220kV变压器保护设计--毕业设计.docx
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1、本科毕业设计(论文)题目22OkV变压器保护设计学 院:电气工程与自动化学院专业名称:电气工程及其自动化年级班级:电气087班学生姓名: 指导老师:摘要变压器是电力系统的重要组成部分。它的正常与否直接关系到电力系统的安全和经 济运行。本次设计是220kV变压器保护的初步设计,主要包括:变压器保护的配置; 由变压器的原始数据,选择变压器微机保护的型号;变压器各种继电保护的原理与整定 计算。根据继电保护及安全自动装置反事故措施要点实施细则的规定,22OkV变压器 的保护应有两套保护。本设计选择了瓦斯保护和纵联差动保护作为变压器的主保护,以 保护变压器油箱内发生故障和变压器内部和引出线套管的故障;选
2、择复合电压启动的过 电流保护作为变压器纵联差动保护的后备保护,以保护外部相间短路引起的变压器过电 流;由于本设计要保护的变压器是处在中性点直接接地的电力系统中,所以采用零序过 电流作为变压器接地的后备保护;在本次设计中,过负荷保护还作为变压器的后备保护。关键词:变压器、变压器保护、微机保护、整定计算AbstractThe transformer is an important Part of the power system. The normal of it is directly related to the economic operation of the electric power
3、 system security. This is the preliminary design of 220kV transformer protection. This design include the configuration protection; the choice of microcomputer models of transformer protection according to the original data by transformer; all kinds of transformers relay principle protection and set
4、ting .According to the regulation of the detailed rules for implementation of anti-accident measures points about relay protection and safety automatic device, 220 kV transformer protection should have two sets of protection. In order to protect the fault caused by transformer tank and inter of tran
5、sformer and pipe sleeve outgoing line , I chose the gas protection and transformer longitudinal differential protection as the main protection of transformer. And I chose the protection of the compound voltage start over current protection as the backup protection of transformer protection , in orde
6、r to protect the transformer of over current has caused by external short circuit between two phase . In this design, the one of transformer is in the power of system which the neutral point is directly connected with ground , so I also chose the zero sequence current protection as a backup protecti
7、on. And I chose a load of transformer protection as the backup protection, too .Keywords: transformer; transformer protection; microcomputer protection; setting calculation目录1绪论11.1 变压器保护的历史现状11.2 变压器保护的发展趋势21.3 设计的原始资料31 . 3. 1电气一次部分基本情况32 .3.2 220KV系统阻抗32变压器保护配置42. 1变压器的故障类型及保护措施42. 1. 1变压器故障及不正常运
8、行状态42.1.2变压器继电保护的配置42.2 22Okv变压器微机型保护双重化52. 2. 1 220kV变电站主变保护双重化保护技术配置原则62. 2. 2变电所主变各侧TA的设置62. 2.3双主双后主变保护电流回路接入方式72. 3针对220kV主变压器保护的配置92. 3.1 22Okv变压器保护配置的原则92 31 192. 3.1.2后备保护92. 3.1.3非电量保护102. 3.1 4IlL 112. 3.1.5其他技术要求H2.3.2两套主保护装置的特点112. 3.3变压器保护的二次接线122. 3. 3. 1两套保护采用独立的交流电流和电压回路122. 3. 3. 2电
9、流互感器二次绕组的保护配置132. 3. 3. 3 132. 3. 3. 4变压器跳闸出口132. 3. 3. 5非全相保护142t 4 变压器保护原理 * 142. 4. 1瓦斯保护142. 4. 1. 1气体继电器构成和动作原理142. 4.1. 2瓦斯保护的原理及接线162. 4. 2变压器纵联差动保护162.4.3变压器相间短路的后备保护192. 4. 3. 1过电流保护202. 4. 3. 2低电压起动的过电流保护212. 4. 3. 3复合电压起动的过电流保护222. 4.4变压器接地短路的后备保护242. 4. 4. 1变电所单台变压器的零序电流保护242. 4. 4. 2多台变
10、压器并联运行时的接地后备保护252. 4.5过负荷保护272. 4. 6变压器的温度保护273短路电流计算与整定293. 1短路电流计算293.2变压器保护的整定计算原则323. 2. 1变压器主保护323. 2.2 22Okv侧后备保护333. 2. 2. 1 220kV侧相间后备保护333. 2. 2. 2 22Okv侧零序后备保护333. 2. 2. 3 22Okv侧零序过电压保护和间隙零序电流保护333. 2.3 Ilokv侧后备保护343. 2. 3. 1 HOkV侧相间后备保护343. 2. 3. 2 IlokV侧零序后备保护343. 1.3.3 IlOkv侧零序过电压保护和间隙零
11、序电流保护343. 2.4IOkV侧后备保护353.3 22OkV主变压器保护整定计算过程353. 3. 1变压器瓦斯保护353. 3.2变压器纵差保护363. 2. 2. 1对220kV变压器纵差保护的技术要求363.3. 2. 2纵差保护整定计算内容383. 3. 2. 3纵差保护的整定计算383. 3.3变压器相间短路后备保护433. 3. 3. 1电流继电器的整定433. 3. 3. 2低电压继电器的整定计算443. 3. 3. 3负序电压继电器的整定463. 3. 3. 4相间故障后备保护方向元件的整定463. 3. 3. 5相间故障后备保护动作时间的整定473. 3.4变压器接地短
12、路的后备保护483. 3. 4. 1零序电流483. 3. 4. 2变压器不接地运行时的后备保护493. 3.5变压器过负荷保护50总结5153致谢参考文献55附录错误!未定义书签。1绪论LI变压器保护的历史现状追溯变压器保护的发展历史,以1931年RECordray提出比率差动的变压器保护 标志着差动保护作为变压器主保护时代的到来。电流差动保护也以其原理简单、选择性 好、可靠性高的特点在变压器保护中获得了极其成功的应用。但由此带来的技术难题是 如何将变压器的励磁涌流与内部故障区分开来。变压器保护的发展史也自此成为一部变 压器励磁涌流鉴别技术发展史。1941年,C.D.Hayward首次提出了
13、利用谐波制动的差 动保护,将谐波分析引入到变压器差动保护中,并逐渐成为国外研究励磁涌流制动方法 的主要方向。1958年,R.L.Sharp和W.E.GlassBum提出了利用二次谐波鉴别变压器 励磁涌流的方法,并在模拟式保护中加以实现,同时,还提出了差动加速的方案,以差 动加速、比率差动、二次谐波制动来构成整个谐波制动式保护的主体,并一直延续至今。微机变压器保护的研究开始于60年代末70年代初。1969年,Rockerfelter首次提出数字式变压器保护的概念,揭开了数字式变压器保护研究的序幕,之后, O.P.Malik9和Degens对变压器保护的数字处理和数字滤波做出了研究;1972年,
14、Skyes发表了计算机变压器谐波制动保护方案,使得微机式变压器保护的发展向实用化 方向迈进。变压器保护在进入数字微机时代后,利用微机强大的运算和处理能力,不断 提出新的励磁涌流鉴别方法,在国内外形成研究热潮。间断角原理从分析励磁涌流波形 本质出发,为励磁涌流的鉴别提供了新思路,沿着这个思路,波形比较法、波形对称法 和积分型波形对称法相继被提出。现在实用的微机变压器保护中识别励磁通流的方法也 主要是:二次谐波闭锁、间断角闭锁、波形对称原理等。实践表明,在过去几十年间, 上述原理基本上能达到继电保护要求。然而,随着电力系统以及变压器制造技术的日益 发展,利用涌流特征的各种判据在实用中均遇到了一些无
15、法协调的矛盾。在高压电力系 统中,由于TA饱和、补偿电容或长线分布电容等因素的影响,内部故障时差流中的二 次谐波分量显著增大,造成保护误闭锁和延时动作。另一方面,现代大型变压器多采用 冷轧硅钢片,饱和磁密较低而剩磁可能较小,使得变压器励磁涌流中的二次谐波和间断 角均明显变小。不断出现的问题推动了研究的不断深入,文献13提出的“虚拟三次谐 波制动法”从理论上可在半周的时间使保护动作,而且采用奇次谐波鉴别使其对对称性 励磁涌流的鉴别能力大大强于二次谐波制动。文献14提出的采样值差动原理与励磁涌 流波形无关,减少了计算量,提高了保护速度。近年来,新器件、新技术的应用为变压器保护的研究与发展提供了一个
16、广阔的天地。 数字信号处理器DSP (Digital Signal Processor)的出现,不但可以提高微机保护数据采 样与计算的速度和精度,甚至可能改变往常微机保护装置的设计思想,使得复杂的算法 得以在保护装置中实现。现代数学工具如:模糊控制,神经网络专家系统,小波分析等 开始越来越多的融入到变压器保护的研究领域,一方面为传统的变压器保护方法提供了 更有效的工具,另一方面,采用多个信息量,可提高变压器保护的“智能化”程度,改 善可靠性和适应性。随着新的传感元件和测量元件的出现,故障诊断及预测充分利用各 种现代数学分析手段对变压器的各个运行状态量进行监测与分析,越来越融入到变压器 保护中。
17、它实质上是传统变压器保护中电量与非电量保护的一个扩展,它的研究与发展, 为变压器保护的研究与发展提供了一个新的思路。对于变压器后备保护,以前的观点是认为其原理相对简单、应用比较成熟,因此学 者更为关注其在实现技术方面的研究。但是近年来,随着越来越多的电力变压器投入使 用以及电网电压等级的不断提高,实际运行中由变压器后备保护配置不合理引起的事故 己不少见。目前,已经有部分学者对变压器相间后备保护配置的合理性以及变压器零序 过流保护整定计算中的特殊问题进行了分析和探讨,并提出了相应的改进方法。变压器 后备保护作为主保护的有益补充,为有效地保护变压器设备及电网运行安全发挥了巨大 的作用,对变压器后备
18、保护的进一步研究已经引起了人们的重视。1.2 变压器保护的发展趋势随着计算机技术的飞速发展,新的保护原理和方案不断被应用到计算机继电保护 中。不少学者把以模糊理论、人工神经网络、专家系统等非线性科学为主导的智能技术 引入到电力系统中,在电力变压器的继电保护中得到应用。智能技术发展迅速,分支众多,除了模糊逻辑、人工神经网络、专家系统等技术被 应用于继电保护中,更有吸引力的研究是将具有不同特性的智能技术结合起来应用到继 电保护中,例如:模糊神经网络、小波神经网络、模糊专家系统等,这些结合使得保护 的性能得到了有意义的提高。大型电力变压器的继电保护已经从电磁型、整流型、晶体管型、集成电路型发展到 了
19、微机时代。计算机技术的飞速发展,通讯技术、计算机网络的功能日益加强,为微机 保护的进一步发展提供了广阔的空间。信号处理、人工智能等相关科学的不断进步、新 的测试手段、测量技术的应用,将不断提高电力变压器的保护水平。国内的变压器保护领域应当及时加强新原理和新技术的吸收和应用,并在实践中不 断总结和发展变压器保护的实用技术,以提高防范变压器事故的能力。1.3 设计的原始资料1.3.1 电气一次部分基本情况工程规模:本变电站220kV侧及IlOkV侧均采用双母接线的方式,10KV侧则采用 单母线分段。该变电站有6回220kV架空进线,10回IlOkV出线。该变电站主变压器为两台额定容量为120MVA
20、的变压器,可带负荷调压的三绕组变 压器。变压器的主要参数如下表IT所示:表IT变电站主变型号型号SFPSZ7SFPSZ7额定容量120/120/120MVA120/120/60MVA额定电压22。错误!未找到引用源。8X1.25%/220错误!未找到引用源。8X121/10.5kV1.25% 121/10. 5kV额定电流315/572. 6/6598.3A315/572. 6/3299A冷却方式强迫油循环风冷强迫油循环风冷连接组别号错讴I去林珀旧I田源一错涅I去找到现田海一高-中457. 8kW423. 3kW负载 富-低523.7kW132. 4kW损耗 中-低351. 4kW90. 5k
21、W空载电流0. 29%0. 309%空载损耗122.IkW113. 7kW高-中13. 8%13. 9%短路 高-低22. 4%22. 5%阻抗 中-低33.14%7. 23%1.3.2 220KV系统阻抗(1)最大运行方式:正序电抗j0.009 O零序电抗j. 01461(2)最小运行方式:正序电抗j. 03189。零序电抗j. 048782变压器保护配置2.1 变压器的故障类型及保护措施2.1.1 变压器故障及不正常运行状态电力变压器是电力系统中非常重要的供电元件,它的安全运行对于保证电力系统的 正常运行和对供电的可靠性,以及电能质量起着决定性的作用。由于大容量电力变压器 的造价十分昂贵,
22、因此,必须根据变压器的容量和重要程度来考虑装设性能的良好、工 作可靠地继电保护装置。本节针对电力变压器可能发生的故障和不正常的运行状态进行 分析,然后重点研究应装设的继电保护装置,以及保护装置的整定计算。变压器的内部故障可分为油箱内故障和油箱外故障两类。油箱内故障主要包括绕组 的相间短路、匝间短路、接地短路及经铁芯烧毁等。对变压器来讲,这些故障都是十分 危险,因为变压器内充满了变压器油,故障时的短路电流使变压器油急剧的分解气化, 可能产生大量的可燃性气体,很容易引起油箱爆炸。因此,这些故障应该尽快切除。油 箱外故障主要是套管和引出线上发生的相间短路和接地短路。电力变压器不正常和运行状态主要有:
23、外部相间短路、接地短路引起的相间过电流 和零序过电流,负荷超过其额定容量引起的过负荷、油箱漏油引起的油面降低,止匕外, 对大容量变压器,由于其额定工作时的磁通密度相当接近于铁心的饱和磁通密度,因此 在过电压或低频率等异常运行方式下,还会发生变压器的过砺磁故障等。2.1.2 变压器继电保护的配置为了保证电力变压器的安全运行,根据继电保护与安全自动装置的运行条例, 针对变压器的上述故障和不正常运行状态,电力变压器应装设以下保护:(1)瓦斯保护。80OkVA及以上的油浸式变压器的40OkVA以上的车间内油浸式变压 器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反映变压器油箱内部的短路故障以及油面降低, 其中重瓦
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