继电保护课程设计论文

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35kV输电线路继电保护设计论文

35kV输电线路继电保护设计论文

35kV输电线路继电保护设计论文【摘要】在35kV输电线路中,合理配置继电保护装置,充分运用继电保护的应用策略,提高整定和校核工作的快速性和准确性,以达到现代电力系统安全稳定运行。

1 35kV输电线路继电保护设计的必要性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。

电网在发生故障后会造成很严重的后果:电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。

故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。

破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。

电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。

不正常情况有过负荷、过电压、电力系统振荡等.电气设备的过负荷会发生发热现象,会使绝缘材料加速老化,影响寿命,容易引起短路故障。

继电保护被称为是电力系统的卫士,它的基本任务是:当电力系统发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统其余部分迅速恢复正常运行。

当出现异常运行状态,能自动、及时地选择信号上传给运行人员进行处理,或者切除那些继续运行会引起故障的电气设备。

由此可见,继电保护是对保证电力系统安全运行、防止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。

35kV输电线路是我国电力运输当中的重要组成部分,其使用范围覆盖全国。

然而,由于35kV输电线路较长,个别线路负荷较重,部分线路架设质量较差,人为破坏严重等各种因素,使得35kV输电线路存在了各种各样的安全隐患。

为了实现良好的电力运输,做好35kV输电线路继电保护的应用分析刻不容缓。

2 35kV输电线路继电保护面临的问题2.1受到电容以及电流等的影响在35kV输电线路当中,由于自然的功率比较大,并且单位长度之内的电容较大,进而就造成阻抗较大,所以在输电线路当中相关的电容将会超过额定的数值,会给差动保护带来较大的困难。

另外一个方面,由于存在有分布电容的影响,所以在发生故障之时会使得距离继电保护器和故障点之间不会呈现出线性的关系,反而是呈现出一种双曲正切的函数关系,这样的情况也会给实际的工作带来较大的不便。

关于继电保护的论文

关于继电保护的论文

关于继电保护的论文1、电力系统继电保护二次安全措施的现状1.1继电保护的带电检修的二次安全措施当继电保护系统在带电的电流互感器二次回路上工作的时候:第一,应该禁止工作人员打开互感器的二次侧开路,同时不能将回路中的永久接地点断开;第二,对于短路电流互感器而言,禁止用导线进行缠绕,这样才能保障短路的可靠性与稳定性;第三,禁止在电流互感器与短路端子之间的回路进行工作,同时也禁止在电流互感器与短路端子之间的导线上进行工作。

总之,当继电保护系统在带电的电流互感器二次回路上工作的时候,应该以避免二次侧开路中产生高电压危险为主要原则,从而保障回路的正常工作。

当继电保护系统在带电的电压互感器二次回路上工作的时候,应该以防止二次侧短路或接地事故的发生:第一,当工作人员取下或者是投入电压端子连接片与线头的时候,工作人员必须进行小心操作,避免误碰相邻端子或接地部分,与此同时,当工作人员在拆开电压线头的时候,应该给拆开的电压线头做好标记,并用绝缘布将电压线头包好。

第二,当工作人员在操作的时候,必须使用相应的绝缘工作,同时应该戴好绝缘手套。

在必要的时候,必须在值班负责人或者调度员允许以后才能在工作之前将继电保护装置关闭。

第三,当工作人员接临时负载的时候,必须在电路中安装专用的’隔离开关与保险器,并要保证保险器的熔丝熔断电流与电压互感器保护熔丝相配合。

1.2继电保护设备停电检查的二次安全措施第一,工作人员必须断开与被检修设备相连接的电流回路,同时也应断开与被检修设备相连接的电压回路;第二,工作人员必须将继电保护系统中被检修设备电流互感器到母线保护之间的电流回路切断;第三,工作人员必须将继电保护中被检修设备与运行断路器之间的跳闸回路切断,如变压器的后备保护跳母线联络断路器、分段断路器以及旁路断路器的跳闸回路等;第四,工作人员必须将继电保护中的被检修设备启动失灵保证跳闸回路切断,主要包括启动远跳对侧断路器的相关回路;第五,工作人员必须将继电保护中的被检修设备启动中央信号、故障录波回路切断。

继电保护课程设计论文

继电保护课程设计论文

继电保护课程设计论⽂继电保护课程设计论⽂ 本⽂对传统的电⼒系统继电保护课程设计中存在的问题进⾏了分析,针对这些问题提出了基于“卓越⼯程师”⽬标的改⾰措施。

以下是⼩编为⼤家整理的继电保护课程设计论⽂,希望能帮到⼤家! 继电保护课程设计论⽂ 摘要:课程设计是培养学⽣综合能⼒和⼯程思想的重要环节和途径。

本⽂对传统的电⼒系统继电保护课程设计中存在的问题进⾏了分析,针对这些问题提出了基于“卓越⼯程师”⽬标的改⾰措施。

通过教学实践,提⾼了学⽣的⼯程应⽤意识和实践能⼒。

本⽂对课程设计环节进⾏改⾰实践,希望在“深化教学改⾰、强化实践教学环节”背景下,探索出⼀条适合⼯程技术⼈才培养的可持续发展之路。

关键词:继电保护;课程设计;教学改⾰ 基⾦项⽬:本⽂系辽宁⼯业⼤学教改⽴项项⽬“电⼒系统继电保护课程教学模式改⾰与实践”(项⽬编号:2014032)的研究成果 国家中长期教育改⾰和发展规划纲要(2010—2020年)》中对⾼等教育提出要“深化教学改⾰、强化实践教学环节、推进创新创业教育”的要求。

教育部为贯彻落实这⼀要求,实施了“卓越⼯程师教育培养计划”重⼤改⾰项⽬,旨在培养造就⼀⼤批创新能⼒强、适应经济社会发展需要的⾼质量各类型⼯程技术⼈才,为国家⾛新型⼯业化发展道路、建设创新型国家和⼈才强国战略服务,促进⾼等教育⾯向社会需求培养⼈才,全⾯提⾼⼯程教育⼈才培养质量。

⽬前,中国⼤多数⾼校在教育⽬标、理念和⽅法上滞后,开设的⼀些⼯程类课程不能满⾜实际⼯程需求,教学内容陈旧,已经滞后于现代⼯程技术发展。

电⼒系统继电保护课程是电⽓⼯程及其⾃动化专业的重要专业课程,在“卓越⼯程师”培养⽬标下既要求把⼤量的理论知识掌握好,⼜要求有较强的实践动⼿操作能⼒。

继电保护课程设计是实现把继电保护的理论知识和⼯程实际应⽤结合起来的桥梁,是电⽓⼯程及其⾃动化专业⾮常重要的实践性教学环节。

在此背景下,基于“卓越⼯程师”培养⽬标,我校对《电⼒系统继电保护课程设计》的教学进⾏探索,从课程设计内容、实施过程、考核评价等⽅⾯实施改⾰。

继电保护课程设计论文

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继电保护课程设计论文一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握继电保护的基本原理、各种保护装置的工作原理和应用、保护装置的调试和运行方法,培养学生分析和解决继电保护问题的能力。

具体分为以下三个方面:1.知识目标:学生需要掌握继电保护的基本概念、分类、原理、保护范围和保护配置;了解各种保护装置的工作原理、特性及应用;熟悉继电保护装置的调试和运行方法。

2.技能目标:学生能够运用所学的知识分析和解决实际中的继电保护问题,具备继电保护装置的调试和运行能力。

3.情感态度价值观目标:培养学生对继电保护事业的热爱,提高学生对电力系统安全稳定运行的认识,培养学生认真负责、细致严谨的工作态度。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.继电保护基本原理:包括继电保护的概念、分类、原理、保护范围和保护配置。

2.保护装置:包括各种保护装置(如电流保护、电压保护、差动保护等)的工作原理、特性及应用。

3.继电保护装置的调试和运行:包括保护装置的调试方法、运行维护注意事项等。

4.继电保护实例分析:分析实际中的继电保护案例,提高学生分析和解决继电保护问题的能力。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法,如:1.讲授法:用于传授继电保护的基本原理、保护装置的工作原理等理论知识。

2.讨论法:学生针对实际案例进行分析讨论,培养学生的思考和解决问题的能力。

3.案例分析法:分析典型的继电保护案例,使学生更好地理解和掌握继电保护的知识。

4.实验法:安排实验课程,让学生亲自动手操作,加深对继电保护装置调试和运行的理解。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的继电保护教材作为主要教学资源。

2.参考书:提供相关的继电保护参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作精美的课件、教学视频等,提高课堂教学效果。

4.实验设备:准备继电保护实验装置,让学生能够进行实际操作训练。

五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等,以全面客观地评价学生的学习成果。

电力系统继电保护毕业论文

电力系统继电保护毕业论文

电力系统继电保护毕业论文电力系统继电保护毕业论文随着电力系统的不断发展和扩大,继电保护在电力系统中的重要性也日益凸显。

继电保护是电力系统中的安全保障措施,其主要作用是在电力系统出现故障时,迅速切除故障部分,保护电力设备和系统的安全运行。

电力系统继电保护毕业论文旨在研究和探讨电力系统继电保护的相关理论和技术,提出有效的解决方案,以提高电力系统的可靠性和稳定性。

一、继电保护的基本原理继电保护的基本原理是通过测量电力系统中的电流、电压等参数,与预设的保护参数进行比较,当参数超出设定范围时,继电保护设备将发出保护信号,切除故障部分。

二、继电保护的分类继电保护可以根据其作用范围和功能进行分类。

常见的继电保护类型包括过电流保护、差动保护、距离保护、频率保护等。

每种类型的继电保护都有其特定的应用场景和适用范围。

三、继电保护的技术挑战在电力系统继电保护的研究和实践中,面临着一些技术挑战。

首先,电力系统规模越来越大,继电保护需要处理的数据量也越来越大,传统的继电保护设备可能无法满足需求。

其次,电力系统中存在各种复杂的故障模式,继电保护需要能够准确识别和判断不同类型的故障。

此外,电力系统的可靠性要求越来越高,继电保护需要能够快速响应和切除故障,以减少故障对电力系统的影响。

四、继电保护的发展趋势随着信息技术的发展和应用,继电保护也在不断演进和创新。

一方面,继电保护设备逐渐实现数字化和智能化,可以更好地处理大量的数据和信息。

另一方面,继电保护与其他电力系统设备的互联互通也日益紧密,形成了继电保护与通信技术、人工智能等领域的交叉应用。

五、继电保护的案例分析本论文还将通过对一些实际电力系统故障案例的分析,探讨继电保护在故障处理中的应用。

通过对故障原因的分析和继电保护的响应情况,可以评估继电保护的性能和可靠性,并提出改进方案。

六、结论继电保护作为电力系统中的重要组成部分,对于电力系统的安全运行至关重要。

本论文通过对继电保护的基本原理、分类、技术挑战和发展趋势的研究,以及对实际案例的分析,提出了一些解决方案和改进建议。

电力系统继电保护论文

电力系统继电保护论文

电力系统继电保护论文电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。

现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。

下文是店铺为大家搜集整理的关于电力系统继电保护论文的内容,欢迎大家阅读参考!电力系统继电保护论文篇1浅谈电力系统继电保护摘要:城市电网配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以。

在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保城市电网配电系统的正常运行。

必须正确地设置继电保护装置。

关键词:电力系统10kv供电系统继电保护1 继电保护的基本概念继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。

但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。

由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。

例如当系统中有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。

在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。

但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。

而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。

2 保护装置评价指标2.1继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。

这是保护装置的正常状态。

②检修状态。

为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。

继电保护课程论文

继电保护课程论文

继电保护课程论文标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]摘要:继电保护对系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。

因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。

本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其前景进行分析。

关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术正文:电力在现代各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。

基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。

而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。

继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。

如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。

1继电保护的作用与意义改革开放30年来,中国的得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。

随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。

在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。

继电保护对电力系统的维护有重大的意义。

一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。

因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。

同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。

二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。

电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文

电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文

电力变压器继电保护设计(设计) 学位论文无需修改。

正文电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件。

为了保证供电的可靠性和系统正常运行,必须根据其容量的大小、电压的高低和重要程度设置相应的继电保护装置。

本设计结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器纵联差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置的配置原则和设计方案。

电力变压器的纵联差动保护是一种常见的继电保护装置。

其基本原理是将变压器的高压侧和低压侧的电流进行比较,当两侧电流差值超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而保护变压器。

在配置纵联差动保护时,应根据变压器的容量和结构特点确定保护区域和保护范围,同时还要考虑保护装置的灵敏度和可靠性。

瓦斯保护是针对油浸式变压器的一种继电保护装置。

其原理是通过检测变压器油中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过设定值时,继电器动作,切断变压器的电源,从而避免变压器发生火灾或爆炸。

在配置瓦斯保护时,应根据变压器的容量和使用环境确定瓦斯浓度的警戒值和动作值,以保证保护装置的准确性和可靠性。

过电流保护是一种常见的继电保护装置,可以用于保护电力变压器和电力系统中其他设备。

其原理是通过检测电流的大小和时间,当电流超过设定值和时间时,继电器动作,切断电源,从而保护设备。

在配置过电流保护时,应根据设备的额定电流和使用环境确定保护装置的额定电流和动作时间,以保证保护装置的准确性和可靠性。

综上所述,电力变压器的继电保护装置是保障电力系统正常运行的重要组成部分,应根据变压器的特点和使用环境选择合适的保护装置,并合理配置,以保证电力系统的安全稳定运行。

1.概述本文将介绍电力变压器的基本概念、故障和不正常运行状态以及保护配置。

同时,本文还将详细介绍___电力变压器继电保护的设计。

1.1 变压器的基本概念变压器是电力系统中常见的一种电气设备,用于改变交流电的电压等级。

变压器的基本原理是利用电磁感应的原理,通过电磁感应作用将电压从一个电路传递到另一个电路中。

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继电保护课程设计(论文)题目 110KV电网线路保护设计学院名称电气工程学院指导教师职称教授班级电力1201班学号学生姓名2016年 1 月 21 日摘要 (3)1. 继电保护设计任务和要求 (4)1.1 继电保护装置及其任务 (4)1.2 对继电保护的基本要求 (4)2.设计资料分析与参数计算 (5)2.1基准值选择 (5)2.2电网各元件等值电抗计算 (5)3.短路电流计算 (7)3.1流经保护2的短路计算 (7)3.2流经保护3的短路计算 (12)3.3流经保护5的短路计算 (16)4.电流保护整定计算 (21)4.1保护1的电流保护整定 (21)5.电网线路继电保护整定计算 (22)5.1距离保护的整定计算 (22)5.1.1保护6的距离保护整定计算 (23)5.1.2保护2的距离保护整定计算 (26)5.1.3保护3的距离保护整定计算 (28)5.1.4保护5的距离保护整定计算 (30)6.继电保护零序电流保护的整定计算和校验 (33)6.1整定结果 (33)7.输电线路的自动重合闸装置 (34)7.1自动重合闸概述 (34)7.2单侧电源线路的三相一次自动重合闸装置 (35)7.3双侧电源线路的自动重合闸 (35)7.4自动重合闸与继电保护的配合 (35)8.综合评价 (36)8.1对电流保护的综合评价 (36)8.2对零序电流保护的评价 (36)8.3对距离保护的综合评价 (36)9.结束语 (37)参考文献 (38)摘要: 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,也使得继电保护得以飞速的发展。

继电保护装置必须具备继电保护的“四性”要求,即安全性,可靠性,迅速性,灵敏性。

继电保护能够在系统运行过程中发生故障和出现不正常现象时,迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。

本设计以某地区110KV电网(环网)线路为例,通过对其等值电路的正(负)序和零序网络计算,详细说明了短路电流保护、距离保护和零序保护的具体整定计算方法;并简要介绍了110KV继电保护线路保护的配置方法。

关键词:110KV电网、电流保护、距离保护、零序保护一、继电保护设计任务和要求1.1 、继电保护装置及其任务为防止电力系统中发生事故一般采取如下对策:(1)改进设计制造,加强维护检修,提高运行水平和工作质量。

采取各项积极措施消除或者减少发生故障的可能性。

(2)一旦发生故障,迅速而有选择地切除故障元件,保证无故障部分正常运行。

继电保护装置,就是指反应电力系统中电器元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。

它的基本任务是:(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件(设备)从电力系统中切除,使非故障部分继续运行。

(2)对不正常运行状态,为保证选择性,一般要求保护经过一定的延时,并根据运行维护条件(如有无经常值班人员),而动作于发出信号(减负荷或跳闸),且能与自动重合闸相配合。

1.2 、对继电保护的基本要求继电保护根据电力系统的要求,对于直接作用于断路器跳闸的保护装置,有以下几个基本要求:1、选择性电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,它仅切除故障部分,不影响非故障部分的继续运行,保证最大范围的供电,尽量缩小停电范围。

2、快速性电力系统由于其实时性的特点,当发生故障时要求继电保护装置尽快动作,切除故障,这样可以①系统电压恢复快,减少对广大用户的影响②电气设备的损坏程度降低③防止故障进一步扩大④有利于闪络处绝缘强度的恢复,提高了自动重合闸的成功率。

一般主保护的动作时间在1~2s以内,后备保护根据其特点,动作时间相应增加。

3、灵敏性继电保护装置反映故障的能力称为灵敏性,灵敏度高,说明继电保护装置反映故障的能力强,可以加速保护的起动。

4、可靠性根据继电保护的任务和保护范围,如果某一保护装置应该动作而未动作则称为拒动;如果电力系统在正常运行状态或故障不在保护范围内,保护装置不应动作而动作了则称为误动。

继电保护的拒动和误动将影响装置的可靠性,可靠性不高,将严重破坏电力系统的安全稳定运行。

装置的原理、接线方式、构成条件等方面都直接决定了保护装置的可靠性,因此现在的保护装置在选用时尽量采用原理简单、运行经验丰富、装置可靠性高的保护。

二、设计资料分析与参数计算2.1、基准值选择选取基准功率为SB =100MV·A,基准电压为VB=115V,则基准电流:1000.502k1.732115BI A===⨯2.2、电网各元件等值电抗计算本设计所选取的的发电机型号:G1~G4是额定容量为12 MW的汽轮机,所采用的型号为QF2–12–2;G5额定容量为25 MW的汽轮机,所采用型号为QF2–25–2,具体参见表2.1。

表2.1发电机型号及参数L1:X1(1)=46×0.4=18.4Ω,1(1)B1(1)*22BX S18.4100X=0.139V115⨯⨯==X1(0) *= 3X1(1) *=3×0.139=0.417L2:X2(1)=51×0.4=20.4Ω,2(1)B2(1)*22BX S20.4100X=0.154V115⨯⨯==X2(0) *= 3X1(1) *=3×0.154=0.462L3:X3(1)=39×0.4=15.6Ω,3(1)B3(1)*22BX S15.6100X=0.118V115⨯⨯==X3(0) *= 3X3(1) *=3×0.118=0.354L 4:X 4(1)=58×0.4=23.2Ω ,4(1)B4(1)*22BX S 23.2100X =0.175V 115⨯⨯== X 4(0) *= 3X 4(1) *=3×0.175=0.525T 1 ,T 2 , T 7:220127%10.511544.0810010031.5N T T T N U V X X X S ===*=*=Ω333.05.311001005.10100%0721=*=*=*==**k T T T S sb U X X X T 3–T 6:2203456%10.511592.5810010015N T T T T N U V x x x x S ====*=*=Ω7.0151001005.10100%6543=*=*====****K B K T T T T S S U x x x x G1--G4: 814.08.0121001221.0~''*4*1=*=*=ϕCOS P S X X XGB d G G G1--G4:32.0)8.0/12/(3.61221.0)cos //(~2241=⨯=⨯=ϕG GN d G G P U X X XG5 : ''5*1000.12220.391250.8B G d GS X X P COS φ=*=⨯= 经计算得以下电力系统设备参数表2.2。

表2.2电力系统设备参数表三、短路电流计算将系统的正序、负序阻抗图画出如图3.1所示,已知eq=1.08E,110kV侧的额定电流为1000.502k1.732115BI A===⨯。

图3.1 正负序阻抗图3.1、流经保护2的短路计算(1)最大运行方式经以上最大运行方式原则的分析,当d3点短路时,开环点在L2上,流经保护2的短路电流最大。

正负序阻抗等值图如图3.2所示:图3.2 d3点短路时最大运行方式正负序阻抗(1)121574310.5(//)//()0.3685//(0.7210.1750.118)0.1390.409ff G G T G T L L L X X X X X X X X X =+++++=+++=所以在最大运行方式下d3点短路时流经保护2的三相短路电流为:(3)(1)11 1.080.5021.330.409eq Bfff E I I kA X ⨯⨯⨯⨯===零序阻抗等值图如图3.7所示:(0)1274(0)3(0)1(0)[////()][0.33//0.33//(0.330.5250.354)]0.4170.562ff T T T L L L X X X X X X X =+++=+++=① 单相短路接地时流过保护2的零序电流为 0.1(0)(1)(2)1.080.5020.3930.40920.562eq Bff ff ff E I I kA X X X ⨯⨯===++⨯+② 两相短路接地时流过保护2的零序电流为(2)0.1(2)(0)(1)(0)(2)//0.409 1.080.5020.4090.5620.4090.409//0.5621.26ff eq Bff ff ff ff ff X E I I X X X X X kA⨯=⨯++⨯=⨯++=图3.3 d1点短路时最大运行方式零序阻抗(2)最小运行方式经以上最小运行方式原则的分析可得,最小运行方式是系统闭环运行,其正负序阻抗图如图3.4所示。

图3.4 d2点短路时最小运行方式正负序阻抗由图得:X ff(1)=X (G1//G2)+X T1+ [X L1//(X L3(1)+ X L2(1))=0.829E eq =1.08X ff(2)= X ff(1)=0.829所以在最小运行方式下d4点短路时总的两相短路电流为:(2)(1)(2)1.732 1.080.5020.5660.8290.829eq B fff ff E I IkA X X ⨯⨯⨯===++流经保护2的两相短路电流为:3(1)2(1)(2)(2)21(1)2(1)3(1)0.1540.1180.5660.3640.1390.1180.154L L fL L L X X IIkA X X X ++==⨯=++++零序阻抗等值图如图3.5所示:图3.5 d1点短路时最小运行方式零序阻抗则(0)11(0)2(0)3(0)[//()]0.33[0.139//(0.1540.118)]0.42ff T L L L X X X X X =++=++=①单相短路接地时总的零序电流为 0(0)(1)(2)1.080.5020.260.82920.42eq Bf ff ff ff E I I kA X X X ⨯⨯===++⨯+则流过保护2的零序电流为2(0)3(0)0.201(0)2(0)3(0)0.2540.4620.26*0.1720.4170.4620.354L L f L L L X X I I kA X X X ++===++++②两相短路接地时总的零序电流为(2)0(2)(0)(1)(0)(2)0.829 1.080.5020.32//0.8290.420.8290.42//0.829ff eq Bf ff ff ff ff ff X E I I kAX X X X X ⨯⨯=⨯=⨯=++++则流过保护2的零序电流为0.200.3540.4620.320.660.2120.4170.3540.462f I I kA+==⨯=++3.3、流经保护3的短路计算(1)最大运行方式经以上最大运行方式原则的分析,当d3点短路时,开环点在L3上,流经保护3的短路电流最大。

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