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35kV输电线路距离保护设计(1)

继电保护课程设计题目35kV输电线路距离保护设计目录内蒙古科技大学课程设计任务书....................................... 错误!未定义书签。

第一章概述........................................................ 错误!未定义书签。

继电保护的基本概念 ............................................ 错误! 未定义书签。

继电保护的基本任务 ............................................ 错误!未定义书签。

电力系统对继电保护的基本要求 .................................. 错误!未定义书签。

继电保护发展历史 .............................................. 错误!未定义书签。

第二章设计内容及过程.............................................. 错误!未定义书签。

电力系统距离保护 ............................................. 错误!未定义书签。

距离保护概念及适用范围.................................... 错误!未定义书签。

距离保护的时限特性........................................ 错误!未定义书签。

阻抗继电器................................................... 错误!未定义书签。

阻抗继电器的动作特性...................................... 错误!未定义书签。

阻抗继电器的实现方法...................................... 错误!未定义书签。

距离保护的整定的计算 ......................................... 错误!未定义书签。

35KV 双回路线路的继电保护的原理图........................ 错误!未定义书签。

距离保护的整定............................................ 错误! 未定义书签。

本设计的具体计算 .............................................. 错误!未定义书签。

距离保护I段的整定计算.................................... 错误!未定义书签。

距离保护II 段的整定计算和校验............................ 错误!未定义书签。

距离保护III段的整定计算和校验............................ 错误!未定义书签。

第三章总结......................................................... 错误!未定义书签。

距离保护的优缺点和应用范围 .................................... 错误!未定义书签。

设计心得 ...................................................... 错误!未定义书签。

参考文献........................................................... 错误!未定义书签。

内蒙古科技大学课程设计任务书、教学要求电力系统继电保护课程设计是培养学生应用理论知识的一种综合训练。

本课程设计教学要求是:(1理论与实践紧密联系;(2)学习电力系统保护的配置原则以及整定计算方法。

(3)训练学生工程CAD制图方法。

(4)学习保护配置原则、整定原则、灵敏系数要求以及灵敏系数校验方法。

通过课程设计,使学生系统地掌握电力系统保护配置、整定计算方法与目的。

35kV输电线路距离保护设计【摘要】本次继电保护设计是输电线路距离保护设计。

本文首先介绍了继电保护的基本概念及继电保护的发展史。

根据给定的相关数据,首先设计了输电线路图,然后进行整定计算。

根据对距离保护I ,II ,III 段保护的整定计算,熟悉距离保护的基本原理。

根据这次设计总结距离保护的优缺点。

并对这次设计进行总结。

【关键词】继电保护距离保护整定计算第一章概述继电保护的基本概念在中,外界因素(如雷击、鸟害等)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及不正常运行的状态出现,常见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。

电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,,同步发电机短时失磁异步运行等。

电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于,消除不正常状况的重要和设备。

电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。

继电保护的基本任务(1)自动迅速,有选择的跳开特定的断路器(2)反映电气元件的不正常运行状态电力系统对继电保护的基本要求速动性,选择性,灵敏性, 可靠性。

继电保护发展历史继电保护是随着电力系统的发展而发展起来的。

20 世纪初随着电力系统的发展,继电器开始广泛应用于电力系统的保护,这时期是继电保护技术发展的开端。

最早的继电保护装置是熔断器。

从20世纪50年代到90年代末,在40余年的时间里,继电保护完成了发展的4 个阶段,即从电磁式保护装置到晶体管式继电保护装置、到集成电路继电保护装置、再到微机继电保护装置。

随着电子技术、计算机技术、通信技术的飞速发展,人工智能技术如人工神经网络、遗传算法、进化规模、模糊逻辑等相继在继电保护领域的研究应用,继电保护技术向计算机化、网络化、一体化、智能化方向发展。

第二章设计内容及过程电力系统距离保护距离保护概念及适用范围距离保护是反应故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗)。

并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。

该装置的主要元件为距离(阻抗)继电器,它可根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的阻抗值,此阻抗称为继电器的测量阻抗。

当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。

用与的比值(即阻抗)构成的,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。

因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。

距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。

距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路点距离的远近。

与和相比,距离保护的性能受系统运行方式的影响较小。

距离保护分为接地距离保护和相间距离保护等。

距离保护适用于35kv及以上的电压等级电路。

距离保护的时限特性距离保护一般都作成三段式,第1段的保护范围一般为被保护线路全长的80%〜85%,动作时间右为保护装置的固有动作时间。

第U段的保护范围需与下一线路的保护定值相配合,一般为被保护线路的全长及下一线路全长的30%〜40%,其动作时限切要与下一线路距离保护第1段的动作时限相配合,一般为0. 5s左右。

第川段为后备保护,其保护范围较长,包括本线路和下一线路的全长乃至更远,其动作时限t皿按阶梯原则整定。

阻抗继电器阻抗继电器针对的是的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。

为了提高元件的灵敏度可采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件阻抗继电器的动作特性岡区以閔为直會一一幵向阴花辨电辭〔本身具育方鞠性)H3>繭移特tr琳电器另卜还有棚岡羽•爾槌妙,卑果形・圆边形等阻抗继电器的实现方法Wj为于Z,的阻抗允时.2“最大•即*护范围最大.工作嚴灵敏.屮“一一最大灵敬角.它本身具有方向性,1.幅值比较原理:2.相位比较脈理.ZdZ -90 Surg 一9() MargS901宀-u 」距离保护的整定的计算35KV 双回路线路的继电保护的原理图距离保护的整定(1 )距离I 段的整定距离保护I 段无延时的速动段它应该只反映本线路的故障, 下级出口处发生 短路故障时应可靠不动作,所以测量元件的阻抗整定应该躲过本线路末端短路时 的测量阻抗来整定。

即Z Set K ;1 L A B Z i其中K ;ei <1因为距离保护是欠量保护,考虑到继电器误差、互感器误差和参 数测量等误差等因素一般取~LA-B 是被保护线路的长度'是被保护线路单位长度的正序阻抗(2)距离□段的整定1、分支电路对测量阻抗的影响。

在距离保护u 段整定时,类同于电流保护,应考虑分支电路对测量阻抗的影响,如图所示35KV M35KV(b)外汲分支电路对测量阻抗的影响图中k1点发生三相短路时,保护1处的测量阻抗为U A 1 AB Z AB 1 BC Z kZ m1 Z AB K b Z k1 AB 1 AB式中Z k :母线B与短路点之间线路的正序阻抗;K b :分支系数。

在助增分支电路和外汲分支电路中K b不同。

2、U段的整定阻抗。

距离保护U段的整定阻抗,应按照以下两个原则进行计算。

(1) 与相邻线路距离保护I段相配合。

距离U段的整定阻抗为:Z set .1K rel Z AB K b.min Z set .2式中,K rel为可靠系数,一般取;(2) 与相邻变压器的快速保护相配合。

距离U段的整定阻抗为:Z set. 1 K冋Z AB K b.mi n Z t式中式中,K rel为可靠系数,考虑变压器阻抗误差较大,一般取〜。

当被保护线路末端母线上既有出线又有变压器时,距离U段的整定阻抗应分别按上述两种情况计算,取其中的较小者作为整定阻抗。

3、灵敏度校验距离保护U 段,应能保护线路的全长,本线路末端短路时,应有足够的灵敏 度。

考虑到各种误差因素,要求灵敏系数应满足K sen 许 1.25Z AB如果K sen 不满足要求,则距离保护1的U 段应改为与相邻元件的保护U 段相 配合,计算方法与上面类似。

4、动作时间的整定距离保护U 段的动作时间,应与之配合的相邻元件保护动作时间大一个时间 级差t ,即t it 2x)t (x) 式中t2 为与本保护配合的相邻元件保护段(x 为I 或U 段)最大的动作时间 (3 )距离川段的整定1、川段的整定阻抗。

距离保护第川段的整定阻抗,按以下几个原则计算:(1) 按与相邻下级线路距离保护u 段配合时,川段的整定阻抗为可靠系数K r ei 的取法与U 段整定中类似,分支系数K b 应取各种情况下 的最小值。

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