变电站保护配置及基本原理2015.10
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一、变电站的保护配置:220kV变电站主变三侧都就是双母带旁母接线。
220kV线路保护配置:四方的保护已经淘汰。
931南瑞、许继的。
225、226线路931、PSL602保护就是重点。
保护配置原则:220kV以上电压等级要配两套,不论母线(915、BP-2B)还就是主变,还就是线路均为两套,不同厂家、不同原理,保护范围应一致,功能应一致。
220kV线路保护的范围就是两侧CT(TA)之间,TA在出线刀闸与开关之间,要了解一个变电站的二次保护,就应找到它的TA与线路TV,两套保护要取自不同的CT绕组,计量、测量、母线保护(两套)都要从CT不同的绕组上取电流。
故障录波器也要用,还应有一组备用CT绕组。
这些CT绕组都在开关与线路刀闸之间,CT串在主回路中,GIS设备的CT配在开关两侧,所以GIS装置的线路与母线保护范围交叉,消除死区。
线路保护取自母线侧CT,母线保护取自线路侧CT绕组。
PSL931纵联差动,产自南瑞;602产自南自,纵联距离。
线路两侧的保护应配置一致,否则不易配合。
相同的厂家、原理应对应配置,升级版本时两侧应同时进行。
速动保护,光纤进行信号传输,主保护都就是本线路的快速保护,0s切除本线路任何故障,纵联距离、纵联差动,投主保护压板就就是要投全线速动保护,光纤信号传输装置,两侧保护、主保护要配置光纤信号传输装置。
如果故障出了线路两侧CT之外,按理应启动母线保护,但还可启动后备保护。
此时主保护不动作,主保护做不了相邻元件的后备保护,所以602与931均配置了以相间与接地距离为主的距离保护,还有四段零序保护。
三段式距离保护,I段本线路70-80%,动作时间零秒,II段保护范围为本线路的全长并延伸至下一线路出口,动作时间加了0、5秒,III段保护范围为本线路及下一级线路的全长并延伸至下一线路的一部分,时间为0、5秒加一个Δt。
相间距离就是相间故障的后备,接地距离与零序电流为接地故障的后备保护。
主保护动作后,报文中除有主保护信息外,还有I段后备的信息。
变电站继电保护配置原则及内容变电站继电保护配置原则及内容随着我国电力建设事业改革的逐步深化,针对信息化的变革以及智能化变电站的变革势在必行,同时,此项工作也是改革过程当中最为基础的一个环节。
根据我国以往各个地区的电力建设以及变电站的发展情况,全面的构建起一个网络覆盖面积广、性能出色的继电保护系统,是一个不可或缺的工作环节,同时,在变电站的建设进程之中,还需要综合性的结合继电保护的配置原则、变电站运行的基本原则以及供电层的电力保护系统配置要求等,对电力系统进行建设和开发,进而对继电保护装置的建设和发展做出必要的规划,针对工作当中的不完善之处提出合理化的意见与建议,最终提升电力建设系统的质量和工作水平。
摘要:变电站继电保护配置的基本原则和内容对于整个电力设施建设而言有关键性的价值和意义。
文章针对这一方面的内容展开论述,详细的分析了变电站继电保护的基本原则,同时对过程层的继电保护以及变电站层中的继电保护进行了深层次的探究,分析了母线保护、线路保护以及变压器保护等重要的内容,旨在不断的提升继电保护的应用质量,为发展新时期的电力建设工作奠定坚实的基础。
关键词:继电保护,配置原则,保护内容,母线保护,研究分析一、变电站继电保护系统的配置在变电站继电保护系统的配置工作之中,主要需要确立继电保护的基本原则,并且结合配置的主要内容,对工作进行加强和改进。
变电站之中的继电保护配置主要分为过程层以及供电层两个环节的内容。
在继电保护之中过程层可以根据实际的情况,独立的进行继电保护或者是电力设备的保护,同时,过程层在整个保护工作之中占据主导地位。
而在一次智能变电调节之中,针对继电保护的设备以及装置等,还需要合并,将保护装置以及监测监控设备装置等,放置在智能设备附近,来达到综合性保护的目的,并且使得设备的运转和维护更加方便快捷。
在变电站之中采用分散式的数据保护方式是为了保证内部的数据不会出现紊乱的现象,并且可以减少内部通讯电路由于采样以及跳闸等导致的信息错乱,减少电力系统运营过程当中的不确定因素,进而达到减少继电保护失效情况发生的效果。
电力变压器保护配置1. 介绍电力变压器是电力系统中非常重要的设备,用来变换电压级别以便传输电能。
为了保证变压器的正常运行,必须配置适当的保护装置来提供对各种故障和异常情况的保护。
本文将介绍电力变压器保护装置的配置方法和相关技术。
2. 保护装置的种类电力变压器保护装置主要包括电流保护、电压保护、温度保护、油位保护等。
下面将分别介绍各种保护装置的配置方法和工作原理。
2.1 电流保护电流保护用于检测电流异常情况,例如短路故障或过载情况。
常用的电流保护装置有电流互感器和电流继电器。
配置电流保护时,需要根据变压器的额定电流和工作条件选择合适大小的电流互感器,并设置适当的电流保护参数。
2.2 电压保护电压保护主要用于检测电压异常情况,例如电压偏低或电压偏高。
常用的电压保护装置有电压互感器和电压继电器。
配置电压保护时,需要考虑变压器的额定电压和运行条件,并设置适当的电压保护参数。
2.3 温度保护温度保护用于检测变压器的温度异常情况,例如过热和过冷。
常用的温度保护装置有温度传感器和温度继电器。
配置温度保护时,需要根据变压器的额定温度和工作条件选择合适的温度传感器,并设置适当的温度保护参数。
2.4 油位保护油位保护用于检测变压器的油位异常情况,例如油位过高或油位过低。
常用的油位保护装置有油位传感器和油位继电器。
配置油位保护时,需要根据变压器的油位范围选择合适的油位传感器,并设置适当的油位保护参数。
3. 保护参数的设置为了确保变压器保护装置能够对各种故障和异常情况做出准确的判断和响应,需要设置适当的保护参数。
以下是常用的保护参数和设置方法:3.1 电流保护参数的设置•过流保护参数:根据变压器的额定电流和工作条件,设置过流保护的动作电流和延时时间。
•短路保护参数:根据变压器的额定电流和短路电流特性,设置短路保护的动作电流和延时时间。
3.2 电压保护参数的设置•低压保护参数:根据变压器的额定电压和工作条件,设置低压保护的动作电压和延时时间。
变压器继电保护配置与动作原理变压器是电力系统中常用的电气设备,为了保护变压器在运行过程中不受损害,需要配置相应的继电保护装置。
变压器继电保护的配置和动作原理是指根据变压器的运行特性和故障情况,选用合适的继电保护装置,并通过电气信号实现对变压器进行保护和控制的原理。
变压器的继电保护主要包括保护装置的选择、配置和设置,以及保护装置在发生故障时的动作原理。
首先,对于变压器的温度保护,通常采用温度继电器和热敏电阻来实现。
温度继电器用于监测变压器的温度,并在温度超过设定值时发出信号,触发变压器的停运。
热敏电阻则用于监测变压器的温度,并将监测到的温度值传输给主控台,方便操作人员进行远程监控和控制。
其次,对于变压器的短路保护,通常采用差动保护装置。
差动保护装置用来监测变压器输入和输出的电流差异,在正常运行情况下,输入和输出电流应该相等,如果电流差异超过设定值,就说明发生了短路故障,差动保护装置会发出信号,触发变压器的断路器进行断开操作,以保护变压器免受损害。
此外,还可配置过电压保护装置和欠电压保护装置,用来对变压器在输入和输出两端可能发生的过电压和欠电压进行监测和保护。
过电压保护装置通常采用电压继电器或电压传感器来监测电压波形,如果电压超过设定值,过电压保护装置会触发相应的动作信号;欠电压保护装置则根据设定的欠电压值,当电压低于设定值时,会触发欠电压保护装置的动作。
对于变压器的过载保护,可采用电流继电器或电流互感器来监测变压器的输入和输出电流情况。
当电流超过变压器额定容量时,电流继电器会发出信号,触发断路器进行断开操作,从而保护变压器免受过载损害。
在变压器继电保护装置的动作原理方面,主要是通过继电器或传感器等装置监测变压器内部的电气信号,并根据预设的逻辑关系进行判断和动作。
当变压器发生故障,如短路、过电压、过载等,继电保护装置会根据设定的条件和阈值判断故障类型,并发出相应的信号,触发断路器或其他保护装置进行断开操作,以保护变压器不受进一步损害。
变电站保护配置及基本原理1. 变电站的保护类型变电站的保护主要包括四种类型:继电保护、线路保护、母线保护以及主变保护。
- 继电保护:这是一种自动装置,能够检测电力系统中电气元件的故障或不正常运行状态,并通过断路器跳闸或发出信号来响应。
- 线路保护:针对不同电压等级的输配电线路,其配置取决于变电站的性质、电压等级和供电负荷的重要性等因素。
- 母线保护:例如,在220kV变电站中,母线保护应按双重化配置;而在110kV变电站中,一般不设专用母线保护。
- 主变保护:220kV/110kV主变保护按双套配置,包括电量保护(如差动保护和后备保护)和非电量保护(如重瓦斯、压力释放等)。
2. 继电保护的基本原理继电保护的基本原理在于能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,并找出存在差别的特征量。
这些特征量包括电流增大、电压降低、电压与电流的比值变化、电压电流间的相位角变化、出现序分量(如零序和负序分量)、差流的存在与否,以及非电量信号(如瓦斯、压力释放、过热等)的变化。
3. 继电保护的配置要求继电保护系统的配置应满足以下两点基本要求:1. 任何电力设备和线路,在任何时候不得处于无继电保护的状态下运行。
2. 任何电力设备和线路在运行中,必须在任何时候均由两套完全独立的继电保护装置分别控制两台完全独立的断路器实现保护。
4. 主变保护的配置和原理主变保护包括瓦斯保护和变压器纵连差动保护。
瓦斯保护通过检测变压器内部故障时产生的气体和油流速度来动作,轻瓦斯时发出信号,重瓦斯时跳闸。
变压器纵连差动保护则通过循环电流原理来区分变压器内、外故障,并瞬时切除保护区内的故障。
总结变电站保护配置及基本原理涵盖了多种保护类型和配置要求,每一种保护都有其特定的功能和动作原理。
继电保护作为核心,通过检测电气量的变化来保护电力系统的稳定运行。
这些保护措施确保了电力设备和线路的安全,防止了故障的扩大,保障了电力供应的连续性和可靠性。
变压器保护原理与配置一、引言变压器作为电力系统中重要的电气设备,承担着电能传输、变换和分配等功能。
由于变压器的特殊性质,其故障可能造成极大的电网事故,因此变压器保护是电力系统中一个重要的环节。
本文将深入探讨变压器保护的原理和配置,希望能够为电力工程师提供一些有用的参考。
二、变压器故障类型变压器的故障类型非常多,包括:1.短路故障:变压器绕组之间发生短路,导致故障电流和温度升高。
2.开路故障:变压器某一绕组开路,导致电能无法正常传输。
3.地故障:变压器外壳与地之间发生电气连接,导致故障电流通过地线流回电源端。
4.绝缘故障:变压器绕组之间或绕组与地之间的绝缘被击穿,导致电器弧、闪络或雷击等现象。
三、变压器保护原理变压器保护的原理是在变压器发生故障时,通过快速的保护动作,将变压器与电力系统隔开,从而避免故障的扩大和电网事故的发生。
根据变压器不同的故障类型,常用的保护方法包括:1.过流保护:通过检测变压器绕组电流,实时判断故障类型,从而在电流超过设定值时进行保护动作。
2.低压保护:通过监测变压器低压侧电压,当电压低于一定值时进行保护动作,避免变压器因电源波动或长期过载引起损伤。
3.差动保护:通过检测变压器两侧电压和电流的差值,当差值过大时进行保护动作,避免绕组短路等故障的发生。
四、变压器保护配置综上所述,为了确保变压器的正常运行和故障保护,需要合理配置变压器的保护装置。
根据变压器的不同级别和需求,通常采用以下几种配置方案:1.单级差动保护:适用于小型变压器和对运行可靠性要求较低的变压器,采用单级差动保护即可满足保护要求。
2.双级差动保护:适用于中型变压器和对运行可靠性要求较高的变压器,采用双级差动保护可提高系统的可靠性和灵敏度。
3.组合保护:适用于大型变压器和对绝缘保护要求较高的场合,采用差动保护、过流保护、低压保护等多种保护方式的组合,可实现多层保护和故障特征诊断。
五、总结本文对变压器保护的原理和配置进行了深入的探讨,强调了合理配置保护装置在维护电力系统稳定运行和提高安全性方面的重要性。
一、变电站的保护配置:220kV变电站主变三侧都是双母带旁母接线。
220kV线路保护配置:四方的保护已经淘汰.931南瑞、许继的。
225、226线路931、PSL602保护是重点。
保护配置原则:220kV以上电压等级要配两套,不论母线(915、BP-2B)还是主变,还是线路均为两套,不同厂家、不同原理,保护范围应一致,功能应一致。
220kV线路保护的范围是两侧CT(TA)之间,TA在出线刀闸和开关之间,要了解一个变电站的二次保护,就应找到它的TA和线路TV,两套保护要取自不同的CT绕组,计量、测量、母线保护(两套)都要从CT不同的绕组上取电流。
故障录波器也要用,还应有一组备用CT绕组.这些CT绕组都在开关与线路刀闸之间,CT串在主回路中,GIS设备的CT 配在开关两侧,所以GIS装置的线路和母线保护范围交叉,消除死区。
线路保护取自母线侧CT,母线保护取自线路侧CT绕组。
PSL931纵联差动,产自南瑞;602产自南自,纵联距离。
线路两侧的保护应配置一致,否则不易配合.相同的厂家、原理应对应配置,升级版本时两侧应同时进行。
速动保护,光纤进行信号传输,主保护都是本线路的快速保护,0s切除本线路任何故障,纵联距离、纵联差动,投主保护压板就是要投全线速动保护,光纤信号传输装置,两侧保护、主保护要配置光纤信号传输装置。
如果故障出了线路两侧CT之外,按理应启动母线保护,但还可启动后备保护.此时主保护不动作,主保护做不了相邻元件的后备保护,所以602和931均配置了以相间和接地距离为主的距离保护,还有四段零序保护。
三段式距离保护,I段本线路70—80%,动作时间零秒,II 段保护范围为本线路的全长并延伸至下一线路出口,动作时间加了0。
5秒,III段保护范围为本线路及下一级线路的全长并延伸至下一线路的一部分,时间为0。
5秒加一个Δt。
相间距离是相间故障的后备,接地距离与零序电流为接地故障的后备保护。
主保护动作后,报文中除有主保护信息外,还有I段后备的信息.主保护是全线速动的保护,光纤保护,后备保护……故障在I段范围内,除主保护动作外,相应的I段后备会动,故障不在I段范围内,就只有主保护动作了,当然是以本线路故障为前提的。