继电保护整定计算的目的和任务
光伏发电站继电保护整定计算书

光伏发电站继电保护整定计算书一、概述随着科技的进步和环保意识的提高,光伏发电站在全球范围内得到了广泛的应用。
光伏发电站的建设和运行离不开继电保护系统的支持,而继电保护整定计算则是继电保护系统中至关重要的一环。
本文将针对光伏发电站的特点,进行继电保护整定计算,并对计算结果进行详细的分析和阐述。
二、光伏发电站概述1. 光伏发电原理光伏发电是利用光伏效应将太阳能转化为电能的一种发电方式。
当太阳光照射到光伏电池上时,光子激发了光伏电池中的电子,使得电子从n型半导体流向p型半导体,形成电流。
这种电流经过电路后可以提供给电器使用。
2. 光伏发电站构成光伏发电站由光伏组件、支架、逆变器、配电柜、电网互联逆变器等部分组成。
光伏组件是将太阳光转化为电能的关键装置,逆变器则是将光伏组件输出的直流电转换为交流电并接入电网。
三、继电保护系统概述1. 继电保护系统作用继电保护系统是保护电力设备和电力系统安全运行的重要保障。
它通过对电力系统的监测和检测,对发生故障时进行及时的切除故障部分,并保证电力系统的其余部分正常运行。
继电保护系统是电力系统中的安全阀,对于光伏发电站来说更是不可或缺的。
2. 光伏发电站的继电保护需求光伏发电站运行时存在诸多的潜在风险,如电压不稳定、短路、过流等问题。
继电保护系统需要对这些问题进行监测,并能在发生故障时及时切断故障电路,确保光伏发电站的安全运行。
四、继电保护整定计算1. 继电保护整定计算的目的继电保护整定计算是为了保证继电保护装置在发生故障时能够及时切除故障电路,同时又不因误动作而影响正常运行。
整定计算需要根据电力系统的特点和运行状态进行精确的计算和设定。
2. 光伏发电站继电保护整定计算的关键参数在进行继电保护整定计算时,需要考虑的关键参数包括:光伏发电站的电网电压等级、短路电流、故障类型、光伏组件的特性等。
这些参数将直接影响到继电保护装置的整定结果。
3. 光伏发电站继电保护整定计算方法(1)根据光伏发电站的发电容量和电网电压等级,确定继电保护系统的整定参数范围。
继电保护整定计算系统研究

继电保护整定计算系统研究继电保护是电力系统中的一项重要技术,其主要功能是对电力系统中的异常情况进行检测,并采取相应的保护动作,以保证电力系统的安全与稳定运行。
整定计算是继电保护系统设计与调试中的一项重要任务,其目的是根据系统参数和保护要求,确定继电保护设备的触发条件和保护动作相关参数,以达到对电力系统进行有效保护的目标。
继电保护整定计算系统是一种用于辅助设计继电保护的计算机软件系统,通过输入电力系统的参数、保护要求以及故障情况等信息,进行相应的计算和分析,以得到合适的整定参数。
该系统通常包括以下几个方面的功能:1. 参数输入:用户可以输入电力系统的各种参数,包括电源电压、故障电流、线路参数等。
用户还可以输入保护要求,如触发条件、保护区间等。
2. 整定计算:系统根据输入的参数和要求,进行相应的计算,包括相位计算、时间计算等。
计算的结果可以用于后续的保护设备整定过程。
3. 故障分析:系统能够根据输入的故障情况,进行分析并给出相应的警报或建议。
这可以帮助用户了解电力系统中可能存在的故障情况,并进行相应的修复与整定。
1. 整定算法研究:进一步深入研究继电保护的整定原理和方法,包括各种保护类型的整定算法,如过流保护、差动保护等。
通过对整定算法的研究,可以提高整定计算系统的准确性和可靠性。
2. 系统优化设计:针对整定计算系统的功能和性能需求,进行系统优化设计,包括界面设计、计算算法的优化、计算结果的可视化等。
通过系统优化设计,可以提高整定计算系统的易用性和效率。
3. 故障分析研究:研究继电保护系统中故障的原因和分析方法,包括故障的检测与诊断、故障等级的划分等。
通过故障分析研究,可以提高整定计算系统对故障的判断和处理能力。
4. 数据共享与标准化:研究继电保护数据的共享与标准化问题,包括数据格式的统一、数据接口的制定等。
通过数据共享与标准化,可以提高不同系统之间的互操作性和数据的可靠性。
继电保护整定计算系统的研究对于保障电力系统的安全与稳定运行具有重要意义。
《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。
阐述继电保护整定计算的任务

阐述继电保护整定计算的任务继电保护装置保障了电力系统安全运行,是电力系统不可缺少的部分,合理配置与正确使用继电保护装置就显得非常重要。
继电保护装置必须满足选择性、可靠性、速动性、灵敏性四要求,简称“四性”。
除可靠性要依赖于继电保护装置本身之外,选择性、灵敏性、速动性均取决于保护定值,因此做好电力系统继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。
1 继电保护装置当电力系统本身或电力系统中的电力元件(如线路、发电机等)发生了故障,危及电力系统运行安全时,能够向操作人员及时发出报警信号或者直接向断路器发出跳闸指令以终止危险事件发生的一种自动化设备和措施,我们称之为继电保护装置。
1.1 继电保护的整定计算继电保护整定计算是继电系统保护中一项重要工作。
继电保护又分为电网保护(线路保护)和电厂保护(元件保护)。
实质上,电网保护和电厂保护的定值整定计算是相同的,研究保护对象发生故障后出现的特征量的变化规律,设计一种自动装置——继电保护,反映该特征量,当特征量达到预定的定值,装置自动动作于断路器切除故障对象。
整定计算工作也应适应继电保护的发展需要,创新计算方法,探究解决新问题。
随着电力系统运行状况不断变化,参数超出规定值时,就需要我们对部分乃至全部保护值进行重新整定,使之满足新的运行要求。
继电保护整定计算要统一、辨证、合理、科学地运用。
1.2 继电保护基本原理继电保护的原理是利用电力系统中元件发生异常情况或短路时的电气量(频率、功率、电压、电流等)的变化,形成继电保护动作判断标准,也可测定其他物理量,如变压器油箱故障时,就会发生油流速度增大、瓦斯浓度提高、油压强度增高的现象。
通常继电保护装置包括执行部分、逻辑部分、测量部分、定值调整部分。
1.3 继电保护整定计算的基本原则和规定继电保护整定计算应以正常运行方式为依据。
继电保护整定计算工作不能独立于继电保护之外,必须满足“四性”的要求。
对于超过220kV电压的电网线路继电保护多采取近后备原则。
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。
继电保护整定计算

五、选取流过保护最大负荷电流的方法 按负荷电流整定的保护,要考虑各种运行方式变化时出 现的最大负荷电流,一般应考虑到以下的运行方式的变化: (1)备用电源自动投入引起的负荷增加; (2)并联运行线路的减少,负荷转移; (3)环状网络的开环运行,负荷转移; (4)对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除发电机, 引起另一侧输送的负荷增加,负荷转移。
1.单回线和双回线的配合 保护1的Ⅱ段应与保护2和3的Ⅰ段末端短路配 合整定,按双回线运行整定,因为双回线运行短 I 路时 I 1 大,2 和 I 3 小,保护1最容易误动超越。
1 I1
2
I2 I3
3
图5 单回线和双回线的配合(2)
• 2.单回线和环网的配合
d1
(2)绘制电力系统阻抗图,包括正序、负序、零序三个 序网等效图; (3)建立电力系统设备参数表,如表1-1、1-2、1-3、1-4 所示; (4)建立电流、电压互感器参数表如1-5、1-6所示; (5)确定继电保护整定需要满足的电力系统规模及运行 方式变化限度。 (6)电力系统各点短路计算结果列表如表1-7所示; (7)建立各种继电保护整定计算表如表1-8所示; (8)按继电保护功能分类,分别绘制出整定值图如图12所示; (9)编写整定方案报告书,着重说明整定的原则、整定 结果评价、存在的问题及采取的对策等。
• 电流保护的整定配合公式为
I dz (1) K k I dz (2)
式中 • • • •
I dz (1)
—— 上级保护的动作电流; —— 下一级保护的动作电流; ——可靠系数按规程选择,应大于1。
I dz (2)
Kk
• 低电压保护动作电压的整定公式为
U dz (1)
• • • • • 式中
简议电力系统继电保护整定计算的措施及其注意事项

简议电力系统继电保护整定计算的措施及其注意事项摘要:继电保护是电力系统安全可靠运行的基础,而继电保护整定计算是继电保护工作的重要内容。
进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,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,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。
本文。
关键词:电力系统继电保护;整定计算;任务流程;措施;注意事项;1电力系统继电保护定值计算的概述电力系统继电保护定值计算是指当电力系统发生一定变化后,其系统中的各个线路的继电保护定值都能适应这种变化,可以看出继电保护定值的计算以及相关的管理之中的自适应理论以及相关技术的主要特点有:继电保护定值的计算既不同于各种专家的系统,也不同于那些传统的自适应保护系统,主要是通过离线的计算以及相关的管理,以此来维持整个电力系统的完整性;其主要的目的是为了保证整个电网所有的继电保护元件定值的准确性以及完整性,使其能够很好的适应现阶段随着电力系统网络的不断发展而造成的保护定值的变更。
2继电保护整定计算的主要任务及其流程2.1继电保护整定计算的主要任务主要是对系统装设的各种继电保护装置进行整定计算并给出整定值。
任务的实施需要对电力系统中的各种继电保护,编制出一个整体的整定方案。
整定方案通常按两种方法确定,一种是按电力系统的电压等级或设备来编制,另一种按继电保护的功能划分方案来编制。
因为各种保护装置适应电力系统运行变化的能力都是有限的,所以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,当其超出预定的适应范围时,就需要对全部或部分保护定值重新进行整定,以满足新的运行需要。
如何获得一个最佳的整定方案,要考虑到继电保护的快速性、可靠性、灵敏性、选择性。
2.2继电保护整定计算的流程(1)按继电保护功能分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,选择分支系数的计算条件。
(2)进行短路故障计算。
(3)按同一功能的保护进行整定计算,如按距离保护或按零序电流保护分别进行整定计算,选取出整定值,并做出定值图。
继电保护整定计算的目的和任务

集成电路的出现使得继电保护装置更加小 型化和集成化,提高了保护的精度和稳定 性。
随着计算机技术的发展,微机保护装置逐 渐取代了传统的继电保护装置,具有更高 的智能化和自适应性。
02 继电保护整定计算的目的
保证电力系统的安全稳定运行
继电保护整定计算是确保电力系统安全稳定运行的重要手 段,通过对电力系统的故障和异常情况进行快速、准确的 判断和处理,防止设备损坏和事故扩大,保障电力系统的 正常运行。
3
降低设备损坏和事故风险
通过正确配置和整定继电保护装置,可以降低设 备损坏和事故风险,减少经济损失。
继电保护的发展历程
早期的继电保护
晶体管时代
最初采用熔断器和过流继电器等简单的保 护装置,用于切除故障元件。
随着晶体管技术的发展,出现了晶体管型 继电保护装置,提高了保护性能和可靠性 。
集成电路时代
微机保护时代
分析短路电流对设备的影响程度,为 保护装置的整定提供依据。
进行保护装置的整定计算
确定保护装置的启动值
根据短路电流计算结果和保护需求,确定各保护装置的启动值。
确定保护装置的动作值
根据短路电流计算结果和保护需求,确定各保护装置的动作值。
确定保护装置的延时时间
根据短路电流的大小和持续时间,以及电网的运行状态,确定各保 护装置的延时时间。
校验保护装置的灵敏度和选择性
校验灵敏度
根据保护装置的启动值和动作值,校验其是否满足灵敏度的要求,即能否在故障发生时及时动作。
校验选择性
根据保护装置的动作值和延时时间,校验其是否满足选择性的要求,即能否只切除故障设备而不影响 其他设备的正常运行。
05 继电保护整定计算的注意 事项
考虑电力系统的运行方式和负荷变化
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各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限 的,随着电力系统运行情况的变化(建设发展、运行方式 变化),当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。
例如:举例来说,零序电流保护是一种原理简单、性能良好的接地 例如: 保护装置,但当电网结构比较复杂(例如环状网路多、双回线路多、 短线路多、有零序互感的线路多等等),运行方式变化又很大时, 零序电流保护的灵敏度将变得很低,动作时间将很长,保护效果大 为降低。此时,即使选取最佳整定方案也难以改善保护效果。 又如:距离保护装置较电流保护装置性能优异,适应运行方式 又如: 变化的能力较强。但用于短线路(一般约为 5~10 km)或短路 电流较小(二次值一般约为 8~10 A)的情况时,距离保护也 难以使用,这时就需要重新进行继电保护的配置和选型,以满 足电力系统对继电保护的要求。
继电保护整定计算的基本任务 基本任务:就是要对各种继电保护给出整定值。 整定计算方案:可按电力系统的电压等级或设备来 编制、还可按继电保护的功能划分方案分别进行。 例如:一个220KV电网的继电保护整定方案,可 以分为纵差保护方案、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、 设备保护方案等等。
当继电保护的配置和选型均难以满足电力系 统的特殊需要时,必须考虑暂时改变电力系统的 需要或采取某些临时措施加以解决。 继电保护整定计算即有自身的整定问题,又 有继电保护的配置与选型问题,还有电力系统的 结构和运行问题。整定计算要综合、辩证、统一 的运用。
继电保护整定计算的目的和任务
继电保护整定计算的目的和任务
继电保护工作类别: 继电保护工作类别:设计、制造、调试、安装、运行
需要整定计算的Βιβλιοθήκη 门:设计、调试、调度运行。 需要整定计算的部门
各部门进行整定计算的目的和要求不同。
继电保护整定计算的目的和任务
部门目的: 部门目的: 设计部门―――其目的是按照电力系统的设计参数和 设计部门 典型的运行方式进行故障计算,制定全系统继电保护的 配置方案和装置选型,并进行整定,校验能否满足四性 的要求,满足系统稳定的要求,论证配置方案、装置选 型和定值选择的可行性和正确性。一般要制定多个方案, 多套定值进行比较,确定一个在经济技术上最佳的方案。
保护一般规定
电力系统继电保护的设计与配置是否合理直 接影响到电力系统的安全运行,如果设计与 配置不合理,保护将可能误动或拒动。 合理地选择保护方式和正确地整定计算, 对保证电力系统的安全运行具有非常重要的 意义。 选择保护方式时,希望能全面满足可靠性、 选择性、灵敏性和速动性的要求 。
1.电力设备和电力系统的结构特点和 运行特性; 各种 电气 设备 的保 护应 综合 考虑 2.故障出现的机率及可能造成的后果; 3.电力系统近期的发展情况; 4.经济上的合理性; 5.成熟的经验。
调试部门――― 基建部门安装完保护装置后,要进行72小时的试 运行,以验证保护装置的完好性,接线的正确性和安 装的质量。为此要进行故障计算和整定。也可按调度 给出定值进行整定和调试。
调度生产部门――― 是直接应用继电保护保证电力系统安全稳定运行, 向用户可靠供电的部门,有直接的责任,因此对整定计 算的全面性,正确性和精度要求最高。 所谓全面性是指不只是考虑每个装置的保护效果是 否最佳,还要考虑各个装置之间的协调配合是否正确, 全系统的保护效果是否最佳。不仅考虑正常运行状态下 发生各种故障时保护的性能,还要考虑故障后状态下保 护的性能