35kV输电线路功率方向保护设计.doc
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1、微机继电保护课程设计(论文)题目:35kV输电线路功率方向保护设计院(系): 电气工程学院 专业班级: 电气111 学 号: 学生姓名: 指导教师: (签字)起止时间: 课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化学 号学生姓名专业班级课程设计(论文)题目35kV输电线路功率方向保护设计课程设计(论文)任务BAG1123L3L2L1EDCG2G3987654系统接线图系统接线图如图:课程设计的内容及技术参数参见下表设计技术参数工作量L1=L2=40km,L3=40km,LB-C=40km,LC-D=30km,LD-E=30km,线路阻抗0.4/km,最大负荷电流
2、IB-C.Lmax=90A,IC-D.Lmax=60A, ID-E.Lmax=45A,电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。一、整定计算1.等值电抗计算、短路电流计算。2.整定保护4、5的电流速断保护定值,并尽可能 在一端加装方向元件。3确定保护5、7、9限时电流速断保护的电流定值,并校验灵敏度。4确定保护4、5、6、7、8、9过电流保护的时间定值,并说明何处需要安装方向元件。二、硬件电路设计包括CPU最小系统、电流电压数据采集、开关设备状态检测、控制输出、报警显示等部分
3、。三、软件设计说明设计思想,给出参数有效值计算及故障判据方法,绘制流程图或逻辑图。四、仿真验证给出仿真电路及仿真结果,分析仿真结果同理论计算结果的异同及原因。续表进度计划第一天:收集资料,确定设计方案。 第二天:等值电抗和短路电流计算,电流速断保护整定计算。第三天:限时电流速断、过电流保护整定计算。 第四天:硬件电路设计(最小系统、数据采集、状态检测部分)。第五天:硬件电路设计(控制输出、报警显示部分)。 第六天:软件设计(有效值计算、故障判据)。第七天:软件设计(绘制流程图或逻辑图)第八天:仿真验证及分析。 第九天:撰写说明书。第十天:课设总结,迎接答辩。指导教师评语及成绩平时: 论文质量:
4、 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要电力系统的不断发展和安全稳定运行,给国民经济和社会发展带来了巨大动力和效益。但是一旦发生故障如不能及时有效控制,就会破坏稳定运行,造成大面积停电,给社会带来灾难性的严重后果。所以在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。电流方向保护是在每个断路器的电流保护中增加一个功率方向测量元件。使其对对电流保
5、护段来说,因为反方向短路时功率方向测量元件不动作,其整定值就只需躲过正方向线路末端短路电流最大值,而不必躲过反方向短路的最大短路电流,因而提高了灵敏度。关键词:继电保护;主保护;整定;方向保护目 录第1章 绪论11.1 输电线路功率保护概述11.2 本文主要内容1第2章 输电线路方向电流保护整定计算32.1 方向电流段整定计算32.1.1 保护4、5的段动作电流的整定32.1.2 灵敏度校验42.1.3 动作时间的整定42.2 保护5、7、9方向电流段整定计算42.3 方向电流段动作时间整定计算及方向元件的安装6第3章 微机保护的软硬件组成73.1 微机保护总体设计方案73.2 CPU的选择8
6、3.3 单片机最小系统设计103.4 微机保护的软件组成113.5 功率方向保护的逻辑流程图12第4章 MATLAB建模仿真分析134.1 MATLAB系统仿真图134.1 仿真种波形13第5章 课程设计总结16第6章 参考文献17第1章 绪论1.1 输电线路功率保护概述电力系统的输、配线路因各种原因可能 会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障,并控制故障线路的断路器,使其跳闸以切除故障.对各种不同电压等级的线路应该装设不同的相间短路和接地短路的保护。对于3KV及以上的电力设备和线路的短路故障,应有主保护和后备保护;对于电压等级在220KV及以上的线路,应考虑或者必
7、须装设双重化的主保护,对于整个线路的故障,应无延时控制其短路器跳闸。线路的相间短路、接地短路保护有:电流电压保护,方向电流电压保护,接地零序流电压保护,距离保护和纵联保护等。电力系统中线路的电流电压保护包括:带方向判别和不带方向判别的相间短路电流电压保护,带方向判别和不带方向判别的接地短路电流电压保护。他们分别是用于双电源网络、单电源环形网络及单电源辐射网络的线路上切除相间或接地短路故障。1.2 本文主要内容在每个断路器的电流保护中增加一个功率方向测量元件(当他和电流测量元件均动作后才启动逻辑元件),并规定当短路功率从母线流向线路(为正)时该功率元件动作,而从线路流向母线(为负)时不动作。那么
8、对电流保护段来说,因为反方向短路时功率方向测量元件不动作,其整定值就只需躲过正方向线路末端短路电流最大值,而不必躲过反方向短路的最大短路电流,因而提高了灵敏度。这种增加了功率方向测量元件的电流保护即为方向电流保护。在双电源网络或其他复杂网络中,可以采用带方向的三段式电流保护,以满足保护的各种性能要求。三段式方向电流保护的特点,三段式电流保护在作用原理、征订计算原则等方面与无方向三段式保护基本相同。但方向电流保护用于双电源网络和单电源环形网络时,在构成、整定、相互配合等问题上还有以下特点:在保护构成中增加功率方向测量原件,并与电流测量元件共同判别是否在保护线路的正方向上发生故障。方向电流保护第1
9、段,即无时限方向电流速度保护的动作电流整定可以不必躲过反方向外部最大短路电流;第1段电流保护动作电流还应考虑躲过反向不对称短路时,流过非故障相的电流,这样可防止在反方向发生不对称故障时非故障线功率方向测量元件误动作而造成的保护误动作;在环网和双电源网中,功率方向可能相同的电流保护第1段的动作电流之间和动作时间之间应相互配合,以保证保护的选择性。第2章 输电线路方向电流保护整定计算2.1 方向电流段整定计算2.1.1 保护4、5的段动作电流的整定BAG1123L3L2L1EDCG2G3987654图2.1 系统接线图各段线路的阻抗为:=40*0.4=16 =40*0.4=16 =40*0.4=1
10、6=30*0.4=12 =30*0.4=12系统接线图如图2.1所示,由电流速断保护的动作电流应躲过本线末端的最大短路电流,可计算保护4 = 0.574A =1.2*1.5457=1.85A保护5 因为 所以在4QF加方向元件2.1.2 灵敏度校验校验,应按电流、电压元件中保护范围小的元件确定,整定值满足可靠系数的要求。 (2-1)保护4的灵敏度校验=8.05=30=36.37%15%满足灵敏度要求所以合格保护5的灵敏度校验 (2-2)=7.0916=44.31%15%,满足灵敏度要求所以合格2.1.3 动作时间的整定因为无时限电流速断保护不必外加延时元件即可保证保护的选择性,也就是说电流保护
11、第I段的人为延时,所以电流保护第I段的动作时间为0。即t=t=02.2 保护5、7、9方向电流段整定计算由于无时限电流速断保护只能保护线路的一部分,而该线路的剩下部分的短路故障必须依靠另外一种电流保护,即带时限的电流速断保护对于此种保护的动作电流整定为:保护5段与保护3配合 (2-3)IB-C.Lmax=320A :分支系数=流过故障线电流/流过保护线电流。=/1.67=220.36A 1796.88A=8.21.4 满足灵敏度要求 与相邻保护3段配合 (2-4) IC-D.Lmax=200A 分支系数=流过故障线电流/流过保护线电流,且两电流相等。所以:=/=230A =/=158.38A
12、=11.351.4此结果满足灵敏度要求 =1s 保护7,9与保护5相同2.3 方向电流段动作时间整定计算及方向元件的安装为保证选择性,则必须加延时元件,且应按照阶梯形原则整定,即两相邻线路的电流动作时间相差一个t。上一线路与动作时间长的下一段线路相配合;末级不装延时元件;越靠近电源,延时越长。s(线路末端),(无下一级,相当于末级) 若 矛盾,所以需加方向元件。又由于: 为简化保护接线和提高保护的可靠性,电流保护每相的第、段可共用一个方向元件。电流保护第段的动作时间较小者而可能失去选择性时加方向元件,动作时间相同者可能失去选择性时均加方向元件。所以,保护4,6,8加方向元件。第3章 微机保护的
13、软硬件组成3.1 微机保护总体设计方案微机继电保护的主要部分是微机,因此,除微机本体外,还必须配自电力系统向计算机输入有关信息的输入接口和计算机向电力系统输出控制信息的输出接口。此外计算机还要输入有关计算和操作程序,输出记录的信息,以供运行人员进行分析事故,即计算机还必须有人机联系部分。微机保护装置硬件系统如图3.1所示,一般包括以下几部分。数据采集人机接口微机系统触摸按键继电器打印机显示器开关量输出开关量输入图3.1微机保护硬件示意框图(1)模拟量输入系统由于微机系统是一种数字电路设备,只能识别数字量,所以就需要将来自TA,TV的电流,电压这一类模拟信号转换为相应的微机系统能接受的数字信号。
14、(2)微机系统微机系统是微机保护装置的核心,一般包括:微处理器,只读存储器,随机存取存储器以及定时器,“看门狗”等。微机系统用来分析计算电力系统的有关电量和判定系统是否发生故障,然后决定是否发生跳闸信号。(3)开关量输入/输出系统 开关量输入/输出回路由若干个并行接口适配器、光电隔离器件及有触点的中间继电器等组成。(4)人机对话接口回路该回路主要功能用于人机对话,如调试、定值整定、工作方式设定、动作行为记录、与系统通信等。人机对话接口回路主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语音告警等。(5)电源微机保护的电源是一套微机保护装置的重要组成部分。通常采用逆变稳压电源,一般集成电路芯片的工作电压
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- 35 kV 输电 线路 功率 方向 保护 设计