35kV变电站保护定值的计算
35kV变电站的继电保护配置及其整定计算

35kV变电站的继电保护配置及其整定计算摘要:电网运行过程中,电力元件只有受到继电器的保护,才能保证安全运行,防止用电事故的发生,在本文中主要针对35kV变电站的继电保护配置及其整定计算进行以下介绍,旨在为变电站继电保护方面提供可行性思路,从而推动我国电力行业稳健发展。
关键词:35kV变电站;继电保护配置;整定计算;在35kV变电站建设的过程中,继电保护配置是重要的工作。
从原理上来看,继电保护就是利用系统预警机制实现信号预警、故障预警和电力保护等动作的联动,从而为电力系统运行提供保护。
而继电保护配置与整定计算的原理虽然不复杂,但是却存在一定规律,还要给予足够的重视。
因此,相关人员还应加强有关问题的研究,以便更好的开展相关工作。
一、35kV变电站继电保护配置实际应用1.1 35kV变电站概述智能化技术是当前提升变电站功能成效的主要途径,具体来说,通过计算机网络技术35kV变电站正在朝着数字化智能化前进,其数字化智能化水平也在不断提高,信息共享也已经初步成为现实变电站一旦应用数字化技术其信息采集、处理等工作的效率将更高,其电力系统发挥的作用也将更大。
通俗来讲,智能化后的变电站出现停电等供电事故的可能性将大大降低,而且其应用电力设备出现故障的频率也将大大降低继电保护装置便是变电站智能化的典型代表,通过这个装置变电站可以自动对故障进行识别并作出保护动作,因而智能化的继电保护装置具有十分广阔发展前景。
通常来说35kV变电站智能化系统主要包括三个层次:过程层包含有大量的设备,从而涉及到很多的电力元件,一旦出现问题将直接影响变电站的供电,因此对其进行重点继电保护是十分必要的间隔层主要针对于二次设备。
能切实起到间隔设备作用站控层的工作主要是进行数据采集、设备监控等,而且这一切都可以通过自动化技术实现。
1.2 35kV变电站设备继电保护功能分析1.2.1线路保护线路保护十分重要。
且其重要性主要体现在以下几个方面:(变电站实际应用中,如何在不同电压等级下对间隔单元进行良好监控是需要考虑的重点问题,而相应的电路保护装置便能够解决这一问题。
35kV变电站继电保护定值整定之我见

【 文章编号 】 1 6 7 3 — 0 0 3 8 ( 2 0 1 3 ) 1 0 — 0 2 4 4 — 0 2
叠 朔 国 蒜 晦
2 0 1 3 年 4月
3 5 k V变电站继电保护定值整定之我见
翁 彩媛
( 象 州 供 电公 司 广 西 象州 县 5 4 5 8 0 0 )
提 出 了具 体 的 处理 策 略 。
关键 词 : 3 5 k V 变 电站 ; 继 电保 护 器 ; 定值 整 定
在 电力系统中的机 电保护装置必须符合迅速性 、 安全性、 可控性 以及灵活性 的基本原则 。现在计算机 网络技术 以经进入 到电力 在 中国特色社会主义快速 发展 下,电力技术有了快速的提 系 统 中 , 以 上 的 四点 基本 原则 已经 几 乎全 部 实现 。 下面 就 对 上述 升, 目前, 3 5 k V继电保护器 已经变 电站 中普遍推广应用 。在生产 厂家的变电继电器各项指标与进 入实用现场的实际指标会存在 四项基本原则和要求进行详细说 明:①迅速性是指如 果有 故障 较 大变 化, 如果在实际应用中还根据原厂设计值来运行 , 势必会 出 现 就 应 该迅 速 开启 保 护 措 施 ,这 是全 部 使 用 电器 都 应 该 具 备 其要求几点保护装置能 以最快的迅速在允许 导致 3 5 k V继 电保 护器 隐藏 运转 故 障 。 由此 可 见 , 对3 5 k V大 容 量 的基本条件 。此外, 变 压 器 的 相 关继 电保 护 整 定计 算进 行研 究 , 可 以为 大 型 变 电站 时 间 内排 出 故 障 ,这 是 由于 故 障对 电 力 系统 造 成 的危 害会 随 时 间 大 范 围扩 散 。② 安全 性 是 指 继 电 保护 装 置 在 电 力系 统 出现 故 稳 定 生产 奠 定 坚 实 的基 础 。 障 进 行 处 理 的 过程 中要 保 证 安 全 , 不 能对 其 他 设 备 或 人 员 造 成 2 继 电保护装置 在 3 5 k V变 电站 电力 系统 中的 危害 。目前, 在我 国很多 电力系统中都存在安全性不强 的问题 ,
35kv变电所(2007)保护整定计算

35kv变电所微机保护定值整定计算一、301#、302#(供1#、2#主变)盘保护整定计算1、过流保护整定计算1.1、动作电流式中:---过流保护继电器动作电流值;---接线系数,当继电器接于相上为1,接于相差为 ;----可靠系数1.3~1.5,取1.5;---- SF9-8000/10变压器一次侧额定电流;----电流互感器的变比,=150/5=30。
取过流保护继电器动作电流=7.5A,则一次动作电流为7.5×30=225A。
1.2.动作时限取动作时限为1.1s。
1.3.灵敏度校验式中:----灵敏度系数;---过流保护继电器动作电流值;--- SF9-8000/10变压器二次侧发生短路时的两相(折算35kv 侧)短路电流。
2、过负荷保护整定计算2.1、动作电流按躲过变压器的额定电流进行整定。
式中:---过负荷保护动作电流值;---可靠系数,取1.05~1.1;--- SF9-8000/10变压器一次侧额定电流;---电流互感器的变比,=150/5=30。
取过负荷保护动作电流=5.5A,则一次动作电流为5.5×30=165A.2.2.动作时限取动作时限为6s。
3、301#、302#(供1#、2#主变)盘(CAT211)保护定值表3.1 装置定值整定序号定值名称整定值动作时限备注1过流Ⅰ段定值7.5安培 1.1秒过流Ⅰ段定值投入3过负荷定值 5.5安培6秒过负荷定值投入二、001#、002#进线盘保护整定计算10kv母线两个回路进线盘只设速断(过流Ⅰ段)保护,则速断保护整定计算如下:1、短路速断保护整定:1.1、动作电流按躲过系统最大运行方式下变压器低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流来整定,保护动作电流,取14A式中:---速断保护继电器动作电流值;---接线系数,当继电器接于相上为1,接于相差为 ;----可靠系数,取1.2~1.3;---- SF9-8000/10变压器二次侧发生短路时的三相(折算35kv侧)短路电流。
35kV变电站保护整定值计算

14-135kV 变电站保护整定值计算1 35kV 线路参数一.35kV 线路1U :35kV 线路1U 线路长2K m ,导线为LGJ-120,对侧接于大电网(可视为无穷大电源)。
2 主变主要参数为: 额定容量:3.15MVA额定电压:(35±2×2.5%)/6.3 短路电抗:6.96%差动速断保护定值的计算 一.主变高、低压侧二次额定电流 1.高压侧额定二次电流:2.低压侧额定二次电流:二.差动速断保护定值计算:取I cszd 为5I 2e ,则:三.计算差动平衡系数:四.差动速断的灵敏度校验:当低压侧出口两相短路时,由35kV 侧电源产生的电流为:由低压侧电源提供的电流为:根据图13-4所示。
A n U SI i ee 3.120053533150/3111=⨯⨯==A n U SI i ee22.720053.633150/322=⨯⨯==AI cszd 1.3622.75=⨯=21.33.6335)5200/5200(321=⨯⨯=⋅=v i i p n n n K []A I d 3120052.18)5.13//12(33675023)2(min 1=⨯+⨯⨯=()A I d 4.12300575.12//83.1531050023)2(min 1=⨯⨯⨯=:,,21)2(min 2)2(min 1)2(min 反相故有由于此时I I I I K I d d p c +=因K Lm >2,故满足灵敏度要求:2 差动保护定值计算一.最小动作差动电流计算:取最小动作电流为0.5倍额定电流二.制动系数K zzd 的计算,K zzd 的计算公式为取K k =1.5 K tx =1f wc =0.1 ΔU=3×0.025=0.075故有 取K zzd =0.4三.二次谐波制动系数整定值K 2zd二次谐波制动系数取0.15。
四.差动保护的灵敏度校验:根据差动保护灵敏系数计算公式,本例中,差动保护的灵敏系数为: 因K Lm >2,故满足灵敏度要求:3 低压侧复合电压启动的过流保护 一.过电流定值I gzd 的计算过流定值I gzd 的计算:按躲过主变低压侧额定电流来整定,故有:取K k =1.20,K fi =0.90,则有:二.低电压定值U qzd 的计算A I I K I d d p c 76.464.1231364.0)2(min 2)2(min 1)2(min =+⨯⨯=+= 5.232.18/76.46/)2(min ===cszd c Lm I I K AI I e czd 61.322.75.05.02=⨯==)(21U f K K K wc tx k zzd ∆+=13.0)075.01.01(5.121=+⨯⨯⨯=zzd K 52.011===zzd Lm K K e fikgzd I K K I 22=A I gzd 63.922.79.020.1=⨯=14-3低电压整定值:根据公式:4 高压侧复合电压启动的过流保护 一.过流定值I gzd 的计算 1.过流整定值I gzd 的计算取K k =1.3 K fi =0.9则:二.低电压定值U qzd 的计算取高压侧母线电压为启动电压:取K k =1.10 K fu -1.10U min =0.9U 1e =90V ,得:三.负序电压整定值的计算负序电压整定值为:6 过负荷保护一.过负荷电流定值I hzd ,过负荷设于高压侧,其电流定值其中K k =1.1、K fi 取0.9、I 1e =1.3A 。
35KV变电站继电保护定值整定分析

35KV变电站继电保护定值整定分析1.引言35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。
定值整定是指根据电力系统的配置、负荷情况、故障类型和特点,确定继电保护设备的参数取值,以保证在故障发生时,能够实现及时、准确的故障检测,并采取正确的保护动作。
2.定值整定的目的和作用继电保护的定值整定主要目的是在不损害电力系统正常运行情况下,实现对故障的及时检测与保护动作,以最大限度地减小故障对系统的影响。
定值整定的作用是提高电力系统的可靠性、稳定性和经济性,降低故障损失和设备损坏的风险。
3.定值整定的方法和步骤定值整定可以采用手动和自动两种方法。
手动方法需要根据经验和实际情况进行调整,而自动方法是利用计算机软件进行模拟计算和优化。
定值整定的步骤主要包括:收集系统数据和故障记录、确定保护对象和保护类型、选择合适的保护参数、进行定值计算和仿真验证、调试和验证。
4.定值整定的关键因素影响定值整定效果的关键因素包括:系统的特性和结构、负荷特性、设备状态和参数、故障类型和常见故障模式、对系统安全和稳定性的要求等。
在定值整定过程中,需要考虑这些因素,并进行综合分析与权衡,以确定最合适的定值参数。
5.定值整定的优化方法为了实现最佳的定值整定效果,可以采用优化方法进行参数选择和定值计算。
常用的优化方法包括遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等。
这些算法可以通过模拟计算和多次迭代,找到最优的定值参数组合,以提高保护系统的性能和可靠性。
6.定值整定的实施和调试在完成定值整定后,需要对整定参数进行实施和调试。
实施包括对保护设备的参数设置和调整,确保保护设备按照要求进行工作。
调试是指对定值整定结果进行验证和确认,包括测试保护设备对各类故障的检测和动作情况,以及对保护系统进行总体性能测试。
7.结论35kV变电站继电保护定值整定是保证电力系统运行安全和可靠性的重要环节。
在进行定值整定时,需要综合考虑系统的特性和要求,采用合适的方法进行参数选择和定值计算,并进行实施和调试,以确保保护系统的性能和可靠性。
35KV负荷变电站各个保护定置配置原则

1
-30°灵敏角投退(ALM2)
0
电流II段电压投退(UBS2)
1
电流II段方向投退(DBS2)
0
3.电流Ⅲ段保护
电流Ⅲ段定值(Idz3)
与变压器高压侧III段定置相同(注:需则算为进线定值)
延时方式(YSFS)
0
电流Ⅲ段时限(T3)
1
电流Ⅲ段电压定值(Udz3)
70
-30°灵敏角投退(ALM3)
比率制动系数(S)
一般取0.5
谐波制动系数(K2)
一般取0.2
差动平衡系数(Kb)
Kb=1.732*(Un低*N低)/(Un高*N高)
TA断线闭锁投退(TABS)
1
TA二次接线(TAJX)
根据现场接线设置1
4. 差流越限保护
差流越限定值(Iyx)
0.5倍的最小动作电流
差流越限时限(Tyx)
5~10S
进线不投重合闸
重合闸同期角(Ach)
进线不投重合闸
重合闸方式(Mch)
进线不投重合闸
抽取电压相别(TUx)
进线不投重合闸
遥控合闸方式(Myh)
进线不投重合闸
6.零序电流保护(R1版)
零序电流定值(I0dz)
一般不投0.12
零序电流时限(T0)
一般不投5
零序电流跳闸(I0TZ)
一般不投0
7.零流I段
保护(R2版)
0.1
零序时限(Tlx)
10
跳闸控制字(LXTZ)
0
8低电压保护
低电压定值(Udy)
50
低电压时限(Tdy)
0.5
9过电压保护
过电压定值(Ugy)
35KV变电站主变差动保护动作分析

35KV变电站主变差动保护动作分析摘要:介绍变压器差动保护动作原因并进行分析,针对出现的问题给出了处理方法,并通过实际案例进行分析说明。
关键词:差动保护;动作;分析;处理35KV运行变电站系统中,差动保护是变压器的主要保护,应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,它的工作情况好坏对变压器的正常运行关系极大。
但因其结构复杂,接线繁琐,安装及检修改造过程中很有可能留下隐患,在设计、施工及以后的检修改造过程中,必须严格按照规程要求,认真分析,把好每一个技术关,确保TA型号、变比、二次线及二次电流接地方式等方面正确,杜绝差动保护误动作事故的发生。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。
由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
差动保护是反映被保护元件两侧电流差而动作的保护装置。
差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互感器的变比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入的电流大于差动保护的动作电流,差动保护动作于跳闸。
由于变压器一二次电流、电压大小不同、相位不同,电流互感器特性差异,电源侧有励磁涌流,都将造成不平衡电流,因此必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。
变压器差动保护在选择TA变比时,可在原常规计算的基础上,根据经验适当增大1至2档,即适当的选大变比的TA,这样可以降低短路电流倍数,减少差动回路中产生的不平衡电流,有效削弱励磁涌流,提高差动保护的灵敏度。
这对避免保护区外故障,防止变压器差动保护误动作不失为较有效的方法。
TA型号及变比的正确选择是保证差动保护动作可靠性的基础。
高压继电保护整定计算

高压继电保护整定计算目录35KV中央变电所开关继电保护整定值 (1)35KV变电所主变差动保护定值 (2)地面高压供、配电场所 (3)井下中央变电所继电保护定值 (5)采区继电保护定值 (6)矿井各变电所、高压配电硐室短路电流 (9)矿井高压供电线路短路电流计算 (10)35KV变电所整定计算 (21)地面高压配、供电场 (44)中央变电所继电保护计算整定 (52)采区高压继电保护整定 (66)35KV中央变电所开关继电保护整定值35KV变电所主变差动保护定值地面高压供、配电场所井下中央变电所继电保护定值采区继电保护整定矿井各变电所、高压配电硐室短路电流矿井高压供电线路短路电流计算邱集煤矿35KV 变电所供电一路来自来自齐河变电站,架空线路采用,LGJ-120长度44.5KM,短路容量348.1MV A ;另一路来自赵官变电站,LGJ-150长度7.5KM 。
两台主变8MV A,一台运行,一台冷备.下井供电采用交联聚氯乙烯铠装电缆四路供电,采区供电采用双回路交联聚氯乙烯铠装电缆,一路运行,一路带电热备。
(一)、选取基准容量:S j =100MV A 。
计算d 1点时选取U j1=37KV I j1=KA 56.17331001Uj 3Sb =⨯= 计算d 2, d 3, d 4, d 5, d 6 d 7, d 8, d 9, d 10, d 11, d 12点时选取U j2=6.3KV I j2=KA 16.93.63100Ub23Sb =⨯=(二)、计算各元件的电抗标么值: 电力系统: X x *=287.01.348100S S dj ==输电线路L 1: X L1*=X 0l 12jj U S =0.4×44.5×237100=1.27 变压器: X b *=U d %bj S S =0.0756×8100=0.945 下井电缆L 2:X L2*= X 0l 22jj U S =0.08×0.6×23.6100=0.1212 中央变电所至东翼变电所L3:X L3*= X 0l 32jj U S =0.08×0.8×23.6100=0.16中央变电所至东八变电所L4:X L4*= X 0l 42jj U S =0.08×2.5×23.6100=0.5 中央变电所至西部采区变电所L5: X L5*= X 0l 52jj U S =0.08×1.1×23.6100=0.2222 东八变电所至东八上部移变L6: X L6*= X 0l 62jj U S =0.08×0.32×23.6100=0.064 东八变电所至东八中部变电所L7: X L7*= X 0l 72jj U S =0.08×1.1×23.6100=0.2217 西部采区变电所至西三移动变电站L8:X L8*= X 0l 82jj U S =0.08×1.2×23.6100=0.2424 东八中部变电所至东八中部移变L9: X L9*= X 0l 92jj U S =0.08×0.2×23.6100=0.0403 东八中部变电所至东八底部变电所L10: X L10*= X 0l 102jj U S =0.08×0.9×23.6100=0.1814 西部变电所至西五变电所L11: X L11*= X 0l 112jj U S =0.08×2×23.6100=0.4031东八底部变电所至综采移变L12: X L12*= X 0l 122jj U S =0.08×0.5×23.6100=0.1008 西五变电所至西五中部变电所L13:X L13*= X 0l 132jj U S =0.08×0.9×23.6100=0.1814 西五变电所至综采移变L14:X L14*= X 0l 142jj U S =0.08×0.5×23.6100=0.1008XX *10.287X L1*21.27X B*30.945d1d240.121250.121260.121270.1212d390.580.16d4100.5d7d8d13d10d5d11d6d9d12d14XL2*XL3*XL4*X L5*XL6*X L7*X L8*XL9*X L10*X L11*X L12*X L13*110.2222120.2222电 抗 等 值 电 路 图130.064140.2217150.2217160.2424170.2424210.4013220.4013180.0403190.1814200.1814230.1008240.1814250.1814d15XL4*180.1008XL15*260.8465d16(三)计算各点短路电流d1点短路时短路电流(主变35KV 侧):I d1*=∑*1X =0.64227.1287.01X *Xx 1*L1=+=+ ==1*1)3(1j d d I I I 0.642⨯1.56=1.002KAKA I Id d 868.02732.1002.123)3(1)2(1=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 64.20.642100 1.52352.11.002 2.55555.2002.1111=⨯==⨯==⨯=d2点短路电流计算(主变6KV 侧):I d2*=0.4945.027.1287.01X X *Xx 1*b*L1=++=++ ==2*2)3(2j d d I I I 0.4⨯9.16=3.664KAKA I Id d 173.32664.3323)3(2)2(2=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 404.0100569.552.1664.39.34355.2664.3222=⨯==⨯==⨯= d3点短路电流计算(中央变电所):395.041212.0945.027.1287.014X *Xx 1Id3**2**L1=+++=+++=L bX X==2*3)3(3j d d I I I 0.395⨯9.16=3.618KAKA I I d d 133.3618.32323)3()2(3=⨯== MVAS KA I KA i d ch ch 39.5395.0100 5.49952.13.6189.22655.2618.3333=⨯==⨯==⨯= d4点短路电流计算(东翼配电点):713.016.041212.0945.027.1287.014X *Xx 1Id4**3*2**L4=++++=++++=L L bX X X==2*4)3(4j d d I I I 0.371⨯9.16=3.398KAKA I I d d 942.2398.32323)3(4)2(4=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 37.1371.0100165.552.13.398665.855.2983.3444=⨯==⨯==⨯= d5点短路电流计算(东八变电所):33.05.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id5**4*2*b*L1=++++=++++=L L X X ==2)3(55j d I I I 0.33⨯9.16=3.022KA 617.22022.3323)3(5)2(5=⨯==d d I IMVAS KA I KA i d ch ch 3333.0100593.452.1022.3706.755.2022.3555=⨯==⨯==⨯= d6点短路电流计算(西部采区变电所):363.02222.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id6**5*2*b*L1=++++=++++=L L X X ==2*6)3(6j d d I I I 0.363⨯9.16=3.325KA864.22325.3323)3(6)2(6=⨯==d d I IMVAS KA I KA i d ch ch 36.3363.0100054.552.1325.38.47955.2325.3666=⨯==⨯==⨯= d7点短路电流计算(东八上部移变):323.0064.016.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id7**6*4*2*b*L1=+++++=+++++=L L L X X X==2*7)3(7j d d I I I 0.323⨯9.16=2.959KAKA I Id d 562.22959.2323)3(7)2(7=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 3.32233.0100498.452.1959.2545.755.2959.2777=⨯==⨯==⨯= d8点短路电流计算(东八中部变电所):3073.02217.05.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id8**7*4*2*b*L1=+++++=+++++=L L L X X X==2*7)3(8j d d I I I 0.3073⨯9.16=2.815KAKA I Id d 438.22815.2323)3(8)2(8=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 73.307303.0100279.452.1815.2178.755.2815.2888=⨯==⨯==⨯=d9点短路电流计算(西部 变电所):334.02424.02222.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id9**9*5*2*b*L1=+++++=+++++=L L L X X X==2*9)3(9j d d I I I 0.334⨯9.16=3.059KAKA I Id d 649.22059.3323)3(9)2(9=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 3.43334.010065.452.1059.37.855.2059.3999=⨯==⨯==⨯=d10点短路电流计算(东八中部移变):0.3040403.02217.05.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id10**9*7*4*2b *L1=++++++=++++++=L L L L X X X X==2*10)3(10j d d I I I 0.304⨯9.16=2.785KAKA I Id d 412.22785.2323)3(11)2(10=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 4.03043.0100 4.22952.12.785021.755.22.785101010=⨯==⨯==⨯= d11点短路电流计算(东八底部变电所):3.01814.02217.05.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id11**10*7*4*2*b*L1=++++++=++++++=L L L L X X X X==2*11)3(11j d d I I I 0.3⨯9.16=2.748KAKA I Id d 38.22748.2323)3(11)2(11=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 303.0100177.452.1748.2007.755.2748.2111111=⨯==⨯==⨯=d12点短路电流计算(西五变电所):2943.04013.02424.02222.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id12**11*8*5*2*b*L1=++++++=++++++=L L L L X X X X==2*12)3(12j d d I I I 0.2943⨯9.16=2.696KAKA I Id d 335.22696.2323)3(12)2(12=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 29.439432.0100098.452.1696.2875.655.2696.2121212=⨯==⨯==⨯=d13点短路电流计算(综采移变):2828.01008.01814.02217.05.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id13**12*10*7*4*2*b*L1=+++++++=+++++++=L L L L L X X X X X==2*13)3(13j d d I I I 0.2828⨯9.16=2.59KAKA I Id d 243.2259.2323)3(13)2(11=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 28.288282.0100937.352.159.2605.655.259.2131313=⨯==⨯==⨯=d14点短路电流计算(西五中部变电所):2794.01814.04013.02424.02222.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id14**13*11*8*5*2*b*L1=+++++++=+++++++=L L L L L X X X X X==2*14)3(14j d d I I I 0.2794⨯9.16=2.559KAKA I Id d 216.22559.2323)3(14)2(14=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 27.492749.010089.352.1559.2525.655.2559.2141414=⨯==⨯==⨯=d15点短路电流计算(综采移变):2858.01008.04013.02424.02222.041212.0945.027.1287.014X X *Xx 1Id15**14*11*8*5*2*b*L1=+++++++=+++++++=L L L L L X X X X X==2*15)3(15j d d I I I 0.2858⨯9.16=2.618KAKA I Id d 267.22618.2323)3(15)2(15=⨯==MVAS KA I KA i d ch ch 28.582858.0100979.352.1618.2676.655.2618.2141515=⨯==⨯==⨯=35KV 变电所整定计算邱集煤矿35KV 变电所高压保护采用微机保护单元,整定计算返回系数按0.95,CT 接线方式除主变差动保护采用星角补偿,35KV 侧采用星形接法,6KV 侧采用不完全星形接法,接线系数为1,计算式中未标出.四路下井并列运行。
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在计算远后备灵敏系数时,应考虑分支线路的影响,在考虑分支线路影响后,灵敏系数的计算公式为:
3.系统中,各级保护的灵敏系数配合:当系统中某一点短路时,其前面各级的远后备灵敏系数应逐级增大,如图16-4的d点短路时,流过各级的短路电流为:
式中:Z4为C母线到末端负荷间的等效阻抗,各级保护的灵敏系数:
Zxt—— 系统等效相阻抗,即保护安装处到电源间的等效阻抗,包含保护安装处后方输电线路阻抗、变压器阻抗、发电机阻抗等。
ZLd—— 被保护线路短路点到保护安装处的阻抗,其值为ZLd=Z1·L,Z1为线路单位长度的阻抗,L为线路长度,计算整定值时,L为线路全长Lmax,故计算整定值中的 公式为:
3.运行方式对短路电流的影响:电力系统运行方式不同,流过保护装置的短路电流也不同,流过保护装置短路电流最大的运行方式,称为最大运行方式,短路电流最小的运行方式称为最小运行方式,对于附图1中保护5(即5QF处装设的保护),全部电源投入且开网(3QF或7QF断开)运行时为最大运行方式,只投入内阻较大的一个电源、环网闭网运行(全部QF投入)为最小运行方式,但对于9、10、11QF保护,闭网运行时为最大方式,开网运行为最小方式。
灵敏系数要求越近故障点越高,即:
由于整定值越到后级越小,即:
故上述要求一般均能满足
五.低电压启动的过流保护整定计算
当过流保护灵敏系数不够时,可采用带低电压启动的过流保护来提高灵敏系数,即保护的启动,除要求电流大于整定值外,还要求电压低于整定值。
1.低电压定值的计算:低电压动作值要小于正常工作时的母线最低电压,一般取~,另外,考虑电压的返回系数 Kfu,对于微机保护Kfu一般为~,并应留一定裕度即考虑一个可靠系数Kku,一般取,则低电压定值为:
一.限时电流速断保护的作用
限时电流速断保护用来切除本线路电流速断保护范围以外的全长范围内的故障,并对末端短路有足够的灵敏度。
限时电流速断保护是线路的主保护。
二.限时电流速断保护的电流整定值计算
限时电流速断保护的最大保护范围为下级保护的电流速断保护的最小范围,如保护5的限时电流速断保护范围为保护10的速断保护的最小范围。故其电流整定值为:
从保护速动性来讲,Δt应越小越好,但为了保证保护的可靠性及选择性,Δt不能太小,Δt中包含如下一些时间:
1.下一级保护动作后,断路器的动作时间及熄弧时间,一般为左右。
2.本级保护时间正误差tw,如为微机保护,误差<。
3.考虑留一定裕度ty,一般ty取~。
故Δt=+tw+ty=++=,一般取~为宜。
采用微机保护时,电流速断的固有动作时间≤50ms,故
式中:I2zd1为线路2的电流速断整定值,按电流Ⅰ段保护末端发生两相短路时的最小电流计算:
式中:Ext——电源等效电势
Z1——线路2、线路3单位长度的阻抗值
——线路2电流Ⅰ段的有效保护长度
四.限时电流速断保护时限的选择
限时电流速断的动作时限,应比下一级线路电流速断保护的动作时限,高一个时间阶梯,即:
为电流速断保护的可靠系数,一般取~。
为最大运行方式下,线路末端三相短路的最大电流。
可靠系数 系考虑以下因素的影响而设置
a.躲过末端母线(母线C)上其它线路近端短路的短路电流
b.短路电流的计算误差
c.短路时非周期分量的影响
d.留有一定裕度
2.三相短路电流的计算
三相短路电流的计算公式为:
Ext—— 系统电源的等效相电势
§16-1 线路保护整定值的计算
对于35KV及以下电压等级电力系统,一般为中性点不直接接地系统,其线路保护,通常采用反应故障时电压、电流的三段式电流保护。
第Ⅰ段电流保护为瞬时电流速断保护、第Ⅱ段为限时电流速断保护、第Ⅲ段为过流保护;第Ⅰ段及第Ⅱ段电流保护构成本线路的主保护,过流保护为后备保护。
当电流第Ⅰ段、第Ⅱ段保护灵敏系数不够时,可采用电流闭锁电压速断保护,如过流保护作远后备时的灵敏系数不够,可带低电压或复合电压启动。
—— 某线路限时电流速断保护整定值
—— 下一级线路电流速断整定值
——限时电流速断可靠系数:一般取~
三.分支电路对限时电流速断保护电流定值的影响
由于限时电流速断保护要与下一经线路的电流速断保护配合,在有分支电路时流过本保护与下一级保护的电流不同,故分支电路对限时电流速断保护的定值有较大影响。
1.有源支路对限时电流速断保护定值的影响:以附图2a所示电网为例,说明有源分支电路对限时电流速断定值的影响。
另外,故障时,母线电压下降,电动机将停转,外部故障切除初期,母线电压恢复,剩余负荷中的电动机将自启动,自启动电流为:
式中If为剩余负荷的电流。
考虑上述因数后,过电流保护的整定值为:
式中:——过流保护的可靠系数,一般取~
Kzq——自起动系数,具体数值由负荷性质及网络结构决定,一般在1~3之间。
三.过电流保护动作时限的确定
电流速断保护为无时限保护,其动作时间为保护装置的固有动作时间,按“规程”规定微机保护的固有动作时间为40ms以下。
一.电流速断保护的整定计算
1.电流速断保护动作电流整定值Iszd1的基本计算公式:根据保护的选择性要求,电流速断保护只有在本线路内发生短路时才动作,为使计算简单,通常取线路末端母线(母线C)短路来计算线路短路电流Idmax,考虑到末端母线上其它线路近端短路时,短路电流与母线短路电流接近,为保证电流速断保护不误动,则电流速断保护电流整定值为:
2.电流整定值的计算:加低电压启动后,如果外部故障时保护起动,当外部故障切除后低电压元件返回,电动机自启动时,虽电流超过整定值,但因电压条件不满足,保护不会动作,故低压启动过流保护的电流整定值,仅按躲开正常负荷电流即可,考虑到可靠性及电流返回系数,则:
式中:Kk为可靠系数,取,Kfi为电流返回系数,一般取,即:
电流闭锁电压速断保护是在电流大于闭锁电流整定值,且母线电压低于电压整定值时才动作,这样,在最大运行方式下:在线路的保护范围外的某一点短路,虽然电流会超过整定值,但由于电源等效内阻小,则母线电压降低不多,会高于整定值,保护不会误动,而在最小运行方式下短路,由于电源等效内阻较大,即使母线电压降至动作值以下,但由于系统等效阻抗较大,其电流会小于定值,保护也不会误动。因此,整定电流值可按正常运行方式的短路电流值整定,比最大运行方式下的短路电流值小,从而可增大保护范围。
为保证过电流保护的选择性,过电流保护的时限应比下一级线路过流保护最大时限大一个时间阶梯,即:
式中: 为下一级各线路中,过流保护动作时限最大的一条线路的过流时限,Δt为时间阶梯,一般取。
四.过流保护的灵敏系数及其配合
1.过电流保护作为近后备时灵敏系数的计算:过电流保护作近后备时灵敏系数按系统最小运行方式下,本线路末端两相短路时的最小电流来校验,对图16-4所示的单侧电源幅射电路中保护2而言,为B母线两相短路时的电流来校验,即:
2.无源并联支路对限时电流速断保护整定值的影响:以图16-3所示电网为例,在线路2中的d点短路时,流过线路1的电流为:
式中:L2为母线B到短路点d的距离。
式中:为分支系数,在有无源并联分支电路时,Kfz<1,即流过保护1的电流大于流过保护2的电流。
3.考虑分支电路影响后,限时电流速断保护的整定值计算:考虑分支电路影响后,限时电流速断保护的整定值计算公式为:
1.闭锁电流整定值的计算: 根据上述原则,电流定值的计算公式为:
式中ZL为被保护线路的阻抗。
由此解得,电流速断保护的最小长度为:
式中:——最小运行方式下的系统等效阻抗
电流速断保护的有效范围为:,一般Kx应≥15%
为校验简单起见,可计算出在最小运行方式下,线路15%处两相短路时的最小短路电流,用是否大于1来校验电流速断保护是否符合灵敏度要求,KLm越大保护范围也越大。
限时电流速断保护整定值的计算
35kV变电站保护定值的计算
继电保护装置是电力系统重要二次设备,它对电力系统安全稳定地运行起着重要的作用。电力系统对继电保护装置的要求是快速性、可靠性、选择性。要满足这三点要求,除选用性能良好的继电保护装置外,还必须正确地进行整定。性能再好的保护装置,如整定不正确,也不能正确地完成保护功能。
本章就采用微机保护装置的35kV变电站的线路、主变、电容等设备的保护定值的计算,作简单的介绍,以帮助用户正确地进行35kV变电站,继电保护装置进行整定,充分发挥各种保护装置的作用,保证变电站设备的安全和可靠、经济、稳定运行。
电流闭锁电压速断保护的整定值计算方法很多,常用的有以保证正常运行方式下,有较大的保护范围、躲过本线路末端故障,电流、电压有相同保护区三种整定值计算方法。
一.按正常运行方式下有较大保护区整定的整定值计算
为保证在外部短路时保护不误动,电流闭锁电压速断保护一般按正常运行方式下,保护线路全长的 75%来整定。
由上式可见,采用低电压启动后,电流定值大大减小,从而大大提高了灵敏系数。
电压灵敏度,可用线路末端两相短路时的母线最高残余电压与Байду номын сангаас压定值之比来计算,即:
一般KLm>时,故障时,保护即能正常启动。
电流闭锁电压速断保护的整定计算
由于在运行方式变化较大时,电流速断保护的有效保护范围很小或者没有保护范围,为保证在不延长保护动作时限的情况下,提高保护的灵敏度,可以在电流速断保护的基础上增加电压速断保护,构成电流闭锁电压速断保护。
过电流保护
一.过电流保护的作用
在电流、电压型保护中,过电流保护有3个作用
1.作为后一级电路保护的远后备,即当后一级线路主保护拒动或断路器失灵时,由前一级的过电流保护来切除故障。
2.作为本线路主保护的近后备,即当本线路发生故障而电流Ⅰ、Ⅱ段保护拒动时,由过流保护切除故障。
3.作为网络终端或不重要线路的主保护。