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电力系统继电保护及自动装置课程设计汇
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1 设计原始资料
1.1 具体题目
如下图所示网络,系统参数为:
=115/kV,XG1=15、XG2=10、XG3=10,L1=L2=60km、L3=40km,LB-C=50km,LC-D=30km,LD-E=20km,线路阻抗0.4/km,=0.85,IB-C.max=300A、IC-D.max=200A、ID-E.max=150A,KSS=1.5、Kre=1.2。
图1.1 线路网络图
试对线路L1、L2、L3进行距离保护的设计。
1.2 要完成内容
对保护3和保护5进行距离保护设计。其中包括距离保护Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的整定计算,及设备选型。
2 设计分析
2.1 设计步骤
其中包括四个步,第一步:保护3和保护5的Ⅰ段的整定计算及灵敏度校验;第二步:保护3和保护5的Ⅱ段的整定计算及灵敏度的校验;第三部:保护3和保护5的Ⅲ段的整定计算及灵敏度的校验;第四步:继电保护设备的选择和原理的分析。
2.2 本设计保护配置
距离保护在作用上分为主保护和后备保护,主保护用于对线路进行保护主要作用的装置当线路故障时,主保护首先动作。当主保护由于故障拒动时就需要后备保护对线路起保护作用,后备保护用于对线路起后备保障作用。线路主保护有距离保护的Ⅰ段和Ⅱ段保护,线路的后备是距离保护Ⅲ段保护。后备保护又分为近后备保护和远后备保护。
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。
(1) 距离保护Ⅰ段保护
距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它只反映本线路的故障,下级线路出口发生故障时,应可靠不动作。以保护3为例,其启动阻抗的整定值必须躲开本线路末端短路的测量阻抗来整定。同时,在考虑到阻抗继电器和电流、电压互感器的误差后,需要引入可靠系数(一般取0.8~0.85)以满足要求。
如此整定后,距离Ⅰ段就只能保护本线路全长的80%~85%,无法保证保护线路全长,这是一个缺点。为了切除本线路末端15%~20%范围以内的故障,就需设置距离保护第Ⅱ段。
(2) 距离保护的Ⅱ段保护
距离段整定值的选择应使其不超出相邻下级保护Ⅰ段的保护范围,同时带有高出一个△t的时限,以保证选择性。考虑到可能引起误差,需引入可靠系数。距离Ⅰ段与Ⅱ段配合工作构成本线路的主保护。
2.2.2 后备保护配置
距离保护的后备保护是距离保护的Ⅲ段保护,其可作为近后备保护也可作为远后备保护。
距离保护的Ⅲ段保护当作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作时的后备保护时,即为远后备保护;当作为本线路Ⅰ、Ⅱ段的后备保护时,即为近后备保护。其作用是保证线路保护的完整性,防止出现线路全长没有保护到的现象。
3 等效电路建立及阻抗计算
3.1 等效电路建立
3.1.1 保护3等效电路建立
保护3等效电路建立及短路点选取如图3.1所示。
图3.1 保护3等效电路
3.1.2 保护5等效电路建立及阻抗计算
(1) 保护5与保护3配合时等效电路建立如图3.2所示。
图3.2 保护5与保护3配合时等效电路
(2) 保护5与保护8配合时等效电路建立如图4所示。
图3.3 保护5与保护8配合时等效电路
3.2基本阻抗计算
阻抗计算公式为:
Z=L×z1 (1)
其中: L——为线路长度(km);
z1——为线路单位长度上的阻抗(Ω/km)。
将线路L1的参数带入(1),算得线路L1的阻抗值为:
ZL1=60×0.4=24 (Ω)
将线路L3的参数带入(1),算得线路L3的阻抗值为:
ZL3=40×0.4=16 (Ω)
将线路B-C的参数带入(1),算得线路B-C的阻抗值为:
ZB-C=50×0.4=20 (Ω)
将线路C-D的参数带入(1),算得线路C-D的阻抗值为:
ZC-D=30×0.4=12 (Ω)
将线路D-E的参数带入(1),算得线路D-E的阻抗值为:
ZD-E=20×0.4=8 (Ω)
4 保护配合及整定计算
4.1 主保护整定计算
4.1.1 Ⅰ段整定计算
(1) Ⅰ段保护的阻抗整定公式为:
(2)
式中 ——距离Ⅰ段保护的整定阻抗(Ω);
——距离Ⅰ段保护的可靠系数;
——被保护线路的正序阻抗(Ω)。
将保护3的参数得带入(2)得:
=0.85×20=17.0 (Ω)
将保护5的参数得带入(2)得:
=0.85×16=13.6 (Ω)
将保护1的参数得带入(2)得:
=0.85×8=6.8 (Ω)
将保护2的参数得带入(2)得:
=0.85×12=10.2 (Ω)
将保护8的参数得带入(2)得:
=0.85×24=20.4 (Ω)
(2) Ⅰ段保护的时间整定
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