电力系统继电气保护综述.doc
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1、课程设计题目 电力系统继电气保护综述专 业: 电气工程及其自动化班 级: 09电气(小)班学生姓名: 学姐学 号: 学姐能帮你的只有这些了指导教师: ccc 摘 要3关键词3一 基本原理3二 对继电保护装置的要求41)选择性42)速动性43)灵敏性54)可靠性5三 组成61 测量比较部分62 逻辑部分63 执行输入部分6四 分类7五 继电保护用途7六 电力系统常用保护81 传统保护8七 继电保护的基本概念81 可靠性8八 动作电流的整定计算11九 过电流保护灵敏系数校验13十 继电保护的干扰因素13十一 加强电力系统继电保护的方法及措施14十二 电力系统继电保护技术现状与发展15十三 结束语:
2、21参考文献21电力系统继电气保护综述摘 要 城市电网配电系统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能完全避免的。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,为了确保城市电网配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。关键词 电力系统 继电保护 一 基本原理继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。 电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是: (1) 电流增大。 短
3、路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。 (2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。 (3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为6085,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180+(6085)。 (4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测
4、量阻抗显著减小,而阻抗角增大。 不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。 利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。 此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。二 对继电保护装置的要求继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足选择性、速动性、灵敏性和可靠性四个基本要求。对于作用于继电器跳闸的继电保护,应同时满足四个基本要求,而对于作用于信号以及只反映不正常的运行情况的继电保护装置,这四个基本要求中有些要求可以降低。 1)选择性 选择性就是指
5、当电力系统中的设备或线路发生短路时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护将故障切除。 2)速动性 速动性是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 一般必须快速切除的故障有: (1) 使发电厂或重要用户的母线电压低于有效值(一般为0.7倍额定电压)。 (2) 大容量的发电机、变压器和电动机内部故障。 (3) 中、低压线路导线截面过小,为避免过热不允许延时切除的故障。 (4) 可能危及人身安全、对通信系统或铁路信号造成强烈干扰的故障。 故障
6、切除时间包括保护装置和断路器动作时间,一般快速保护的动作时间为0.04s0.08s,最快的可达0.01s0.04s,一般断路器的跳闸时间为0.06s0.15s,最快的可达0.02s0.06s。 对于反应不正常运行情况的继电保护装置,一般不要求快速动作,而应按照选择性的条件,带延时地发出信号。 3)灵敏性 灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生短路故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 能满足灵敏性要求的继电保护,在规定的范围内故障时,不论短路点的位置和短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能正确反应动作,即要求不但在系统最大运行方式下三相短路时能可靠动作,而且在系统最小运行方式
7、下经过较大的过渡电阻两相或单相短路故障时也能可靠动作。 系统最大运行方式:被保护线路末端短路时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大运行方式; 系统最小运行方式:在同样短路故障情况下,系统等效阻抗为最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。 保护装置的灵敏性是用灵敏系数来衡量。 4)可靠性 可靠性包括安全性和信赖性,是对继电保护最根本的要求。 安全性:要求继电保护在不需要它动作时可靠不动作,即不发生误动。 信赖性:要求继电保护在规定的保护范围内发生了应该动作的故障时可靠动作,即不拒动。 继电保护的误动作和拒动作都会给电力系统带来严重危害。 即使对于相同的电力元件,随着电网的发展,
8、保护不误动和不拒动对系统的影响也会发生变化。 以上四个基本要求是设计、配置和维护继电保护的依据,又是分析评价继电保护的基础。这四个基本要求之间是相互联系的,但往往又存在着矛盾。因此,在实际工作中,要根据电网的结构和用户的性质,辩证地进行统一。三 组成一般情况而言,整套继电保护装置由测量元件、逻辑环节和执行输出三部分组成1 测量比较部分测量比较部分是测量通过被保护的电气元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”“非”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。2 逻辑部分 逻辑部分使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是应该使断路器跳闸、发出信号或是
9、否动作及是否延时等,并将对应的指令传给执行输出部分。3 执行输入部分 执行输出部分根据逻辑传过来的指令,最后完成保护装置所承担的任务。如在故障时动作于跳闸,不正常运行时发出信号,而在正常运行时不动作等继电保护工作回路 要完成继电保护任务,除了需要继电保护装置外,必须通过可靠的继电保护工作回路的正确工作,才能完成跳开故障元件的断路器、对系统或电力元件的不正常运行发出警报、正常运行状态不动作的任务。 继电保护工作回路一般包括:将通过一次电力设备的电流、电压线性地转变为适合继电保护等二次设备使用的电流、电压,并使一次设备与二次设备隔离的设备,如电流、电压互感器及其与保护装置连接的电缆等;断路器跳闸线
10、圈及与保护装置出口间的连接电缆,指示保护动作情况的信号设备;保护装置及跳闸、信号回路设备的工作电源等。四 分类继电保护可按以下4种方式分类。 按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。 按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。 按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算
11、机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。 按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等五 继电保护用途 1、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网; 2、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常; 3、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制六 电力系统常用保护1 传统保护1) 电流保护。多用于配电网中,分为:电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过电流保护。2) 距离保护。3) 差动保护。2
12、新兴保护2 基于暂态的保护,如行波保护等七 继电保护的基本概念1 可靠性 可靠性是指一个元件、设备或系统在预定时间内,在规定的条件下完成规定功能的能力。可靠性工程涉及到元件失效数据的统计和处理,系统可靠性的定量评定,运行维护,可靠性和 经济 性的协调等各方面。具体到继电保护装置,其可靠性是指在该装置规定的范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒动作,而在任何其它该保护不应动作的情况下,它不应误动作。 继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。例如当系统中
13、有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高
14、继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。2 保护装置评价指标1) 继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:正常运行状态。这是保护装置的正常状态。检修状态。为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。正常动作状态。这是指被保护元件发生故障时,保护装置正确动作于跳闸的状态。误动作状态。是指保护装置不应动作时,它错误动作的状态。例如,由于整定错误,发生区外故障时,保护装置错误动作于跳闸。拒动作状态。是指保护装置应该动作时,它拒绝动作的状态。例如,由于整定错误或内部机械故障而导致保护装置拒动。故障维修状态。保护装
15、置发生故障后对其进行维修时所处的状态。2) 目前常用的评价统计指标有 正确动作率 即一定期限内(例如一年)被统计的继电保护装置的正确动作次数与总动作次数之比。 正确动作率=(正确动作次数/总动作次数)100 用正确动作率可以观测该继电保护系统每年的变化趋势,也可以反映不同的继电保护系统(如220kv与500kv)之间的对比情况,从中找出薄弱环节。 可靠度r(t) 是指元件在起始时刻正常的条件下,在时间区间(0,t)不发生故障的概率。对于继电保护装置,注意力主要集中在从起始时刻到首次故障的时间。 可用率a(t) 是指元件在起始时刻正常工作的条件下,时刻t正常工作的概率。可靠度与可用率的不同在于,
16、可靠度中的定义要求元件在时间区间(0,t)连续的处于正常状态,而可用率则无此要求。 故障率h(t) 是指元件从起始时刻直到时刻t完好条件下,在时刻t以后单位时间里发生故障的概率。 平均无故障工作时间mtbf 设从修复到首次故障之间的时间间隔为无故障工作时间,则其数学期望值为平均无故障工作时间。 修复率m(t) 是指元件自起始时刻直到时刻t故障的条件下,自时刻t以后每单位时间里修复的概率 平均修复时间mttr 平均修复时间是修复时间的数学期望值。3 10kv供电系统继电保护10KV供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
17、常的运行。 1) 10KV供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;? (2) 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; (3) 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。 1) 10KV供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
18、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3) 几种常用电流保护的分析 (1) 反时限过电流保护 继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短;短路电流越小,动作时间越长,这种保护就叫做反时限过电流保护。反时限过电流保护虽外部接线简单,但内部结构十分复杂,调试比较困难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。(2) 定时限过电流保护 继电保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的
19、整定来获得的。时间继电器在一定范围内是连续可调的,这种保护方式就称为定时限过电流保护。 八 动作电流的整定计算 目的 :对电力系统中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全系统中各种继电保护有机协调配合,使其正确地发挥作用。 基本任务 :对各种继电保护给出整定值;而对电力系统中的全部继电保护来说,则需编制一个整定方案。整定方案通常按电力系统的电压等级或设备来编制,按照继电保护的功能划分成小的方案分别进行。各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,继电保护整定方案也不是一成不变的,当电力系统运行情况的变化超过其预定的
20、适应范围时,就需要对全部或部分继电保护装置重新进行整定,以满足新的运行要求。 动作时限整定段保护动作时限整定满足以下关系:,最短,可取0.5”,级差t,一般为 0.5”。(如图下所示)动作电流按以下两个条件整定 (a)为保证过电流保护在正常运行时不动作,其动作电流应大于最大负荷电流,即(b)保证过电流保护在外部故障切除后可靠返回,其返回电流应大于外部短路故障切除后流过保护的最大自起动电流 :式中为可靠系数,一般取1.151.25;式中Kre为返回系数,一般取0.85;式中KMs为自起动系数,一般取1.53。整定电流段保护动作电流时取两式计算结果较大的值。九 过电流保护灵敏系数校验 如上图所示:
21、以保护P段为例, 近后备灵敏度为, 要求大于1.5远后备灵敏度为,要求大于1.25。十 继电保护的干扰因素 1、雷击 当变电站的接地部件或避雷器遭受雷击时,由于变电站的地网为高阻抗或从设备到地网的接地线为高阻抗,都将因雷击产生的高频电流在变电站的地网系统中引起暂态电位的升高,就可能导致继电保护装置误动作或损坏灵敏设备与控制回路。 2、高频干扰 如果电力系统在隔离开关的操作速度缓慢,操作时在隔离开关的两个触点问就会产生电弧闪络,从而产生操作过电压,出现高频电流,高频电流通过母线时,将在母线周围产生很强的电场和磁场,从而对相关二次回路和二次设备产生干扰,当干扰水平超过装置逻辑元件允许的干扰水平时,
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