输电线路电流电压保护

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; 201GX1532GGXX ; 204 . 05021LLXX124 . 0303LX ; 164 . 040BCX124 . 030CDX84 . 020DEX 11/332121min3LGLLGGXXXXXXX(2)最小运行方式:在最大运行方式基础上 G2、L2 退出运行,等效电路图如图 2.2. 图 2.2 最小运行方式等值阻抗图 1 .161620/2815/3311max3LGLGXXXXX2.1.22.1.2C C、D D、E E 母线相间短路的最大、最小短路电流母线相间短路的最大、最小短路电流C 母线最大短路电流: A46. 216113/115min33maxBCKCXXEIC 母线最小短路电流: A79. 1161 .163/1152323max32minBCKCXXEID 母线最大短路电流: A7 . 11216113/115min33maxCDBCKDXXXEID 母线最小短路电流: A3 . 112161 .163/1152323max32minCDBCKDXXXEIE 母线最大短路电: A41. 181216113/115min33maxDECDBCKEXXXXEIE 母线最小短路电流: A1 . 123min32minDECDBCKEXXXXEI2.1.32.1.3 保护保护 1 1、2 2、3 3 的电流速断整定值的电流速断整定值 无时限电流速断保护依靠动作电流值来保证其选择性,被保护线路外部短路时流过该保护的电流总小于其动作值,不能动作;而只有在内部短路时流过该保护的电流有可能大于其动作值,使保护动作。且无时限电流速断保护的作用是保证在任何情况下只切除本线路上的故障。保护 1: AKIKIKErelop69. 141. 12 . 13max1保护 2: A04. 27 . 12 . 13max2KDrelopIKI保护 3: A95. 246. 22 . 13max3KCrelopIKI 无时限电流保护不能保护线路全长,应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度,一般要求保护的最小的线路长度不小于线路长度的 15%。保护 1 保护的最小范围:1 .10)12161 .16(69. 131152323max31min11CDBCopXXXIElx保护 2 保护的最小范围:91. 3)161 .16(04. 231152323max32min22BCopXXIElx保护 3 保护的最小范围:39. 31 .1695. 231152323max33min33XIElxop因为 %15min33min22min11BCCDDEsenXlxXlxXlxK %15%21min33BCsenXlxK所以保护 1、保护 2 的 1 段灵敏度不合格,保护 3 合格。2.2 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,而该线路剩下的短路故障由能保护本线路全长的带时限电流速断保护(电流保护第段)来可靠切除。带时限电流速断保护与无时限电流速断保护的配合能以尽可能快的速度,可靠并有选择性的切除本线路上任一处,包括被保护线路末端的相间短路故障。保护 2 的段应与相邻线路的段配合即:A943. 11/69. 115. 1/2min12boprelopKIKI灵敏度: 不合格 5 . 13 . 167. 0943. 13 . 122minopKDsenIIK保护 3 的段与相邻线路的段配合即:A346. 21/04. 215. 1/3min23boprelopKIKI灵敏度: 不合格 5 . 13 . 176. 0346. 279. 132minopKCsenIIK保护 3 的段与相邻线路的段配合即:A23. 21/943. 115. 1/3min23boprelopKIKI灵敏度: 不合格 )5 . 13 . 1 (8 . 023. 279. 132minopKCsenIIK2.3 电流段整定计算整定保护 1、2、3 的过电流保护定值,假定母线 E 过电流保护动作时限为0.5s,确定保护 1、2、3 过电流保护的动作时限,校验保护 1 作近后备,保护2、3 作远后备的灵敏度。保护 1 的段:A34517085. 05 . 115. 1max1LDEressrelopIKKKI保护 2 的段:A9 .40520085. 05 . 115. 1max2LCDressrelopIKKKI保护 3 的段:A3 .71035085. 05 . 115. 1max3LBCressrelopIKKKI保护 1 作近后备的灵敏度: 合格 3 . 119. 3345110012minopKEsenIIK保护 2 作远后备的灵敏度: 合格 2 . 171. 29 .405110022minopKEsenIIK保护 3 作远后备的灵敏度: 合格 2 . 183. 13 .710130032minopKDsenIIK假定母线 E 过电流保护动作时限为 0.5s,即:stOPE5 . 0保护 1 的动作时间:stttOPE15 . 05 . 01保护 2 的动作时间:sttt5 . 15 . 0112保护 3 的动作时间:sttt25 . 05 . 123第 3 章电流保护原理图的绘制与动作过程分析3.1 电流三段式保护原理接线图电流三段式保护原理接线图原理接线图如图 3.1图 3.1 电流三段式保护原理接线图图中,1KA、2KA 是 A、C 三相电流保护段的测量元件; 3KA、4KA 是 A、C 三项电流保护段的测量元件; 5KA、6KA、7KA 是 A、C 三相电流保护段的测量元件; KM 是中间继电器;1KT、2KT 是电流保护、段的逻辑延时元件;1KS、2KS、3KS 是电流保护、段动作的报警用信号元件。在该保护的第段保护范围内发生 AB 两项短路时,测量元件1、2、3、4、5、6 都将动作,其中测量元件 1、2 直接启动中间继电器和信号元件,并使断路器跳闸,切出故障。虽然测量元件 3、4、5、6 启动了延时元件,但因故障切除后,故障电流已消失,所以所有测量元件和延时未到的延时元件,均将返回。电流保护的、段不会再输出跳闸信号。同理,在线路末端短路时,只有延时元件动作以切出故障。3.2 电流三段式保护原理展开图电流三段式保护原理展开图电网的三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。三段式电流保护原理展开图如图 3.2、3.3、3.4 所示。图 3.2 交流回路展开图图 3.3 直流回路展开图+WC-W C1KA2KA3KA4KA5KA6KA7KAKM1KT2KT1KS2KS3KSKM1KT2KTQFT QTAaTAc1KA3KA5KA2KA4KA6KA7KAACN图 3.4 信号回路展开图+ WS1KS2KS3KS第 4 章 MATLAB 建模仿真分析根据线路三段式保护的原理以及各段保护之间的配合模拟各段保护的动作情况。(1)模拟电流段保护动作执行仿真后,仿真结果如下图 4.1 所示:由图可以看出线路在 0.05s 发生了故障,产生一个较大的短路电流,之后经过一个很小的延时 0.001s,断路器 1 跳闸。电流段成功按时动作。图 4.1 电流段仿真波形图(2)模拟电流段保护动作,在电流段的范围内设置故障,由于本设计是模拟线路不同段发生故障,所以就可以直接改变线路 1 的值来模拟线路不同段的故障。将线路 1 的值设置为 10,线路 0、2 分别为 0.3、3.5。仿真参数同(1) ,执行仿真后,仿真结果如下图 4.2 所示:图 4.2 电流段仿真波形图由图可以看出线路在 0.05s 发生了故障,产生一个较大的短路电流,之后经过预先设置的延时 0.5s,断路器 1 在 0.55s 跳闸。电流段成功按时动作。3)模拟电流段保护动作,在电流段的范围内设置故障,由于本设计是模拟线路不同段发生故障,所以就可以直接改变线路 1 的值来模拟线路不同段的故障。将线路 1 的值设置为 15.5,线路 0、2 分别为 0.3、3.5。仿真参数同 1) ,执行仿真后,仿真结果如下图 4.3 所示:图 4.3 电流段仿真波形图由图可以看出线路在 0.05s 发生了故障,产生一个较大的短路电流,之后经过预先设置的延时 1.0s,断路器 1 在 1.05s 跳闸。电流段成功按时动作。第 5 章 课程设计总结本课设主要是针对输电线路电流电压保护进行设计。随着电力系统规模的不断扩大,对电力系统安全性、可靠性、高效性运行的要求越来越高,继电保护应运而生,本文对继电保护各项参数进行了计算,以及安装了方向保护元件实现方向保护,并对其系统保护的算法进行了 MATLAB 仿真研究。本文章首先是对电力系统继电保护进行了简单的介绍,然后对电流电压保护做了概述和简单的计算,然后给出了三段式电流保护的原理图,绘制出了电流三段式保护的原理接线图、交、直流展开图及信号回路展开图,电流三段式保护的原理接线图、交、直流展开图及信号回路展开图最后是对系统进行 MATLAB 仿真。最后得出结果与计算的结果相一致。参考文献1 商国才.电力系统自动化.天津大学出版社,2000 2 王葵等.电力系统自动化中国电力出版社,2007.13 何仰赞等.电力系统分析.华中科技大学出版社,2002.34 于海生.微型计算机控制技术.清华大学出版社,2003.45 王士政.电网调度自动化与配网自动化技术.中国水利水电出版社,2007.36 梅丽凤等.单片机原理及接口技术.清华大学出版社,2009.7
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