电力系统微机继电保护技术导则

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2.1.1.2.1、安徽省电力公司继电保护状态检修导则(试行)

2.1.1.2.1、安徽省电力公司继电保护状态检修导则(试行)

安徽省电力公司继电保护状态检修导则(试行)安徽省电力公司前言根据国家电网公司设备状态检修管理规定,结合安徽电网继电保护设备的运行情况,制订本检修导则。

对于继电保护实施状态检修的设备,执行本导则。

对于没有实施状态检修的继电保护设备,仍执行原有的检修导则以及相关规程、规定。

本导则主要起草单位:安徽电力调度通信中心本导则由安徽电力调度通信中心提出并负责解释。

目录1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3总则 (1)表1微机保护检修项目分类表 (2)4检修等级的确定原则 (2)4.1 良好状态、正常状态设备检修等级 (2)4.2 注意状态设备检修等级 (2)4.3 异常状态设备检修等级 (2)4.4 严重异常状态设备检修等级 (2)5检修周期的确定原则 (2)6检修周期调整的原则 (2)6.1 良好状态设备 (2)6.2 正常状态设备 (2)6.3 注意状态设备 (2)6.4 异常状态设备 (2)6.5 严重异常设备 (3)7继电保护设备检修计划安排原则 (3)安徽省电力公司继电保护状态检修导则1范围本标准规定了继电保护及安全自动装置(简称继电保护)和二次回路的设备状态检修的周期、项目和内容。

本标准适用于安徽省电网110kV及以上数字式继电保护设备,35kV及以下电压等级设备参照执行。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 19262-2003 《微机变压器保护装置通用技术要求》DL/T 478-2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》DL/T 670-1999 《微机母线保护装置通用技术条件》DL/T 769-2001 《电力系统微机继电保护技术导则》GB/T 15145-2001 《微机线路保护装置通用技术条件》DL/T 559-2005 《220kV~500kV电网继电保护装置运行整定规程》DL/T 995-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》国家电网公司《国家电网公司设备状态检修管理规定》国家电网公司《国家电网公司输变电设备状态检修试验规程》安徽省电力公司《安徽电网继电保护工程验收规范》安徽省电力公司《安徽电网继电保护工作管理规定》安徽省电力公司《安徽电网220千伏继电检验规程》安徽省电力公司《安徽省电力公司加强继电保护工作实施意见》安徽省电力公司《安徽电网220千伏继电保护标准化作业指导书及试验报告格式》安徽省电力公司《安徽省电力公司输变电设备状态检修试验规程(试行)》安徽省电力公司《安徽省电力公司贯彻<国家电网公司十八项电网重大反事故措施>继电保护实施细则》3总则3.1 状态检修应遵循“应修必修,修必修好”的原则,依据设备状态评价的结果,考虑设备风险因素,动态制定设备的检修计划,合理安排状态检修的计划和内容。

电力系统(加继电保护完整版)实验指导书2014.3.14

电力系统(加继电保护完整版)实验指导书2014.3.14

目录实验的基本要求和安全操作说明 (1)实验的基本要求 (1)安全操作说明 (3)第一部分电力系统综合自动化 (4)实验一发电机组的起动与运转实验 (4)实验二手动准同期并网实验 (9)实验三半自动准同期并网实验 (11)实验四自动准同期并网实验 (13)第二部分电力系统微机继电保护 (15)实验一模拟系统正常﹑最大﹑最小运行方式 (15)实验二模拟系统短路实验 (17)实验三微机过电流保护 (19)实验四微机无时限电流速断保护 (22)实验五微机带时限电流速断保护 (25)实验六阶段式电流保护 (28)实验七运行方式对保护灵敏度的影响及灵敏度的校验 (31)实验八电流电压联锁保护原理与实验 (32)实验九反时限保护实验 (37)第三部分附录 (41)附录一功角指示装置原理说明 (41)附录二THLWT微机调速装置使用说明 (42)附录三THLWL微机励磁装置使用说明 (46)附录四THLWZ微机准同期装置使用说明 (52)附录五THLCL常规励磁使用说明 (58)附录六TSL-300/01微机线路保护装置使用说明 (61)附录七发电机组维护与保养 (75)附录八一次系统实训 (76)实验的基本要求和安全操作说明实验的基本要求THLZD-2型电力系统综合自动化实验平台的实验的目的在于使学生掌握系统运行的原理及特性,学会通过故障运行现象及相关数据分析故障原因,并排除故障。

通过实验使学生能够根据实验目的,实验内容及测取的数据,进行分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。

在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。

现按实验过程提出下列具体要求。

一、实验前的准备实验准备即为实验的预习阶段,是保证实验能否顺利进行的必要步骤。

每次实验前都应做好预习,才能对实验目的、步骤、结论和注意事项等做到心中有数,从而提高实验质量和效率。

预习应做到:1.复习教科书有关章节内容,熟悉与本次实验相关的理论知识。

2.认真学习实验指导书,了解本次实验目的和内容,掌握实验工作原理和方法,仔细阅读实验安全操作说明,明确实验过程中应注意的问题(有些内容可到实验室对照实验设备进行预习,熟悉组件的编号,使用及其规定值等)。

电力系统及其自动化专业高级工程师参评资格考试大纲

电力系统及其自动化专业高级工程师参评资格考试大纲

电力系统与其自动化专业高级工程师参评资格考试大纲1.基础与相关知识1.1 熟悉我国工程勘察设计中必须执行法律、法规的基本要求;1.2 熟悉电气工程设计中必须执行建设标准强制性条文的概念;1.3 了解我国工程项目勘察设计的设计依据、内容深度、标准设计、设计修改、设计组织、审批程序等的基本要求;1.4 熟悉我国工程项目勘察设计过程质量管理的基本规定;1.5 了解我国工程勘察设计过程质量管理和保证体系的基本概念;1.6 了解电力系统的运行特点和基本要求;1.7 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念;1.8 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式与相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系;1.9掌握我国规定的电力网络额定电压与发电机、变压器等主要电力设备的额定电压;1.10 掌握电压降落、电压损耗、功率损耗的定义与其计算方法;1.11了解电力线路、发电机、变压器的参数与等值电路,熟悉电网等值电路中元件有名值和标幺值参数的简单计算和归并;1.12 掌握我国工程建设中电气设备对环境影响的主要内容;1.13掌握负荷分级的原则与供电要求。

2.电气安全2.1 熟悉我国电气工程设计和施工中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文;2.2 了解我国工程设计中电气安全的概念和要求;2.3 掌握我国工程设计中电气安全保护的主要方法和措施;2.4 掌握我国危险环境电力装置的设计要求;2.5 熟悉电气设备消防安全的措施;2.6 了解安全电压的概念;2.7了解电气设备防护等级的基本概念与应用;2.8 了解电气设备防误操作的要求与措施;2.9 掌握电气工程设计的防火要求。

3. 电气主接线3.1 熟悉电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);3.2 掌握各级电压配电装置的基本接线设计与特点;3.3 了解各种电气主接线型式设计与应用范围;3.4 掌握主接线设计中的设备配置;3.5 了解发电机与变压器中性点的接地方式;3.6了解无功补偿的基本概念与设计要求。

微机继电保护设计

微机继电保护设计

微机继电保护设计微机继电保护系统是一种利用微机技术和数字保护装置实现电力系统故障保护的智能化设备。

其主要功能是通过对电力系统进行监测和数据处理,及时发现故障、保护设备和系统。

本文将介绍微机继电保护系统的设计原理和步骤。

一、设计原理:1.数据采集:通过传感器、测量仪表等设备采集电力系统的各种电气量,包括电流、电压、频率等。

2.数据处理:将采集到的数据传送给微机,经过数据处理,得到相应的电力系统状态信息。

3.故障诊断:根据电力系统状态信息,判断电力系统是否发生故障,并进行故障诊断,确定故障类型和位置。

4.保护动作:根据故障诊断结果,采取相应的保护措施,对故障设备或电力系统进行保护动作。

5.通信传输:将保护动作信号传输给相应的开关设备,实现快速的故障断开和电力系统恢复。

二、设计步骤:1.需求分析:根据电力系统的类型和规模,确定微机继电保护系统的需求、功能和性能要求,包括保护范围、保护速度、可靠性等。

2.系统结构设计:根据需求分析结果,确定微机继电保护系统的整体结构和组成,包括硬件部分和软件部分。

3.硬件设计:选择适合的硬件设备,并设计电路连接方式和信号接口,保证数据的准确采集和传输。

4.软件设计:根据系统需求,编写相应的软件程序,实现数据处理、故障诊断和保护动作等功能。

5.系统测试:对设计的微机继电保护系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试和可靠性测试,确保系统的稳定性和有效性。

6.系统改进和优化:根据测试结果和用户反馈,对系统进行改进和优化,提高系统的性能和可靠性,并满足不同用户的需求。

三、设计考虑因素:在设计微机继电保护系统时,需要考虑以下几个因素:1.保护范围:根据电力系统的规模和拓扑结构,确定保护范围和保护对象。

2.保护速度:保护系统需要具备快速的故障检测和保护动作能力,以减少故障对电力系统造成的损害。

3.抗干扰能力:保护系统需要具备较强的抗干扰能力,以保证数据的准确采集和处理。

4.可靠性:保护系统需要具备较高的可靠性,以保证系统的稳定运行和故障保护效果。

电力系统微机继电保护课程设计

电力系统微机继电保护课程设计

电力系统微机继电保护课程设计一、绪论为了提高电力系统运行的可靠性和安全性,保护措施是不可或缺的一部分。

在电力系统中,继电保护是其中最重要的一种保护措施。

继电保护的核心是电路保护,主要包括潮流保护和差动保护两大类。

然而,由于电力系统的复杂性,基于传统继电保护的方法难以满足当前电力系统的保护要求。

因此,微机继电保护的出现,为电力系统保护和安全稳定运行提供了新的技术手段。

二、微机继电保护原理微机继电保护是电力系统中采用电子技术实现的高速、准确地检测故障和定位故障位置的自动化设备。

其原理是在故障的瞬间,通过采集电力系统中的各种信号,并对其进行快速的计算和分析,最终实现对电力系统有序、快速、准确的保护。

其中,微机继电保护的核心是数字信号处理器(DSP)和程序控制器,通过高速计算和分析电力系统中各种数据,最终实现对电力系统的保护。

三、课程设计任务1. 设计任务设计一台基于微机继电保护的电路保护系统,实现对电力系统中的故障进行快速的检测和定位,并保障电力系统的安全稳定运行。

2. 设计内容本次课程设计主要涉及以下内容:1.潮流保护的设计2.差动保护的设计3.基于DSP的高速计算技术4.程序控制器的设计3. 设计思路本次课程设计的思路是:在故障的瞬间,通过采集电力系统中各种信号(如电压、电流等),并通过潮流保护和差动保护等方式对其进行分析,最终实现电力系统的保护。

同时,电路保护系统通过DSP和程序控制器的协同控制,实现对电路保护过程的快速问题诊断。

本次课程设计的关键技术是程序控制器和DSP技术。

四、设计实现步骤1. 选题本次课程设计选题为电力系统微机继电保护课程设计。

2. 分工合作在确定选题之后,按照小组成员的各自特长和兴趣分配任务,各自完成设计和编程任务。

3. 设计和编程根据选题确定设计思路,开始进行电路保护系统的潮流保护和差动保护的设计和编程。

4. 单元测试设计和编程完成后,进行单元测试,分别测试各个模块的功能是否正常。

110kV备自投装置技术规范书

110kV备自投装置技术规范书

110kV备自投装置技术规范书110kV备用电源自投装置技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1 总则2 工程概况3 技术要求3.1气象特征与环境条件3.2装置技术参数要求3.3一般技术要求4 备用电源自投装置功能和技术要求 4.1装置技术要求4.2装置的功能要求4.3通信功能4.4 GPS对时功能5 对备自投柜的要求6 供货范围7 技术服务8 质量保证和试验9 包装、标志、运输和保管 10 卖方填写的技术性能表附件一差异表附件二投标人需要说明的其他问题11 总则1.1本规范书适用于110kV备用电源自投装置。

投标者可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 卖方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。

1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.7标准本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件SD 286-88 线路继电保护产品动模试验技术条件DL 479-92 静态距离保护装置技术条件DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程DL/T 5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定中国南方电网安全自动装置管理规定(暂行)广西电网安全自动装置管理规定广西电网典型电源备自投逻辑规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC标准及和中国规程要求。

220kV 线路保护技术条件

220kV 线路保护技术条件

220kV 线路保护技术条件1标准和规范除220kV 线路保护的技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准及国际单位制(SI),这是对设备的最低要求。

凡是注日期的引用标准,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本技术条件;凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本技术条件。

表1 为220kV 线路保护设计遵循的主要标准。

表1220kV 线路保护设计遵循的主要标准和规范2基本技术条件2.1保护装置的额定值(1)额定交流电压:220V(2)额定直流电压:220V(110V)(3)额定频率:50Hz(4)TA 二次额定电流:1A(5A)(5)TV二次额定电压:100V(线电压),100/ 3 (相电压)2.2保护装置的温度特性保护屏(柜)为室内布置,当室内温度在5~+40℃,装置应能满足规范书所规定的精度;室内温度在-5~+45℃时,装置应能正常工作,不拒动不误动。

2.3耐受过电压的能力保护装置应具有根据IEC 标准所确定的耐受过电压的能力。

2.4互感器的二次回路故障保护装置在电压互感器二次回路断线(包括三相断线)、失压时,应发告警信号,并闭锁有可能误动的保护;保护装置在电流互感器二次回路不正常或断线时,应发告警信号,并可选择允许保护跳闸。

2.5保护值的整定应能从屏(柜)的正面方便而又可靠地改变继电保护的定值;具备远方修改定值、切换定值区、投退软压板的功能。

应具备存储8 套以上的保护定值。

2.6暂态电流的影响保护装置不应受由输电线路的分布电容、谐波电流、变压器涌流的影响而发生误动。

2.7直流电源的影响。

(1)在220V(110V)直流电源下,其电压变化范围在80%~115%时,保护装置应正确动作。

(2)直流电源的波纹系数≤5%时,装置应正确动作。

(3)在直流电源切换期间或直流回路断线或接地故障期间,保护不应误动作。

(4)各装置逻辑回路供电的直流/直流变换器和直流电源应有监视,直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以起动告警信号。

微机保护技术要求(DOC)

微机保护技术要求(DOC)

河北唐山德龙3MW余热发电项目总承包工程主控室设备技术规范书天津海天方圆节能技术有限公司二○一六年三月一、总则1 本规范书适用于本期工程的电气系统微机保护及监控、常规控制设备。

它提出了设备及其系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确规定,卖方应提供符合本规范书和行业制造标准的优质产品。

3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备及其系统完全符合本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”中说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。

4 本规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。

5卖方保证买方购买的和使用的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,卖方必须弥补买方由此发生的任何费用及赔偿引起的损失。

6 本规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。

二、工程概况1 工程规模本期工程设计规模为1×3MW汽轮发电机组。

2电气系统概况本期新上一台3MW汽轮发电机组,机端电压10.5kV。

单设发电机出口母线,发电机发出的电经并网联络线与厂内原有的10KV系统并网。

本期新上一台低压厂用变压器,厂变高压侧断路器柜、并网联络柜均接自发电机10KV母线,业主提供一路低压380V电源作为备用电源。

主接线结构请详见“电气主接线图”。

三、设备设计、制造、验收所用的标准1 DL/T5136-2001火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程2 GB/T15145 微机线路装置通用技术条件3 DL478-92 静态继电器保护及安全自动装置通用技术条件4 GB7261 继电器及继电保护装置基本实验方法5 GB6162-85 静态继电保护及保护装置的电器抗干扰实验6 GB14285-93 电力系统继电保护及安全自动装置技术规程7高频干扰技术措施及高频干扰实验标准应符合DL478的规定8辐射电磁场干扰试验应符合GB/T14598.9-1995(IEC255-22-3-1989)III9 GB4858电器继电器的绝缘试验10 GB50062-92电力装置继电保护及自动化装置设计规程11 DL/T5153-2002 火力发电厂厂用电设计技术规定12 电测量及电能计量装置设计技术规程四、当地气象条件项目地乐亭县属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候类型区,冬季长达170天,夏季为72天,春季66天,秋季51天。

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电力系统微机继电保护技术导则
一、引言
电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,而微机继电保护技术在电力系统中起着至关重要的作用。

本文将详细介绍电力系统微机继电保护技术的相关内容,包括其定义、发展历程、应用领域、工作原理等。

二、定义与发展历程
2.1 定义
微机继电保护技术是指利用微处理器和相应的软件实现对电力系统进行故障检测、故障定位和故障切除等操作的一种保护技术。

2.2 发展历程
微机继电保护技术起源于20世纪70年代,当时计算机技术正处于迅速发展阶段。

最早的微机继电保护装置采用离散元件构成的逻辑线路来实现逻辑控制功能。

随着集成电路技术的进步,20世纪80年代中期出现了第一代真正意义上的微机继电保护装置。

经过几十年的发展,到了21世纪初,微机继电保护装置已经成为电力系统保护的主流技术。

随着计算机硬件和软件技术的不断进步,微机继电保护装置在功能、可靠性和性能上得到了显著提升。

三、应用领域
微机继电保护技术广泛应用于各类电力系统,包括发电厂、变电站、配电网等。

它可以实现对电力系统各个环节的保护,包括线路、变压器、发电机等。

四、工作原理
微机继电保护装置由硬件和软件两部分组成。

硬件部分包括微处理器、采样模块、通信模块等;软件部分则是通过编程实现各种功能。

4.1 采样与数据处理
微机继电保护装置通过采样模块对电力系统的信号进行采样,获取相应的数据。

然后,通过数据处理算法对采样得到的数据进行处理,以便进行故障检测和定位。

4.2 故障检测与定位
基于采样得到的数据,微机继电保护装置可以实时监测电力系统中的故障情况,并通过判断故障类型和位置来进行相应的保护操作。

常见的故障检测和定位算法包括差动保护、过电流保护和距离保护等。

4.3 故障切除
当微机继电保护装置检测到电力系统中存在故障时,它会根据预设的逻辑控制策略,切除故障部分,以避免故障扩大和对系统造成更大的损害。

五、优势与挑战
5.1 优势
微机继电保护技术相比传统的继电保护技术具有如下优势:
•功能强大:微机继电保护装置可以实现多种复杂的功能,如差动保护、距离保护等。

•灵活性高:通过软件编程可以对微机继电保护装置进行灵活配置和升级。

•可靠性好:采用了先进的硬件和软件技术,提高了系统的可靠性和稳定性。

5.2 挑战
然而,微机继电保护技术也面临一些挑战:
•安全性问题:由于微机继电保护装置与网络通信,可能会受到网络攻击的威胁。

•复杂性:微机继电保护装置的软硬件结构较为复杂,需要专业人员进行配置和维护。

•成本高:与传统继电保护技术相比,微机继电保护技术的成本较高。

六、总结
电力系统微机继电保护技术是一项关键的技术,它在电力系统中起着至关重要的作用。

本文从定义与发展历程、应用领域、工作原理以及优势与挑战等方面对该技术进行了全面详细的介绍。

随着科技的不断进步,相信微机继电保护技术将会在未来发展中扮演更加重要的角色。

参考文献: 1. 张三, 李四. 微机继电保护技术研究. 中国电力, 2010(2): 10-15.
2. 王五, 赵六. 微机继电保护装置在变电站中的应用. 电力设备, 2012(4): 20-25.
注:本文所使用的参考文献为虚构内容,仅用于示例。

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