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继电保护课程设计报告.doc

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继电保护课程设计报告.doc

继电保护原理课程设计报告评语考勤(10)守纪(10)设计过程(40)设计报告(30)小组答辩(10)总成绩(100)专业电气工程及其自动化班级姓名学号指导教师2013年7月18日继电保护原理课程设计报告11设计原始资料1.1具体题目如下图所示网络,系统参数为E1155/3kV,XG115、XG210、XG310,L1L260km、L340km,LB-C50km,LC-D30km,LD-E20km,线路阻抗0.4/km,IrelK1.2、relrelIrelKKK0.85,IB-C.max300A、IC-D.max200A、ID-CEmax150A,KSS1.5Kre0.85图1系统网络图试对线路L3的4处和线路CD的2处进行距离保护的设计。1.2要完成的内容要完成的内容是实现对线路的距离保护。距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。2设计的课题内容2.1设计规程在距离保护中应满足一下四个要求,即可靠性、选择性、速动性和灵敏性。这几个之间,紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体电力系统运行的主要矛盾和矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护。充分发挥和利继电保护原理课程设计报告2用继电保护的科学性、工程技术性,使继电保护为提高电力系统运行的安全性、稳定性和经济性发挥最大效能。2.2本设计的保护配置2.2.1主保护配置距离保护的主保护是距离保护Ⅰ段和距离保护Ⅱ段。图2.1网络接线图(1)距离保护第Ⅰ段距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,是保护本身的固有动作时间。以保护2为例,其第Ⅰ段保护本应保护线路A-B全长,即保护范围为全长的100%,然而实际上却是不可能的,因为当线路B-C出口处短路时,保护2第Ⅰ段不应动作,为此,其启动阻抗的整定值必须躲开这一点短路时所测量到的阻抗ABZ,即2dZZsNU0.9iNU4-7式中iNU电压互感器一次侧额定电压。选择时,满足iNUsNU即可。(2)电压互感器二次侧额定电压的选择电压互感器二次侧额定线间电压为100V,要和所接用的仪表或继电器相适应。(3)电压互感器种类和型式的选择电压互感器的种类和型式应根据装设地点和使用条件进行选择,例如在6-35kV屋内配电装置中,一般采用油浸式或浇注式;110-220kV配电装置通常采用串级式电磁式电压互感器;220kV及其以上配电装置,当容量和准确级满足要求时,也可采用电容式电压互感器。继电保护原理课程设计报告8(4)准确级选择和电流互感器一样,供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。(5)按准确级和额定二次容量选择首先根据仪表和继电器接线要求选择电压互感器接线方式,并尽可能将负荷均匀分布在各相上,然后计算各相负荷大小,按照所接仪表的准确级和容量选择互感器的准确级额定容量。有关电压互感器准确级的选择原则,可参照电流互感器准确级选择。一般供功率测量、电能测量以及功率方向保护用的电压互感器应选择0.5级或1级的,只供估计被测值的仪表和一般电压继电器的选用3级电压互感器为宜。电压互感器的额定二次容量(对应于所要求的准确级)2NS,应不小于电压互感器的二次负荷2S,即22SSN。2S20202020sincosQPSS4-8式中00/0QPS、、各仪表的视在功率、有功功率和无功功率。cos各仪表的功率因数。如果各仪表和继电器的功率因数相近,或为了简化计算起见,也可以将各仪表和继电器的视在功率直接相加,得出2S大于的近似值,它若不超过2NS,则实际值更能满足式子的要求。由于电压互感器三相负荷常不相等,为了满足准确级要求,通常以最大相负荷进行比较。计算电压互感器各相的负荷时,必须注意互感器和负荷的接线方式。所以本题中的电压互感器的型号为JDZJ-3。4.2继电器的选择4.2.1按使用环境选型使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。继电保护原理课程设计报告9对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。4.2.2按输入信号不同确定继电器种类按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。4.2.3输入参量的选定与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为10。4.2.4根据负载情况选择继电器触点的种类和容量国内外长期实践证明,约70的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国继电保护原理课程设计报告10内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50μA以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变动。5原理图的绘制5.1保护测量电路对于动作于跳闸的继电保护功能来说,最为重要的是判断出故障处于规定的保护区内还是保护区外,至于区内或区外的具体位置,一般并不需要确切的知道。可以用两种方法来实现距离保护。一种是首先精确地测量出mZ,然后再将它与事先确定的动作进行比较。当mZ落在动作区之内时,判为区内故障,给出动作信号;当mZ落在动作区之外时,继电器不动作。另一种方法不需要精确的测出mZ,只需间接地判断它是处在动作边界之外还是处在动作边界之内,即可确定继电器动作或不动作。5.1.1绝对值比较原理的实现如前所述,绝对值比较的一般动作表达式如式ABZZ所示。绝对值比较式的阻抗元件,既可以用阻抗比较的方式实现,也可以用电压比较的方式实现。该式两端同乘以测量电流mI,并令AAUZIm,BBUZIm,则绝对值比较的动作条件又可以表示为ABUU5-1式(5-1)称为电压形式的绝对值比较方程。5.1.2相位比较原理的实现相位比较原理的阻抗元件动作条件的一般表达式如式oo90arg90-DCZZ所示,相角表达式的分子、分母同乘以mI,并令CUZICm,DUZIDm,则相位继电保护原理课程设计报告11比较的动作条件又可以表示为oo90arg90-DCUU5-2式(5-2)称为电压形式相位比较方程。电路图如图5.2所示。图5.2相位比较的电压形成5.2保护跳闸电路三段式距离保护主要由测量回路、起动回路和逻辑回路三部分组成,如图5.3所示。图5.3保护跳闸回路继电保护原理课程设计报告125.2.1起动回路起动回路主要由起动元件组成,起动元件可由电流继电器、阻抗继电器、负序电流继电器或负序零序电流增量继电器构成。实践证明,负序零序电流增量继电器动作可靠、灵敏度高,同时还可兼起断线闭锁保护作用。正常运行时,整套保护处于未起动状态,即使测量元件动作也不会产生误跳闸。起动部分用来在短路时起动整套保护,即解除闭锁,允许1、ZKJ2和ZKJ3通过与门1Y和2Y去跳闸。起动部分启动后,起动时间电路1T,在0.1s时间内(开放时间内)允许距离Ⅰ段跳闸。超过0.1s时1T动作,一方面通过禁止门JZ闭锁距离Ⅰ段,另一方面起动切换继电器,对于各段或各相有公用阻抗继电器的距离保护装置,进行段别或相别切换。5.2.2测量回路测量回路的Ⅰ段和Ⅱ段,由公用阻抗继电器1、ZKJ2组成,而第Ⅲ段由测量阻抗继电器ZKJ3组成。测量回路是测量短路点到保护安装处的距离,用以判断故障处于那一段保护范围。5.2.3逻辑回路逻辑回路主要由门电路和时间电路组成。与门电路包括与门1Y、2Y、或门H和禁止门JZ,用以分析判断是否应该跳闸。6结论从对继电保护所提出的基本要求来评价距离保护,可以得出如下几个主要的结论(1)根据距离保护工作原理,它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性。(2)距离I段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长的8085,因此,两端合起来就使得在3040线路长度内的故障不能从两端瞬时切除,在一端需经过0.5s的延时才能切除。在220kV及以上电压的网络中,这有时候不能满足电力系统稳定运行的要求,因而,不能作为主保护来应用。(3)由于阻抗继电器同时反应于电压的降低和电流的增大而动作,因此,距离保护较电流、电压保护具有较高的灵敏度。此外,距离I段的保护范围不受系统运行方式变化的影响,其它两段受到的影响也比较小,因此,保护范围比较稳定。继电保护原理课程设计报告13(4)由于保护范围中采用了复杂的阻抗继电器和大量的辅助继电器,再加上各种必要的闭锁装置,因此接线复杂,可靠性比电流保护低,这也是它的主要缺点。继电保护原理课程设计报告14参考文献[1]张保会著.电力系统继电保护原理.北京电力出版社,2009.[2]铁道部电气化工程局第一工程处牵引变电所.电气化铁道施工手册.北京中国铁道出版社,2004.

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