Advertisement

35kV双侧电源线路继电保护的配置与整定计算.doc

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文档探讨了35KV双侧电源电力系统中继电保护装置的合理配置及其精确整定计算方法,旨在提高系统的安全性和稳定性。 双侧电源35KV线路继电保护的配置与整定计算文档探讨了在含有两个电力源的35千伏电压等级线路上如何合理设置继电保护装置以及进行必要的整定计算,以确保电网的安全稳定运行。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 35kV线.doc
    优质
    本文档探讨了35KV双侧电源电力系统中继电保护装置的合理配置及其精确整定计算方法,旨在提高系统的安全性和稳定性。 双侧电源35KV线路继电保护的配置与整定计算文档探讨了在含有两个电力源的35千伏电压等级线路上如何合理设置继电保护装置以及进行必要的整定计算,以确保电网的安全稳定运行。
  • 110kV线课程设应用
    优质
    本研究探讨了110kV电网中继电保护的合理配置及其在线路保护整定计算中的具体应用,旨在提升电力系统安全性和稳定性。通过理论分析与实际案例结合的方式,在继电保护课程设计教学中实现理论知识到实践技能的有效转化,为学生提供深入了解和掌握现代电力系统继电保护技术的机会。 继电保护课程设计内容包括110kV电网的继电保护配置与线路保护整定计算。
  • 35kV
    优质
    本项目专注于35kV电缆继电保护设计,旨在通过优化继电器配置与算法,确保电力系统的安全稳定运行,预防故障扩散。 本课程设计的内容包括短路电流计算、电网继电保护配置设计以及输电线路继电保护设计三部分。短路电流计算为后续的保护配置提供必要的基础数据。在电网继电保护配置部分,需要针对三条35KV输电线路推荐出最合理的继电保护装置方案。而在输电线路继电保护回路的设计中,在已有控制和测量回路的基础上,设计金河电站35KV金中线的继电保护回路展开式原理图(包括设备表)。
  • 35kV
    优质
    本项目针对35kV变电站的电力系统安全稳定运行需求,设计了一套全面且高效的继电保护方案,旨在有效预防和快速响应各种电气故障,确保电网的安全可靠。 前言 绪论 1.1 继电保护的概述 1.1.2继电保护装置具备的基本性能 1.1.3继电保护基本原理和保护装置的组成 1.1.4继电保护的发展 第二章 变电站继电保护与自动装置规划 2.1 系统分析及继电保护要求 2.2 故障分析 2.3 10KV线路继电保护装置配置 2.4 主变压器继电保护装置设置 2.5 变电站的自动装置 2.6 设计中的继电保护原理概述 2.6.1 10KV线路电流速断保护 2.6.2 10KV线路过电流保护 2.6.3 平行双回线横联方向差动保护 2.6.4 变压器瓦斯保护 2.6.5变压器纵联差动保护 第三章 短路电流计算 3.1 系统等效电路图 3.2 基准参数选定 3.3 阻抗计算(均为标幺值) 3.4 短路电流计算 第四章 主变压器继电保护整定及继电器选择 4.1 瓦斯保护 4.2 纵联差动保护:选用BCH-2型差动继电器 4.2.1 计算Ie及电流互感器变比 4.2.2 确定基本侧动作电流 4.2.3确定基本侧差动线圈的匝数和继电器的动作电流 4.2.4确定非基本侧平衡线圈和工作线圈的匝数 4.2.5计算由于整定匝数与计算匝数不等而产生的相对误差Δfza 4.2.6初步确定短路线圈的抽头 4.2.7保护装置灵敏度校验 4.3 过电流保护 4.3.1过电流继电器的整定及继电器选择 4.4 过负荷保护 4.5 冷却风扇自启动 总结 参考文献
  • 35kV
    优质
    本设计探讨了针对35kV变电站的继电保护系统方案,包括主接线方式、保护配置及整定计算等内容,旨在提升电力系统的安全性和稳定性。 继电保护设计是电力系统中的关键环节之一,旨在检测并清除故障以确保系统的安全、可靠及高效运行。本项目针对的是一个35KV降压变电站,其主变压器容量为6300KVA,并连接至10kV的电网。 依据包括《电力装置继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)、以及相关学术著作如《电力系统继电保护》,我们可以深入分析并理解该设计方案的具体需求与原则。 继电保护的基本要求涵盖选择性、速动性、灵敏性和可靠性。为了满足这些标准,需对整个电力系统的特性进行详尽的故障诊断,并据此确定合适的继电保护装置配置。 在本设计中,系统参数包括:电源I短路容量SIDmax为200MVA;电源II短路容量SIDmax为250MVA;供电线路L1和L2各长15km;L3和L4各长10km;线路阻抗XL为每公里0.4欧姆。这些参数对继电保护装置的选择与配置有着重要影响。 根据电力系统的需求,继电保护设备的布置可分为两类:一类是用于供电线路的继电器保护装置,另一类则是针对变压器设计的安全措施。对于特定出线回路(如织布厂和胶木厂),可以采用两段式电流保护方案——即快速断流与过载电流防护;而对于其他类型的工厂或设施,则可能需要使用平行双回路线横联方向差动保护结合常规电流检测。 变压器的继电保护设置则依据其可能出现的不同故障类型来制定,确保能够及时响应并处理各种异常情况。最终目标是为35KV降压变电站提供一个既安全又高效的电力供应环境,以满足所有相关标准和需求。
  • 110、35、10kV变线
    优质
    本项目专注于110KV、35KV和10KV变电站及其配套线路的继电保护策略设计,涵盖全面的整定计算方法,旨在确保电力系统的稳定运行。 本段落主要讨论变电站及线路继电保护设计与整定计算的相关知识点。电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定具有重要影响。而变电站及线路的继电保护设计则是确保这一系统正常运作的关键技术之一。 1. 变电站和线路的继电保护设计 该部分主要讨论如何通过合理的继电保护措施来保障电力系统的稳定性,包括变压器差动与瓦斯保护以及线路速断与过流保护的设计方案。这些设计方案旨在快速检测并隔离故障点以防止事故蔓延。 2. 变电站继电保护设计详解 变电站的继电保护设计重点在于变压器的安全防护机制,具体涵盖差动和瓦斯两种类型的保护措施。其中,差动保护是通过监测变压器内部电流差异来实现早期故障识别;而瓦斯保护则是通过对气体含量变化进行监控以达到同样的目的。 3. 线路继电保护策略 针对电力传输线路的特殊需求,设计了速断和过流两种类型的防护机制。前者用于快速响应瞬时短路等紧急情况,后者则负责持续监测电流水平防止设备过载导致损坏。 4. 参数整定计算过程 完成上述设计方案后还需进行详细的参数设定工作以确保继电保护装置能够准确无误地执行预定功能。这包括调整各个组件的敏感度阈值、优化故障识别算法以及通过实际测试验证系统性能等步骤。 5. 电力系统的全面保护技术框架 整个继电保护体系由多个方面构成,如故障分析模型建立、基础理论研究与应用实践相结合的方式方法选择及日常运行维护制度建设等内容。这些共同构成了保障电网安全稳定运行的技术基石。 6. 关于继电器设备的功能特性说明 作为自动化的防护装置,它们能够在检测到异常状况时迅速采取行动切断电路或发出警告信号从而避免潜在风险扩大化,其核心使命就是确保电力供应的安全性和连续性同时尽可能减少对非故障区域的影响范围。 7. 设计准则与原则概述 在进行继电保护设计工作时必须遵守一系列基本原则如快速响应能力、精准定位问题源位置以及长期可靠稳定运行等特性。这些要求的设定旨在最大程度上保障整个电网系统的安全健康状态,防止因局部缺陷引发广泛影响事件的发生。
  • 35kV课程设
    优质
    本课程设计专注于35kV电网中继电保护系统的分析与设计,涵盖故障检测、保护原理及系统集成等关键领域,旨在培养学生解决实际电力工程问题的能力。 35KV电网继电保护课程设计的主要任务是设计一个35KV电网的继电保护系统,确保电网的安全运行。其中,距离保护作为继电保护的一种重要类型,在检测与隔离故障点方面发挥关键作用。 第一章 概论 本章节介绍了继电保护在保障电网安全中的基础性地位,并详细阐述了Distance Protection(即距离保护)的基本概念、要求以及计算和评价方法。 第二章 距离保护的要求 这一部分深入探讨了电力系统中对故障进行检测与隔离的需求,包括阻抗继电器等关键设备的作用。这些需求旨在确保电网能够迅速响应并处理任何可能出现的异常情况,从而保障供电系统的稳定性和安全性。 第三章 距离保护的计算(含续) 详细描述了距离保护的具体实施步骤和技术细节,涵盖了系统电路图绘制、短路电流分析以及针对故障隔离策略的设计。通过这些技术手段可以有效提升电力网络应对突发事件的能力和效率。 第四章 距离保护的评价 本章节总结并评估了距离保护系统的优点与局限性,并讨论其在电网维护中的应用范围,包括但不限于对潜在威胁进行早期预警及响应措施等方面的应用价值。 第五章 设计心得 最后,在完成整个设计项目后,我们深刻理解到了距离保护对于维持电力系统稳定运行的重要性及其广泛应用前景。同时也认识到这项技术背后复杂的计算过程和实现挑战。通过这次课程实践,不仅增强了理论知识的理解与掌握程度,还积累了宝贵的实践经验。
  • 优质
    《继电保护定值的整定计算书》是一本详述电力系统中继电保护装置参数设定的专业书籍。它提供了科学的方法和步骤来确保电网安全稳定运行,是电气工程技术人员的重要参考工具。 ### 继电保护定值整定计算书解析 #### 计算依据 1. **规程依据**: - DLT584-2007《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》 - QCSG-EHV431002-2013《超高压输电公司继电保护整定业务指导书》 - 2013年广西电网继电保护整定方案 2. **短路阻抗**: 根据广西中调提供的数据,2013年桂林站35kV母线最大短路容量为2165MVA,短路电流为33783A。正序阻抗(Z_1)的计算公式如下:\[ Z_1 = \frac{3\sqrt{3} \times S_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{3\sqrt{3} \times 2165}{33783^2} = 63.0Ω \] #### 第一部分 #1站用变保护 1. **参数计算**: - 已知#1站用变的容量为800kVA,电压等级为35/0.4kV,接线方式为DY11,短路阻抗6.72%。 - 高压侧额定电流(I_e = \frac{S_{T1}}{\sqrt{3}U_e} = \frac{800}{\sqrt{3} \times 35} = 13.2A)。 - 高压侧CT变比为200/5=40,低压侧零序CT变比为150/5=30。 - 短路阻抗(X_k = \frac{U_e^2 \times U_K}{S_{T1}} = \frac{(35)^2 \times 6.72\%}{800} = 103Ω)。 2. **定值计算**: - **过流I段(速断段)**: 按照躲过站用变低压侧故障整定,计算站用变低压侧出口三相短路的一次电流(I_{k(3).max} = \frac{U_e}{\sqrt{3} \times X_k} = \frac{0.4}{\sqrt{3} \times 103} = 2.27A)。 计算站用变低压侧出口三相短路的二次电流(I_{k(3).max, sec} = I_{k(3).max} \times N_{ct} = 2.27 \times 40 = 91A)。 取可靠系数(K_k=1.5),则过流I段整定值(I_zd = K_k \times I_{k, sec} = 1.5 \times 91 / 300 = 0.46A)。 - 校验最小方式时低压侧出口两相短路的灵敏系数(K_{lm}): 计算站用变低压侧出口两相短路的一次电流(I_{k.min} = \frac{U_e}{2(Z_1 + X_k)} = 0.4 / (2(63+103)) = 0.97A)。 计算二次电流(I_{k, sec.min} = I_{k.min} \times N_{ct} = 0.97 \times 40 = 38.8A)。 灵敏系数(K_{lm}=I_{k.sec,min}/I_zd=38.8/15=2.6),满足要求。 - **按灵敏度整定**:取过流I段整定值为0.46A,动作时间为0秒,跳#1站变高低压两侧断路器。 3. **过流II、III段(过流)**: 按躲过站用变额定电流整定,计算过流II、III段的整定值(I_2 = K_k \times I_e / N_{ct} \times K_f = 1.8 \times 0.33/40=0.59A),其中可靠系数(K_k)取1.8;返回系数(K_f)取1。 时间与#1主变后备保护相配合,动作时间为(T=0.6秒)。校验最小方式时低压侧出口两相短路的灵敏度
  • 乡镇35kV毕业设.doc
    优质
    本毕业设计针对乡镇35KV变电所的实际需求,深入探讨了继电保护系统的优化与改进方案,旨在提升电网安全运行水平。文档详细分析了现有系统存在的问题,并提出了切实可行的技术解决方案。 乡镇35kV变电所继电保护毕业设计文档主要探讨了在农村地区如何有效实施继电保护系统以保障电力系统的稳定运行。该研究结合理论分析与实际案例,深入剖析了当前乡镇电网中存在的问题,并提出了一系列改进措施和技术方案,旨在提高供电可靠性及安全性。