变电站电气二次系统设计

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智能变电站的电气二次系统设计

智能变电站的电气二次系统设计

智能变电站的电气二次系统设计关键词:智能化;变电站;二次设计引言随着智能技术的不断发展,传统的电网系统已经不能满足当前工业与家庭用电的需求,为了更优化电网系统的信息采集与实时监控等相关任务。

在智能电网系统中,对智能变电站的电气二次系统设计可以有效提升我国电网供应质量,电气系统的设计直接影响着智能变电站的稳定和安全性。

1智能变电站设计概述智能变电站的运行效率要高出传统变电站两倍以上,所以这就表示智能变电站工程建设时间也要高出传统变电站建设时间,同时这一工程建设的消耗也高于传统变电站的几倍,这就使得智能变电站在建设过程中出现了大量潜藏问题亟待解决。

那么相关建设单位在工程建设开始前就要对项目设计工作进行深度思考,并且在思考过程中还要认真分析项目建设的意义,当充分了解到了工程建设的意义后就需要对其进行简单的可行性研究,接着整理出文件交给有关部门进行下一步分析,若是有关部门对于建设部门的可行性研究无异议,那么建设单位就需要根据相关文件开展各项工作,这一工作环节就是智能变电站的一次设计。

当项目设计结束后有关部门还会对施工单位的设计文件进行二次评审,在评审过程中有关部门就会通过施工单位给出的文件对工程进行更加深入的分析。

当有关部门对施工单位二次提交文件的内容分析结束后,施工单位就可以进入下一步的工程建设阶段,这也就是智能变电站的二次设计。

当工程二次设计被有关部门审批通过后,施工单位就可以根据施工文件进行招标设计,同时对工程建设所需的设备材料等进行招标,最后开展实际的工程建设工作。

2智能化变电站电气二次设计的原则对于智能化变电站的运行来说,电气二次设计是保障系统正常运行的关键,系统设计的完善不仅能够提升电力系统的继电控制保护能力,同时还能够维护整个用电系统的稳定运行。

因此,当技术人员进行电气二次设计时应该遵循以下原则:(1)技术人员应该严格遵循相关技术规范与标准,保障设计的规范性。

(2)技术人员还应该满足智能变电站的技术应用要求,进而保障站控层、监控层等关键设备之间的信息传输与共享需求,实现数据的快速处理,提高系统的运行效率。

数字化变电站中电气二次设计

数字化变电站中电气二次设计

数字化变电站中电气二次设计【概要】本文就数字化变电站中的电气二次设计进行探讨,并针对数字变电站电气二次设计原则等方面作了深入探究,为类似设计工作提供参考借鉴。

【关键词】电气二次设计;原则;保护配置;调度自动化1.前言所谓的数字化变电站,就是指在变电站的信息收集、信息传输、信息处理、信息输出过程中,使用数字化技术和设备,使这些过程全部实现数字化运行的变电站。

而电气二次设计主要是指针对主线路的一次设备,进行一次设备参数的测量设计、检测设计以及控制电路的设计。

随着电力信息技术和智能化水平不断提高,数字化变电站、智能电网是当今供电技术发展的总趋势,传统变电站二次系统存在的问题及相关配置,已不能满足电网建设智能化发展的需求,因此,实现对变电站的数字化监控,测量,控制和保护,并开展二次电气设计尤为重要,对数字化变电站的建设具有重要意义。

2.数字化变电站电气二次设计原则2.1 电气二次设备设计原则220kV数字变电站要求常规的二次设备,如继电保护装置、测量控制装置、防误闭锁装置、远动装置、故障录波装置、电压无功控制、同期操作装置以及正在发展中的在线状态检测装置等全部基于标准化、模块化的微处理机设计制造,设备之间的连接全部采用高速的网络通信,二次设备不再出现功能装置重复I/0现场接口,通过网络真正实现数据共享、资源共享,常规的功能装置变成了逻辑的功能模块。

2.2 五防闭锁五防功能是指:⑴防止误分、合断路器。

⑵防止带负荷分、合隔离开关。

⑶防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。

⑷防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。

⑸防止误入带电间隔。

数字化变电站五防是一种采用计算机技术、用于高压开关设备防止电气误操作的装置。

通常主要由主机、模拟屏、电脑钥匙、机械编码锁、电气编码锁等功能元件组成。

现行微机防误闭锁装置闭锁的设备有四类:开关、刀闸、地线(地线刀闸)、遮栏网门(开关柜门),上述设备是通过微机锁具(电编码锁和机械编码锁)实现闭锁的,对上述设备须由软件编写操作闭锁规则。

变电二次设计工作内容

变电二次设计工作内容

变电二次设计工作内容
变电二次设计是电力工程中的重要环节,主要包括以下工作内容:
1. 变电站保护控制系统设计:根据变电站的原理图,设计保护控制系统,保证电力系统的安全稳定运行。

2. 变电站自动化系统设计:设计自动化控制系统,实现变电站的智能化控制和管理。

3. 变电站通信系统设计:设计变电站与外部的通信系统,包括局域网和广域网的设计。

4. 变电站监控系统设计:设计变电站的监控系统,实现对变电站设备和电力系统的实时监控和管理。

5. 变电站配电系统设计:设计变电站的配电系统,包括开关柜、电缆线路等。

6. 变电站照明系统设计:设计变电站的照明系统,保证变电站的照明充足,工作环境良好。

7. 变电站接地系统设计:设计变电站的接地系统,保证变电站工作安全。

总之,变电二次设计是电力工程中的重要环节,需要设计师充分考虑电力系统的安全稳定运行,为电力系统的可靠运行提供有力保障。

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变电站二次系统设计继电保护原则

变电站二次系统设计继电保护原则

变电站二次系统设计继电保护原则1.安全可靠性原则:继电保护系统的设计应确保在任何情况下变电站的安全和可靠运行。

它必须能够快速识别并保护发生故障的设备,并通过断开故障电路来防止电力系统中的进一步损坏。

2.灵敏性原则:继电保护系统应能够准确地识别并响应发生在电力系统中的各种故障情况,包括过电流、短路、地故障和过电压等。

它应该能够及时做出正确的决策,并采取适当的保护动作,以防止故障扩大。

3.良好的适应性原则:继电保护系统的设计应具备良好的适应性,能够适应不同类型的电力系统和运行条件。

它应该能够应对各种负荷变化、输电线路长度和流失变化等因素对电力系统的影响,并保持高效的保护性能。

4.快速响应原则:继电保护系统应具备快速响应的能力,能够在故障发生时及时采取保护动作。

这需要保护设备具备高速数据采集和处理能力,以确保保护动作在最短的时间内完成。

5.可升级性原则:继电保护系统的设计应具备可升级性,能够满足不断变化的电力系统需求。

随着电力系统的扩建和更新,继电保护系统应能够方便地进行升级和扩展,以适应新的设备和应用。

6.经济合理性原则:继电保护系统的设计应兼顾经济和实用性。

它应能够通过合理的配置和运行,以尽量降低系统投资和运行成本,并满足电力系统的保护要求。

7.可靠性和可用性原则:继电保护系统应具备高度的可靠性和可用性。

它应考虑到各种故障的可能性和发生频率,并采取适当的保护策略,以最大程度地减少电力系统的停电时间和故障损失。

8.标准合规原则:继电保护系统的设计应符合国家和行业的标准规范,以确保其设计、制造和运行的安全和可靠性。

它应包括各种保护装置、信号传输系统和人机界面等方面的设计要求。

9.简单性和可维护性原则:继电保护系统的设计应简单明了,并具备易于操作和维护的特点。

它应具备良好的人机界面,使操作人员能够方便地对系统进行监控和维护,并及时排除故障,保证系统的连续运行。

10.先进技术应用原则:继电保护系统设计应积极应用新的先进技术和设备,如数字保护技术、通信网络和智能设备等,以提高系统的可靠性、灵敏性和适应性,并满足电力系统的不断发展和更新需求。

变电站电气二次设计系统的设计

变电站电气二次设计系统的设计

变电站电气二次设计系统的设计变电站电气二次设计系统的设计【摘要】当前,以一次设备智能化、二次设备网络化为特点的智能变电站正蓬勃兴起。

它的推销,一方面变化了传统的变电运行理念,使变电站自动化技术得到飞速提升;另一方面,也给习惯常规站设计的相关人员带来了重重压力。

确实,常规站历经上百年的技术沉淀,在各方面均已趋于成熟。

而智能化变电站是新生事物,在很多方面尚需不断磨合,尚存在可以改进和完善的空间。

【要害词】电力科技通讯,变电站电气二次系统,设计分析变电站作为输配电系统中的一个要害环节,在整个电网傍边占据十分重要的位置。

变电站二次系统对变电站的操纵以及监视具有直接的影响作用,二次回路是否处于最佳状态,对整个变电站以及整个系统的安全正常运行起到决定性的作用。

就国内外发生的事故经验分析而言,造成系统事故时常发生的根本原因是回路出现问题,有些是由于回路自身存在缺陷及不足而造成;有些是由于系统出现故障时,因回路的原因无法马上切除故障而引起的。

所以,必需加强对变电站二次以及回路的科学庇护,保证变电站得以正常运行。

一、变电站二次设计直流系统设计中的问题1选用合适的蓄电池现阶段,我国变电站的蓄电池一般都选用12V与2V两种,这两种蓄电池都有各自的优点,同时也存在着缺点。

12V蓄电池的优点在于能够及时的更换与维护,并且相同规格的蓄电池,12V蓄电池明显比2V蓄电池的体积小,并且造价低,也就是说,相同规格下,12V 蓄电池具有更小的体积与更加紧密的结构。

但是12V蓄电池的缺点在于,其使用寿命较短,虽然可以及时更换,但是难免在蓄电池损坏过程中对整个变电站系统造成危害,特殊是在发现不及时的情况下。

而2V蓄电池的优点在于,其具有相当高的使用寿命,并且性能也比较高,1节到2节蓄电池在损坏的时候,能够及时进行短接,从而不会对变电站造成很大的影响。

同样2V蓄电池也存在着很大的缺点,同12V蓄电池相比较,2V蓄电池具有更大的体积,并且其造价非常高,也不轻易及时的更换,从而在蓄电池损坏的过程中,给整个变电站系统造成极其严峻的损失。

110kv变电站二次系统设计

110kv变电站二次系统设计

摘要本论文主要讲述的是110kV变电站继电保护的配置,整定计算。

目前,110kV 变电站主要是直接向广大用户供应和分配电能,是包括发电、输变电和配电在内的整个电力系统的最终环节。

由于电力系统具有发、供、用同时的特点,一旦配电系统发生故障,将造成系统对用户供电的中断,同时也有可能使整个电力系统受到影响,甚至被破坏,造成巨大的经济损失。

因此,必须提高110kV配电系统的可靠性,给变电站的设备装设动作可靠、迅速、性能完善的保护,把故障影响限制在最小范围内,保证向用户提供持续的电能。

电力系统继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。

它对电力系统安全稳定地运行和对用户的不间断供电起着极为重要的作用,没有继电保护的电力系统是不能运行的。

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稳定运行。

如果设计与配置不当,继电保护将不能正确动作,从而会扩大事故的停电范围。

给国民经济带来严重的恶果,有时还可能造成人身和设备安全事故。

因此,为了保证110kV变电站的正常运行,必须根据《规程》来设置变电站所需要的保护装置,并根据满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性进行整定值,使整个系统的各种继电保护有机协调地布置,正确地发挥作用。

设计共分为六个章节,第二章给出了系统的原始数据并确定了主接线方式;第三章介绍了各种继电保护的原理;第四章为短路计算,确定系统短路时的短路电流;第五章为整定计算,为系统配备的各种继电保护整定出动作值。

其中变压器的主保护包括瓦斯保护和纵联差动保护,后备保护包括复合电压启动过电流保护、零序电流保护和过负荷保护。

母线配备了母线完全电流差动保护,简单可靠。

110kV侧线路配备了三段距离保护,35kV侧配备了三段距离保护和电流速断保护,10kV侧只设置了电流速断保护即可满足要求。

关键词:配电系统, 变电站, 电力系统继电保护, 短路电流,整定计算AbstractWhat this text mainly told is system disposition of relay protection of 110kV distribution, calculate whole definitely. At present, 110kV transformer substation to supply the masses of users with and assign the electric energy directly mainly, it is the final links of the whole power system including generate electricity , the power transmission and transformation and distribution. Because the power system takes place, supports, uses the characteristic at the same time , once the distribution system breaks down, the ones that cause the system to supply power to users break down, may make the whole power system influenced at the same time , even destroyed, cause the enormous economic losses. So must improve 110kV distribution dependability of system, apparatus to give transformer substation install movement reliable , rapidly , complete protection of performance, influence the trouble to confine to minimum range, guarantee to offer the lasting electric energy to users.The relay protection of power system and security automatics are important components of the power system. It operates and plays an extremely important role safly in users' incessant power supply steadily in the power system, the power system without relay protection can not run . The peace and steadiness that design and disposition of relay protection of power system influence the power system directly rationally runs . It design and it is the improper since it dispose,relay protection can movements correct,it thus not will expand by power cut range of accident. Bring the serious evil consequence to national economy, may also cause the apparatus incident of personal sum sometimes. So for guarantee 110kV normal running of transformer substation , must follow " rules " come , set up protector transformer substation need, and moving , sensitivity , dependability carry on whole definite value according to the alternative of meeting, rapidly, make various relay protection of the whole system fix up organically coordinating , function correctly.Design is divided into six chapters, the system is given in chapter II of theoriginal data and determine the main wiring; third chapter describes the principles of various relay; fourth chapter short circuit calculations, determine the system's short circuit short circuit current; fifth chapter setting calculation, the system is equipped with a variety of protective relaying action value set. In which the main transformer protection, including gas conservation and differential protection, backup protection, including composite voltage start over-current protection, zero sequence current protection and overload protection. Bus equipped with a bus full current differential protection, simple and reliable. 110kV side of the line with three distance relay, 35kV side with three distance relay and Current Protection, 10kV side only set the trip current protection requirements can be met.Keyword: distribution system , transformer substation , power system relay protection, short circuit electric current, complete calculation目录1 绪论 (1)1.1 继电保护的作用 (1)1.2 继电保护系统设计基本要求 (2)1.3 继电保护装置的组成 (3)2原始数据及主接线介绍 (5)2.1 主变压器及线路主要参数 (5)2.2 变电站电气主接线简介 (7)3继电保护原理介绍 (9)3.1 变压器保护 (9)3.1.1 纵联差动保护 (9)3.1.2瓦斯保护 (13)3.1.3复合电压启动过电流保护 (14)3.1.4 零序电流保护 (15)3.1.5过负荷保护 (15)3.2 母线保护 (16)3.3 线路保护 (17)3.3.1 三段式电流保护 (17)3.3.2相间距离保护 (20)4 短路电流计算 (22)4.1短路计算说明 (22)4.2母线短路电流计算 (22)4.2.2三相对称短路时的电流计算 (23)4.2.3不对称短路的电流计算 (25)4.3线路短路电流计算 (27)4.3.1各线路阻抗参数 (27)4.3.2 110kV线路短路电流计算 (27)4.3.3 35kV线路短路电流计算 (29)4.3.4 10kV线路短路电流计算 (31)5 整定计算 (33)5.1线路最大负荷电流计算 (33)5.2主变压器保护的整定计算 (35)5.2.1纵差动保护整定计算 (35)5.2.2 复合电压启动过电流保护的整定计算 (37)5.2.3 过负荷保护的整定计算 (38)5.3 母线保护的整定计算 (38)5.4 线路保护的整定计算 (41)5.4.1 110kV线路保护的整定计算 (41)5.4.2 35kV线路保护的整定计算 (43)5.4.3 10kV线路保护整定计算 (47)6 总结 (51)致谢 (52)参考文献 (53)1 绪论1.1 继电保护的作用电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路。

变电站电气二次系统的设计

变电站电气二次系统的设计
2 0 1 4 年第3 期总第1 4 7 期
SI L- C 0 N VA LLE Y
变 电站 电气二次系统 的设 计
白如 峰 ( 国网太 原供 电 公司 。 山 西太原 0 3 0 0 1 2 ) 摘 要 变 电站指 的是 电力 、 电流 以及 电压 的综合 处理 场所 , 也是 发 电厂 、用 户之 间 的重要 组成 部分 之一 , 它具有 汇
集电 流、 分配 电压 、 电 力的作 用 , 而变 电站 电气的 二次设 计 则可 以 更好 的保 护供 电 系统 并且 能够 及 时的进 行 实时 的监 控 。 变电站 电气的二次 系统的设计以及布置方案是直接的关系到全部 变电站稳定性的运行 以及可靠性 的使用。因此需要通 过检 查变 电站各 个主结 线 电 气二 次 系统以 此来 做 出有 效 的设 计 方案 , 重点 讨论 变 电站 的 电气二次 系统 的控 制方 式和 一 次的设备的连接 等 , 得 出详尽的高质设计方案 , 这样就能完成变电站电气二次 系统的 自动化设计并以此为参考投入使 用 , 这些对于提升变电站的电气 系统安全、 自动化的性能有非常重要的借鉴意义。 关键 词 电气二 次 系统 ; 设计 , 变 电站 ; 方案 中图 分类号 : T M 6 3 文 献标 识码 : A 文 章编 号 : 1 6 7 1 — 7 5 9 7( 2 O 1 4 )0 3 一 O 1 2 5 - 0 1
计 打 下 了一 个 扎实 的 基础 , 变 电站 电气 的主 结 线 可 以被视 为 可 修 复元 件 的 组成 系 统 ,当对 电气主 结 线 进 行选 择 时 , 必 须根 据 电气 的主 结 线 的稳 定 性 指标 进 行 选择 , 通 过核 算 分析 后 , 就能 够 正式 的确 立主 结线 。 与 此 同时 , 在 与 电气 的一 次装备 的连 接时 , 变 电站 的 电气 二次 系 统 的装 备和 一 次 系 统 的装 备 间 的连 接 上还 有 一些 连 接 问题 , 这 也就 是 值变 电站 的 电气 工 作 人员 所 关 注 的 问题 ,因为 这 些连 接 经 常会 因 为连 接 不 当甚 至 是 连接 错 误 而导 致 一些 直 接 性 的重 大 问题 的发 生 。许 多 高压 的断 路器 机 构 装备 内部 , 也 经 常有 电器 的 防跳 回路等 一 系 列 的 问题 的 发生 , 并且 这 个 防跳 回路 以及 微 机 的保 护 回 路就 是 相 互 冲 突 的。所 以 , 我 们 需要 把 机 构 的 防跳 回 路 断开 , 这 样 防 跳 回路 以及微 机 的 保护 回 路相 互 冲 突 的事 情 就 不会 发 生 了 ,同时使 防跳 功 能和 微 机保 护 装置 同步 完 成 。 同时 , 我 们要 正 确 的 选择 结 线 比较 可 靠 的定 量 指标 计 算 公 式和 方 式 , 这 就要 重 点 在 经济 方 面 对不 同的 结线 设 计 方 案认 真 对 比来 分 析 , 最 后 能够 顺 利 的 完 成 结 线 的选 型

变电站电气二次系统设计分析 秦栋

变电站电气二次系统设计分析   秦栋

变电站电气二次系统设计分析秦栋摘要:近年来我国加大了电力系统的建设工作,这使变电站的数量不断增加,变电站作为发电厂与用户之间连接的桥梁和纽带,主要是电流汇集和分配及电压分配的场所,因此变电站安全、稳定的运行是电网正常运行的关键所在。

电气二次系统的设计、布置方案直接关系到整个变电站运行的稳定性和可靠性,本文主要对变电站电气二次系统的概述进行分析,指出了变电站电气二次系统的重要性,阐述了变电站电气二次系统设计进行了分析,仅供参考。

关键词:变电站;电气二次系统;作用;设计0引言随着人们生活水平的提高,日常生活中应用的电器种类在不断增多,用电量也在直线上涨,促使我国的电网结构也变得越来越复杂。

变电站作为输配电系统中的一个关键环节,在整个电网当中占据十分重要的位置。

变电站二次系统对变电站的控制以及监视具有直接的影响作用,因此,二次回路是否处于最佳状态,对整个变电站以及整个系统的安全正常运行起到决定性的作用。

1变电站电气二次系统概述1.1继电保护和安全自动装置在变电站电气二次系统中,继电保护和安全自动装置是变电站电气二次系统设计中的关键部分,在变电站运行过程中,一旦发生系统故障,继电保护和安全自动装置能够第一时间动作并发出告警,或是跳闸,以此来有效的保护变电站运行的安全性和稳定性。

1.2控制回路变电站电气二次系统设计中的控制回路主要是对变电站的设备进行控制,即在变电站的运行过程中,控制回路就是说在继电保护发出指令之后,控制回路对此指令进行执行,从而实现对变电站各类开关设备的操作控制。

1.3信号回路信号回路是变电站电气二次设备运行的重要基础,二次信号回路能够对一次设备的工作状态进行准确采集,从而为运行人员运行和维护工作提供重要的依据,信号控制在变电站电气二次系统的设计中意义重大,也起着非常关键的作用。

1.4调节回路变电站内部变压器主设备,需要利用调节回路来对其工作参数进行调整,维持其运行的稳定性。

1.5其他回路在变电站的电气二次系统设计中除了控制回路、信号回路和调节回路之外,电站二次系统中还存在一些回路,比如说:绝缘检测回路、系统同期回路、操作电源回路等,这些都是电气二次系统设计中的辅助回路,在变电站功能实现过程中发挥着辅助作用。

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浅谈变电站电气二次系统设计
摘要:随着电网技术的不断发展,电力市场的改革不断深入,电网运行的安全性、经济性、供电质量的要求等均不断在提高。

变电站电气部分主要有两部分,即一次系统及二次系统,而其中的电气二次系统是对一次系统进行反映及控制的重要中枢系统,其作用非常重要。

本文就针对变电站电气二次系统的设计展开讨论。

关键词:变电站;二次系统;设计
一、变电站主结线电气计算设计
电气的主结线从某种意义上而言是由可修复元件所构成的系统,其工作状态包括正常与故障两种,按照两态马尔柯夫过程可以得如下近似公式:
fc=σλji
其中:fc为主变压器由于主结线系统事故而发生停运事故的频次
λji为结线元件的故障发生频率,其中i=1,2,……n
主结线故障元件强制停止的时间则由下式表示:
tjqi=fctcg
其中:tjqi为主结线故障元件强制停止时间
tcg为故障元件被修复的时间
无备用电源自动投入装置的事故限电量则由下式表示:
△akqi=sqin1tkqi
其中:△akqi为电源在无备用条件下自动投入装置的事故限电

sqi为事故停运主变的容量
tkqi为主变事故强制停止运行时间
n1为同时事故停运的主变设备的数量
而有备用电源条件下自动投入装置的事故限电量则由下式表示:
△akqi=(sqizn1-syn2)
其中:△akqi为限电经济损失
n2为仍在运行主变设备台数
sy为仍在运行主变设备的容量
主变事故强制停止运行时间tkqi以内,限电的经济损失由下式表示:
△u=△akqik
其中:△u为在tkqi时间内限电的经济损失
k为单位电度损失的计算系数
如果经过切换操作可以及时恢复供电时,它就等于判断事故和处理事故的时间,可以取1小时;如果故障元件的修复需要一段时间才可恢复供电,则tkqi=tjqi,而进行k的取值时,如果按照限电减少的国民纯收入进行计算,则按照相关资料取定值;如果按照停电的综合损失计算,则可以参考国外的相关资料,取十到三十倍的电价。

所以在设计过程中选择主结线时,要按照上述的可靠性定量指标,经过相关计算才能最终确定。

二、结线方案比较
确定出重点研究的两种结线方案后,并且给出了计算结线选择可靠性的定量指标的方法,那么,就可以基于经济性的角度比较两种结线方案,从而最终确定出结线路选型。

将时间的影响因素忽略不计,则经济性的计算公式可以表达如下式:
z=(cσ+△uσ)+xttz
其中:z为年计算费用
cσ为年生产费用,通常可以取投资总数的5%
△uσ为年平均停电事故的损失,其通过平均年事故限电量与单位电度损失计算系数的乘积计算出来。

xt为年投资积压的损失系统数,可以取10%
tz为总投资,其主要内容包括设备、工程以及占地补偿的费用等等。

通过上式可以发现,如果按照上述提到了按照限电减少国民纯收入进行计算,其在设备的安装及工程占地费用方面的投资比较小,所以具备比较高的经济性;与以停电的综合损失进行计算的方案相比,前者更适用于小型的水电站开关站设计。

由此可见,基于经济角度考虑,按照国民纯收入减少或者十倍电价进行停电损失的计算时,年计算的费用比较低,具有较强的推广意义。

不过在实际设计过程中,要与实际情况相结合,按照现场的情况,综合经济性及技术性等各方面的因素,选择出合理的主结线方案。

三、控制方法
传统的大中型变电站的控制方式都是强电一对一的模式,这种控制方法的应用十分广泛。

在上个世界九十年代中期,该技术得到进一步的改进,比如采用马赛克控制屏,或者加设微机型闪光报警器以及选择强电小开关等等,不过虽然控制系统得到改进后性能有所提高,但是仍未从根本上进行改善。

而随着计算机网络技术的不断发展,微机控制的模式开始广泛应用于各种大、中型变电站。

利用工业以太网技术可以对电气二次系统中设备的工况进行远程实时监控,并建立相应的远程报警机制及干预机制,从而对各种突发事故进行有效的报警、干预,将计算机远程监控系统的优势充分的发挥出来。

四、与一次设备的连接
在电气二次系统的实际运行过程中,有很多问题是由于二次设备与一次设备的连接不当或者连接错误造成的,因此,二次系统设备和一次系统的连接也要引起工程人员的重视。

在一些高压断路器中,通常会设置相应的电气防跳回路,不过这个并联防跳回路和微机保护回路是互相矛盾的,如果接上电气防跳回路则造成微机保护的跳位,或者合闸监视灯同时亮起等问题,因此要断开机构内的防跳回路,改由微机保护装置进行防跳保护。

此外变电站中的电气主设备均为高层次、高性能、高成本的设备,要尽量减少设备的投资成本,比如gis为系统中常用的设备,为了降低成本,在主结线设计时就要尽量遵循简化结线的原则,提升其可靠性,一些元器件能省则省,尽量控制投资成本。

而电压互感器的隔离开关在运行过程
中几乎没有什么作用,在对电压互感器进行检修或者进行现场的耐压试验时,可以用它分开电压互感器和主回路,因此对于gis而言,就没有必要再进行电压互感器的分离检修及测量。

五、其它注意事项
(一)主变保护设计的注意事项
1、主变差动保护动作条件不充分会造成故障
这主要是因为在投产时,在安装电流互感器时,其安装位置出现偏差,导致断路器未包含在差动保护的范围内,按照反措要求,差动保护电流一定要取自开关和母线刀闸间的电流互感器,所以在设计主变保护时,要尤其注意这一点。

可以将四组电流互感器设置在主变低压侧,两组位于开关和母线刀闸之间,进行差动保护及第一套后备保护;其它两组则设置于开关和主变侧刀闸之间,可以进行测量计量及第二套后备保护。

2、复合电压的灵敏度
电流后备保护要经过各侧复合电压组成的或门开放后,即只有一侧的复合电压继电器动作也要将电流的后保护开放。

但是一些厂家的装置只选择高压侧的复合电压,因此造成事故的进一步扩大。

因此在设计主变保护过程中,要保证电流后备保护一定要经过各侧复合电压所组成的或门开放后,并且各侧复合电压要可以经过硬压板或者软压板投退。

(二)二次电缆的设计注意事项
在设计二次回路中,首先要考虑出现异常时,外界因素对保护
装置的影响和保护装置的抗干扰能力。

二次回路分为强电及弱电,所谓强电是指直流110v及220v的回路,弱电则是指直流低于24v 的回路。

如果弱电回路中有强电传入则会给电路造成致命的损毁。

此外,很多装置出于提高抗干扰能力的考虑都会设置电容,特别是直流电源回路,有非常可观的等效电容,这些条件使得直流回路被交流回路入侵成为可能。

所以为了防止这些情况的发生,在二次电缆的设计过程中要采取相应的措施:首先,强、弱电和交、直流不可用一根电缆,在保护的交、直流电源入口处要设置干扰电容;保护设备的电流以及电压、信号引入线等等要选择屏蔽电缆;此外,各相电流及电压和其中性线要分别设在同一电缆中。

(三)其它注意事项
在操作电压互感器的过程中存在一定的危险性,可能会由于铁磁谐振等原因而造成操作过电压,使得电压互感器受到损坏,甚至有爆炸的可能。

为了防止其对于人员造成人身伤害,在设计110kv 以上的电压互感器刀闸时,要设计为远方电动操作的形式。

主变各侧电流的互感器保护绕组的准确级要保持一致性。

主变的差动保护要接入各侧的电流,主变的各侧电流互感器保护绕组的准确级要保持一致性,以避免在发生区外故障时差流值最小。

此外,在设计说明中针对自投功能的描述要加上相关的延时要求。

总之,二次回路在整个变电站甚至整个电网系统中占据着重要的地位,其直接影响着变电站及系统运行的安全性及可靠性,因此变电站的二次系统设计的合理性及正确性至为重要。

参考文献:
[1] 彭勇. 110kv变电站二次系统设计[j].科技资讯,2009(2)
[2] 温启华. 浅谈110kv变电站二次系统设计[j].广东科
技,2009(9)
[3] 汪科. 变电站二次系统设计应注意的问题[j].民营科
技,2011(3)
[4] 陈丽琳. 变电站二次系统典型设计应用分析[j].山西电力,2009(4)
[5] 马孝平,吴桂元. 变电站二次系统设计中值得注意的几个问题[j].广东科技,2010(2)。

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