10kv配电系统继电保护常用方案及整定计算_secret
10KV配电线路继电保护整定计算方案

10KV配电线路继电保护整定计算方案10KV生活XX区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证XXXX有限公司35KVXXXX变电站10KV生活XX 区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活XX 区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。
正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A 微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。
箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。
1.2参考文献1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表10KV 开关参数表开关名称 1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站 变电站 1#/2#/5#箱变高压室 4#/7#箱变高压室 3#/6#箱变高压室关型号 CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12开关类型 真空断路器 真空断路器 真空负荷开关真空负荷开关 真空负荷开关保护类型 微机综保 微机综保 熔断器熔断器 熔断器额度电流A 1250 1250 125 80 100额度电压K V 12 12 12 12 12短路开断电流K A 25 25 31.5 31.5 31.5短路持续时间S 4 4 4 4 4出厂日期 2009年4月 2009年4月出厂号 制造厂家常熟开关 常熟开关 福建东方电器福建东方电器 福建东方电器备注 1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062开关无保护,仅具有控制和隔离作用0.38KV 开关参数表 开关名称 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 安装地点 1#/2#/5#箱变低压室 4#/7#箱变低压室 6#/3#箱变低压室 开关型号 MT20H1 MT20H1 MT20H1 保护类型数字智能数字智能 数字智能 额度电流A 2000 1250 2000 额度电压KV 1 1 1 短路开断电流KA6565 65 短路持续时间S11 1 出厂日期 出厂编号 制造厂家 XX XXXX备注控制单元 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403型号 Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E 保护类型完全选择型完全选择型 完全选择型 瞬时动作倍数In88 6 瞬时动作时间S短延时动作倍数In2.5 2.5 2短延时动作时间S0.3 0.3 0.3长延时动作倍数In1 1 0.9长延时动作时间S1 1 1接地动作倍数640A 640A 640A接地动作时间S0.2 0.2 0.2备注低压开关的整定原则是低压侧短路时其穿越电流不会引起高压侧动作,计算方法略 变压器参数表变压器名称 主变 箱变编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#变压器型号 SCB-1250/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10额度电流(A ) 72.2 72.2 57.7 46.2 72.2 57.7 46.2额度电压(KV) 10KV 接线组别 Dyn11 调压方式 无励磁调压 空载损耗KW) 1.88 2.113 1.769 1.472 2.147 1.794 1.483负载损耗(KW) 1.01 10.35 8.369 7.15 10.27 8.436 7.187空载电流(%)0.19 0.23 0.22 0.23 0.27 0.24 0.23短路阻抗(%)5.82 5.9 5.79 5.8 5.94 5.78 5.91 出厂日期 2010.12.15 2010.1.82011.11.15 2011.11.42011.8.2 2011.8.92011.8.16出厂编号 21108090 2101200600 21110124211110192 211080053 211108009211080117制造厂家 XX 集团公司 计算采用值 基准容量SjMV A 100 基准电压Uj2K V 10.5 基准电压Uj3K V 0.4 基准电流Ij2K A 5.5 基准电流Ij3K A 144.34 电抗有名值 4.656 4.72 5.79 7.25 5.94 5.78 7.39电抗标幺值 4.656 4.72 4.632 4.25 4.752 5.78 7.388备注 电缆参数表电缆名称 1#进线 2#进线 3#进线 4#进线 5#进线 6#进线 7#进线3#4#联络 电缆路径1019-1# 1026-2# 7#-3# 5#-4# 6#-5# 1#-6# 2#-7# 4#-3#电缆型号 YJV22电缆长度(米)545560163265131135205130额度电压(KV ) 10电缆相数 3*240 出厂日期 出厂编号制造厂家计算采用值 基准容量SjMVA 100 基准电压Uj1KV 10.5 每公里电抗Ω 0.08 电抗标幺值0.04 0.041 0.012 0.02 0.01 0.01. 0.015 0.01备注1019-1026电缆总长度2.134KM ,带7台箱变时运行电流有效距离为2.134-0.545=1.589KM2.2.4电流互感器参数表主设备名称 线路线路线路线路型号LZZBJ9-10A5GLZZBJ9-10A5G TY-LJK120 TY-LJK120 安装地点 1019开关 1026开关 1019开关 1026开关 额定电压 12 12 12 12 变流比 200/5 200/5 100/5 100/5 保护类型 相间相间接地接地接线方式 三相完全星形 三相完全星形 三相穿心式 三相穿心式 准确度等级10P25/0.5/0.2S10P25/0.5/0.2S10P/510P/5额定容量15VA 15VA10VA 10VA出厂日期2009年4月2009年4月2010年1月2010年1月出厂编号A03415/B03452/C03414 A06485/B03425/C03442 21332135制造厂家X X互感器厂XX互感器厂北京XX北京XX备注。
10kV配电线路保护措施及整定计算

10kV配电线路保护措施及整定计算摘要:电压质量作为衡量电能质量的一个指标,既是用电客户生产生活的需要,也是供电企业保证电网安全、可靠和经济运行重要条件。
配电网是直接向用电客户供电的电力网络,10KV配电线路的电压质量显得尤为重要。
10kV配电线路保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
本文针对提高10KV配网线路电压质量进行论述。
关键字:线路保护,整定计算0 引言对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足线路保护的要求。
1 10kV配电线路保护的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如负荷多少不一致,线路长短不一致,容量不一致等。
有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kV A,有的线路上却有几千kV A的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等,对于输电线路,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
2 整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
下面针对一般保护配置讨论。
2.1电流速断保护由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
2.1.1按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。
10KV继电保护整定计算

继电保护整定计算一、10KV 母线短路电抗已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为MVA S d 157)3((max)1.=,短路电流为KA U S I e d d 0647.91031573)3((max)1.)3((max)1.=⨯=⋅=,最小运行方式时,短路容量为MVA S d 134)3((min)1.=,短路电流为KA U S I e d d 7367.71031343)3((min)1.)3((min)1.=⨯=⋅=,则KA I I d d 77367.7866.0866.0)3((min)1.)2((min)1.=⨯==。
取全系统的基准功率为MVA S j 100=,10KV 基准电压KV U j 5.101.=,基准电流为KA U S I j jj 4986.55.10310031.1.=⨯=⋅=;380V 的基准电压KV U j 4.02.=,基准电流是KA U S I j jj 3418.1444.0310032.2.=⨯=⋅=二、1600KV A 动力变压器的整定计算(1#变压器, 2#变压器)已知动力变压器量MVA S e 6.1=,KV 4.010,高压侧额定电流A U S I He eH e 38.9210316003..=⨯=⋅=,低压侧额定电流 A U S I L e eL e 47.23094.0316003..=⨯=⋅=,变压器短路电压百分比%5.4%=s V ,电流CT 变比305150==l n ,低压零序电流CT 变比0n 。
变压器高压侧首端最小运行方式下两相断路电流为KA I d 38.6)2((min)2.=1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1300)`2((min)3.=2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1500)`3((max)3.=3、高压侧电流速断保护电流速断保护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 A n I K K I l d jxk j dz 6530150013.1)`3((max)3..=⨯⨯== 对应值75A 保护一次动作电流 KA K n I I jx l j dz dz 95.113065.=⨯== 电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验227.395.138.6)2((min)2.>===dz d lm I I K 电流速断保护动作时限取0秒。
10KV继电保护整定计算

继电保护整定计算一、10KV 母线短路电抗已知10母线短路参数:最大运行方式时,短路容量为MVA S d 157)3((max)1.=,短路电流为KA U S I e d d 0647.91031573)3((max)1.)3((max)1.=⨯=⋅=,最小运行方式时,短路容量为MVA S d 134)3((min)1.=,短路电流为KA U S I e d d 7367.71031343)3((min)1.)3((min)1.=⨯=⋅=,则KA I I d d 77367.7866.0866.0)3((min)1.)2((min)1.=⨯==。
取全系统的基准功率为MVA S j 100=,10KV 基准电压KV U j 5.101.=,基准电流为KA U S I j jj 4986.55.10310031.1.=⨯=⋅=;380V 的基准电压KV U j 4.02.=,基准电流是KA U S I j jj 3418.1444.0310032.2.=⨯=⋅=二、1600KVA 动力变压器的整定计算(1#变压器, 2#变压器)已知动力变压器量MVA S e 6.1=,KV 4.010,高压侧额定电流A U S I He eH e 38.9210316003..=⨯=⋅=,低压侧额定电流 A U S I L e eL e 47.23094.0316003..=⨯=⋅=,变压器短路电压百分比%5.4%=s V ,电流CT 变比305150==l n ,低压零序电流CT 变比0n 。
变压器高压侧首端最小运行方式下两相断路电流为KA I d 38.6)2((min)2.=1、最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1300)`2((min)3.=2、最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压的短路电流折算到高压侧A I d 1500)`3((max)3.=3、高压侧电流速断保护电流速断保护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 A n I K K I l d jxk j dz 6530150013.1)`3((max)3..=⨯⨯== 对应值75A 保护一次动作电流 KA K n I I jx l j dz dz 95.113065.=⨯== 电流速断保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,保护装置安装处两相短路电流校验227.395.138.6)2((min)2.>===dz d lm I I K 电流速断保护动作时限取0秒。
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算

10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算常用的10KV配电系统继电保护方案包括:1.过电流保护:过电流保护用于检测系统中的短路故障,当故障发生时,继电器会发送信号切断电流,以保护设备的安全运行。
过电流保护可分为短路过电流保护和过负荷过电流保护两种方式。
短路过电流保护是通过检测电流的大小和时间来确定是否存在短路故障,常用的短路过电流保护方案有:-电流互感器继电器保护方案;-电流互感器和保护自动重合闸方案。
过负荷过电流保护是通过检测负载电流的大小和时间来确定是否存在过负荷故障,常用的过负荷过电流保护方案有:-时间-电流保护方案;-倍数-时间保护方案。
2.过电压保护:过电压保护用于检测系统中的过电压故障,当电压超过设定值时,继电器会触发保护措施,以避免设备受损。
常用的过电压保护方案有:-欠功率保护;-欠电流保护;-欠频保护。
3.功率方向保护:功率方向保护用于检测电力系统中的功率流向,并判断是否存在逆功率流问题。
常用的功率方向保护方案有:-电压方向保护;-电流方向保护。
整定计算是为了确定继电保护装置的参数,使其能够准确地检测并排除系统故障。
整定计算主要包括以下几个步骤:1.确定故障电流和故障电压:通过计算或测量确定系统故障电流和故障电压的大小。
2.确定保护装置的故障区间:根据故障电流和故障电压的大小,确定保护装置的故障区间,即保护装置能够检测到的故障电流和故障电压的范围。
3.确定保护装置的动作时间:根据保护装置的灵敏度和系统的可靠性要求,确定保护装置的动作时间。
动作时间应能够及时切除故障电流,同时避免误动作。
4.确定保护装置的保护范围:根据系统的性能要求和可靠性要求,确定保护装置的保护范围,即保护装置对于故障的检测范围。
5.确定保护装置的整定参数:根据以上步骤的结果,确定保护装置的整定参数,包括动作电流、动作时间等参数。
综上所述,10KV配电系统继电保护常用方案包括过电流保护、过电压保护和功率方向保护等。
10kV配电线路保护的整定计算

10kV配电线路保护的整定计算1、10kV配电线路的特点10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,较大不过100kV A,有的线路上却有几千kV A的变压器;有的线路属于较末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。
2、问题的提出对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。
因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。
对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护”四性”的要求。
3、整定计算方案我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。
特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。
下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。
(1)电流速断保护:由于10kV线路一般为保护的较末级,或较末级用户变电所保护的上一级保护。
所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。
在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。
①按躲过线路上配电变压器二次侧较大短路电流整定。
实际计算时,可按距保护安装处较近的线路较大变压器低压侧故障整定。
Idzl=Kk×Id2max式中Idzl-速断一次值Kk-可靠系数,取1.5Id2max-线路上较大配变二次侧较大短路电流②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。
Ik=Kn×(Igl-Ie)式中Idzl-速断一次值Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33Igl-变电所中各主变的较小过流值(一次值)Ie-为相应主变的额定电流一次值③特殊线路的处理:a.线路很短,较小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。
10KV配电线路继电保护整定计算方案

10KV配电线路继电保护整定计算方案
整定计算方案:10KV配电线路继电保护
1. 确定选取的保护装置:根据配电线路的特点和需要保护的对象,选择合适的继电保护装置,例如过流保护装置、差动保护装置等。
2. 确定继电保护的参数:根据配电线路的额定电流和短路电流等参数,确定继电保护的整定参数。
3. 确定动作特性和动作时间:根据配电线路的工作特点和保护要求,确定继电保护的动作特性和动作时间。
动作特性包括过流保护的动作特性曲线,差动保护的灵敏度和误动特性等。
4. 确定差动保护的整定参数:对于差动保护,需要确定比率整定系数、动作时间设置、零序电流补偿系数等参数,以确保差动保护的准确性和可靠性。
5. 进行整定计算:根据获取的配电线路的参数和要求,进行整定计算,确定继电保护的动作参数和特性。
6. 验证整定方案:通过模拟和实际测试,验证整定方案的正确性和可行性,以确保继电保护能够满足配电线路的保护要求。
7. 完善整定方案:根据测试结果和实际情况,对整定方案进行修正和完善,以适应特殊情况和提高保护的准确性和可靠性。
需要注意的是,继电保护的整定方案需要根据具体的配电线路情况进行设计和计算,因此以上步骤只是一个一般的指导方案,对于具体的情况需要根据实际情况进行调整和补充。
如果不具
备专业知识和技能,建议咨询专业的电力工程师进行整定计算方案的制定。
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35KV塘兴变电站10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算编制:——张亮——审核:———————审定:———————2013年04月28日10KV生活临建区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证海南核电有限公司35KV塘兴变电站10KV生活临建区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活临建区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。
正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。
箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。
1.2参考文献1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.线路及系统设备相关参数2.1回路接线图1)电力系统电抗标幺值1. 由35KV昌塘线供电最大运行方式X1﹡=1.96 最小运行方式X1﹡=2.3452.由35KV南塘线供电最大运行方式X10﹡=2.239最小运行方式X10﹡=2.429 2)电缆电抗标幺值X2﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.545*100/10.52=0.040X3﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.135*100/10.52=0.010X4﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.131*100/10.52=0.010X5﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.265*100/10.52=0.020X6﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.130*100/10.52=0.010X7﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.163*100/10.52=0.012X8﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.205*100/10.52=0.015X9﹡=X0L Sj/U p 2=0.08*0.560*100/10.52=0.0413) 变压器电抗标幺值X11﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.82*100*103/100*1250=4.656X12﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.9*100*103/100*1250=4.720X13﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.79*100*103/100*1000=5.79X14﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.8*100*103/100*800=7.25X15﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.94*100*103/100*1250=4.752X16﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.78*100*103/100*1000=5.78X17﹡=△Uk% Sj/100S Nt=5.91*100*103/100*800=7.3885.等值电路图6短路电流计算6.1 1019带全部负荷1)最大运行方式K1点三相短路电流I(3)k1.max= Ij1/X∑K1= Ij1/X1+X2=5.5/0.04+1.96=2.75KAK2点三相短路电流I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=5.5/2.077=2.70KAK3点三相短路电流I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/X1+X2+X11=144.34/6.656=21.69KAK4点最大短路电流I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/X1+X2+X3+X16=144.34/7.79=18.53KAK5点最大短路电流I(3)k5.max= Ij2/X∑K5= Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=144.34/6.772=21.31KAK6点最大短路电流I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X14=144.34/9.29=15.54KAK7点三相短路电流I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=144.34/7.84=18.41KAK8点最大短路电流I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=144.34/9.45=15.27KAK9点最大短路电流I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/ X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X12=144.34/6.797=21.24KA2)最小运行方式K1点两相短路电流I(2)k1.max=0.866 Ij1/X∑K1=0.866 Ij1/X1+X2=0.866*5.5/0.04+2.345=2KAK2点两相短路电流I(2)k2.max=0.866Ij1/X K2=0.866Ij1/ X1++X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8=0.866*5.5/2.421=1.97KA K3点两相短路电流I(2)k3.max= 0.866Ij2/X∑K3=0.866Ij2/X1+X2+X11 =0.866*144.34/7.041=17.75KAK4点两相短路电流I(2)k4.max= 0.866Ij2/X∑K4=0.866Ij2/X1+X2+X3+X6 =0.866*144.34/8.175=15.3KAK5点两相短路电流I(2)k5.max= 0.866Ij2/X∑K5=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X15=0.866*144.34/7.157=17.47KAK6点两相短路电流I(2)k6.max= 0.866Ij2/X∑K6=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X14=0.866*144.34/9.675=12.92KA K7点两相短路电流I(2)k7.max= 0.866Ij2/X∑K7=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X13=0.866*144.34/8.225=15.2KAK8点两相短路电流I(2)k8.max= 0.866Ij2/X∑K8=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X17=0.866*144.34/9.835=12.71KAK9点两相短路电流I(2)k9.max=0.866Ij2/X∑K9=0.866Ij2/X1+X2+X3+X4+X5+X6++X7+X8+X12=0.866*144.34/7.176 =17.42KA3)最大母线剩余电压K2点母线剩余电压U max =U﹡×Uj1=I*×X*×10.5=2.70/5.5×(2.077-1.96)×10.5=0.60KV6.2 1026带全部负荷1)最大运行方式K2点三相短路电流I(3)k2.max= Ij1/X∑K2= Ij1/X10+X9=5.5/0.041+2.239=2.41KAK1点三相短路电流I(3)k1.max= Ij1/X∑K1= Ij1/X10++X9+X3+X4+X5+X6+X7+X8=5.5/2.357=2.33KAK9点三相短路电流I(3)k9.max= Ij2/X∑K9= Ij2/X10+X9+X12=144.34/7=20.62KAK8点最大短路电流I(3)k8.max= Ij2/X∑K8= Ij2/X10+X9+X8+X17=144.34/9.683=14.91KAK7点最大短路电流I(3)k7.max= Ij2/X∑K7= Ij2/X10+X9+X8+X7+X13=144.34/8.097=17.83KAK6点最大短路电流I(3)k6.max= Ij2/X∑K6= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X14=144.34/9.567=15.09KAK5点三相短路电流I(3)k7.max= Ij2/X∑K5= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X15=144.34/7.089=20.36KAK4点最大短路电流I(3)k4.max= Ij2/X∑K4= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X16=144.34/8.127=17.76KAK3点最大短路电流I(3)k3.max= Ij2/X∑K3= Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X3+X11=144.34/7.013=20.58KA2)最小运行方式K2点两相短路电流I(2)k2.max=0.866 Ij1/X∑K2=0.866 Ij1/X10+X9=0.866*5.5/0.041+2.429=1.93KAK1点两相短路电流I(2)k2.max=0.866Ij1/X K2=0.866Ij1/ X10++X9+X3+X4+X5+X6+X7+X8=0.866*5.5/2.547=1.87KA K9点两相短路电流I(2)k9.max= 0.866Ij2/X∑K9=0.866Ij2/X10+X9+X12 =0.866*144.34/7.19=17.39KAK8点两相短路电流I(2)k8.max= 0.866Ij2/X∑K8=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X17 =0.866*144.34/9.873=12.66KAK7点两相短路电流I(2)k7.max= 0.866Ij2/X∑K7=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X7+X13=0.866*144.34/8.287=15.08KAK6点两相短路电流I(2)k6.max= 0.866Ij2/X∑K6=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X14=0.866*144.34/9.757=12.81KA K5点两相短路电流I(2)k5.max= 0.866Ij2/X∑K5=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X15=0.866*144.34/7.279=17.17KAK4点两相短路电流I(2)k4.max= 0.866Ij2/X∑K4=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X16=0.866*144.34/8.317 =15.03KAK3点两相短路电流I(2)k3.max=0.866Ij2/X∑K3=0.866Ij2/ X10+X9+X8+X7+X6+X5+X4+X3+X11=0.866*144.34/7.203 =17.35KA3)最大母线剩余电压K1点母线剩余电压U max =U﹡×Uj1=I*×X*×10.5=2.33/5.5×(2.357-2.239)×10.5=0.52KVnLh—互感器变比倍数2、电流速断一次电流定值Idz1= Idz1.j* nLh=26*40=1040A3、灵敏系数按最小运行方式下线路末端两相短路电流来校验:Klm= I(2)k2.max/ Idz=1970/1040=1.89>1.5,满足要求。
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10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算摘要:本文论述10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算,经多年运行考验,选择性好、动作准确无误,保证了供电可靠性。
关键字:继电保护选择性可靠性笔者曾作过10多个10KV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10KV出线、开关站10KV进出线均选用定时限速断、定时限过流。
保护配置及保护时间设定。
一、整定计算原则:1.需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。
2.可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。
二、整定计算用系统运行方式:1.按《城市电力网规划设计导则》(能源电[1993]228号)第4.7.1条和4.7.2条:为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10KV短路电流宜为Ik≤16KA,为提高供电可靠性、简化保护、限制短路电流,110KV站两台变压器采用分列运行方式,高低压侧分段开关均采用备用电源自动投入。
2.系统最大运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗小的电源供电,本计算称方式1。
3.系统最小运行方式:110KV系统由一条110KV系统阻抗大的电源供电,本计算称方式2。
4.在无110KV系统阻抗资料的情况时,由于3~35KV系统容量与110KV系统比较相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可认为110KV系统网络容量为无限大,对实际计算无多大影响。
5.本计算:基准容量Sjz=100MVA,10KV基准电压Ujz=10.5KV,10KV基准电流Ijz=5.5KA。
三、10KV系统保护参数只设一套,按最大运行方式计算定值,按最小运行方式校验灵敏度(保护范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。
四、短路电流计算:110KV站一台31.5MVA,,10KV 4Km电缆线路(电缆每Km按0.073,架空线每Km按0.364)=0.073×4=0.2910KV 开关站1000KVA :(至用户变电所电缆长度只有数十米至数百米,其阻抗小,可忽略不计)。
五、整定计算:1.开关站出线(10DL ):当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3Km 时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。
A. 速断动作电流:躲过变压器低压侧最大三相短路电流:t=0S灵敏度校验:B.过流保护动作电流:躲过可能出现的过负荷电流,如干变按Kgh=1.5,如大的风机、水泵等启动电流,按实际换算到10KV 侧电流,Kgh 可能为1.2、1.3等,微机保护按厂家提供资料,返回系数Kh=0.95。
,t=0.3S灵敏度校验:如灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的最低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。
C.对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。
2.开关站进线(8DL):按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10KV 母线的保护。
A.限时速断动作电流:同开关站所有出线的最大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.3S灵敏度校验:B. 时限过流动作电流:,t=0.6S灵敏度校验:3.区域站10KV 出线(5DL):A.限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1, ,t=0.4S灵敏度校验:B.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实验时的冲击电流等),t=0.7S灵敏度校验:4.区域站10KV分段开关(2DL):仅设充电保护,按躲开10KV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出。
,t=0.2S灵敏度校验:5.开关站10KV分段开关(7DL):同2DL原则,,t=0.2S灵敏度校验:6.开关站出线带2台及以上变压器:A.速断动作电流:躲过中最大者,t=0SB.时限过流动作电流:躲过线路过负载电流,t=0.3S。
7.区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行):A.限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
B.时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
8.区域站主变低压侧开关1DL、3DL:设过电流保护(作为主变低后备保护,10KV母线保护及出线远后备保护),其动作电流按躲过主变的最大负荷电流(当一台主变故障或检修时的负荷电流及电动机启动等),对K-2点要求KL≥2,对K-3点要求KL≥1.2。
保护为一段二时限,第一时限1.1S跳10KV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
9.关于时间级差说明:A.对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。
B.对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t 均为0.4S。
10.为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
11.对10KV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障:A.在10KV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。
PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
B.区域站、开关站10KV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10KV小电流接地选线功能通过各10KV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
六、自动装置设定:1.10KV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
2.备用电源自动投入:A.区域站10KV分段开关(2DL)自动投入时间:a.t=110KV桥开关备自投时间+0.4S;b.t=主变高后备动作时间+0.4S;c.取a与b的最大值。
B.各开关站10KV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4SC.备自投动作电压:工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)七、结束语:本方案经多年运行考验,符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于1S,保证了10KV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确、误差小、容易整定、选择性好。
多次动作,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。
参考文献1.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-923.工业与民用配电设计手册中国航空工业规划设计研究院等编第2版10KV配电系统继电保护分析摘要:本文对10kV配网系统的继电保护配置方案及运行情况进行分析,对10kV系统的继电保护配置中出现的问题提出解决措施。
关键词:10kV 配网保护运行一.10KV 配电系统在电力系统中的重要位置电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。
在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。
由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不可避免的。
由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间内完成的。
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。
例如,当系统中的某工矿企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏;当10KV 不接地系统中的某处发生一相接地时,就会造成接地相的电压降低,其他两相的电压升高,常此运行就可能使系统中的绝缘遭受损坏,也有进一步发展为事故的可能。
10KV 配电系统是电力系统的一部分。
它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到企业用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常运行。
因此要全面地理解和执行行业内有关标准和规程以及相应的国家标准和规范。
由于10KV 系统中包含着一次系统和二次系统。
又由于一次系统比较简单、更为直观,在考虑和设置上较为容易;而二次系统相对较为复杂,并且二次系统包括了大量的继电保护装置、自动装置和二次回路。
所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进行监视、测量、控制和保护,由继电器来组成的一套专门的自动装置。
为了确保10KV 配电系统的正常运行,必须正确的设置继电保护装置。
二. 继电保护的基本概念1. 10KV 配电系统的几种运行状况(1) 供电系统的正常运行这种状况系指系统中各种设备或线路均在其额定状态下进行工作;各种信号、指示和仪表均工作在允许范围内的运行状况;(1)供电系统的故障这种状况系指某些设备或线路出现了危及其本身或系统的安全运行,并有可能使事态进一步扩大的运行状况;(1)供电系统的异常运行这种状况系指系统的正常运行遭到了破坏,但尚未构成故障时的运行状况。
2.10KV配电系统继电保护装置的任务(1)在供电系统中运行正常时,它应能完整地、安全地监视各种设备的运行状况,为值班人员提供可靠的运行依据;(2)如供电系统中发生故障时,它应能自动地、迅速地、有选择性地切除故障部分,保证非故障部分继续运行;(3)当供电系统中出现异常运行工作状况时,它应能及时地、准确地发出信号或警报,通知值班人员尽快做出处理;不难看出,在10KV系统中装设继电保护装置的主要作用是通过缩小事故范围或预防事故的发生,来达到提高系统运行的可靠性,并最大限度地保证供电的安全和不间断。
可以想象,在10KV系统中利用熔断器去完成上述任务是不能满足要求的。
因为熔断器的安秒特性不甚完善,熄灭高压电路中强烈电弧的能力不足,甚至有使故障进一步扩大的可能;同时还延长了停电的历时。
只有采用继电保护装置才是最完美的措施。
因此,在10KV 系统中的继电保护装置就成了供电系统能否安全可靠运行的不可缺少的重要组成部分。
3.对继电保护装置的基本要求对继电保护装置的基本要求有四点:即选择性、灵敏性、速动性和可靠性(1)选择性当供电系统中发生故障时,继电保护装置应能有选择性地将故障部分切除。
也就是它应该首先断开距离故障点最近的断路器,以保证系统中其它非故障部分能继续正常运行。
系统中的继电保护装置能满足上述要求的,就称为有选择性;否则就称为没有选择性。
主保护和后备保护:10KV配电系统中的电气设备和线路应装设短路故障保护。
短路故障保护应有主保护、后备保护,必要时可增设辅助保护。
当在系统中的同一地点或不同地点装有两套保护时,其中有一套动作比较快,而另一套动作比较慢,动作比较快的就称为主保护;而动作比较慢的就称为后备保护。