電力系統(tǒng)繼電保護(hù)畢業(yè)設(shè)計(jì)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  緒 論</b></p><p>  0.1電力系統(tǒng)繼電器保護(hù)的原理</p><p>  0.1.1電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的作用</p><p>  電力系統(tǒng)的運(yùn)行要求安全可靠、電能質(zhì)量高、經(jīng)濟(jì)性好。但是,電力系統(tǒng)的組成元件數(shù)量多,結(jié)構(gòu)各異,運(yùn)行情況復(fù)雜,覆蓋的地域遼闊。因此,受自然條件、設(shè)備及人為因素的影響,可能出現(xiàn)各種

2、故障和不正常運(yùn)行狀態(tài)。故障中最常見(jiàn)、危害最大的是各種形式的短路。發(fā)生短路是可能造成的危害是:</p><p> ?、俟收宵c(diǎn)的很大的短路電流燃起的電弧,使故障元件損壞;</p><p> ?、?短路電流通過(guò)非故障元件,由于發(fā)熱和電動(dòng)力的作用,引起它們的損壞或縮短它們的使用壽命;</p><p>  ③ 靠近故障點(diǎn)的部分地區(qū)的電壓大幅度降低,破壞用戶(hù)工作的穩(wěn)定性或影響工

3、廠產(chǎn)品質(zhì)量;</p><p> ?、?破壞電力系統(tǒng)并列運(yùn)行的穩(wěn)定性,引起系統(tǒng)振蕩,甚至使整個(gè)系統(tǒng)瓦解和崩潰。</p><p>  在電力系統(tǒng)中,除應(yīng)采取各項(xiàng)積極措施消除或減少發(fā)生故障的可能性以外,故障一旦發(fā)生,必須迅速而有選擇性地切除故障元件,這是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的最有效方法之一。</p><p>  0.1.2電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的基本要求</p>

4、<p>  為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),作用與跳閘的繼電保護(hù)裝置在技術(shù)性能上必須滿(mǎn)足以下四個(gè)基本要求:</p><p><b>  選擇性</b></p><p>  其基本含義是保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí),僅將基本元件從電力系統(tǒng)中切除,使停電范圍盡量減少,以保證系統(tǒng)中非故障部分繼續(xù)安全運(yùn)行。</p><p><b>  速動(dòng)性</b>&

5、lt;/p><p>  速動(dòng)性是指繼電保護(hù)裝置應(yīng)以盡可能快的速度斷開(kāi)故障元件。這樣就能減輕故障設(shè)備的損壞程度,減小用戶(hù)在低電壓情況下工作的時(shí)間,提高電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性</p><p>  故障切除時(shí)間等于保護(hù)裝置和斷路器動(dòng)作時(shí)間之和。目前保護(hù)動(dòng)作速度最快的約0.02s,加上快速斷路器的動(dòng)作時(shí)間,故障可在0.1s以?xún)?nèi)切除。</p><p>  應(yīng)考慮不同電網(wǎng)對(duì)故障切除時(shí)

6、間的具體要求和經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)行維護(hù)水平等條件以便確定合理的保護(hù)動(dòng)作時(shí)間。</p><p><b>  靈敏性</b></p><p>  保護(hù)裝置對(duì)其保護(hù)范圍內(nèi)的故障或不正常運(yùn)行狀態(tài)的反應(yīng)能力稱(chēng)為靈敏性(靈敏度)。靈敏性常用靈敏系數(shù)來(lái)衡量。它是在保護(hù)裝置的測(cè)量元件確定了動(dòng)作值后,安最不利的運(yùn)行方式、故障類(lèi)型、保護(hù)范圍內(nèi)的指定點(diǎn)校驗(yàn),并滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。</p>

7、;<p><b>  可靠性</b></p><p>  可靠性是指在保護(hù)裝置規(guī)定的保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生了它應(yīng)該反應(yīng)的故障時(shí),保護(hù)裝置應(yīng)可靠地動(dòng)作(即不拒動(dòng))。而在不屬于該保護(hù)動(dòng)作的其他任何情況下,則不應(yīng)該動(dòng)作(即不誤動(dòng))。可靠性取決于保護(hù)裝置本身的設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行維護(hù)等因素。一般來(lái)說(shuō),保護(hù)裝置的組成元件質(zhì)量越好、接線越簡(jiǎn)單、回路繼電器的觸點(diǎn)和接插件數(shù)越少,保護(hù)裝置就越可靠。同

8、時(shí)保護(hù)裝置恰當(dāng)?shù)呐渲门c選用、正確的安裝與調(diào)試、良好的運(yùn)行維護(hù),對(duì)于提高保護(hù)的可靠性也具有重要的作用。</p><p>  0.1.3電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的基本原理</p><p>  繼電保護(hù)裝置要起到反事故的自動(dòng)裝置作用,必須正確區(qū)分“正?!迸c“不正?!边\(yùn)行狀態(tài)、被保護(hù)元件的“外部故障”與“內(nèi)部故障”,以實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的功能。對(duì)此,通過(guò)檢測(cè)各種狀態(tài)下被保護(hù)元件所反應(yīng)的各種物理量的變化予以鑒別。

9、依據(jù)反應(yīng)的物理量的不同,保護(hù)裝置可以構(gòu)成下述各種原理的保護(hù)。</p><p>  反應(yīng)一端電氣量的保護(hù)</p><p>  電力系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),通常伴有電流增大、電壓降低以及電流與電壓相位角改變等現(xiàn)象。因此,在被保護(hù)元件的一端裝設(shè)的各種變換器可以檢測(cè)、比較并鑒別出故障時(shí)這些基本參數(shù)與正常運(yùn)行時(shí)的差別就可以構(gòu)成各種不同原理的繼電保護(hù)裝置。例如,反應(yīng)電流增大構(gòu)成過(guò)電流保護(hù);反應(yīng)電壓降低(或升高

10、)構(gòu)成低電壓(或過(guò)電壓)保護(hù);反應(yīng)電流與電壓間的相位角變化構(gòu)成方向保護(hù);反應(yīng)電壓與電流的比值的變化構(gòu)成的距離保護(hù)等。</p><p>  這一大類(lèi)的保護(hù)是立足于被保護(hù)元件一端,對(duì)比兩種運(yùn)行狀態(tài)的某一電氣量的變化并依次特點(diǎn)構(gòu)成保護(hù),即反應(yīng)一端電氣量的保護(hù)。</p><p>  反應(yīng)兩端電氣量的保護(hù)</p><p>  如果同時(shí)檢測(cè)并比較在內(nèi)部故障與外部故障(包括正常運(yùn)

11、行狀態(tài))兩種工況下的兩端電氣量,可以發(fā)現(xiàn)它們之間有明顯的區(qū)別,從而以這些差別作為判據(jù)即可構(gòu)成反應(yīng)兩端電氣量的保護(hù)</p><p><b>  反應(yīng)非電氣量的保護(hù)</b></p><p>  如反應(yīng)溫度、壓力、流量等非電氣量變化的可以構(gòu)成裝設(shè)在電力變壓器的瓦斯保護(hù)、溫度保護(hù)等。</p><p>  0.2電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)的發(fā)展歷程和前景展望&

12、lt;/p><p>  繼電保護(hù)技術(shù)是隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展的,它與電力系統(tǒng)對(duì)運(yùn)行可靠性要求的不斷提高密切相關(guān)。熔斷器就是最初出現(xiàn)的簡(jiǎn)單過(guò)電流保護(hù),時(shí)至今日仍廣泛應(yīng)用于低壓線路和用電設(shè)備。由于電力系統(tǒng)的發(fā)展,用電設(shè)備的功率、發(fā)電機(jī)的容量不斷增大,發(fā)電廠、變電站和供電網(wǎng)的結(jié)線不斷復(fù)雜化,電力系統(tǒng)中正常工作電流和短路電流都不斷增大,熔斷器已不能滿(mǎn)足選擇性和快速性的要求,于是出現(xiàn)了作用于專(zhuān)門(mén)的斷流裝置的過(guò)電流繼電器。本世

13、紀(jì)初隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,繼電器才開(kāi)始廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的保護(hù)。這個(gè)時(shí)期可認(rèn)為是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展的開(kāi)端。 自本世紀(jì)初第一代機(jī)電型感應(yīng)式過(guò)流繼電器(1901年)在電力系統(tǒng)應(yīng)用以來(lái),繼電保護(hù)已經(jīng)經(jīng)歷了一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展。在最初的二十多年里,各種新的繼電保護(hù)原理相繼出現(xiàn),如差動(dòng)保護(hù)(1908年)、電流方向保護(hù)(1910年)、距離保護(hù)(1923年)、高頻保護(hù)(1927年),這些保護(hù)原理都是通過(guò)測(cè)量故障發(fā)生后的穩(wěn)態(tài)工頻量來(lái)檢測(cè)故障的。盡管以后

14、的研究工作不斷發(fā)展和完善了電力系統(tǒng)的保護(hù),但是這些保護(hù)的基本原理并沒(méi)有變,至今仍然在電力系統(tǒng)繼電保護(hù)領(lǐng)域中起主導(dǎo)作用。 繼電保護(hù)裝置是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行</p><p>  我國(guó)電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了4個(gè)階段。隨著電力系統(tǒng)的高速發(fā)展和計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)的進(jìn)步,繼電保護(hù)技術(shù)面臨著進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。其發(fā)展將出現(xiàn)原理突破和應(yīng)用革命,由數(shù)字時(shí)代跨入信息化時(shí)代,發(fā)展到一個(gè)新的水平。這對(duì)繼電保護(hù)工作者

15、提出了艱巨的任務(wù),也開(kāi)辟了活動(dòng)的廣闊天地。</p><p><b>  1 電力網(wǎng)絡(luò)分析</b></p><p>  1.1電力網(wǎng)絡(luò)繼電保護(hù)題目</p><p> ?、?某地方電網(wǎng)局部系統(tǒng)主結(jié)線如圖1.1所示。</p><p><b>  圖1.1</b></p><p>&

16、lt;b>  系統(tǒng)參數(shù)</b></p><p>  A站發(fā)電機(jī):P=2×300MW,U=18kV,5,</p><p>  B站發(fā)電機(jī):P=2×200MW,U=15.75kV,5,</p><p>  C站:P=100MW,5,,</p><p>  A站變壓器:S=2×400MVA,121&#

17、177;2×2.5%/18,Ud%=8.86,</p><p>  B站變壓器:S=2×300MVA,121±2×2.5%/15.75,Ud%=7.92,</p><p>  線路阻抗均為 0.4/km</p><p>  C站負(fù)荷:P=400MW,5</p><p>  D站負(fù)荷:P=100MW,5&

18、lt;/p><p>  1.2 系統(tǒng)中各元件的主要參數(shù)</p><p>  計(jì)算系統(tǒng)各元件的參數(shù)標(biāo)么值時(shí),取基準(zhǔn)功率,基準(zhǔn)電壓為各段的平均額定電壓值。</p><p>  用基準(zhǔn)值計(jì)算所得的發(fā)電機(jī)及等值系統(tǒng)元件的標(biāo)幺值參數(shù):</p><p>  A站發(fā)電站:XG*1= XG*2= XG(N)*Sd/sG(N)</p><p&g

19、t;  = 30% 100MW/300MW </p><p><b>  =0.1</b></p><p>  B站發(fā)電站:XG*1= XG*2= XG(N)*Sd/sG(N)</p><p>  = 22.39% 100MW/200MW </p><p><b>  =0.112</b><

20、/p><p>  C站發(fā)電站:XG*= XG(N)*Sd/sG(N)</p><p>  =30% 100MW/100MW </p><p><b>  =0.3</b></p><p>  變壓器的標(biāo)幺值參數(shù):</p><p>  A站變壓器:XT*1= XT*2= XT(N)*Sd/sT(N)&l

21、t;/p><p>  =8.86%100MW/400MW</p><p><b>  =0.022</b></p><p>  B站變壓器:XT*1= XT*2= XT(N)*Sd/sT(N)</p><p>  =7.92%100MW/300MW</p><p><b>  =0.026&

22、lt;/b></p><p> ?、?輸電線路的標(biāo)幺值參數(shù):</p><p>  L4段線路:XL* = =(50KM×0.4)=0.149</p><p>  L1段線路:XL* = =(100KM×0.4)=0.3</p><p>  L3段線路:XL* = =(120KM×0.4)=0.51</

23、p><p>  1.3等值標(biāo)幺阻抗圖</p><p><b>  圖1.2</b></p><p>  1.4變壓器中性接地點(diǎn)的數(shù)目和位置</p><p>  大電流接地系統(tǒng)發(fā)生接地短路時(shí),零序電流的大小和分布與變壓器中性接地點(diǎn)的數(shù)目和位置有密切的關(guān)系,中性接地點(diǎn)的數(shù)目越多,意味著系統(tǒng)零序總阻抗越小,零序電流增大;中性接地點(diǎn)

24、的位置不同,則意味著零序電流的分布不同。通常,變壓器中性接地位置和數(shù)目按如下兩個(gè)原則考慮:一是使零序電流保護(hù)裝置在系統(tǒng)的各種運(yùn)行方式下保護(hù)范圍基本保持不變,且具有足夠的靈敏度和可靠性;二是不使變壓器承受危險(xiǎn)的過(guò)電壓。為此,應(yīng)使變壓器中性點(diǎn)接地?cái)?shù)目和位置盡可能保持不變。變壓器中性接地點(diǎn)的位置和數(shù)目的具體選擇原則如下:</p><p>  1)對(duì)單側(cè)電源系統(tǒng),線路末端變電站的變壓器一般不應(yīng)接地,這樣,可以提高線路首端

25、零序電流保護(hù)的靈敏度。</p><p>  2)對(duì)多側(cè)電源的系統(tǒng),要求每個(gè)電源點(diǎn)都有一個(gè)中性點(diǎn)接地,以防止接地短路的過(guò)電壓對(duì)變壓器產(chǎn)生危害。</p><p>  3)在發(fā)電廠和低壓側(cè)有電源的變電所的變壓器多于一臺(tái)時(shí),應(yīng)該將部分變壓器的中性點(diǎn)接地。這樣,當(dāng)接地的變壓器檢修或由于其他原因停止運(yùn)行時(shí),可將另一臺(tái)變壓器接地,以保持變壓器中性點(diǎn)接地?cái)?shù)目不變,從而保持零序電流的分布基本不變。而本系統(tǒng)的

26、變壓器接地方式已在圖4.1中標(biāo)出。</p><p>  1.5 系統(tǒng)最大,最小運(yùn)行方式的制定</p><p>  1.5.1 110KV運(yùn)行方式的確定原則</p><p>  110kV電網(wǎng)如圖1.1所示,該系統(tǒng)由A,B,C發(fā)電廠,變電站A,B所組成,并通過(guò)3條110kV線路構(gòu)成一個(gè)整體。整個(gè)系統(tǒng)的最大開(kāi)機(jī)容量為800MVA。最小開(kāi)機(jī)總?cè)萘繛?00MVA。兩種情況下

27、各電源的開(kāi)機(jī)容量如表1.5所示。</p><p>  系統(tǒng)各電源的開(kāi)機(jī)情況 表1.5</p><p>  1.6 短路電流的計(jì)算</p><p>  1.6.1考慮D點(diǎn)母線短路時(shí)的標(biāo)幺值等值電路及短路電流:</p><p><b>

28、  簡(jiǎn)化等值電路: </b></p><p>  D點(diǎn)母線短路時(shí)A站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p><b>  1</b></p><p>  總的等值電抗: </p><p><b>  短路電流 :KA</b></p><p> 

29、 D點(diǎn)母線短路時(shí)B站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p> ?。?)總的等值電抗值: </p><p><b>  (2) </b></p><p><b> ?。?)短路電流 :</b></p><p>  D點(diǎn)母線短路時(shí)C站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: <

30、/p><p>  (1)總的等值電抗: </p><p><b> ?。?) </b></p><p> ?。?)短路電流 :KA</p><p>  D點(diǎn)母線短路時(shí)總的短路電流為A、B、C三站對(duì)D點(diǎn)的短路電流之和,即:</p><p>  2.5+1.03+0.66=4.19KA&l

31、t;/p><p>  1.6.2 考慮A點(diǎn)母線短路時(shí)的標(biāo)幺值等值電路及短路電流:</p><p><b>  簡(jiǎn)化等值電路: </b></p><p>  A點(diǎn)母線短路時(shí)A站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p><b>  = 1= </b></p><p><

32、;b>  短路電流 :</b></p><p>  A點(diǎn)母線短路時(shí)B站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p> ?。?)總的等值電抗值: </p><p><b> ?。?) </b></p><p><b>  (3)短路電流 :</b></p&

33、gt;<p>  A點(diǎn)母線短路時(shí)C站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p>  (1)總的等值電抗: </p><p><b> ?。?) </b></p><p> ?。?)短路電流 :KA</p><p>  A點(diǎn)母線短路時(shí)總的短路電流為A、B、C三站對(duì)A點(diǎn)母線的短路電流之和

34、,即:</p><p>  8.6+1.45+0.47=10.52KA</p><p>  1.6.3 考慮B點(diǎn)母線短路時(shí)的標(biāo)幺值等值電路及短路電流:</p><p><b>  簡(jiǎn)化等值電路: </b></p><p>  B點(diǎn)母線短路時(shí)B站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p>&

35、lt;b>  短路電流 :</b></p><p>  B點(diǎn)母線短路時(shí)C站對(duì)其的標(biāo)幺等值電路圖及短路電流: </p><p>  (1)總的等值電抗值: </p><p><b> ?。?) </b></p><p><b> ?。?)短路電流 :</b></

36、p><p>  B點(diǎn)母線短路時(shí)總的短路電流為B、C兩站對(duì)B點(diǎn)母線的短路電流之和,即:</p><p>  8.6+0.647=9.247KA</p><p>  2 系統(tǒng)繼電保護(hù)的配置及保護(hù)配置圖</p><p>  2.1繼電保護(hù)方式的選擇</p><p>  根據(jù)中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),3~110kV電網(wǎng)繼電保護(hù)裝

37、置運(yùn)行整定規(guī)程。3~110kV電網(wǎng)繼電保護(hù)的整定應(yīng)滿(mǎn)足選擇性、靈敏性和速動(dòng)性的要求,如果由于電網(wǎng)運(yùn)行方式、裝置性能等原因,不能兼顧選擇性、靈敏性和速動(dòng)性的要求,則應(yīng)在整定時(shí),按照如下原則合理取舍: </p><p>  a.地區(qū)電網(wǎng)服從主系統(tǒng)電網(wǎng); </p><p>  b.下一級(jí)電網(wǎng)服從上一級(jí)電網(wǎng); </p><p>  c.局部問(wèn)題自行消化; </p>

38、;<p>  d.盡可能照顧地區(qū)電網(wǎng)和下一級(jí)電網(wǎng)的需要; </p><p>  e.保證重要用戶(hù)供電。 </p><p>  可靠性由繼電保護(hù)裝置的合理配置、本身的技術(shù)性能和質(zhì)量以及正常的運(yùn)行維護(hù)來(lái)保證;速動(dòng)性由配置的全線速動(dòng)保護(hù)、相間和接地故障的速斷段保護(hù)以及電流速斷保護(hù)取得保證;通過(guò)繼電保護(hù)運(yùn)行整定,實(shí)現(xiàn)選擇性和靈敏性的要求,并處理運(yùn)行中對(duì)快速切除故障的特殊要求?!痹跐M(mǎn)足

39、保護(hù)“四性”要求的前提下,應(yīng)力求采用簡(jiǎn)單的保護(hù)裝置來(lái)達(dá)到系統(tǒng)提出的要求,只有當(dāng)簡(jiǎn)單的保護(hù)不能滿(mǎn)足要求時(shí),才采用較復(fù)雜的保護(hù)。所以,對(duì)本系統(tǒng)只需采用Ⅲ段式距離保護(hù)和Ⅱ段零序電流保護(hù)即可滿(mǎn)足要求。</p><p>  2.2 距離保護(hù)的原理 </p><p>  距離保護(hù)是反映故障點(diǎn)至保護(hù)安裝地點(diǎn)之間的距離(或阻抗),并根據(jù)距離的遠(yuǎn)近而確定動(dòng)作時(shí)間的一種保護(hù)裝置。該裝置的主要元件為距離(阻抗)

40、繼電器,本系統(tǒng)采用方向阻抗繼電器,故可不考慮方向性問(wèn)題。其主要特點(diǎn)是:短路點(diǎn)距離保護(hù)安裝點(diǎn)越近,其測(cè)量阻抗越??;相反地,短路點(diǎn)距離保護(hù)安裝點(diǎn)越遠(yuǎn),其測(cè)量阻抗越大,動(dòng)作時(shí)間就越長(zhǎng)。這樣就可保證有選擇地切除故障線。</p><p>  2.3 零序電流保護(hù)的特點(diǎn)及原理</p><p>  電力系統(tǒng)中性點(diǎn)的工作方式有:中性點(diǎn)直接接地、中性點(diǎn)不接地和中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地。中性點(diǎn)的接地方式是綜合考慮

41、供電的可靠性、系統(tǒng)絕緣水平、系統(tǒng)過(guò)電壓、繼電保護(hù)的要求、對(duì)通信線路的干擾以及系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的要求等因素確定的。當(dāng)中性點(diǎn)直接接地的電網(wǎng)中發(fā)生短路時(shí),將出現(xiàn)很大的零序電流,而在正常運(yùn)行情況下它們是不存在的。因此,利用零序電流來(lái)構(gòu)成接地短路的保護(hù),就有顯著的優(yōu)點(diǎn)。</p><p>  零序分量的參數(shù)具有如下特點(diǎn):</p><p> ?、?故障點(diǎn)的零序電壓最高,系統(tǒng)中距離故障點(diǎn)越遠(yuǎn)處的零序電壓越低,

42、零序電壓的分布如圖3.3(c)所示,在變電所A母線上零序電壓為,變電所B母線上零序電壓為。</p><p> ?、?由于零序電流是產(chǎn)生的,當(dāng)忽略電阻時(shí),按照規(guī)定的正方向畫(huà)出零序電流和電壓的相量圖,如圖3.3(d)所示,和將超前;而考慮回路電阻時(shí),例如,取零序阻抗角為=,如圖3.3(e)所示, 和將超前。</p><p> ?、?對(duì)于發(fā)生故障的線路,兩端零序功率的方向與正序功率的方向相反,零

43、序功率方向?qū)嶋H上都是由線路流向母線的。</p><p>  ④ 從任一保護(hù)(例如保護(hù)1)安裝處的零序電壓與電流之間的關(guān)系看,由于A母線上的零序電壓實(shí)際上是從該點(diǎn)到零序網(wǎng)絡(luò)中性點(diǎn)之間零序阻抗上的電壓降,因此,可表示為: </p><p>  圖2.3接地短路時(shí)的零序等效網(wǎng)絡(luò)(a)系統(tǒng)接線;(b)零序網(wǎng)絡(luò);(C)零序電壓的分布;(d)忽略電阻時(shí)的相量圖;(e)考慮電阻時(shí)相量圖(設(shè))<

44、/p><p>  3 繼電保護(hù)的整定計(jì)算</p><p>  3.1 AD段距離保護(hù)的整定計(jì)算如下:</p><p>  =0.8(50×0.4)=16</p><p><b>  1.3=</b></p><p><b>  = </b></p><

45、;p>  3.2 AB段距離保護(hù)的整定計(jì)算如下:</p><p>  =0.8(100×0.4)=32</p><p><b>  1.3=</b></p><p><b>  = </b></p><p>  3.3 BC段距離保護(hù)的整定計(jì)算如下:</p><p

46、>  =0.8(120×0.4)=38.4</p><p><b>  1.3=</b></p><p><b>  = </b></p><p>  4系統(tǒng)主接線圖和保護(hù)配置圖</p><p>  4.1 系統(tǒng)主接線圖</p><p><b>  

47、圖4.1</b></p><p>  4.2 繼電保護(hù)配置圖</p><p><b>  5 總結(jié)</b></p><p>  本設(shè)計(jì)通過(guò)對(duì)給定的110kV高壓電力系統(tǒng),在滿(mǎn)足繼電保護(hù)四性基本要求的前提下,完成了繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)任務(wù),完成的主要內(nèi)容有:變壓器中性點(diǎn)方式的選擇,系統(tǒng)運(yùn)行方式的制定,最大負(fù)荷潮流的計(jì)算,短路電流的計(jì)算,繼

48、電保護(hù)和自動(dòng)裝置的配置及對(duì)所選擇的保護(hù)進(jìn)行整定計(jì)算等,還繪制系統(tǒng)主接線圖,系統(tǒng)保護(hù)及自動(dòng)裝置配置圖等圖形。對(duì)各種計(jì)算進(jìn)行了詳細(xì)的計(jì)算。尤其是對(duì)短路電流的計(jì)算,可以對(duì)不同的節(jié)點(diǎn),對(duì)線路上任意點(diǎn)的各種短路類(lèi)型進(jìn)行計(jì)算,而且計(jì)算精度比較高,在設(shè)計(jì)中并未對(duì)動(dòng)穩(wěn)定性問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。本設(shè)計(jì)計(jì)算的內(nèi)容為繼電保護(hù)方式的整定計(jì)算算例,對(duì)算例的過(guò)程較為詳細(xì),可見(jiàn)分支系數(shù)對(duì)于繼電保護(hù)來(lái)說(shuō)是必須考慮的??偟膩?lái)說(shuō),對(duì)于該系統(tǒng)電網(wǎng)的繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置的配置較為合理,

49、從整定計(jì)算的結(jié)果來(lái)看,該系統(tǒng)是能夠滿(mǎn)足繼電保護(hù)的四性的基本要求的。</p><p>  畢業(yè)設(shè)計(jì)是我們對(duì)所學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的綜合運(yùn)用,是對(duì)所學(xué)知識(shí)的一次檢測(cè)。通過(guò)這次畢業(yè)設(shè)計(jì),我對(duì)專(zhuān)業(yè)課程知識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí),學(xué)會(huì)了運(yùn)用理論知識(shí)來(lái)指導(dǎo)實(shí)際工程,對(duì)電網(wǎng)繼電保護(hù)的設(shè)計(jì)過(guò)程有了深刻的了解,雖然本設(shè)計(jì)的電網(wǎng)較為簡(jiǎn)單,無(wú)法與實(shí)際復(fù)雜的系統(tǒng)相比,但是在設(shè)計(jì)過(guò)程中所學(xué)到的設(shè)計(jì)遵循的章法,分析解決問(wèn)題的方式以及對(duì)理論知識(shí)的進(jìn)一步

50、的鞏固等,都對(duì)我們以后在工作和學(xué)習(xí)中面對(duì)實(shí)際的系統(tǒng)有很大的幫助。由于這次設(shè)計(jì)是我第一次運(yùn)用理論知識(shí)對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì),因此遇到了很多的問(wèn)題,在xx老師的指導(dǎo)及和同學(xué)探討下,并通過(guò)自己不斷的深入學(xué)習(xí),在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格依據(jù)規(guī)程和電網(wǎng)的實(shí)際情況,以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度逐步完成了本設(shè)計(jì),最終達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求,當(dāng)然由于經(jīng)驗(yàn)不足,設(shè)計(jì)中還是有些不足的地方,需要不斷的改進(jìn)。</p><p><b>  參 考 文 獻(xiàn)</b>

51、;</p><p>  施懷瑾等.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)(第二版).重慶大學(xué)出版社出版.2005.03.</p><p>  呂繼紹.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)設(shè)計(jì)原理.水利電力出版社.1986年.12月:5-6,106-148</p><p>  熊信銀.發(fā)電廠電氣部分(第三版).中國(guó)電力出版社.2004.09.</p><p>  李光琦.電力系統(tǒng)暫態(tài)分

52、析(第二版).中國(guó)電力出版社.2005.07.</p><p>  陳 珩.電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析(第二版).中國(guó)電力出版社.2004.02.</p><p>  陳永琳.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)的計(jì)算機(jī)整定計(jì)算.水利電力出版社.1994.10:2-3,91-108.</p><p>  中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn).220~500kV電網(wǎng)繼電保護(hù)裝置運(yùn)行整定規(guī)程.DL/T 55

53、9-94:139-167</p><p>  吳希再等.電力工程.華中理工大學(xué)出版社.1997.03.</p><p>  黃玉錚.繼電保護(hù)習(xí)題集.水利電力出版社.1993.06:48-78.</p><p>  朱聲石.高壓電網(wǎng)繼電保護(hù)原理與技術(shù).水利電力出版社.1983.10.</p><p>  余兆榮.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展前沿.青

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