35Kv电网继电保护设计说明书.docx
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35Kv电网继电保护设计说明书.docx
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35Kv电网继电保护设计说明书
X1=0.225
X2=0.55
X3=0
X4=0.35
X5=0.55
X6=0
X7=0.35
X8=1.168
X9=0.292
X10=1
X11=1
X12=5.33
X13=X14=X15=5.33
X16=0.876
X17=X18=0.75
X19=0.75
X20=X21=4
X22=2
X23=2.665
设计说明书
一、d5点短路电流计算
由于短路电流计算是进行电网继电保护配置设计的基础,加上时间的关系,指导老师只要求每个小组计算一个短路点。
本小组计算第五个短路点。
(一)三相短路电流计算:
最大运行方式:
两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110KV母线上的系统等值标么电抗为0.225。
城关变电所总负荷为240A(35KV侧),由金河电站供给110KA、青岭电站供给130KA。
剩余的110A经中心变电所送入系统。
根据题意转换出电抗标么值:
排除城关变电所,合并整理其它电抗值得:
整理合并得:
X25=3.918
X26=1.833
整理合并得:
X27=0.275
X28=0.175
合并、星-三角等值转换:
X29=0.5
X30=7.583
X31=3.547
等值电抗转换:
X32=0.712
X33=10.791
X34=5.047
计算得出的最大短路电流分别为:
IS=7.731所得数据请
Iq=0.541 查看计算书
Ij=1.115 第1页
(二)两相短路电流计算:
最小运行方式:
两电站都只有一台机组投入运行,中心变电所110KV母线上的系统等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧),由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。
剩余的15A经中心变电所送入系统。
1、
两相短路电流正序电抗化简:
最小运行方式下转换的电抗标么值:
X1=0.35
X2=0.55
X3=0
X4=0.35
X5=0.55
X6=0
X7=0.35
X8=1.168
X9=0.292
X10=1
X12=5.33
X16=0.876
X19=0.75
X20=4
合并青中线、金中线、中变电抗:
X21=0.275
X22=0.175
X23=5.918
X24=6.33
整理、合并得:
X25=0.625
X26=8.178
X27=8.751
整理、合并得:
X28=0.825
X29=10.805
X30=11.562
2、两相短路电流负序电抗化简:
最小运行方式下转换的负序电抗标么值:
X1=0.35
X2=0.55
X3=0
X4=0.35
X5=0.55
X6=0
X7=0.35
X8=1.168
X9=0.292
X10=1
X12=5.33
X16=0.876
X19=0.75
X20=4
整理、合并得:
X21=0.275
X22=0.175
X23=5.918
X24=6.33
整理、合并得:
X25=0.625
X26=3.568
整理、合并得:
X27=4.736
X28=0.552
整理、合并得:
X29=Xf=0.727
3、合并附加电抗,得出电抗图:
整理、合并得出:
X31=0.826
X32=10.804
X33=11.562
计算得出的最大短路电流分别为:
IS=5.733所得数据请
Iq=0.433 查看计算书
Ij=0.452第2页
二、继电保护整定
(一)总电路转换图及变换成单侧电源简化图:
总电路转换图:
(图一)
单侧电源简化图:
(图二):
(图三):
(二)各个短路点的最大短路电流和最小短路电流数据表:
短路点
Up(kv)
回路名称
I(3)d.max(KA)
I(3)d.mim(KA)
D1
37
系统
3.121
2.15
金河
0.433
0.155
青岭
0.211
0.169
D2
37
系统
0.940
0.735
金河
0.732
0.203
青岭
0.376
0.225
D3
10.5
系统
0.701
0.608
金河
0.594
0.171
青岭
0.399
0.232
D4
10.5
系统
0.400
0.398
金河
0.367
0.116
青岭
0.489
0.268
D5
10.5
系统
7.731
5.733
金河
1.115
0.452
青岭
0.541
0.433
D6
6.3
系统
2.585
2.477
金河
3.799
1.365
青岭
1.136
0.788
D7
10.5
系统
1.732
1.665
金河
1.549
0.483
青岭
1.043
0.656
D8
6.3
系统
1.719
1.777
金河
1.623
0.534
青岭
3.543
1.799
(三)
利用三段式电流(电压)保护,其整定数据见计算书。
(四)方向元件的设置:
整定原则:
1、根据方向元件安装原则二(对在同一母线上的定时限过电流保护,按动作时限考虑,时限短的安装方向元件,而长的不用装,若相等则均装)判断,保护2和5的时限为2秒,保护3和4的时限为2.5秒,所以,保护2和5均应安装方向元件。
2、根据方向元件安装原则一(对瞬时过电流速断保护,当反方向电流大于保护的动作值时,该保护需加装方向元件)
(1)对于保护1,当d1点短路时:
Idj1+Idq1=0.433+0.211=0.644(KA)
所以不需要安装方向元件。
(2)对于保护3,当d2点短路时:
Idj2=0.376(KA)
所以不需要安装方向元件。
(3)对于保护4,当d3点短路时:
Idx3+Idj3=0.701+0.594=1.295(KA)>IⅡop4=0.144(KA)
所以需要安装方向元件。
(4)对于保护6,当d4点短路时:
Idx4+Idj4=0.4+0.367=0.767(KA)>IⅡop6=0.158(KA)
所以需要安装方向元件。
(五)继电保护配置成果表(计算过程见计算书)
型式
主保护
后备保护
保护
Ⅰ段
Ⅱ段
Ⅲ段
瞬时电流联锁
限时电流速断保护
定时限过电流保护
1
IⅠop1=1.128
tⅠop1=0s
IⅡop1=0.373
tⅡop1=0.5s
IⅢop1=0.298
tⅢop1=3s
2
IⅡop2=0.249
tⅡop2=0.5s
IⅢop2=0.149
tⅢop5=2s
3
IⅡop3=0.4345
tⅡop3=1s
IⅢop3=0.298
tⅢop3=2.5s
4
IⅡop4=0.144
tⅡop4=0.5s
IⅢop4=0.1488
tⅢop3=2.5s
5
IⅠop5=0.733
tⅠop5=0s
IⅡop5=0.395
tⅡop5=0.5s
IⅢop5=0.367
tⅢop5=2s
6
IⅡop6=0.158
tⅡop6=1s
IⅢop6=0.176
tⅢop6=3s
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