整定计算运行方式的选择原则
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继电保护有四个基本要求,即可靠性、选择性、灵敏性、速动性,要全面考虑。
在某些情况下,“四性”的要求有矛盾不能兼顾时,应有所侧重;片面强调某一项要求,都会导致保护复杂化、影响经济指标及不利于运行维护等弊病。
整定计算尤其需要处理好四性的协调关系。
(一) 可靠性要求保护装置处于良好状态,随时准备动作。
保护装置的误动作是造成正常情况下停电、事故情况下扩大事故的直接根源,因此必须避免,用简单的话来说,就是“该动的就动,不该动的不动”,即不误动、不拒动。
做范围有配合。
选择性是继电保护中的一个很重要的问题,一般不允许无选择性产生。
如不能做到应该按照相关规程进行处理,并尽量减小不配合导致失去选择性带来的危害。
为了满足选择性,企业供配电系统的继电保护需要一定时限,允许切除故障的时间一般为20~55s。
速动性和选择性往往是矛盾的,一般应首先满足选择性。
但应在满足选择性的情况下,尽量缩短切除故障的时间。
切除故障所需要的时间等于继电保护装置整定的延时时间及其动作时间与断路器跳闸至灭弧时间的总和,为此,应尽量采用快速继电保护和快速断路器。
但在允许有一定延时来切除故障的场合,不一定要选用快速动作的断路器和继电保护装置,以便降低设备投资费用。
保护装置在无法兼顾选择性和速动性的情况下,为了快速切除故障以保护某些关键设备,或为尽快恢复系统的正常运行,有时也只好牺牲选择性来保证速动性。
(三) 灵敏性在保护装置的保护范围内发生故障,保护反映的灵敏程度叫灵敏性,习惯上常叫灵敏度。
灵敏性用灵敏系数来衡量。
灵敏系数指在被保护对象的某一指定点 (通常指被保护对象的末端)发生金属性短路,故障量与整定值之统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
??????? 最小运行方式是指电力系统处于短路阻抗为最大,短路电流为最小的状态的一种运行方式。
即指被保护线路末端短路时,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
校验保护装置的灵敏度,应根据对保护装置动作最不利的条件进行计算,即把灵敏度校验点选在保护区末端,只校验在最小运行方式下该点发生两相短路时,保护装置的灵敏度是否满足要求。
精心整理继电保护有四个基本要求,即可靠性、选择性、灵敏性、速动性,要全面考虑。
在某些情况下,“四性”的要求有矛盾不能兼顾时,应有所侧重;片面强调某一项要求,都会导致保护复杂化、影响经济指标及不利于运行维护等弊病。
整定计算尤其需要处理好四性的协调关系。
(一)可靠性要求保护装置处于良好状态,随时准备动作。
保护装置的误动作是造成正常情况下停电、事故情况下扩大事故的直接根源,因此必须避免,用简单的话来说,就是“该动的就动,不该动的不动”,即不误动、不拒动。
做范围有配合。
选择性是继电保护中的一个很重要的问题,一般不允许无选择性产生。
如不能做到应该按照相关规程进行处理,并尽量减小不配合导致失去选择性带来的危害。
为了满足选择性,企业供配电系统的继电保护需要一定时限,允许切除故障的时间一般为20~55s。
速动性和选择性往往是矛盾的,一般应首先满足选择性。
但应在满足选择性的情况下,尽量缩短切除故障的时间。
切除故障所需要的时间等于继电保护装置整定的延时时间及其动作时间与断路器跳闸至灭弧时间的总和,为此,应尽量采用快速继电保护和快速断路器。
但在允许有一定延时来切除故障的场合,不一定要选用快速动作的断路器和继电保护装置,以便降低设备投资费用。
保护装置在无法兼顾选择性和速动性的情况下,为了快速切除故障以保护某些关键设备,或为尽快恢复系统的正常运行,有时也只好牺牲选择性来保证速动性。
(三)灵敏性在保护装置的保护范围内发生故障,保护反映的灵敏程度叫灵敏性,习惯上常叫灵敏度。
灵敏性用灵敏系数来统等值阻抗最小,而通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
???????最小运行方式是指电力系统处于短路阻抗为最大,短路电流为最小的状态的一种运行方式。
即指被保护线路末端短路时,系统等值阻抗最大,而通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
校验保护装置的灵敏度,应根据对保护装置动作最不利的条件进行计算,即把灵敏度校验点选在保护区末端,只校验在最小运行方式下该点发生两相短路时,保护装置的灵敏度是否满足要求。
说明:1、绿色部分为帮助文件中增加的说明(还不完善需补充),斜体部分为编程说明,阴影部分为填入定值单的计算结果,黑颜色字体部分定值计算及整定书中显示, 阴影部分、手动输入部分、灵敏度、可靠系数、整定原则代号存入整定计算数据库2、上下文用词不太统一,需再修改3、继电器返回系数应在二次整定公式中出现,为使一、二次定值转换公式统一,将其调整在一次公式内4、接线系数统一放在一、二次定值转换公式内一、电机保护1、差动保护当电机容量大于2000KW时,对于中性点侧有引出线的电动机,应采用差动保护1.1、整定原则1:考虑二次回路断线时不致误动第一步:输入CT参数CT一次额定电流,CT二次额定电流,CT接线方式(星型,三角型)第二步:保护计算Idz=Kk*IeIdz.j=Idz*Kjx/n LH (1)Idz.p=Idz.j/In 或Idz.p=Idz.j/Ie(2)Kk:可靠系数,BCH-2型继电器去1.3,DL-11型继电器取1.5-2Ie:电动机额定电流(取自OTI设备参数)n LH:CT变比= CT一次额定电流/CT二次额定电流Kjx:二次接线系数,星型接线取1,三角星接线取1.732In:CT二次额定电流Idz:一次动作电流Idz.j:二次动作电流Idz.p:继电器动作电流倍数Idz.j取**Idz.p取**计算实际Kk按照Idz.j或Idz.p(如果有Idz.p,则按照它计算,如果没有则按照Idz.j)反算出Kk,如果Kk大于、等于规定值(1.3或1.5),则通过,如果小于则发出警告(Kk<**,是否调整Idz.j或Idz.p,否则进行下一步计算,是则调整Idz.j或Idz.p)第三步:灵敏度校验按照电动机内部发生两相不短路时,灵敏度大于2校验Klm=0.866* Id.min / IdzId.min:电动机内部三相短路电流最小值第四步:时限整定差动动作时限:范围注:DL-11型继电器躲不过电动机启动时的短时非周期分量电流,故保护要求带0.1 -0.2秒的时限去动作跳闸以下整定计算步骤,如果无特殊说明,按照1.1项步骤进行,二次电流Idz.j、Idz.p 按公式(1)(2)计算。
地面电气设备继电保护装置的整定计算原则一、一般规定(一)煤矿供电系统继电保护装置检验前,必须按本规程总则的要求制定整定方案。
对新装的继电保护装置,如供电系统和负荷参量没有改变,可按设计计算的方案整定检验。
当供电系统和负荷参量有较大变动时,应按变动后的参量重新计算整定方案,报主管部门审批后执行。
(二)整定计算前,应根据所在电力系统提供的各种运行方式的参量,对本系统进行一次短路电流计算,并绘制从地面变电所到各计算终端(包括井下终于变电所、采取变电所)的计算系统图,和等价网络通作为方案编制中定值计算和灵敏系数的依据。
(三)计算继电保护装置的动作值,应依据使保护装置动作达到有选择性、快速性、灵敏性和可靠性的四个基本要求为原则,综合分析全部数据合理的确定保护动作值。
1.选择性:当系统发生故障时,保护装置只将故障设备切除,保证无故障部分继续运行,尽量减少停电面积,要求上、下级保护之间的配合达到如下要求:1)时间阶梯差:△t=t1-t2式中 t1——上级保护动作时限(秒);t2——下级保护动作时限(秒)。
对定时限继电器△t 取0.5~0.7秒,反时限继电器△t 取0.6~1.0秒。
2)配合系数:式中:Idz.1——下级保护动作电流(安);Idz.1——下级保护动作电流(安);3)反时限继电器或定、反时限继电器的上、下级配合,要通过计算,绘制出实现特征性曲线,在曲线上要求时限和定制均达到1)、2)项的配合条件。
2.快速性:保护装置应以足够小的动作时限切除故障。
1.121≥=dz dz ph I I K3.灵敏性:保护装置应有较高的灵敏度,灵敏度用灵敏系数表示: 1)对于反映故障时参量增加的保护装置:灵敏系数=保护区末端金属性短路时故障参数的最小计算值/保护装置动作参数的整定值2)对于反映故障时参量降低的保护装置:灵敏系数=保护装置动作参数的整定值/保护区末端金属性短路时故障参数的最大计算值保护装置的灵敏系数应根据不利的运行方式和故障类型进行计算,但对可能性很小的情况可不考虑。
微机保护装置定值整定原则一、线路保护测控装置装置适用于10/35kV的线路保护,对馈电线,一般设置三段式电流保护、低周减载、三相一次重合闸和后加速保护以及过负荷保护,每个保护通过控制字可投入和退出。
为了增大电流速断保护区,可引入电压元件,构成电流电压连锁速断保护.在双电源线路上,为提高保护性能,电流保护中引入方向元件控制,构成方向电流保护。
其中各段电流保护的电压元件和方向元件通过控制字可投入和退出.(一)电流速断保护(Ⅰ段)作为电流速断保护,电流整定值I dzⅠ按躲过线路末端短路故障时流过保护的最大短路电流整定,时限一般取0~0。
1秒,写成表达式为:I dzⅠ=KI maxI max =E P/(Z P min+Z1L)式中:K为可靠系数,一般取1.2~1。
3;I max为线路末端故障时的最大短路电流;E P 为系统电压;Z P min为最大运行方式下的系统等效阻抗;Z1为线路单位长度的正序阻抗;L为线路长度(二)带时限电流速断保护(Ⅱ段)带时限电流速断保护的电流定值I dzⅡ应对本线路末端故障时有不小于1.3~1。
5的灵敏度整定,并与相邻线路的电流速断保护配合,时限一般取0。
5秒,写成表达式为:I dz.Ⅱ=KI dzⅠ.2式中:K为可靠系数,一般取1。
1~1。
2;I dzⅠ.2为相邻线路速断保护的电流定值(三)过电流保护(Ⅲ段)过电流保护定值应与相邻线路的延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,动作时限按阶梯形时限特性整定,写成表达式为:I dz。
Ⅲ=K max{I dzⅡ。
2 ,I L}式中:K为可靠系数,一般取1。
1~1。
2;I dzⅡ.2为相邻线路延时段保护的电流定值;I L 为最大负荷电流(四)反时限过流保护由于定时限过流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障是不利的。
为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,第Ⅲ段可采用反时限特性。
反时限过电流保护的电流定值按躲过线路最大负荷电流条件整定,本线末端短路时有不小于1。
厂用低压定值整定计算原则Hessen was revised in January 2021内蒙古京泰发电有限责任公司 2×300MW机组低压厂用继电保护装置保护定值整定原则计算:审核:审定:批准:2014年3月前言保护定值是根据现场设备资料,针对2×300MW机组低压厂用电设备给出的。
定值计算依据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》、《继电保护及安全自动装置技术规程》、《大型发电机变压器继电保护整定计算与运行技术》(高春如编着)、《Schneider Micrologic 控制单元用户手册》、《KFW2-3200智能式断路器说明书及选型手册》及有关反措要求等进行计算。
针对本定值特作如下说明:1、当系统参数发生变化时,有关保护要校核,尤其是后备保护。
2、380V厂用系统中,PC、MCC段设备参数及运行方式发生变化时相应的保护定值均需进行重新计算及校验。
3、注意整定计算书中有关特别说明及注意事项。
1 厂用低压电动机保护整定原则厂用380V电动机保护采用苏州万龙ST500系列电动机保护装置,定值整定原则如下:过载保护依据标准,大部分电动机要求在额定电流时允许运行时间为120S,时允许运行时间为2S,据此选择过载曲线 K=24,在时经15S跳闸,在3Ie时经跳闸,在时经跳闸,既有足够的灵敏度来保护电机,而且经长时间的运行来看此定值不会频繁误动。
过载曲线 K=24冷热曲线比:100%冷却时间:20min允许起动热容量:方式二故障复位方式:自动屏蔽时间:允许不平衡保护该保护主要针对电动机三相不平衡或者断相等情况,按躲过电机起动过程中的最大不平衡度整定K=30% , 时间依经验值t=5S屏蔽时间:允许剩余电流保护该保护主要针对电动机接地故障,按照躲过电动机起动过程中的最大剩余电流整定,取K=50%动作时间按躲过正常起动过程中最大剩余电流的持续时间,取t=屏蔽时间:禁止起动超时保护该保护主要针对电动机起动完成后异常运行,电流大于额定电流小于阻塞保护定值的情况。
内蒙古京泰发电有限责任公司2×300MW机组低压厂用继电保护装置保护定值整定原则算:计核:审:审定准:批月2014年3前言保护定值是根据现场设备资料,针对2×300MW 机组低压厂用电设备给出的。
定值计算依据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》、《继电保护及安全自动装置技术规程》、《大型发电机变压器继电保护整定计算与运行技术》( 高春如编著) 、《Schneider Micrologic控制单元用户手册》、《KFW2-3200智能式断路器说明书及选型手册》及有关反措要求等进行计算。
针对本定值特作如下说明:1、当系统参数发生变化时,有关保护要校核,尤其是后备保护。
2、380V 厂用系统中,PC、MCC 段设备参数及运行方式发生变化时相应的保护定值均需进行重新计算及校验。
3、注意整定计算书中有关特别说明及注意事项。
1厂用低压电动机保护整定原则厂用380V 电动机保护采用苏州万龙ST500 系列电动机保护装置,定值整定原则如下:1.1过载保护依据GB14048.4 标准,大部分电动机要求在1.5Ie额定电流时允许运行时间为120S,7.2Ie时允许运行时间为2S,据此选择过载曲线K=24 ,在 1.5Ie跳闸,在时经15S3Ie 时经2.85S 跳闸,在7.2Ie时经0.5S跳闸,既有足够的灵敏度来保护电机,而且经长时间的运行来看此定值不会频繁误动。
过载曲线K=24冷热曲线比:100%冷却时间:20min允许起动热容量:方式二故障复位方式:自动屏蔽时间:允许1.2不平衡保护该保护主要针对电动机三相不平衡或者断相等情况,按躲过电机起动过程中的最大不平衡度整定K=30% ,时间依经验值t=5S屏蔽时间:允许1.3剩余电流保护该保护主要针对电动机接地故障,按照躲过电动机起动过程中的最大剩余电流整定,取K=50%动作时间按躲过正常起动过程中最大剩余电流的持续时间,取t=0.5S屏蔽时间:禁止1.4起动超时保护该保护主要针对电动机起动完成后异常运行,电流大于额定电流小于阻塞保护定值的情况。
微机保护装置定值整定原则一、线路保护测控装置装置适用于10/35kV得线路保护,对馈电线,一般设置三段式电流保护、低周减载、三相一次重合闸与后加速保护以及过负荷保护,每个保护通过控制字可投入与退出。
为了增大电流速断保护区,可引入电压元件,构成电流电压连锁速断保护。
在双电源线路上,为提高保护性能,电流保护中引入方向元件控制,构成方向电流保护。
其中各段电流保护得电压元件与方向元件通过控制字可投入与退出。
(一)电流速断保护(Ⅰ段)作为电流速断保护,电流整定值I dzⅠ按躲过线路末端短路故障时流过保护得最大短路电流整定,时限一般取0~0、1秒,写成表达式为:I dzⅠ=KI maxI max =E P/(Z P min+Z1L)式中:K为可靠系数,一般取1、2~1、3;I max为线路末端故障时得最大短路电流;E P 为系统电压;Z P min为最大运行方式下得系统等效阻抗;Z1为线路单位长度得正序阻抗;L为线路长度(二)带时限电流速断保护(Ⅱ段)带时限电流速断保护得电流定值I dzⅡ应对本线路末端故障时有不小于1、3~1、5得灵敏度整定,并与相邻线路得电流速断保护配合,时限一般取0、5秒,写成表达式为:I dz、Ⅱ=KI dzⅠ、2式中:K为可靠系数,一般取1、1~1、2;I dzⅠ、2为相邻线路速断保护得电流定值(三)过电流保护(Ⅲ段)过电流保护定值应与相邻线路得延时段保护或过电流保护配合整定,其电流定值还应躲过最大负荷电流,动作时限按阶梯形时限特性整定,写成表达式为:I dz、Ⅲ=K max{I dzⅡ、2 ,I L}式中:K为可靠系数,一般取1、1~1、2;I dzⅡ、2为相邻线路延时段保护得电流定值;I L 为最大负荷电流(四)反时限过流保护由于定时限过流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障就是不利得。
为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,第Ⅲ段可采用反时限特性。
反时限过电流保护得电流定值按躲过线路最大负荷电流条件整定,本线末端短路时有不小于1、5得灵敏系数,相邻线路末端短路时,灵敏系数不小于1、2,同时还要校核与相邻上下一级保护得配合情况。
继电保护整定计算配合系数的选取原则基于多电源电力系统上下级保护间的整定配合,应当考虑配合系数的影响,根据保护原则,进行整定计算,将上一级保护范围延长或者缩短,从而更好的满足继电保护的选择性。
当分支电流较大时,对于按负荷电流整定的某些段,则必须考虑分支负荷电流的影响。
标签:配合系数、整定计算【概述】继电保护整定计算时,不同原理的保护在各种运行方式下都应当满足继电保护“四性”要求,而配合系数的选取,又直接影响到了保护范围大小及各段之间的配合。
配合系数包括零序网络的分支系数和正序网络的分支(助增、外汲)系数,线路保护配合计算中,整定值选取结合实际可能的系统运行方式下,相电流保护分支系数取最大值,相间距离保护助增系数取最小值,零序电流保护分支系数取最大值,校验时正好相反,选取相电流保护分支系数与距离保护助增系数,只需计算三相短路,而选取零序分支系数,只需计算单相或两相。
一.零序电流保护配合系数选取原则在电力系统中发生接地短路时,可以利用对称分量的方法将电流和电压分解为正序、负序和零序分量,其中零序电流可看做在故障点出现一个零序电压而产生,它必须通过线路及变压器接地的中性点构成回路,零序电流保护分支系数的计算主要与中性点是否接地和接地点的数量有关,零序电流分支系数,只需考虑零序网的情况,零序电压在短路点最高,在变压器中性点接地处为零,环外线路对环内线路的分支系数也与短路点无关,但具体整定要按实际整定配合点的分支系数计算。
当零序电流大于正序电流时,单相接地短路的零序电流Ik0(1)大于两相接地短路的零序电流Ik0(1.1),这时按单相接地短路作为整定条件,两相接地短路作为灵敏度校验条件,当零序电流小于正序电流时,正好相反,正反向故障时,保护安装处母线零序电压与零序电流的相位关系,取决于母线背后元件的零序阻抗,反方向故障时,取决于正反向的等值零序阻抗。
应指出的是,按上述原则整定的零序Ⅱ段,在本线路或相邻线路单相重合闸过程中可能启动,故非全相运行时应退出保护或适当提高动作时限(大于重合闸时间)。
配电网继电保护整定计算原则1.规范性引用文件1)GB/T14285-2006继电保护和安全自动装置技术规程2)DL/T584-20173kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程3)Q/GDW766-201210kV~110(66)kV线路保护及辅助装置标准化设计规范4)Q/GDW767-201210kV~110(66)kV元件保护及辅助装置标准化5)Q/GDW442-2010国家电网继电保护整定计算技术规范235〜220kV变电站10kV出线开关整定原则2.1电流速断保护1)按躲过本线路末端最大三相短路电流整定,计算公式如下:I DZ1-K K Xl Dmax⑶式中:K K—可靠系数,取K K>1.3;取可靠系数大于1.3是在考虑各种误差的基础上进行的,一般可根据线路长度、装置误差等因素酌情考虑;I Dmax(3)—系统大方式下,本线路末端三相短路时流过保护的最大短路电流。
2)宜与上一级变压器低压侧限时速断保护配合,可靠系数不小于1.1。
3)对于保护范围伸入下级线路或设备的情况,为避免停电范围扩大,可增加短延时。
4)时间取0〜0.15s。
2.2限时速断电流保护1)按保线路末端故障有灵敏度整定,灵敏系数满足2.4要求。
2)按与下一级线路电流速断保护相配合,时间级差宜取0.3〜0.5s。
计算公式如下:I DZ2>K K XK fmax XI DZ1'式中:K K—可靠系数,取K K>I.I;K fmax—最大分支系数,其分支系数应考虑在下一级线路末端短路时,流过本线路保护的电流为最大的运行方式。
【DZ1'—下一级线电流速断保护电流定值。
3)灵敏度不满足要求时,按与下一级线路限时速断电流保护配合。
4)应与上一级变压器10kV侧限时速断电流保护配合,可靠系数不小于1.1。
若时间无法与上一级变压器10kV侧限时速断电流保护配合,可退出本段保护,只考虑投入电流速断保护。
继电保护教学三段式电流保护整定计算在电力系统的运行中,继电保护装置起着至关重要的作用,它能够迅速、准确地检测并切除故障,保障电力系统的安全稳定运行。
三段式电流保护作为一种常见的继电保护方式,其整定计算是继电保护教学中的一个重要环节。
一、三段式电流保护的基本原理三段式电流保护通常包括无时限电流速断保护(Ⅰ段)、限时电流速断保护(Ⅱ段)和定时限过电流保护(Ⅲ段)。
无时限电流速断保护的动作电流是按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定的。
其优点是动作迅速,能够在最短的时间内切除故障,但它不能保护线路的全长。
限时电流速断保护则是为了弥补无时限电流速断保护不能保护线路全长的不足而设置的。
它的动作电流是按照躲开相邻线路无时限电流速断保护的动作电流来整定的,动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护大一个时限级差。
定时限过电流保护的动作电流是按照躲开本线路的最大负荷电流来整定的,其动作时限按照阶梯原则整定,即从电网终端向电源侧逐级增大。
它不仅能够保护本线路的全长,还能够作为相邻线路的后备保护。
二、三段式电流保护的整定计算原则(一)无时限电流速断保护(Ⅰ段)1、动作电流的整定动作电流应躲过被保护线路末端可能出现的最大短路电流,即:\I_{op1} = K_{rel}I_{kmax}\其中,\(I_{op1}\)为无时限电流速断保护的动作电流;\(K_{rel}\)为可靠系数,一般取 12 13;\(I_{kmax}\)为被保护线路末端可能出现的最大短路电流。
2、动作时限无时限电流速断保护的动作时限为 0 秒,即瞬时动作。
(二)限时电流速断保护(Ⅱ段)1、动作电流的整定动作电流应躲过相邻线路无时限电流速断保护的动作电流,即:\I_{op2} = K_{rel}I_{op1}'\其中,\(I_{op2}\)为限时电流速断保护的动作电流;\(K_{rel}\)为可靠系数,一般取 11 12;\(I_{op1}'\)为相邻线路无时限电流速断保护的动作电流。
继电保护及安全自动装置的整定计算-图文第二章继电保护及安全自动装置的整定计算第一节概述一、整定计算的基本任务继电保护及安全自动装置(以下简称继电保护)整定计算的基本任务,就是要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,则需编制出一个整定方案。
整定方案通过可按电力系统的电压等级或设备来编制,还可按继电保护的功能划分成小的方案分别进行。
例如,一个220KV电网的继电保护整定方案,可分为相间距离保护方案、接地零序电流保护方案、重合闸方案、线路纵联保护方案、主设备保护方案等。
这些方案之间既有相对的独立性,又有一定的配合关系。
二、整定计算的步骤进行整定计算的步骤大致如下:(1)按电力系统接线图,拟定继电保护的配置选型。
(2)按继电保护功能分类拟定短路计算的运行方式,选择短路类型,选择分支系数的计算条件。
(3)绘制电力系统阻抗图,包括正序、负序、零序三个序网。
合理地假设系统中某一地点短路,进行短路故障计算,录取结果。
(4)按同一功能的保护进行整定计算,如按距离保护或按零序电流保护分别进行的整定计算。
(5)对整定结果分析比较,重复修改,以选出最佳方案。
最后应归纳出存在的问题,并提出运行要求(包括对运行方式的要求及继电保护运行改变的要求)。
(6)画出保护配置图。
(7)编写整定方案说明(报告)书,除了应包括电力系统参数表、互感器型号及参数表、继电保护类型及定值表外,一般还应包括以下内容:1)方案编制时间、电力系统概况。
2)电力系统运行方式选择原则及变化限度。
3)主要的、特殊的整定原则。
4)方案存在的问题及对策。
5)继电保护的运行规定,如保护的停、投、改变定值、改变使用要求以及对运行方式的限制要求等。
6)方案的评价及改进方向。
三、运行方式的选择原则继电保护整定计算用的运行方式,是在电力系统确定好远行方式的基础上、在不影响继电保护的保护效果的前提下,为提高继电保护对运行方式变化的适应能力而进一步选择的,特别是有些问题主要是由继电保护方面考虑决定的。
考点 2:阶段式电流保护配合原理、构成和整定计算2.1、阶段式电流保护配合原理、构成 保护功能由各段电流保护相互配合完成,通常为三段式电流。
三段分别为: ①第 I 段:瞬时电流速断保护; ②第 II 段:限时电流速断保护; ③第 III 段:定时限过电流保护。
在实施时,也可以根据需要配置为两段式电流保护,两段式电流保护即只配置第 II 段和第 III 段。
①瞬时电流速断保护即第I段保护: 1、为实现快速性,同时又要保证选择性,所以抬高整定值, 牺牲了保护范围。
2、第I段的整定值, 是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。
3、保护范围受系统运行方式、 故障类型影响大。
第I段保护范围通常比较小,为线路全长的 15~50%。
4、由于灵敏度不够, 所以第I段保护通常不能单独使用,要有带时限的电流速断保护配合。
②限时电流速断保护即第 II 段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。
1、只有降低整定值,保护范围才能延长,保护范围不可避免地延伸到了相邻下一线路,需要与 相邻下一线路的保护相配合,整定值大于相邻下一线路第 I 段的定值。
2、为保证选择性,通常要延时,为了缩短延时时间,要求保护范围不能延伸太长,不能超出下 一线路第 I 段的保护范围。
3、时限级差一般为 0.5 秒。
③定时限过电流保护即第 III 段。
1、保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护 。
2、整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以 后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。
3、动作延时按阶梯形时限配合原则来确定。
2.2、三段式电流保护的整定计算 1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流 整定计算公式:式中: Iact——继电器动作电流 Kc——保护的接线系数 IkBmax——最大运行方式下,保护区末端 B 母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
整定计算运行方式的选择原则
继电保护整定计算用的运行方式,是在电力系统确定好运行方式的基础上,在不影响继
电保护的保护效果的前提下,为提高继电保护对运行方式变化的适应能力而进一步选择的,
特别是有些问题主要是由继电保护方面考虑决定的。例如,确定变压器中性点是否接地运行,
当变压器绝缘性能没有特殊规定时,则应以考虑改善零序电流保护性能来决定。整定计算用
的运行方式选择合理与否,不仅影响继电保护的保护效果,也会影响继电保护配置和选型的
正确性。
确定运行方式变化的限度,就是确定最大和最小运行方式,它应以满足常见运行方式为
基础,在不影响保护效果的前提下,适当加大变化范围。其一般原则如下:
(1) 必须考虑检修与故障两种状态的重迭出现,但不考虑多种重迭。
(2) 不考虑极少见的特殊方式。因为出现特殊方式的几率较小,不能因此恶化了绝大部
分时间的保护效果。必要时,可采取临时的特殊措施加以解决。
1 发电机、变压器运行变化限度的选择原则
发电机、变压器运行变化限度有如下选择原则:
1) 一个发电厂有两台机组时,一般应考虑全停方式,即一台机组在检修中,另一台机组又
出现故障;当有三台以上机组时,则应选择其中两台容量较大机组同时停用的方式。对
水力发电厂的机组,还应结合水库运行特性选择,如调峰、蓄能、用水调节发电等。
2) 一个厂、站的母线上无论接有几台变压器,一般应考虑其中容量最大的一台停用。因变
压器运行可靠性较高,检修与故障重迭出现的几率很小。但对于发电机变压器组来说,
则应服从于发电机的投停变化。
2 中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则
中性点直接接地系统中变压器中性点接地的选择原则是:
1) 发电厂及变电站低压侧有电源的变压器,中性点均应接地运行,以防止出现不接地系统
的工频过电压状态。如事前不能接地运行,则应采取其他防止工频过电压措施。
2) 自耦型和有绝缘要求的其他型变压器,其中性点必须接地运行。
3) T接于线路上的变压器,以不接地运行为宜。当T接变压器低压侧有电源时,则应采取
防止工频过电压的措施。
4) 为防止操作高过电压,在操作时应临时将变压器中性点接地,操作完毕后再断开,装置
情况不按接地运行考虑。
3 线路运行变化限度的选择
线路运行变化限度的选择有以下几点:
1) 一个厂、站母线上有多条线路,一般应考虑一条线路检修,另一条线路又遇到故障的方
式。
2) 双回线一般不考虑同时停用。
3) 相隔一个厂、站的线路,必要时,可考虑与上述1)的条件重迭。
4 流过保护的最大、最小短路电流计算方式的选择
1) 相间保护
对单侧电源的辐射形网络,流过保护的最大短路电流出现在最大方式下,即选择所
有机组、变压器、线路全部投入运行的方式。而最小短路电流,则出现在最小运行方式
下。
对于双侧电源的网络,一般(当取x1=x2时)与对侧电源的运行变化无关,可按
单侧电源的方法选择。
对于环状网络中的线路,流过保护的最大短路电流应选开环运行方式,开环点应选
在所整定保护线路的相邻下一级线路上。而对于最小短路电流,则应选择闭环运行方式。
同时,再合理地停用该保护背后的机组、变压器及线路。
2) 零序电流保护
对于单侧电源的辐射网络,流过保护的最大零序电流与最小零序电流,其选择方法
可参照1)中所述。只是要注意变压器接地点的变化。
对于双侧电源的网络及环状网络,同样也参照1)中所述。其重点也是考虑变压器
接地点的变化。
5 选取流过保护最大负荷电流的方法
按负荷电流整定的保护,需要考虑各种运行方式变化时出现的最大负荷电流,一般
应考虑到以下的运行变化:
1) 备用电源自投引起的增加负荷。
2) 并联运行线路的减少,负荷转移。
3) 环状网络的开环运行,负荷转移。
4) 对于两侧电源的线路,当一侧电源突然切除发电机、引起另一侧增加负荷。