220kV输电线路保护方案的分析与设计 电力工程毕业论文.doc
《220kV输电线路保护方案的分析与设计 电力工程毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《220kV输电线路保护方案的分析与设计 电力工程毕业论文.doc(36页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计题 目 毕 业 设 计(论文)系 别电力工程系专业班级学生姓名指导教师毕业设计(论文)220kV输电线路保护方案的分析与设计摘要在电力系统中保护装置是系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全,任何的电力设备没有保护是不能进网运行的。现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品。对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,其中包括高频保护、电流差动保护、距离保护、零序电流保护等等,高频保护和电流差动保护常被用作输电线路的主保护,距离保护和零序电流保护则是后备保护。在220kV电压等级的输电线路上,
2、一般要求装设全线速动的保护装置,对重要的220KV输电线路,一般应选择两套原理不同的保护作为主保护。本文对微机保护的起动元件、选相元件以及采用闭锁信号和允许信号的高频保护、电流差动保护等主要保护类型的原理和分类做了介绍,并根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套220kV输电线路的微机保护配置方案。关键词:微机保护; 高频保护;电流差动保护; 距离保护 THE ANALYSIS AND DESIGN OF 220KV TRANSMISSION LINES RELAY PROTECTION SCHEMEAbstractProtection devices is a key part
3、of power system ,which directly impact on the operation stability and security of the entire transmission and distribution grid. Any electrical equipment without protection can not run in the system. Relay devices of high and medium voltage grade which put into action recently are almost microproces
4、sor-based protection products. For protection scheme of 220kV transmission lines, there are a variety of configuration options, including pilot protection, current differential protection, distance protection, and zero-sequence current protection, etc. Pilot protection and current differential prote
5、ction is often used as the main protection. Distance protection and zero-sequence current protection are used as the back-up protection. To the transmission line of 220kV voltage levels, non- time over fast protection devices need installing. Generally, to important 220kV transmission line, two sets
6、 of different principle protection are as main protection at the same time. In this paper, the pick-up elements, fault selection elements, pilot protection with block-signal and allow-signal, current differential protection principle and classification are introduced. According to the protection con
7、figuration principle of 220kV transmission lines, design a digital protection configuration scheme of 220kV transmission line.Keyword:Microprocessor-based protection;Pilot Protection;Current Differential Protection;Distance ProtectionII毕业设计(论文)目 录220KV输电线路保护方案的分析与设计IABSTRACTII1 绪论11.1课题背景11.2研究现状11.
8、3 论文的主要工作32 常用微机保护主保护原理分析42.1常用选相元件原理42.1.1 相电流差突变量选相42.1.2序分量选相52.1.3 其它选相元件82.2微机保护常用起动元件82.3 高频保护原理分析92.3.1 高频保护通道及收发信机102.3.2 采用闭锁信号的高频保护102.3.3采用允许信号的高频保护142.4 差动保护工作原理162.4.1 电流纵差保护基本原理162.4.2 差动保护制动特性及其元件172.4.3 电流差动保护分类183 微机后备保护原理分析193.1距离保护原理分析193.1.1 距离保护的构成及其原理193.1.2 距离保护的阻抗元件193.1.3 距离
9、保护流程图及逻辑框图213.2 零序电流保护原理分析233.2.1 零序电流保护的配置及原理233.2.2 零序保护中的零序功率方向元件244 220KV输电线路保护方案设计264.1 220KV输电线路保护选择原则264.2 主保护、后备保护的选择264.3 综合重合闸的选择原则264.4保护方案275 结论28参考文献29致谢31毕业设计(论文)1 绪论1.1课题背景输电线路是电力系统中的重要组成部分,而输电线路的保护也成为了电力系统保护中的重中之重。随着微机保护的研究、应用、推广与实践,现在新投入使用的高中压等级继电保护设备几乎均为微机保护产品1。在地区电网中,220kV系统是电力输送主
10、网架,220kV线路多数都是环网运行,经过近几年大规模的电网改造,220kV变电站布点日趋紧密,造成220 kV线路越来越短,220kV系统电网结构进一步加强,电能潮流分布更加合理,但这对电网继电保护性能带来新的问题,继电保护的不正确动作会严重破坏原本合理、坚强的电网结构,甚至使电网瓦解,因此对继电保护配置与运行方案进行深入分析,合理地安排继电保护设备的运行方式,对电网的安全稳定运行有重要意义2。1.2研究现状由于220kV及其以上的高压、超高压电网的系统稳定的要求,在220kV电压等级的输电线路上,一般要求装设全线速动的保护装置。对于中长距离的220kV线路,一般采用高频保护作为主保护。对重
11、要的220kV输电线路,一般应选择两套原理不同的高频保护作为主保护。对220kV的短线路(例如5km及以下的输电线路),可选择线路纵联差动保护作为全线速动的主保护。对于接地短路故障,零序电流保护的、段或接地距离保护的、段作为接地故障的主保护。距离保护、段、零序电流保护段以及对本线路末端有足够灵敏度的段为近后备保护。距离段及零序电流保护段为远后备保护。重合闸一般选用综合重合闸装置4-5。文献6指出按照获得对侧电量方法的不同,纵联保护可以分为四类:导引线纵联差动保护、输电线路载波保护(高频保护)、微波保护和光纤纵差保护。按照实现纵联保护的原理划分,纵联保护可以分为:纵联方向保护和差动纵联保护。在现
12、代输电线路中(超)高压输电占据了绝大部分,而微机保护的研究也是从高压输电线路开始的,微机保护已在全国电力系统中得到了广泛的应用。在微机型输电线路的高频保护中,目前应用最广泛的是方向高频保护。方向高频保护的构成原理主要有闭锁信号和允许信号两种方式。在环网或双回线路上,当一回线发生故障时,由于故障线路两侧的断路器相继动作造成非故障线路的短路功率改变方向,从而有可能使得非故障线路的方向高频保护误动6。随着微机保护与网络通信等技术的结合,变电站自动化系统、配网自动化系统也已经在全国电力系统中得到了广泛的应用,进一步提高了电力系统的安全、稳定、可靠和经济运行,为电网高质量的电能传输和供电提供了更好的技术
13、保障,也为变电站无人或少人值班创造了必要的条件。文献7根据目前电力通信系统状况和线路保护的设备水平,阐明了用于超高压线路纵联保护传输信号的通信方式,例如载波、光纤及微波通道等,针对这些不同的通信方式的保护形式进行选择分析后认为,在考虑220kV及以上电压等级的线路纵联保护方案时,保护信号传输通道应首选复用数字通信电路,逐渐淘汰载波通道,保护形式应首选分相电流差动保护;允许式方向或距离保护复用通信通道,经RS232串行口与通信终端连接,其起止式异步传输方式值得借鉴。距离保护是利用短路时电压,电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反映故障点到保护安装处的距离而工作的保护。通过判断故障方向,测量
14、并比较故障距离,判断出故障位于保护区内还是保护区外,从而决定是否需要跳闸,实现保护。通常情况下,距离保护可以通过测量短路阻抗的方法来间接的测量和判断故障距离8。在中性点直接接地系统中发生接地故障(包括单相接地和两相接地)时,出现零序的分量电压、零序电流及零序功率。而在系统正常运行和相间短路等情况下,理论上均不存在零序分量。因此,利用零序分量构成输电线路的接地故障保护具有明显的优点9。 在采用单相重合闸的线路中(220kV及以上电压等级的输电线路中),零序保护应分为两部分,一部分是全相运行运行条件下的零序保护,通常由三段或四段组成,另一部分是非全相运行条件下的零序保护,通常由两段组成6。在我国超
15、高压输电系统中,由于选相跳闸的需要,选相元件成为超高压输电线路保护装置中的重要元件。在常规的保护装置中,选相元件的作用是单相接地故障时准确的选出故障相实现单相重合闸功能,在两相和三相故障时实现三相跳闸。近年来。随着数字式微机保护装置在系统中的广泛应用,要求选相元件不仅要准确判别出单相故障的故障相,还要准确判别相间故障的相别。因为此时选相元件不仅为自动重合闸服务,同时也是保护装置的测量元件(如距离元件)的正确动作和提供打印出故障故障类型所必需的数据。此外,选相也是精确故障测距的重要一环9。文献9指出,早期的传统保护通常采用相电流选相元件、低电压选相元件和阻抗选相元件。相电流和低电压选相元件虽然实
16、现简单,但前者仅适用于电源侧且灵敏度较低,容易受负荷电流和系统运行方式的影响,因此只作为辅助选相之用。后者仅适用于电源较小的受电侧或线路很短的送电侧,应用场合受到限制。阻抗选相元件受负荷电流和过渡电阻的影响较大,现在也不单独使用,往往作为辅助判据。在数字式微机保护中,选相元件通常由软件实现,这给选相元件的实现带来了很大的灵活性。目前主要采用工频相电流差突变量选相和序分量相结合的选相元件。并对突变量选相、序分量选相、基于故障暂态量选相、基于人工智能的选相元件、同杆并架双回线故障选相进行了很好的归纳总结。文献11对目前实用的突变量及稳态量选相元件进行了比较,指出了其特点和存在的不足。重点分析了目前
17、选相方案的弱馈侧选相、灵敏度配合以及在系统振荡条件下存在的阻抗识别失配等问题,提出了改进的实用选相方案。1.3 论文的主要工作超高压输电线路的保护是现代电力系统中的一个关键环节,它直接影响着整个输配电网的运行稳定及安全。对于220kV输电线路的微机保护方案,有多种配置选择,而每一种配置都有着各自的特点。本文着重介绍了其中的主要原理,首先分析微机保护的起动元件和选相元件的原理及各种形式分类;然后重点介绍了采用闭锁式信号和允许式信号的高频保护,并对其中出现的问题进行了分析;之后介绍了差动保护的工作原理;对于微机保护常用的后备保护,本文也作了详细的介绍,通过对距离保护和零序电流保护的原理分析,进一步
18、了解了后备保护的配置;本文在最后根据220kV输电线路保护配置的原则,初步选择了一套保护方案。2 常用微机保护主保护原理分析2.1常用选相元件原理在我国(超)高压输电系统中,选相元件已经成为(超)高压输电线路保护装置中的重要元件。在传统常规保护装置中,选相元件的作用是单相接地故障时准确判断出故障相实现单相重合闸功能,在两相和三相故障时实现三相跳闸。随着微机保护装置在现代电力系统中的广泛应用,要求选相元件不仅要准确判别出单相故障的故障相,还要准确判别相间故障的相别。因为此时选相元件不仅为自动重合闸服务,同时也是保护装置中的测量元件(如距离元件)的正确动作和提供打印出故障类型所必需的数据。此外,选
19、相也是精确测量故障距离的重要一环。选相元件可由电流元件和电压元件来实现。电流元件可作为辅助元件,零序电压元件可作为接地故障与相间故障的识别元件。但应用最广泛的选相元件为阻抗选相元件。就是用接地阻抗元件担任选择故障相别的任务。随着微机保护装置的不断更新,为采用新型选相元件提供了条件。因为,在微机保护装置中选相元件只不过是一段程序。2.1.1 相电流差突变量选相在数字式微机保护中,利用其记忆功能,可以很容易的获得电流或电压的突变量(即故障分量)。目前广泛采用的相电流差突变量选相是利用不同故障时两相工频电流差的变化量的幅值特征选相,附加鉴别有无零序分量区分两相短路和两相短路接地 。该元件在故障初期灵
20、敏度高,不受负荷电流和过渡电阻影响9。相电流差突变量选相有如下的结论:当发生单相接地故障时,非故障的两相电流差为零,与故障相有关的两个差电流绝对值相等;当发生两相或两相接地故障时,故障两相的差电流最大,而包含非故障相的两个差电流相等;对于三相电路,三个相电流差相等6。根据以上我们分析得出的结果,在微机保护中实现选相元件的做法是:故障后首计算出、,将、进行比较排队,可分为大、中、小量。当满足条件1:大量小量,且中量小量,则为单相故障,小量所对应的相别为非故障相。当不满足上述条件时,为相间故障。按以下条件判别故障相别。当满足条件2:(大量一中量)(中量一小量)时,大量所对应的相别为故障相别。例如:
21、当发生A相单相接地故障时,必有又由于几接近于零,故可满足条件1,判为A相故障。当发生BC两相故障或BC两相接地故障时,必有:或。理论分析表明,发生BC两相故障或BC两相接地故障时有,所以(中量一小量)的理论值为零,故可满足条件2。如要区分两相故障和两相接地故障,可加人零序电流的判断条件。对于三相故障,由于三相对称,故、三个量的大、中、小排队顺序可能有三种情况,由于三个相电流差值相等,不可能满足条件1。因此,三相故障可判为AB或BC或CA故障。而对于距离保护来说,对称短路时,取任意相间的电压、电流的阻抗计算结果完全一样。图2-1是相电流差突变量选相元件部分流程图。图2-1 相电流差突变量选相元件
22、流程图2.1.2序分量选相系统故障时,可分为正常网络和故障附加网络的叠加。对故障附加网络运用对称分量法进行分析,可得到各序电流或电压分量在不同故障下的相位和幅值特征。利用故障分量的正序和负序电流比较相位可构成选相元件。图2-2是发生各种不对称故障时正序电流与负序电流的相位关系图。由图2-2的电流向量图可以看出:1) A相接地时,与同相位。2) B相接地时,超前。3) C相接地时,滞后。4) BC两相接地和BC两相短路时,与相位相反。5) CA两相接地和CA两相短路时,滞后。6) AB两相接地和AB两相短路时,超前60。 图2-2 各种不对称短路与的相位关系 根据以上分析,针对单相接地故障,我们
23、可以将平面划分为三个动作区。如图2-3所示。每个动作区为120。针对两相接地和两相故障,我们也可以将平面划分为三个动作区。如图2-4所示。每个动作区为120。 由图2-3和图2-4的选相元件动作区我们可以看出,单相故障与相间故障的动作区有重叠部分;两相短路与两相接地短路的动作区相同。为此,我们需要另加判断条件。(1)为区别单相接地故障和两相接地故障,可比较正序电流与负序电流的绝对值的差,注意到图2-4,单相接地时,正序电流与负序电流的绝对值相等,因此,其差值为零;而两相接地短路时,正序电流的绝对值大于负序电流的绝对值,其差值为某一值。合理设值门槛值,当正序故障电流和负序故障电流的绝对值的差值大
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 220kV输电线路保护方案的分析与设计 电力工程毕业论文 220 kV 输电 线路 保护 方案 分析 设计 电力工程 毕业论文
链接地址:https://www.desk33.com/p-1266244.html