为计算依据,通过合理的整定可以确保变压器在故障和异常情况下能够及时检测和保护,保证变压器的安全运行。
继电保护整定计算基础知识
障停运时应采取的措施
置
电网接线和
运
调度运行的
行
配合要求
重要枢纽变电所的 110kV 母线
整
差动保护因故退出危及系统稳
定
定运行时,应采取的措施
规
继电保护
程
整定的规
定
其他情况下的规程
3
总则
~
110
kV
电
继电保护
网
运行整定
继
的基本原
电
则
保
护
装
继电保护对
置
电网接线和
运
调度运行的
行
配合要求
整
定
规
继电保护
程
整定的规
定
一般规定
继电保护装置整定的具 体规定
1.一般规定
整定计算所需的阻抗参数采用 换算到额定频率的数值或实测 值的分类
一般规定
有些假设条件对一般短路电流 计算是许可的
常见运行方式和特殊运行方式 的处理
2.具体规定
继电保护装置整 定的具体规定
1.110kV 线路零序电流保护 2.接地距离保护 3.相间距离保护 4.母线保护 5.电流电压保护 6.反时限过电流保护
DL/T584-2007 4.5
规程相关条目
电网接线与运行方式 DL/T584-2007 5
其他规定
规程相关条目
谢 谢!
33
汇报完毕!谢谢!
教学资料
• 资料仅供参考
保护配置图
相间距离 接地距离 四段零序
纵联保护
相间距离 接地距离 四段零序
3-110kV电网典型结构及保护配合保护配置
保护配置图
高压侧后 备保护
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。
继电保护配置整定计算
一继电保护灵敏系数灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。
灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。
灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。
灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电流I k·min与保护装置一次动作电流I dz的比值,即:K m=I k·min/I dz。
式中:I k·min为流过保护安装处的最小短路电流,对多相短路保护,I k·min取两相短路电流最小值I k2·min;对66KV、35KV、6~10kV中性点不接地系统的单相短路保护,取单相接地电容电流最小值I c·min;对110kV中性点接地系统的单相短路保护,取单相接地电流最小值I k1·min;I dz为保护装置一次动作电流。
各类短路保护的最小灵敏系数列于表1.1表1.1 短路保护的最小灵敏系数注:(1)保护的灵敏系数除表中注明者外,均按被保护线路(设备)末端短路计算。
(2)保护装置如反映故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反映故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。
(3)各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。
(4)本表内未包括的其他类型的保护,其灵敏系数另作规定。
二电力变压器保护1电力变压器保护配置电力变压器的继电保护配置见表4.1-1表4.1-1 电力变压器的继电保护配置注:(1)当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流;(2)当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器低压侧中性线上安装电流互感器的零序过电流保护;(3)低压侧电压为230/400V的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护;(4)密闭油浸变压器装设压力保护;(5)干式变压器均应装设温度保护。
【原创】继电保护整定计算必备基础知识(一)
【原创】继电保护整定计算必备基础知识(⼀)电⼒系统⼀时⼀刻也不能离开继电保护,没有继电保护的电⼒系统是不能运⾏的。
⼀、⽬的:继电保护⼯作类别多种多样,诸如设计、制造、调试、安装、运⾏等等。
继电保护整定计算是其中的⼀项重要⼯作。
不同的部门其整定计算的⽬的是不同的。
电⼒⽣产的运维部门,例如电⼒系统的各级调度部门,其整定计算的⽬的是对电⼒系统中已经配置安装好的各种继电保护,按照具体电⼒系统的参数和运⾏要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全系统中各种继电保护有机的协调的布署,在故障时能够协调⼯作,使停电⾯积最⼩,损失最⼩。
电⼒⼯程的设计部门,其整定计算的⽬的是按照所设计的电⼒系统进⾏计算分析,选择和论证继电保护的配置及装置选型的正确性,并最后确定其技术规范,正确圆满地完成设计任务。
⼆、任务:继电保护整定计算的基本任务,就是要对各种继电保护装置给出整定值;⽽对电⼒系统中的全部继电保护来说,则需编制⼀个整定⽅案。
整定⽅案通常可按电⼒系统的电压等级或设备来编制,并且还可按继电保护的功能分成⼩的⽅案分别进⾏。
例如,⼀个220kV电⽹的继电保护整定⽅案,可分为相间距离保护⽅案、接地零序电流保护⽅案、重合闸⽅案、⾼频保护⽅案、设备元件保护⽅案等。
这些⽅案之间既有相对的独⽴性,⼜有⼀定的配合关系。
各种继电保护适应电⼒系统运⾏变化的能⼒都是有限的,因⽽,继电保护整定⽅案也不是⼀成不变的。
随着电⼒系统运⾏情况的变化(包括基本建设发展和运⾏⽅式变化),当其超出预定的适应范围时,就需要对全部或部分继电保护重新进⾏整定,以满⾜新的运⾏需要。
对继电保护整定⽅案的评价,是以整体保护效果的优劣来衡量的,并不仅仅着眼于某⼀套继电保护的保护效果。
有时以降低某⼀个保护装置的保护效果来改善整体保护的保护效果,也是可取的。
⼀个整定⽅案由于整定配合的⽅法不同,会有不同的保护效果。
因此,如何获得⼀个最佳的整定⽅案,将是从事继电保护整定计算⼯作的⼯程技术⼈员的研究课题,这是个整定技巧问题。
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国网技术学院 廖小君
整定计算介绍
什么是整定计算? 什么是整定计算? 装置定值单与整定计算 继电保护的误整定 整定计算基础课程学习内容
继电保护整定计算基础
整定计算知识介绍
主要内容: 主要内容: 整定计算目的及任务,流程 整定计算目的及任务, 整定计算相关概念掌握 基本计算方法 各种保护整定计算原则 保护装置定值及注意事项 计算机整定计算介绍
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-选择性: 整定计算要求 选择性: 选择性 同时满足了时限配合和灵敏度配合的保护从 故障点向电源方向的各级保护看, 故障点向电源方向的各级保护看,其灵敏度 逐级降低,其动作时限逐级增长, 逐级降低,其动作时限逐级增长,构成了所 谓的阶梯状的配合关系 谓的阶梯状的配合关系 .
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
概述: 整定计算运行方式选择 –概述: 概述 性能, 影响到系统保护整定计算的性能,保护配置及 影响到系统保护整定计算的性能 选型和对保护的评价等 和对保护的评价 选型和对保护的评价等. 最大运行方式和最小运行方式的概念. 最大运行方式和最小运行方式的概念. 在进行短路电流整定计算,分支系数计算等情 在进行短路电流整定计算, 况时通常会考虑最大运行方式, 况时通常会考虑最大运行方式,而检验灵敏度 则会选择最小运行方式. 则会选择最小运行方式. 合理制定方式可改善保护系统整体性能! 合理制定方式可改善保护系统整体性能!
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则 整定计算运行方式选择 : 发电机,变压器运行变化限度的选择原则. 发电机,变压器运行变化限度的选择原则. 考虑实际可能的变化情况,结合方式安排进行考虑. 考虑实际可能的变化情况,结合方式安排进行考虑. 特殊情况按照特殊方式处理. 特殊情况按照特殊方式处理. 应尽可能使方式变化较小,以使保护系统工作"稳定" 应尽可能使方式变化较小,以使保护系统工作"稳定"
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-可靠性: 整定计算要求 可靠性: 可靠性 可靠性含义 如何提高:回路设计,安装调试,运行维护管 如何提高:回路设计,安装调试, 理等. 理等. 保护系统的相对对立性. 保护系统的相对对立性. 整定计算中,主要通过制订简单,合理的保护 整定计算中,主要通过制订简单, 方案来保证. 方案来保证.另外在运行方式变化时应注意对 定值进行调整以确保保护系统可靠动作. 定值进行调整以确保保护系统可靠动作.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-四性的统一: 整定计算要求 四性的统一: 四性的统一 根据系统需要统一兼顾,构建和谐保护系统. 根据系统需要统一兼顾,构建和谐保护系统. 严重故障当快则快 轻微故障,灵敏感应,谨慎动作 轻微故障,灵敏感应, 权衡利弊,保证系统总体性能,必要时牺牲局 权衡利弊,保证系统总体性能, 部保证全局
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算运行方式选择 中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择 原则 (1)发电厂及变电站低压侧有电源的变压器.中 发电厂及变电站低压侧有电源的变压器. 发电厂及变电站低压侧有电源的变压器 性点均应接地运行,以防止出现不接地系统的 性点均应接地运行, 工频过电压状态. 工频过电压状态. (2)自耦型和有绝缘要求的其它型变压器,其中 自耦型和有绝缘要求的其它型变压器 自耦型和有绝缘要求的其它型变压器, 性点必须接地运行. 性点必须接地运行. (3)T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜. 接于线路上的变压器,以不接地运行为宜. 接于线路上的变压器 接变压器低压侧有电源时, 当T接变压器低压侧有电源时,则应采取防止 接变压器低压侧有电源时 工频过电压的措施. 工频过电压的措施.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-选择性: 整定计算要求 选择性: 选择性 整定计算中是通过上下级保护间进行协调, 整定计算中是通过上下级保护间进行协调, 即通常所说的配合 配合来实现的 即通常所说的配合来实现的 . 相邻的上下级保护在时限上有配合-时限配 相邻的上下级保护在时限上有配合 在时限上有配合- 合 保证保护系统在动作顺序上的选择性. 保证保护系统在动作顺序上的选择性 动作顺序上的选择性.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-灵敏性: 整定计算要求 灵敏性: 灵敏性 灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生 故障时,保护装置具有的正确动作能力的裕度, 故障时,保护装置具有的正确动作能力的裕度, 它反应了保护对故障的反应能力, 它反应了保护对故障的反应能力,一般以灵敏 系数来描述. 系数来描述. 灵敏系数反应灵敏度高低. 灵敏系数反应灵敏度高低.
继电保护整定计算基础
第一部分 整定计算介绍
整定计算任务: 整定计算任务: 电力系统各点短路计算结果列表. 电力系统各点短路计算结果列表. 建立各种继电保护整定计算表. 建立各种继电保护整定计算表. 按继电保护功能分类,分别给出整定值. 按继电保护功能分类,分别给出整定值. 编写整定方案书,着重说明整定原则,结果 编写整定方案书,着重说明整定原则, 评价,存在的问题及采取的对策. 评价,存在的问题及采取的对策.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-选择性: 整定计算要求 选择性: 选择性 距离保护配合示意图
I z set1
II z set1
III z set1
I z set 2
II z set 2
III z set 2
I top1
II t op1
I t op 2
II t op 2
继电保护整定计算基础
第一部分 整定计算介绍
整定计算目的: 整定计算目的: 各级调度部门. (1)对于电力系统各级调度部门. )对于电力系统各级调度部门 给出运行定值, 给出运行定值,保护方案 设计部门. (2)对于电力工程的设计部门. )对于电力工程的设计部门 优化保护配置
继电保护整定计算基础
第一部分 整定计算介绍
III t op1
III t op 2
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-选择性: 整定计算要求 选择性: 选择性 零序保护配合示意图
I I op1
I I op 2
II I op1
III t op1
III t op 2
III t op 3
I top1
II t op1
I t op 2
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-选择性: 整定计算要求 选择性: 选择性 完全配合:满足选择性要求. 完全配合:满足选择性要求. 不完全配合:在动作时间上能配合,但保护 不完全配合:在动作时间上能配合, 范围无法配合. 范围无法配合. 完全不配合:在保护范围和动作时间上均不 完全不配合: 能配合,即无法满足选择性要求. 能配合,即无法满足选择性要求.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求 选择性: 整定计算要求-选择性 选择性: 相邻的上下级保护在保护范围上有配合-灵 相邻的上下级保护在保护范围上有配合- 保护范围上有配合 敏度配合. 敏度配合. 相邻上下级保护范围的配合也称为灵敏度配 相邻上下级保护范围的配合也称为灵敏度配 或整定值配合. 合,或整定值配合. 在保护范围上保证了选择性. 在保护范围上保证了选择性. 注:装置内部各元件也应保证灵敏度配合! 装置内部各元件也应保证灵敏度配合!
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算参数选择及计算: 整定计算参数选择及计算: 参数计算 整定计算中一般均采用标么值进行计 参数计算:整定计算中一般均采用标么值进行计 算. 一些参数需要进行实测,尤其是互感参数 一些参数需要进行实测,尤其是互感参数. 参数准确性和可靠性直接影响保护整定计算的 正确性,因此应尤为重视! 正确性,因此应尤为重视! 保护装置内部相关系统参数定值应当保证准确 输入! 输入!
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-灵敏性: 整定计算要求 灵敏性: 灵敏性 经Y,d接线变压器之后的不对称短路,灵敏系 接线变压器之后的不对称短路, , 接线变压器之后的不对称短路 数变化. 数变化. 有些情况需考虑负荷电流对保护灵敏度的影响. 有些情况需考虑负荷电流对保护灵敏度的影响. 两侧有电源及环状网路中的线路保护,应考虑 两侧有电源及环状网路中的线路保护, 相继动作. 相继动作.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求: 整定计算要求: 对继电保护应满足四个基本要求, 即选择性, 对继电保护应满足四个基本要求, 选择性, 灵敏性,速动性,可靠性, 简称" 四性" 灵敏性,速动性,可靠性, 简称" 四性". 整定计算应处理好这四性的协调关系. 整定计算应处理好这四性的协调关系.
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-速动性: 整定计算要求 速动性: 速动性 速动性含义及提高速动性意义. 速动性含义及提高速动性意义. 整定计算中,可通过合理的缩小动作时间级差 整定计算中, 来提高快速性.同时对于系统稳定及设备安全 来提高快速性.同时对于系统稳定及设备安全 有重要影响及重要用户和对动作时间有要求的 有重要影响及重要用户和对动作时间有要求的 保护应保证其速动性,必要时可牺牲选择性. 保护应保证其速动性,必要时可牺牲选择性. 典型配合级差 典型配合级差0.5s,微机保护可取 微机保护可取0.3s 微机保护可取
继电保护整定计算基础
第一部分 电网整定计算原则
整定计算要求-灵敏性: 整定计算要求 灵敏性: 灵敏性 检验灵敏度:应保证灵敏系数不能低于整定规 检验灵敏度: 程规定的灵敏系数要求 检验灵敏度主要应考虑两个方面. 检验灵敏度主要应考虑两个方面. 在何种运行方式下来检验; 在何种运行方式下来检验; 对何种故障类型进行检验. 对何种故障类型进行检验. 在检验灵敏度时方式的选择是非常重要的,其 在检验灵敏度时方式的选择是非常重要的, 选择是否合理会直接影响到对保护性能的评价 和整个保护系统的性能. 和整个保护系统的性能.