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课程设计目的 设计要求 题目:35kV电网继电保护设计 课程设计目录 第一章 短路电流计算 1.1 各元件电抗标幺值计算 1.2 运行方式分析及短路电流计算 第二章 电网继电保护的配置 2.1 电网继电保护的配置原理 2.2 35kV电网继电保护配置 第三章 继电保护整定计算 课程设计内容 课程设计步骤 一、短路电流计算 1、三相短路电流计算: 最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行 根据题意转换出电抗标么值: 根据题意解得最大运行方式下三相短路电流 系统: I*j= 1/X*j I(3)s.max=Ij×I*j 青岭: X*js= X*j×Se/Sj 查表得:I*e=0.98 I(3)q.max=I ” = I*e×Se/1.73Up 金河: X*js= X*j×Se/Sj 查表得:I*e=1.353 I(3)j.max=I ” = I*e×Se/1.73Up 2、两相短路电流计算: 最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行。转换的电抗标幺值: 合并青中线、金中线、中变电抗: 最终整理合并 根据题意解得最小运行方式下两相短路电流: 系统: I*j= 1/X*j Is=Ij×I*j I(3)s.min= 1.73×Is 青岭: X*js= X*j×Se/Sj 查表得:I*e=0.911 I ” = I*e×Se/1.73Up I(3)q.min=1.73×I ” 二、电网继电保护配置 电力系统各元件都有其额定参数(电流、电压、功率等),短路或异常工况发生时,这些运行参数对额定值的偏离超出极限允许范围,对电力设备和电网安全构成威胁。 故障的一个显著特征是电流剧增,继电保护的最初原理反应电流剧增这一特征,即熔断器保护和过电流保护。故障的另一特征是电压锐减,相应有低电压保护。同时反应电压降低和电流增大的一种保护为阻抗(距离保护),它以阻抗降低的多少反应故障点距离的远近,决定保护的动作与否。 35kV线路保护配置原则 (1)每回35kV线路应按近后备原则配置双套完整的、独立的能反映各种类型故障、具有选相功能全线速动保护 (2)每回35kV线路应配置双套远方跳闸保护。断路器失灵保护、过电压保护和不设独立电抗器断路器的500kV高压并联电抗器保护动作均应起动远跳。 (3)根据系统工频过电压的要求,对可能产生过电压的500kV线路应配置双套过电压保护。 (4)装有串联补偿电容的线路,应采用双套光纤分相电流差动保护作主保护。 (5)对电缆、架空混合出线,每回线路宜配置两套光纤分相电流差动保护作为主保护,同时应配有包含过负荷报警功能的完整的后备保护。 (6)双重化配置的线路主保护、后备保护、过电压保护、远方跳闸保护的交流电压回路、电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路、起动远跳和远方信号传输通道均应彼此完全独立没有电气联系。 (7)双重化配置的线路保护每套保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。 三、继电保护整定计算 总电路转换图: 单电源简化图 举例:保护5 对保护5进行整定计算: (1) 保护5的Ⅰ段: Xs.max=0.866×( Es/I(2)d3.min ) = 23.81 Xs.min= Es/I(3)d3.max = 16.5 Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 20.155 IⅠop5=KⅠrel I(3)d4.max=0.9204 检验:LⅠmin=1/X1(0.866Es/ IⅠop5-Xs.max) =-9.280.15L 故不满足要求; 采用瞬时电流电压联锁速断保护整定计算: LⅠmain = 0.75L = 22.5 km 电流元件的动作电流: IⅠop5= Es/( Xs.main+ X1 LⅠmain)=0.733 低电压元件的动作电压: UⅠop5=1.73×IⅠop5 X1 LⅠmain=11.426 最大运行方式时的保护区: LⅠmax =( Xs.max UⅠop5)/ X1 (Up-UⅠop5)=26.59 km 最小运行方式时的保护区: LⅠmin = (0.866Es-Xs.mas IⅠop5)/ X IⅠop5=21.85 km LⅠmin0.15L 故满足要求; (2) 保护5的Ⅱ段: Ksen= I(2)d4.min/ IⅡop5=1.3 (满足要求) 故:IⅡo
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