10kV高压配电线路在【企业用户终端】的配电室继电保护整定方面的设计
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10KV配电线路继电保护整定计算方案10KV生活XX区线开关继电保护定值整定计算1.整定计算说明1.1项目概述本方案是为保证XXXX有限公司35KVXXXX变电站10KV生活XX 区线安全、连续、可靠供电要求而设的具体专业措施,10KV生活XX 区线为双电源1019开关和1026开关供电,所带负荷为7台箱变,其中1019开关取自10KV I段母线,1026开关取自10KV II段母线。
正常运行时电源一用一备,箱变一次系统采用手拉手接线方式,电缆连接,箱变之间可通过箱变间联络开关灵活切换,最高带7台箱变,最低带1台箱变,现1019和1026开关保护装置型号均为WXH-822A 微机保护,电流互感器为三相完全星形接线方式。
箱变进线及联络开关为真空负荷开关,无保护功能,仅作为正常倒闸操作使用,变压器高压侧采用非限流型熔芯保护,低压侧为空气开关,带速断、过流及漏电保护。
1.2参考文献1)电力系统继电保护与安全自动装置整定计算2)电力系统继电保护实用技术问答3)电力系统分析4)电力网及电力系统5)电力工程电力设计手册6)许继微机保护测控装置说明书2.2系统设备参数表 2.2.1开关参数表10KV 开关参数表开关名称 1019 1026 1013/1023/1053 1043/1073 1063/1033 安装地点变电站 变电站 1#/2#/5#箱变高压室 4#/7#箱变高压室 3#/6#箱变高压室关型号 CV1-12 CV1-12 XGN15-12 XGN15-12 XGN15-12开关类型 真空断路器 真空断路器 真空负荷开关真空负荷开关 真空负荷开关保护类型 微机综保 微机综保 熔断器熔断器 熔断器额度电流A 1250 1250 125 80 100额度电压K V 12 12 12 12 12短路开断电流K A 25 25 31.5 31.5 31.5短路持续时间S 4 4 4 4 4出厂日期 2009年4月 2009年4月出厂号 制造厂家常熟开关 常熟开关 福建东方电器福建东方电器 福建东方电器备注 1011/1012/1021/1022/1031/1032/1051/1052/1041/1042/1071/1072/1061/1062开关无保护,仅具有控制和隔离作用0.38KV 开关参数表 开关名称 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403 安装地点 1#/2#/5#箱变低压室 4#/7#箱变低压室 6#/3#箱变低压室 开关型号 MT20H1 MT20H1 MT20H1 保护类型数字智能数字智能 数字智能 额度电流A 2000 1250 2000 额度电压KV 1 1 1 短路开断电流KA6565 65 短路持续时间S11 1 出厂日期 出厂编号 制造厂家 XX XXXX备注控制单元 0401/0402/0405 0404/0407 0406/0403型号 Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E Micrologic 2.0E 保护类型完全选择型完全选择型 完全选择型 瞬时动作倍数In88 6 瞬时动作时间S短延时动作倍数In2.5 2.5 2短延时动作时间S0.3 0.3 0.3长延时动作倍数In1 1 0.9长延时动作时间S1 1 1接地动作倍数640A 640A 640A接地动作时间S0.2 0.2 0.2备注低压开关的整定原则是低压侧短路时其穿越电流不会引起高压侧动作,计算方法略 变压器参数表变压器名称 主变 箱变编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#变压器型号 SCB-1250/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10 SCB-1250/10 SCB-1000/10 SCB-800/10额度电流(A ) 72.2 72.2 57.7 46.2 72.2 57.7 46.2额度电压(KV) 10KV 接线组别 Dyn11 调压方式 无励磁调压 空载损耗KW) 1.88 2.113 1.769 1.472 2.147 1.794 1.483负载损耗(KW) 1.01 10.35 8.369 7.15 10.27 8.436 7.187空载电流(%)0.19 0.23 0.22 0.23 0.27 0.24 0.23短路阻抗(%)5.82 5.9 5.79 5.8 5.94 5.78 5.91 出厂日期 2010.12.15 2010.1.82011.11.15 2011.11.42011.8.2 2011.8.92011.8.16出厂编号 21108090 2101200600 21110124211110192 211080053 211108009211080117制造厂家 XX 集团公司 计算采用值 基准容量SjMV A 100 基准电压Uj2K V 10.5 基准电压Uj3K V 0.4 基准电流Ij2K A 5.5 基准电流Ij3K A 144.34 电抗有名值 4.656 4.72 5.79 7.25 5.94 5.78 7.39电抗标幺值 4.656 4.72 4.632 4.25 4.752 5.78 7.388备注 电缆参数表电缆名称 1#进线 2#进线 3#进线 4#进线 5#进线 6#进线 7#进线3#4#联络 电缆路径1019-1# 1026-2# 7#-3# 5#-4# 6#-5# 1#-6# 2#-7# 4#-3#电缆型号 YJV22电缆长度(米)545560163265131135205130额度电压(KV ) 10电缆相数 3*240 出厂日期 出厂编号制造厂家计算采用值 基准容量SjMVA 100 基准电压Uj1KV 10.5 每公里电抗Ω 0.08 电抗标幺值0.04 0.041 0.012 0.02 0.01 0.01. 0.015 0.01备注1019-1026电缆总长度2.134KM ,带7台箱变时运行电流有效距离为2.134-0.545=1.589KM2.2.4电流互感器参数表主设备名称 线路线路线路线路型号LZZBJ9-10A5GLZZBJ9-10A5G TY-LJK120 TY-LJK120 安装地点 1019开关 1026开关 1019开关 1026开关 额定电压 12 12 12 12 变流比 200/5 200/5 100/5 100/5 保护类型 相间相间接地接地接线方式 三相完全星形 三相完全星形 三相穿心式 三相穿心式 准确度等级10P25/0.5/0.2S10P25/0.5/0.2S10P/510P/5额定容量15VA 15VA10VA 10VA出厂日期2009年4月2009年4月2010年1月2010年1月出厂编号A03415/B03452/C03414 A06485/B03425/C03442 21332135制造厂家X X互感器厂XX互感器厂北京XX北京XX备注。
10kV配电系统继电保护装置配置与整定摘要:继电保护装置是确保配电系统安全、稳定运行的重要保障,若其配置与整定不完善,将会影响到系统的安全运行。
本文对10kV配电系统的供电方式进行了介绍,并分析了10kV配电系统继电保护装置的配置与整定。
关键词:配电系统;继电保护装置;配置引言随着我国工业化进程的不断加快以及人们生活水平的日益提高,社会的用电需求日益增加,电力行业也得到了迅猛的发展。
在城镇和乡村用电中,10kV配电系统得到了广泛的应用,其继电保护装置配置与整定若不合理,则会导致断路器在发生故障时拒动或越级跳闸,极大地影响到电力系统的安全运行。
对此,本文进行了相关介绍。
1 10kV配电系统供电方式随着经济的发展,客户对电力的依赖性越来越大,对供电可靠性的要求也越来越高。
为了满足客户的需求,城市10kV配电系统的结构日益复杂,从最初的单一放射式结构到多分段多联络的网格化结构。
目前,对于电缆网络,推荐的接线方式是单环网/双环网/多供一备接线3种方式。
图1为标准的单环网接线,2个电源之间接入了4个开关站,每个开关站都有多条串供线路及直供用户。
虽然属于单环网结构但是运行时采取开环,形成了多级串供的供电方式。
正常运行时,开环点的选择主要考虑经济运行,以2个电源的供电半径,所供负荷大小为主要考虑因素,方式相对固定。
设备检修时则是将被检修设备停电隔离形成检修运行方式。
图1即为变电站B的10kV母线或间隔检修时的运行方式。
检修运行方式是多变的,如变电站A的10kV母线或间隔检修时,供电方式完全反转(即B11开关合上,A11开关断开),原来的末端变成首端。
2 保护层级划分目前,10kV配电系统公用线路常规配备的是两段式过电流保护,依照保护装置所在位置不同,将配电系统保护分为3个层级:层级1为变电站出线开关保护也即首端保护;层级2为中间层保护,包括配电线路上的串供分段线路(包括开关站、环网柜中的进出线开关、柱上开关等)保护;层级3为终端线路(包括开关站、环网柜的出线开关、分界开关)保护。
10kV配电系统的保护配置及定值计算方法10kV配电系统广泛地应用在城镇和乡村的用电中,但在继电保护配置及定值计算方面往往不完善,常发生故障时断路器拒动或越级跳闸,影响单位用电和系统安全,所以完善配置10kV配电系统的保护及正确计算定值十分重要的。
下面就让小编大家来学习一下10kV配电系统的保护配置及定值计算方法。
(1)10kV配电系统的保护配置情况大部分工厂企业及居民小区用电是10kV供电,并设置配电房,一般情况下一个配电房安装一台或二台10kV/400V的配电变压器,用380V/220V电压供用户用电,一次系统接线图,如图1。
用电单位的保护配置存在下面几种情况:1. 10kV配电房单台变压器容量小于800kVA时,为了简化和节省费用,10kV侧往往只装环网柜,内配设负荷开关和熔断器,不装设断路器和继电保护装置,所以当发生短路故障时,只能靠熔断器熔断来保护变压器。
这种配置的缺点,一是变压器没有过载保护;二是熔断器熔断电流有分散性、时限不稳定,容易发生越级跳闸,造成停电扩大。
2. 当变压器单台容量大于800kVA及以上时,10kV侧开关柜内均装设断路器并配置继电保护装置,配置保护的型式有两种:①装设GL-10系列反时限过电流继电器,构成过电流保护,电流定值可以从端子上做阶梯状调节,缺点是时限调节误差较大,构成上下级保护时限配合难度大。
②装设微机保护比较完善,具有过负荷保护信号、过电流保护和速断保护作用跳闸,保护定值和时间调整比较精确和方便,建议推广选用。
3. 有些10kV专线工业用户,主要用电负载是高压电动机,如轧钢和穿孔行业,其高压电动机容量较大,有的达2500kW及以上。
在生产过程中,经常会连续不断地发生电动机短时(1~2s)的过载,因过载有随机性,所以过电流保护常因定值及时限配合不当使上一级即变电所出线开关(如图1中B1)跳闸,造成整条10kV线路停电。
如某钢铁企业一台2500kW轧钢电动机在轧钢过程中,10kV侧瞬间最大尖峰电流高达800A以上,远超过该线路变电所开关处的过流保护定值和时限。
10KV配电线路继电保护整定计算方案在10KV配电线路继电保护整定计算方案中,我们需要考虑以下几个方面:线路参数的测量、选择保护装置、电流互感器的选择、保护整定的计算等。
首先,我们需要对线路参数进行测量。
线路参数包括线路电阻、电抗、电容等。
这些参数可以通过现场测量或者参考相关的文献进行确定。
对于10KV配电线路来说,线路参数一般是可靠的,所以我们可以采用参考数值。
接下来,我们需要选择合适的保护装置。
10KV配电线路继电保护装置一般包括过电流保护、距离保护和差动保护等。
过电流保护是根据电流大小来判断是否发生故障,并进行保护动作。
距离保护是根据电流大小和电压降来判断故障的位置,并进行保护。
差动保护是通过比较两个相位电流的大小来判断是否发生故障,并进行保护。
根据具体的需求和线路的特点,选择相应的保护装置。
在选择保护装置之后,我们需要选择合适的电流互感器。
电流互感器用来测量线路上的电流大小,并传递给保护装置进行判断和保护动作。
电流互感器的选择需要考虑线路电流的大小、电流互感器的额定电流、相位差等因素。
一般来说,我们可以参考电流互感器的技术参数来选择合适的规格。
最后,我们需要进行保护整定的计算。
保护整定是根据线路故障类型、线路参数等因素来确定保护装置的参数设置。
保护装置的参数包括保护电流、保护时间等。
保护电流是根据线路故障类型和电流互感器的额定电流来确定的。
保护时间是根据线路故障类型和保护装置的动作时间来确定的。
保护整定的计算可以通过手工计算或者使用专业软件进行。
总结起来,10KV配电线路继电保护整定计算方案包括线路参数的测量、选择保护装置、电流互感器的选择和保护整定的计算等。
通过合理的计算和选择,可以确保继电保护装置能够准确地判断线路故障,并进行及时的保护动作,提高线路的安全性和可靠性。
10kV馈线继电保护实用整定方案分析摘要:目前,我国10kV配电网络的主干线路中设有大量配电变压器,与之相连的多条分支线路中同样配有一个或多个配电变压器,为了提高电路故障隔离质量,电网中具备大量的分段断路器。
由此造成的后果是,电网线路结构接线十分复杂,反而由安全隐患。
本文围绕10kV馈线继电保护实用整定方案展开分析,供参考。
关键词:10kV;继电保护;实用整定方案;分段断路器引言:馈线是电力系统配电网络中的一个专业术语,既可以指代与任意配网节点相连接的之路,又可以是馈入/馈出支路[1]。
由于配电网的典型拓扑呈现出“辐射”状,故绝大多数馈线中的能量流动均是单向的。
为了提高供电的可靠性,配网的结构设置日趋复杂,功率的传输方向不再具备单一性。
因此,现代10kV配网中的所有支路事实上都是馈线。
1.10kV配电网络馈线经典电路结构梳理目前,全国范围内几乎完全覆盖了10kV配电网络,尽管各地变电站的建设受地形因素以及地方实际供电需求等因素的影响而存在一定的差异,但10kV馈电线路结构大同小异。
其中一种经典的构成方式为:①S1、S2两个供电电源分别设置在电路的两侧,整体呈现出环网并联的态势,多见于城市10kV配电网络(业内人士形象地称之为“手拉手”模式);②断路器、熔断器等设备分别设置在环形配电网络的主干路上;③除了主干路之外,还设有两个处于表面看来处于并联状态的分支线(分别命名为Br1和Br2),之所以称之为“表面”,是因为两条分支线与主干线之间均存在一个开关,分支线是否启动取决于控制开关是否处于闭合状态;若两个开关均同时闭合,则两条分支线之间以及与主干线之间均呈现并联的关系。
上述提到的断路器,除了S2电源附近母线出口处的断路器开关处于打开(中断连接)状态之外,主干线路中的其他断路器、熔断器均处于接通状态。
通常情况下,各段线路的具体长度取决于电力负载情况,且供电半径通常不会超过15km。
除此之外,主干线路以及分支线路中的多个配电变压器均有特定的作用,包含民居住宅日常生活变压器以及企业生产专用变压器,与线路之间相互连接的方式均以断路器或熔断器作为主要控制器件。
10KV配电系统继电保护常用方案及整定计算常用的10KV配电系统继电保护方案包括:1.过电流保护:过电流保护用于检测系统中的短路故障,当故障发生时,继电器会发送信号切断电流,以保护设备的安全运行。
过电流保护可分为短路过电流保护和过负荷过电流保护两种方式。
短路过电流保护是通过检测电流的大小和时间来确定是否存在短路故障,常用的短路过电流保护方案有:-电流互感器继电器保护方案;-电流互感器和保护自动重合闸方案。
过负荷过电流保护是通过检测负载电流的大小和时间来确定是否存在过负荷故障,常用的过负荷过电流保护方案有:-时间-电流保护方案;-倍数-时间保护方案。
2.过电压保护:过电压保护用于检测系统中的过电压故障,当电压超过设定值时,继电器会触发保护措施,以避免设备受损。
常用的过电压保护方案有:-欠功率保护;-欠电流保护;-欠频保护。
3.功率方向保护:功率方向保护用于检测电力系统中的功率流向,并判断是否存在逆功率流问题。
常用的功率方向保护方案有:-电压方向保护;-电流方向保护。
整定计算是为了确定继电保护装置的参数,使其能够准确地检测并排除系统故障。
整定计算主要包括以下几个步骤:1.确定故障电流和故障电压:通过计算或测量确定系统故障电流和故障电压的大小。
2.确定保护装置的故障区间:根据故障电流和故障电压的大小,确定保护装置的故障区间,即保护装置能够检测到的故障电流和故障电压的范围。
3.确定保护装置的动作时间:根据保护装置的灵敏度和系统的可靠性要求,确定保护装置的动作时间。
动作时间应能够及时切除故障电流,同时避免误动作。
4.确定保护装置的保护范围:根据系统的性能要求和可靠性要求,确定保护装置的保护范围,即保护装置对于故障的检测范围。
5.确定保护装置的整定参数:根据以上步骤的结果,确定保护装置的整定参数,包括动作电流、动作时间等参数。
综上所述,10KV配电系统继电保护常用方案包括过电流保护、过电压保护和功率方向保护等。
10KV电力线路继电保护设计继电保护设计是电力系统中非常重要的一环,它的主要作用是在出现故障时,及时将故障切除,保护电力系统的安全和可靠运行。
本文将针对10KV电力线路进行继电保护设计,并详细介绍其主要的保护措施。
首先,在10KV电力线路中,常见的故障有短路故障和接地故障。
因此,为了保护线路的安全,必须采取相应的保护措施。
针对短路故障,一般可以采用过电流保护和瞬时过电流保护两种方式进行保护。
过电流保护主要是通过电流互感器检测电流的大小,并与预设的动作值进行比较,当电流超过预设值时,保护装置将切断故障电流,以免对线路和设备造成更大的损害。
而瞬时过电流保护则是通过检测瞬时电流的变化率,当电流变化超过预设值时,保护装置将对故障电流进行切除。
这两种保护方式可以相互配合,既可以保证对大电流故障的有效保护,又可以对小电流故障进行及时切除。
另外,对于接地故障,一般采用零序电流保护和差动保护进行保护。
零序电流保护是通过检测电流的零序成分来判断接地故障的发生。
当接地电流超过预设值时,保护装置将切断故障区域电流,保护线路和设备的安全。
差动保护则是将线路的输入和输出电流进行比较,当存在电流差异时,即表示发生了故障,保护装置将切断故障电流。
这两种保护方式可以相互配合,既可以保证对接地故障的有效保护,又可以减少误动作。
除了上述的基本保护措施外,还可以根据实际情况选择其他保护措施。
比如,可以增加过电压保护来保护线路免受过电压冲击的影响,可以增加频率保护来保护线路免受频率异常的影响,还可以增加跳闸保护来保护线路免受其他线路跳闸的影响等等。
这些额外的保护措施可以根据实际情况进行选择和设计。
综上所述,10KV电力线路的继电保护设计需要考虑到短路故障和接地故障,并采取过电流保护、瞬时过电流保护、零序电流保护和差动保护等多种保护措施。
同时,还可以根据实际情况选择其他的保护措施,以提高线路的安全性和可靠性。
在设计过程中还需考虑保护装置的选择和设置、保护装置的参数设置以及保护装置之间的互锁等问题,以确保保护系统的有效运行。
浅论10kV供电系统的继电保护的设计方案摘要:电力公司通过给供电系统安装继电保护器,来保证电力设备与线路相连接。
由于内不同区域地理环境因素、人为因素会会对电力设备运行产生一定的影响,可能造成电力设施故障。
因而,在整个电力的供应系统当中,需要强化发电、配电、变电、输电等各类电力设施保护,尤其是在10kV的供电系统内部,供电系统产生接地故障。
此时接地线的电压逐步降低,以及出现其他两相电压逐步升高的问题,这样就可以电力设备内部的绝缘体遭到损坏,因而给其安装继电装置,来实现对供电设施的保护。
关键词:10kV;供电系统;继电保护引言:在10kV的供电系统内部,电力公司通过给这些电力设备安装继电保护装置,可以大幅度提高供电系统的稳定运行能力。
因此,在电力设施的管理当中,就需要将继电保护融入到电力工程的设计环境中,电力公司通过引入中低压的电力保护,对于维护供电系统的稳定性具有较强的促进作用。
一、10kV供电系统概述分析在电力公司内部,电力系统通常是由发电环节、变电环节、输电环节和配电环节、用电环节,这5个部分构成。
其中,在整个电力公司内部的电力系统当中,会有大量的电力设施和设备。
通过应用电缆线路等连接线,而形成一个整体的电力系统。
尽管当前我国的地理、地形复杂、地缘辽阔,电力线路在运行当中会受到外界自然环境、人为因素的影响,而产生一些故障问题。
在整个电力系统中,每个环节都相互衔接、相互联系。
如果电力系统中的某个部分产生了故障,进而可能对整个电力系统产生重大的影响。
例如,在国内的某矿产企业内部电力设备产生了短路,而导致整个市场作业的中止。
如果电力公司内部的10kV接地电力系统产生了接地故障,就有可能造成接地线设施设备中电压逐步降低[1]。
二、继电保护的应用(一)给10kV的供电线路安装继电保护器电力公司通过给电力网络当中10kV的线路安装过电流的继电保护装置,当电力网络内部中的电流值保护实现不大于0.5秒,此时,电力公司可以不给这些电线安装过电流保护器。
24基金项目:江苏省研究生实践创新计划项目(SJCX20_0719);南京工程学院大学生科技创新基金项目(TB202017022)作者简介:韩笑(1969— ),男,教授,硕士,研究方向为电力系统继电保护、配网自动化; 孙杰(1997— ),男,硕士研究生,研究方向为电力系统继电保护。
韩笑,孙杰,王凡,蒋剑涛(南京工程学院 电力工程学院,江苏 南京 211167)摘 要:10kV 配电网的继电保护对于保证配电网的安全具有重要作用。
针对10kV 配电网继电保护中存在的各级保护难以配合、无统一定值的问题,提出一种适用于10kV 馈线继电保护的整定方案,对变电站出口处、主干线分段开关及分支线处的保护定值与时间配合方式进行了规定,并对特殊线路的保护整定方案进行了调整,使得该方案能够适用于更普遍的配电网,提高了保护的可靠性与灵敏性。
关键词:10kV 配电网;继电保护;分段保护;整定计算中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1007-3175(2021)02-0024-05Abstract: The relay protection of 0 kV distribution network plays an important role in ensuring the safety of distribution network. This paper aims at the problems of relay protection in 10 kV distribution network, such as difficult coordination of all levels of protection and no uniform fixed value, a new relay protection method suitable for 10 kV distribution network is proposed. The setting scheme of feeder relay protection specifies the protection setting value and time coordination mode at the outlet of substation, main line section switch and branch line, and adjusts the protection setting scheme of special line, so that the scheme can be applied to more general distribution network, and improves the reliability and sensitivity of protection.Key words: 0 kV distribution network; relay protection; sectional protection; setting calculationHAN Xiao, SUN Jie, WANG Fan, JIANG Jian-tao(School of Electric Power Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 2 7, China )Practical Relay Protection Setting Scheme of 10kV Feeder Lines10kV馈线继电保护实用整定方案0 引言10kV 馈电线路在中低压配电网中十分常见,根据调研报告显示,目前江苏电网10kV 配网线路主要分为架空绝缘导线、电缆、混合线路三种形式,架空线路采用多分段多联络形式,分段与联络的数量与所接用电设备数量、负荷密度、负荷性质等因素有关,一般将线路设计为3分段、2/3联络的形式。
10kV高压配电线路在【企业用户终端】的配电室继电保护整定方面
的设计
摘要本文首先对10KV企业用户终端的配电室继电保护整定装置进行故障分析和措施提出;并根据这些所可能发生的问题,进行计算系统、校核系统及全过程管理系统的设计要领叙述,对于此类问题具有一定的参考意义。
关键字
10KV高压用户终端继电保护整定设计
问题探讨
对于10KV的线路继电保护整定来说,首先需要对其中所涉及到的各类问题进行讨论,并从中找寻所能够解决的办法和思路[1]。
1.1常见问题
1.1.1灵敏度问题
对于10KV的线路来讲,定时的限制过流保护装置必不可少,然而,在整个系统的计算过程中,常常容易发生过流保护不够的情况。
究其原因,主要在于10KV线路的供电距离过大,导致了部分线路的负荷较重,导致了线路末端的最小两相短路额定电流设置较小,这就造成了经常会发生导线熔断的现象。
因此,需要对熔断电流和导线进行精确的计算,保证其灵敏度。
1.1.2加速误动作问题
对于企业使用终端的继电保护整定装置来说,10KV额定电压的出现方式及相关的保护整定要求需要按照一定的规则进行。
往往在10KV的线路上接有多台配电装置,使得三相一次重合闸装置的需求也有所增加。
而随着这些装置和部件的运行,重合闸经常采用后加速保护。
在实际的操作过程中,会产生较大的变压器空载励磁涌流,这的数值往往超过了过流保护的额定整定数值,造成了过流后加速的误动作,以至断路器接不上。
1.1.3越级跳闸问题
在用户使用终端的操作室内架设线路的过程中,往往忽视多条线路同时出现故障的过电保护情况,但是当经过的树林、竹林等较多的条件下,尤其是刮风下雨等自然原因作用,容易发生同时故障的机会。
由于保护动作断路器的跳闸,在重合闸启动后,会发生在此跳闸。
这种故障重叠,相继动作的环境中,更容易出现主变过流保护的不及时所发生的出口跳闸现象,这是在设计过程中所不允许的。
1.1.4时限级差配合问题
用户的使用继电保护整定装置属于各级系统保护最终端,同时再上一级的保护装置中又对其进行了进一步的限制,这就会出现在终端使用过程中,由于逐级配合从而无法再配合和后满足使用要求的情况,大大降低了保护整定工作的效率。
1.2处理办法
对于上述各类问题,首先要分析其出现的原因,并根据实际情况进行解决[1]。
对灵敏度问题,需要对实际安装位置进行精确计算,如公式(1)所示。
(1)
针对重合跳闸的后加速误动作问题,可将变压器的空载励磁涌流调至额定电流的6—8倍,并且对过流保护后加速带延时0.2秒,从而躲过了变压器的励磁涌流。
越级跳闸问题可通过将电流速断保护时限定于0秒操作;并加大线路保护过流保护与主变过流保护的时限极差。
对于时限极差保护配合问题,可将主变压高低压侧过流保护的动作时限与过流保护相同即可。
计算系统
对于在用户使用终端的配电室继电保护整定方面进行分析,首先要确定精确的计算。
而一款精度较高的计算软件必不可少,因此,需要对其进行设计[2]。
2.1系统目的
对于此计算系统的设计目的,主要在于在电力系统中电气元件发生故障的情况下,对断路器跳闸进行一定的自动报警和发出信号。
这种情况下,灵敏的计算精度有助于提高装置的可靠性运行,同时也提高了装置的选择性、灵敏性及速动性等。
2.2系统功能
此计算软件主要进行故障计算,即加大了分支系数计算的力度。
其主要的功能特点在于首先根据相间距离保护整定的相关计算原则,能够完成不同段的动作阻抗、灵敏度和动作时间等的计算。
另外还能够经过相关操作人员的制定原则来进行个性计算,并将计算结果在显示屏上显示。
2.3系统模块
此系统主要有四个模块组成。
其中,图元模块是基本模块,用于提供专用的用户绘图工具箱,相关的操作命令图标均能够得到显示。
整定计算模块属于操作
模块类型,对于操作员所进行的相关计算能够迅速的自动分析和完成,在计算过程中还能够综合各个计算值,得到一个最恶值,从而为优化提供了基础。
数据管理模块包括各类系统参数,如双卷变表、三卷变表、发电机表、线路表等,对各类保护整定数据管理、分析和储存、在使用时还能够快速调用。
人机对话模块增加了系统的人性化,方便了操作员进行相关操作,在显示界面上也能够显示相关的结果,便于操作员记录等。
校核系统
继电保护整定装置的校核系统能够对通过电流等进行再确定,这就增加了系统的可靠性[3]。
3.1系统方案
整个系统的设计方案,前提在于确定整定值的区间和结果抽样取值方案等。
并为接下来的定制校核方案提供了数据基础。
定制校核的基本原则是在达到尽可能少的调整网络原定值来修订新定值,以提高其选择性和灵敏性等。
在校核过程中,首先要对定值范围进行校核,并根据这个范围和相关的运行方式,自动选择定值并演算,最后还要在校核报告中准确记录所有的校核过程,为定值调整提供参考。
3.2定值调整
在系统进行校核后,能够根据校核结果针对保护整定系统进行定制校核。
在这一过程中,首先要整定线路,其次是确定系统参数或者网络结构变化后的线路的定值,根据这一定值显示相关的提示。
由于定值调整是基于上述的校核结果来完成的,因此要尽量选取定值区间的大值。
3.3系统功能
此校核系统的功能,主要由以下的五个部分组成,包括图形建模功能,完成基本的电网建模;故障分析计算功能,以图形化建模数据为基础,分析短路计算;整定计算功能,对保护定值计算;定制校核功能,校核电网中的定值是否满足;和数据管理功能,对于一次设备、分支系统和电流最值等数据内容存储和调用等。
四.全程管理系统
在经过上述的分析和论述,对基于图形化的继电保护整定的系统进行全程管理和设计[4]。
4.1组件分布
4.1.1界面
这个界面完成由图形化进行显示,用户能够在界面中完成复制、粘贴、旋转、删除等操作,使得工作效率大大提高。
4.1.2客户/服务器结构
此结构能够讲一个数据库应用系统分解为若干个客户端,如前台客户、程序应用及后台服务器等形式,分工明确。
4.1.3数据信息管理
数据管理系统基于全过程来进行,提高了系统数据的整合力度,在存储和调用方面也更加便捷。
4.1.4整定计算专业性设计
整定计算的专业性设计使得计算的速度更加快速,而计算的精度也有所提高。
4.2 GRS系统功能
在整个继电保护整定的系统设计过程中,还特地增加了具有GRS特性的功能设计。
4.2.1建模功能
图形建模功能能够使输入参数更加完善,同时增加了数据导入和备份功能。
4.2.2故障计算功能
对上述的故障计算功能进行强化,对于相关的故障预警和诊断也提高了精度。
4.2.3保护整定功能
在这里,保护整定功能不但能够自动完成,还可根据实际情况手动完成。
4.2.4定值仿真功能
对于正常运行的系统进行模拟仿真,预测可能发生的不正常运转,并加以制止。
4.2.5管理功能
这是整个系统的核心功能,起到了统领全局的作用。
结束语
基于用户终端的继电保护整定装置的重要性和精确性,必须对其进行合理的设计,并能够预测其中所涉及到的各个方面,从而提高其工作效率和工作精度。
参考文献
[1] 吴子刚. 10kV线路继电保护整定中常见问题及处理措施[J].台声.2005(9)
[2] 曾小宁.继电保护整定计算软件的设计构想[J].工业技术.2006(21)
[3] 贾海韫.王诗然. 继电保护整定校核系统研究[J].沈阳工程学院学报(自然科学版).2010(4)
[4] 蔡乾. 图形化继电保护整定全过程管理系统[J].宁夏电力.2005(增刊)。