浅谈35 kV 综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置在无人值班变电站建设中的应用
某35kv变电所及其综合自动化系统设计方案介绍

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第二章
总降压变电所设计
§2.1 负荷分级及供电要求 根据负荷资料可知:由用户确定主要为一、二级负荷,根据《工业与民用配电设计手 册》一书我们可以很清楚地看到一级负荷应由两个电源供电,这样当一个电源发生故障时, 另一个电源不致同时受到损坏,以维持继续供电。 一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。常用的应急 电源有发电机组、干电池、蓄电池或供电网络中有效地独立于正常电源的专用馈电线路。 同样, 我们也可以看到二级负荷也需要有两个电源供电。 做到当发生电力变压器故障 或电力线路常见故障时不致中断供电或中断后能迅速恢复。 §2.2 供电电源取得 根据所给的资料可知,当地供电部门可提供两个 35kV 供电电源,分别来自距离用户 4km 外的 220/35kV 地区变电所和 5.5km 外的 110/35kV 地区变电所。 §2.3 电压选择 从用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、当地电网现状等多方面 的因素考虑,对于该用户的变电所设计,我们拟订 35/10kV 降压变电所一座,供电给 8 个 35/10kV 车间变电所,这样我们就可以兼顾到一、二级负荷的要求了。采用这中做法还有一 个好处就是:使高压电源深入负荷中心,减小配电半径,降低电缆投资,提高供电质量。 §2.4 35kV 变配电所主接线方案确定 通过阅读各类相关资料可知,为了降低电能损耗,应选用低损耗节能变压器。在电压 偏差不能满足要求时,35kV 降压变电所的主变压器应首先采用有载调压变压器。 35kV 变电所主接线应根据变电所在电力网中的地位、进出线回路数、设备特点及负荷 性质等条件确定。并应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要 求。变电所主接线要满足安全、可靠、灵活、经济的基本要求。其中,安全包括设备安全及 人身安全;可靠应满足一次接线应符合一、二级负荷对供电可靠性的要求;灵活即用最少的 切换来适应各种不同的运行方式,检修时操作简便,另外,还应能适应负荷的发展,便于扩 建。 ;经济尽量做到接线简化、投资省、占地少、运行费用低。 在我们这组设计中 35kV 变电所主接线一般有单母线、单母线分段、双母线接线、单元 接线、内桥式、外桥式方式可以考虑其可行性。具体分析如下: 单母线优点是简单、清晰、设备少,但可靠性与灵活性不高。 (见下图 1、2)一般供三 级负荷, 两路电源进线的单母线可供二级负荷。 由于在该设计中用户不仅有二级负荷而且 还有一级负荷, 并且这里我们要考虑到无人值班变电所的因素, 可靠性和灵活性显得尤为重 要,鉴于这些方面的原因,单母线的优点显然不足以使用户满意,也有背于我们设计无人值 班变电所的基本思想和初衷,因此我们这里不考虑单母线的方式。 单母线分段,母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。两路电源一用一备时,分 段断路器接通运行。任一段母线故障,分段断路器可在继电保护装置作用下自动断开。两路 电源同时工作互为备用时, 分段断路器则断开运行。 任一电源故障, 分段断路器可自动投入。 见图 2.4.1 和图 2.4.2
35kv~220kv无人值班变电站设计规程

35kv~220kv无人值班变电站设计规程摘要:一、概述无人值班变电站的设计规程重要性二、35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程的主要内容1.设计原则和要求2.变电站布局和设备选择3.自动化系统和通信系统设计4.电气设备保护与监控5.土建工程设计三、无人值班变电站的实施与应用1.遥控、遥信、遥测、遥调系统的实现2.远程照明智能监控系统的设计与实现3.无人值班变电站的管理与运行维护四、未来发展展望与建议正文:一、概述无人值班变电站的设计规程重要性随着我国电力系统的快速发展,35kV~220kV无人值班变电站已成为电力系统的重要组成部分。
无人值班变电站的设计质量直接影响到电力系统的安全、稳定、经济运行。
为此,制定一套完整、科学、合理的设计规程显得尤为重要。
本文将介绍35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程的主要内容,以期为无人值班变电站的设计和应用提供参考。
二、35kV~220kV无人值班变电站设计技术规程的主要内容1.设计原则和要求无人值班变电站的设计应遵循确保安全、可靠、经济、合理布局、节能环保等原则。
在设计过程中,应充分考虑设备的性能、可靠性、可维护性、扩展性等因素。
2.变电站布局和设备选择布局应满足电气、土建、自动化、通信等各方面的要求,确保运行和维护的方便。
设备选择应根据负荷特性、运行条件、可靠性、经济性等因素进行,尽量选用高性能、节能、环保型设备。
3.自动化系统和通信系统设计自动化系统应实现四遥(遥控、遥信、遥测、遥调)功能,确保无人值班变电站的远程监控和管理。
通信系统应满足数据传输速率、稳定性、安全性等要求,实现变电站与调度中心、上级单位之间的信息传输。
4.电气设备保护与监控电气设备保护应依据GB/T 14285等标准进行设计,确保设备的安全运行。
监控系统应能实时监测电气设备的状态,及时发现并处理异常情况。
5.土建工程设计土建工程设计应考虑地形、地质、气候等条件,确保建筑物和设备的稳定运行。
浅谈35kV箱式变电站电气主接线的确定

浅谈35kV箱式变电站电气主接线的确定浅谈35kV箱式变电站电气主接线的确定摘要:随着社会发展和城市化进程的加快,负荷密度越来越高,城市用地越来越紧张,城市配电网逐步由架空向电缆过渡,架杆方式安装的配电变压器越来越不适应人们的要求。
要使得35kV箱式变电站的总体设计科学合理,就必须选择合适的电气主接线。
关键词:箱式变电站;电气主接线;科学合理1 主接线的基本形式主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式,概括为有母线的接线形式和无母线的接线形式两大类。
(1)具有母线的电气主接线①单母线接线:单母线接线是一种最原、最简单的接线方式。
②单母线分段接线③双母线及双母线分段接线③旁路母线接线方式(2)无母线的电气主接线①桥形接线:当具有两台变压器和两条线路时,在变压器线路接线的基础上,在其中间架一连接桥,则称为桥形接线②单元接线:发电机与变压器直接连接成一个单元,组成发电机。
2 箱式变电站对主接线的基本要求概况地说,对主接线的基本要求包括安全、可靠、灵活、经济四个方面安全包括设备安全及人身安全。
要满足这一点,必须按照国家标准和规范的规定,正确选择电气设备及正常情况下的监视系统和故障情况下的保护系统,考虑各种人身安全的技术措施。
可靠就是主接线应满足对不同负荷的不中断供电,且保护装置在正常运行时不误动、发生事故时不拒动,能尽可能的缩下停电范围。
为了满足可靠性要求,主接线应力求简单清晰。
电器是电力系统中最薄弱的元件,所以不应当不适当地增加电器的数目,以免发生事故。
灵活是用最少的切换,能适应不同的运行方式,适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使发生故障时停电时间最短,影响范围最小。
因此,电气主接线必须满足调度灵活、操作方便的基本要求。
经济是指在满足了以上要求的条件下,保证需要的设计投资最少。
在主接线设计时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。
欲使主接线灵活、可靠,必须要选用高质量的设备和现代化的自动装置,从而导致投资费用的增加。
35KV变站电气主接线设计

35KV变站电气主接线设计引言:35kV变电站是电力系统的重要组成部分,它起到将高压输电线路的电能进行降压、分配和供应给用户的作用。
为了保证变电站的安全稳定运行,电气主接线设计是十分关键的一环。
本文将对35kV变电站电气主接线设计进行详细阐述。
一、设计依据:2.电站设计规范:DL/T5183-2024变电站工程电气设计规范3.设备选型:参考国内外类似变电站、设备厂商评价、性价比分析等综合考虑二、设计步骤:1.需求分析:了解变电站的运行需求,包括负荷需求、电力分配需求、电能质量要求等。
2.主接线图设计:根据变电站的功能布置、设备选型、负荷需求等,设计主接线图。
主接线图应满足以下要求:-各设备之间的连接合理,布置紧凑。
-确保每个设备的最大电流能够通过。
-考虑主变压器的容量和并联变压器的选取。
-考虑备用设备的串并联,保证可靠性。
3.主接线布置设计:确定设备的放置位置,遵循以下原则:-各设备之间的距离符合安全操作和维护的要求。
-保证设备的冷却通风良好。
-考虑设备的重量和重心,保证稳定性。
4.主接线回路计算:根据电压等级、负荷要求等进行主接线回路计算。
计算包括电缆选型、电缆截面积确定、电缆长度计算、电缆负载流计算等。
5.系统接地设计:根据设计图纸和电气设备布置要求进行系统接地设计,包括接地电阻计算,接地极数量和布置等。
6.设备连接设计:根据设备类型和工作要求,确定设备之间的电缆连接,考虑电缆长度、连接方式等。
7.安全与可靠性设计:根据标准和规范,设计接地保护装置、电流互感器、电压互感器、分段绝缘开关等设备的选择和布置。
三、设计要点:1.主接线图设计时要考虑最大电流负荷,以及备用线路的布置,确保变电站的可靠性和灵活性。
2.设备的放置位置要合理,不能影响设备的冷却和通风,且便于操作和维护。
3.电缆的选型要充分考虑电流载流量、电压降和线损等因素,并满足国家标准和工程要求。
4.系统接地设计要符合标准和规范,确保人员安全和设备的可靠性。
35kV变电站综合自动化设计

35kV变电站综合自动化设计摘要:在35kV变电站综合自动化设计的过程中,想要提高它的设计水平,那么在开展综合自动化设计的过程中,那么就需要了解35变电站综合自动化的设计效率,并且采取有效的措施提高它的设计水平,所以本文结合实际阐述35kV变电站综合自动化设计要点,希望研究之后能够给相关工作人员提供一定的帮助。
关键词:35kV变电站;综合自动化;设计0前言在经济快速发展的今天,在供电需求上呈现出更加高质量的需要,使得电力用户表现出更多的需求。
所以需要对国家电网进行系统性改造,重新组建全新的电力网络,借助科技进步的新优势,实现更高水平的飞跃。
当前,电网建设的主要内容是做好一定的管理,改造旧式的电力网络,按照自动化的生产方式,做好每一个环节中的调整,让电力环节中的变电站呈现出更多的优势。
在运行过程中,需要结合可靠的数据,改造网络,对电站的运行开展经济性预测,在基本方式的选择中提升变电站的管理水准,实现一个综合智能化的管理模式。
一、35kV变电站综合自动化的设计原理在对35kv变电站设备进行深度测试时,设计人员需要对其中的内容进行检测。
参考供电站的可靠性能参数,按照场地的基本情况,开展分散的测量,对定点分布情况展开研究。
将变电站的规模进行统计,选用合适的设备,这些设备具有自动化的功能。
改善设备中不可取的参数,根据施工环境进行调整。
在借助35kv变电站进行检测时,还需要按照自动化设备的特点,依托组拼式和分散式这两种模式开展研究。
这样的改善直接对自动化生产带来深刻影响。
在变压器的选择上,按照变电站的规格参与值班涉设计,对自动化的规模进行实质性评估检测。
二、分析变电站综合自动化体系结构分的基本内容从概念上来说,变电站综合自动化是借助微机来实现监控手段,之后按照保护微机的基本情况开展相关的工作。
这种设计具有一定的系统性,将微机的整体内容实现一个全新的改变。
运行变电站的效率在这样的变革中得到提升,管理方面的水平也会不断提高。
35KV无人值守变电站设计,本科毕业论文内涵主接线图

河南城建学院本科毕业设计(论文)摘要摘要随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性和稳定性的要求日益提高。
变电站是连接电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电能。
变电站的安全运行对电力系统至关重要。
35kV变电所综合自动化系统主要为无人值班形式,其设计应服从电网调度自动化的总体设计,其配置、功能包括设备的布置应满足电网安全、优质、经济运行以及信息分层传输、资源共享的原则。
因此,本次设计我们将以此作为设计指导原则展开设计工作。
整个设计过程包括变电站电气主接线的设计和选择、短路电流的计算、主变压器和电器设备的选择。
其中电器设备的选择主要包括:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线导体、避雷器、高压熔断器等。
本设计简单介绍了采用综合自动化设备实现变电站无人值班。
关键词:降压变电站,电气部分设计,无人值班,综合自动化I河南城建学院本科毕业设计(论文)AbstractAbstractWith the development of our industry, all industries increasing demand for power system reliability and stability. The substation is connected to the intermediate links of the power system to bring together the power, lift voltage and distribution of electric energy. The safe operation of the substation power system is critical. In this paper, the design of the step-down substation 35KV/10KV unattended.The 35kV substation integrated automation system for unattended, its design should be subject to the overall design of the power grid dispatch automation, configuration, features include layout of the equipment shall meet the power grid safety, quality, economy of operation and information layered transmission, sharing of resources principle. Therefore, the design we will use this as the design guidelines to expand the design work.The entire design process including the choice of design and selection of the main wiring of the electrical substation, short-circuit current calculation, the main transformer and electrical equipment. Which the choice of the electrical equipment including: circuit breakers, isolating switches, current transformers, voltage transformers, bus conductors, surge arresters, high voltage fuses, etc.. The simple design of integrated automation equipment unattended substation.Keywords: step-down substations,electrical part of the design,unattended,integrated automationII河南城建学院本科毕业设计(论文)目录目录摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)1.1 原始资料 (1)1.2 课题的目的和意义 (1)1.2.1 提高了运行可靠 (2)1.2.2 加快了事故处理的速度 (2)1.2.3 提高了劳动生产率 (2)1.2.4 降低了建设成本 (2)1.3 国35KV总降压变电所设计 (6)2.1 设计指导思想 (6)2.2 主接线的选择 (7)2.2.1 电气主接线的含义和满足的要求 (7)2.2.2 本设计所选择的主接线方案及其选择理由 (7)2.3 主变压器的选择 (8)2.3.1 主变压器台数的选择 (8)2.3.2 主变容量的确定 (9)2.3.3 主变压器接线形式的选择 (10)2.3.4 结论 (11)2.4 所用变压器的选择和所用电的设计 (11)2.5 短路电流的计算 (12)2.5.1 概述 (12)2.5.2 短路计算的目的 (13)2.5.3 短路电流实用计算的基本假设 (13)2.5.4 短路电流实用计算步骤 (14)2.6 主要电气设备的选择及校验 (17)2.6.1 高压电气选择的一般原则 (18)2.6.2 按正常工作条件选择导体和电器 (18)2.6.3 按短路情况校验 (19)2.7 高压开关柜中断路器及隔离开关选择及校验 (20)2.7.1 额定电流的计算 (20)2.7.2 高压断路器及隔离开关的选择结果及校验 (20)2.8 高压开关柜电压互感器、电流互感器及高压熔断器的选择 (25)2.8.1 电流互感器的选择和校验 (25)III河南城建学院本科毕业设计(论文)目录2.8.2 电压互感器的选择 (27)2.8.3 高压熔断器的选择 (28)2.9 母线的选择及校验 (29)2.10 本设计所选择的配电装置及选择理由 (31)2.11 变电所的防雷保护规划 (33)2.12 10kV中性点接地设计 (34)2.13 无功补偿 (36)3 变电站综合自动化系统及微机监控系统设计 (38)3.1 变电站综合自动化技术介绍 (38)3.1.1 变电站综合自动化概述 (38)3.1.2 变电站综合自动化的优越性 (39)3.1.3 变电站综合自动化的基本功能 (39)3.2 变电站综合自动化系统的发展及结构形式 (40)3.2.1 变电站综自系统发展的基本趋势 (40)3.2.2 变电站综合自动化系统结构形式 (40)3.3 SC-2000型分散式变电站综合自动化系统 (42)3.3.1 概述 (42)3.3.2 SC-2000系统组成: (43)3.3.3 SC-2000系统结构配置 (45)3.3.4 SC-2000系统技术特点: (46)3.3.5 SC-2000系列数字保护监控装置功能介绍 (54)3.3.6主要设备清单 (55)3.4 遥视警戒系统 (55)3.4.1 系统设计原则 (56)3.4.2 系统构成 (56)3.5 烟、温报警系统及自动消防系统 (57)3.5.1 变电站的火灾探测、报警系统 (58)3.5.2 变电站的灭火系统 (58)3.5.3 防火封堵装置 (60)参考文献 (62)致谢 (63)附录A 35KV无人值班变电所主要电气设备清单.......................... 64 附录B 35KV无人值班变电所电气主接线图附录C SC-2000型分散式变电站综合自动化系统结构配置图附录D 电气总平面布置图IV河南城建学院本科毕业设计(论文)绪论1 绪论1.1 原始资料本工程为满足某区域对电力的需求,经系统规划设计,论证新建一座35kV终端变电站。
35kV变电站综合自动化系统的设计与研究
35kV变电站综合自动化系统的设计与研究摘要:变电站综合自动化系统作为一个分层分布式的自动控制系统,主要是由主控层、通信层以及现地单元层三层构成。
本文主要以35KV变电站综合自动化系统为例,就综合自动化系统的设计模式进行了探究分析。
关键词:35KV变电站;综合自动化系统;设计近年来我国电力行业得到了迅速的发展,35KV变电站也得到了广泛的应用。
随着电子技术以及自动检测技术的不断发展,变电站自动化水平不断提高。
因此在进行变电站电气设计过程中需要采用性能可靠、技术先进以及自动化程度高的产品,让变电站的继电保护水平得到进一步的提升,从而促进我国电力行业得到进一步的发展。
一、35KV变电站的功能要求(一)一次系统与二次系统功能变电站所采用的综合自动化系统对于一次系统接线是没有影响的,一次系统接线方式以及供电方案需要严格按照相关规定来进行设计。
在具体设计过程中需要充分发挥出计算机的图形显示功能,模拟中央信号盘可以简化或者取消,实现了少人或者无人职守的情况。
结合相关要求来将开关柜中的继电保护、计量、信号与控制回路等系统进行明确,所有出线开关柜均不得再进入到中央信号系统中。
电源进线、母联开关柜以及所有出现开关柜的中央信号系统需要全部进入到综合自动化系统之中。
(二)监控子系统功能变电站中监控子系统功能主要体现在以下几个方面:①数据的采集跟处理功能。
主要是通过采集、显示、传输的措施,来对整个电力系统中的电压以及电流运行情况进行明确,并且就电力设备的整体运行情况进行采集、显示、处理以及判断,并且能够实现设备运行情况的显示、警报以及记录功能。
通过获取无功或者有功的电能,可以实现电能平衡跟分时累计等统计功能来完成电能的采集以及处理工作,利用这些数据的通信接口来进行各种设备信息的采集工作,随后采用计算机的监控系统来做好这些数据的处理作业。
②控制操作的功能。
通过监控系统来调节控制断路器,隔离开关以及接地开关,同时可以分为手动控制跟自动控制两种类型,保障整个电力系统的运行稳定性。
35kV变电站的设计与研究
35kV变电站的设计与研究第一篇:35kV变电站的设计与研究35kV变电站的设计与研究随着我国经济建设的高速发展,现代电网结构日趋复杂,电网容量不断扩大,电网实时信息传送量成倍增多,对电网运行的可靠性要求也越来越高。
35kV变电站现在虽然在用电量大的城市和经济发达的城市,但由于它具有投资少、见效快、建设周期短、安装、运行、维护、检修技术较容易解决等特点,在广大的农村地区这种供电方式仍将长期存在。
一、35kV变电站的设计原则:1、变电站设计必须认真执行国家的技术经济政策。
并做到,保障人身安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理。
2、变电站设计,应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到近、远期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能。
3、变电站设计,在执行本标准的同时原则上尚应符合现行的国家规范、规程和标准规定。
二、35kV变电站的站址选择1、站址应尽量靠近已有公路,并充分利用水文地质条件较好的荒地、坡地、劣地,不占或少占农田。
2、站址应接近负荷距中心,并便于各级电压线路的引入引出,架空线路走廊应与站址同时确定。
3、站址应尽量避开空气污秽地区,否则应采取有效的防污措施。
4、站址选择应考虑对邻近设施的影响。
5、站内地面应有适当的坡度,以利排水。
6、变电站占地面积不超过1000平方米。
三、常见的常规35kV变电站设计我们日常生活中常见的35kV 变电站设计一般采用的都是户外装置,设计安装有D W 12-35 户外型多油断路器,至于10kV 高压配电装置则以户内装置为主,设计过程中主要采用GG-1A(F)高压开关柜,选用的是SN 10-10 型少油断路器设备,也有设计过程中选用ZN-10 型户内高压真空断路器,而实际设计过程中以前者较为常见。
至于35kV 变电站的继电保护屏或是控制屏基本采用的都是PK 型,以电磁式继电器来实现对继电设备的维护。
这一设计过程从整体运行来看是较为安全可靠的,无论是设备安装还是维修保护都相对简单,这一常规35kV 变电站设计如今仍在乡镇或是山区得以沿用。
35KV变站电气主接线设计
35KV变站电气主接线设计一、引言35KV变电站是电力系统中起着至关重要作用的设备之一,它起着将输送来的高压电能转变为低压电能并分配到城市或工业用电等终端的作用。
而变电站的电气主接线设计则是保证变电站正常运行的基础,本文将对35KV变电站电气主接线的设计进行详细分析和阐述。
二、35KV变电站电气主接线设计的目标1.保证供电可靠性和连续性:变电站作为电力系统的关键设备,必须具备高可靠性和连续性,以确保稳定的供电。
因此,电气主接线设计必须满足这一目标,以最大程度地减少停电时间和减少设备故障。
2.符合安全规范和标准:电气主接线设计必须符合相关的安全规范和标准,保证人员和设备的安全。
例如,要合理选用绝缘材料,采取防火措施,确保电气设备正常运行。
3.提高电能利用率和经济性:电气主接线设计需要考虑电能的损耗和损耗降低的方法,以提高电能的利用率和经济性。
三、35KV变电站电气主接线设计的内容1.接地系统设计:电气主接线设计中接地系统的设计是非常重要的,它关系到变电站运行的安全和稳定。
接地系统设计应满足电气设备的接地要求,并在变电站中合理布置接地装置,以确保地电位的稳定和安全。
2.母线设计:35KV变电站的电气主接线中一个重要组成部分就是母线,它承担着输电、分配和联络电能的功能。
母线设计应考虑到电流负荷、电流冲击、短路电流等参数,并按照相关标准和规范进行设计。
3.断路器、隔离开关和接地刀闸的选择:电气主接线设计中需合理选择断路器、隔离开关和接地刀闸等设备,使其能够满足变电站的安全操作和维护需求。
4.保护与控制装置设计:35KV变电站电气主接线设计中还需设计相应的保护与控制装置,以提供对变电站的全面保护和控制。
设计中需考虑到过电压、过电流、短路、过负荷等各种故障的检测和处理。
5.电子测量与监控系统设计:在电气主接线设计中,应设计并配置相应的电子测量与监控系统,以便于对35KV变电站的运行状态进行实时监测和检测。
四、35KV变电站电气主接线设计的方法和步骤1.初步设计:根据变电站的电气负荷、母线参数、设备布置等情况,进行初步设计,确定变电站主接线的基本布局。
浅谈35kV变电站的自动化继电保护
浅谈35kV变电站的自动化继电保护发布时间:2022-05-20T08:51:52.181Z 来源:《当代电力文化》2021年35期作者:郝国新任再恒[导读] 随着我国科学技术的发展和自动化技术的不断发展以及自动化技术应用的范围越来越广,对于变电站的自动化也逐渐的变为了现实。
郝国新任再恒国网行唐县供电公司河北石家庄050600【摘要】随着我国科学技术的发展和自动化技术的不断发展以及自动化技术应用的范围越来越广,对于变电站的自动化也逐渐的变为了现实。
然而在变电站的使用过程中,继电保护的作用也是非常重要不容忽视的。
在我国变电站自动化水平不断提高的现在,对于继电保护的改造问题也必须受到电力工作人员的高度重视。
所以,为了保障变电站自动化运行的可靠性和稳定性,利用微机监控系统对变压器自动化的继电保护进行监控是非常有必要的。
本文对于继电保护做了简单的介绍,分析了我国当前的35kv变电站继电保护的现状,研究了我国35kv变电站自动化继电保护所面临的问题,进而对于35kv变电站的自动化继电保护的策略做了相应的研究。
【关键词】继电保护;自动化;策略分析随着我国科学技术的不断发展以及自动化技术应用范围的逐渐扩大,我国变电站自动化的继电保护也受到了越来越多的电力工作人员的青睐。
这不仅是因为它的技术比较的成熟很容易的理解和掌握,运用起来也比较的方便,还有就是这种技术比较的经济使用,并且随着微机继电保护在我国的逐渐的普及,这种变电站的自动化技术特别适合在我国进行推广应用。
虽然,目前我国在变电站自动化的继电保护中还存在一定的问题,并且专家们业针对这些问题提出了解决的方案。
相信随着我国科学技术的不断发展,这些问题最终会得到解决,并且变电站自动化的继电保护会越来越安全、稳定和可靠。
1继电保护的介绍继电保护是在变电站的电力系统异常运行或出现事故的时候可以保证变电站和电气设备可以安全的运行的一中自动装置。
继电保护在变电站中是非常重要的保护设备,可以保证供电系统的稳定和电气设备的安全。
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浅谈35kV综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置
安科瑞顾静楠
摘要
本35/10KV总降站,按照无人值班要求设计综合自动化系统。由供电部门
提供二路电源的35KV的电缆线路对其供电,内部装设2台35/10KV、
10000KVA主变,10KV线路对内的8座地下变电站供电:1号变电站1600KVA
变压器、2号变电站1600KVA变压器,3号变电站2000KVA变压器,4号变
电站1000KVA变电站,5号变电站1000KVA变压器,6号变电站500KVA。7
号变电站500KVA及8号变电站500KVA。35KV的供电进线电网为接地系统,
内部10KV系统为不接地系统。站内的35KV电气设备采用电缆下进下出方
式联络、10KV主变及开关柜设备采用电缆上进上出方式联络。
主接线设计
35/10KV总降站内主要设备:
1.装设气体封闭GIS、35KV开关柜共4台(下进下出方式);
2.35/10主变室:2台35/10KV-10000KVA(带有温控通风)干式变压器。
3.装设10KV开关柜中置式开关柜共14台(上进上出方式)
4.控制室:装设挂墙式模拟信号屏1块、直流屏2台,站用交流屏1台、
供电计量柜2台、通讯柜1台。
35/10kV降压变电站主接线系统简图如图1所示。
微机继电保护及自动装置
本站35kV,10kV系统的继电保护及自动装置配置按照无人值班综合自
动化变电站进行设计,均采用微机保护。
1继电保护配置原则
1)35kV主变压器。本站2台两圈有载调压主变压器35kV侧为
电源侧,一般主变保护有:差动保护,后备保护(35kV线路过流保护作
为主变后备保护),瓦斯保护,35kV复合电压启动的过流保护,35kV零
序过流保护,35kV间隙零序过流保护,10kV过流保护,三侧对称过负
荷保护。
2)10kV线路。线路保护应配置一套完整的主保护和后备保护。一
般10kV线路应有电流速断,过流,单相接地,低周减载,三相一次重合
闸,过负荷等保护。
3)站用变压器。站用变应配置一套完整的保护,主要有:电流速断、
过流,零序过流,小电流接地选线,过负荷保护等。站用变380V侧应配
置备用电源自投装置。
4)35kV(10kV)分段断路器装设充电保护及延时动作的过流保护。
5)电压无功自动调节(VQC)。35kV变电站原则上不设专用VQC装
置,变电站电压无功调节功能宜通过与自动化系统配套的软件来实现。VQC
通过自动化系统来接收各种数据,同时通过自动化系统发送各种调节命令
对变电站内电压、无功进行综合调节控制。
2微机继电保护及自动装置的选用
根据35kV主接线系统方案、继电保护配置原则,以及Acrel
2000系列综合自动化系统等技术要求,本站选用的微机继电保护及自动
装置属于Acrel2000系列保护测控装置,均具有“四合一”保护(即保护、
遥测、遥控以及遥信),充分满足变电站综合自动化和无人值班的要求。
微机继电保护及自动装置配置如下:
结束语
根据无人值班变电站建设要求,优化35kV变电站主接线设计,合理选购
微机继电保护及自动化装置,合理配置自动化监控系统及网络构架等方面,
将进一步推动并实现电网调度自动化、运行管理现代化以及保障电网安全
稳定运行具有重大意义。