第一篇:關于110kV環網運行繼電保護整定的研究
關于110kV環網運行繼電保護整定的研究
摘要:隨著社會的發展與進步,電網對繼電保護的要求也越來越高,本文在闡述繼電保護基本原理及繼電保護整定基礎上,對110kV環網運行繼電保護整定計算進行了詳細研究。關鍵詞:繼電保護;整定;110kV環網
0 引言
繼電保護是電力系統中最重要的二次系統,它能夠在電力系統或是電網發生故障的時候,及時切斷電源,避免發生重大安全事故威脅人們的生命。隨著科學技術的日益發展,繼電保護技術也取得了一定的技術進步,隨著繼電保護技術的進步, 微機保護裝置硬件結構和軟件開發都已達到較高的水平,地區110kV網絡一般以環網設計、開環運行,因此,對110kV環網運行網絡的繼電保護整定進行研究非常必要。本文在闡述繼電保護基本原理及繼電保護整定基礎上,對110kV環網運行繼電保護整定計算進行了詳細研究。繼電保護基本原理及繼電保護整定 1.1 繼電保護基本原理
繼電保護技術作為一個系統性的技術,包含了很多技術種類:電力系統分析、繼電保護設計、繼電保護實現、電網運行和維護等等。而繼電保護裝置是繼電保護技術中的核心。繼電保護裝置要能正確區分被保護元件是處于正常運行狀態還是故障狀態,是保護區內故障還是區外故障。這種功能是根據電力系統發生故障后導致某些電氣物理量和發生故障前不同的原理實現的。發生故障時,變化的電氣物理量有電流、電壓、電流和電壓時間的相位角、測量阻抗等。通常會出現:電流增大。短路時,發生故障的地方和電源之間的一些電氣設備以及輸電線的電流增大,大大超過所能負載的電流。
繼電保護裝置要同時滿足選擇性、快速切除性、靈敏性以及可靠性四個方面的要求。選擇性是指電力系統發生故障時,繼電保護裝置僅僅需要將發生故障的元件從電力系統中切除;快速切除是指快速切除故障,減少大電流在電力系統的運行時間從而降低對電力系統的損壞;靈敏性是保護裝置能夠在電氣設備或線路發生故障時快速反應,保護其他裝置;可靠性則是指安全性和信賴性,要求繼電保護裝置不會在不需要其保護時進行保護和在發生故障時發生應該進行的可靠動作,即不發生誤動和拒動。
這些功能和要求都是保護裝置通過不同的定值整定來實現的,對保證系統運行安全和保護設備不受傷害起到很大的作用,所以說繼電保護整定計算很重要、責任也很大。1.2 繼電保護整定
繼電保護的整定計算是繼電保護運行技術的重要組成部分,也是繼電保護裝置在運行中保證其正確動作的重要環節,繼電保護整定計算的目的和任務主要是根據電網實際、運行方式情況,電力系統規程、規定、電氣設備的一二次情況,通過計算與選擇,給出繼電保護裝置一套完整合理且為最佳整定方案的整定值。繼電保護整定計算工作的基本內容包括:詳細了解一次系統的主接線及設備參數;詳細了解每臺設備的保護配置及裝置的工作原理;與有關部門(一般是網調)共同確定運行方式,繪制系統阻抗圖,計算最大、最小運行方式下的短路電流,為整定保護、校驗靈敏度提供依據;編制繼電保護裝置整定計算原則;根據整定計算原則具體進行每套保護裝置的定值計算;通過整定計算,給出一套完整和合理的最佳整定方案和整定值。110kV環網運行繼電保護整定計算研究 2.1 110KV環網運行線路繼電保護的配置
對于相間短路,單側電源單回線路,可裝設三相多段式電流電壓保護作為相間短路保護。如不能滿足靈敏度和速動性的要求時,則應加裝高頻保護作為主保護,把多段式距離保護作為后備保護;對于接地短路,可裝設帶方向性或不帶方向性的多段式零序電流保護,在終端線路,保護段數可適當減少。對環網或電網中某些短線路,宜采用多段式接地距離保護,有利于提高保護的選擇性及縮短切除故障時間;對于平行線路的相間短路,一般可裝設橫差動電流方向保護或電流平衡保護作主保護。當靈敏度或速動性不能滿足要求時,應在每一回線路上裝設高頻保護作為主保護。裝設帶方向或不帶方向元件的多段式電流保護或距離保護作為后備保護,并作為單回線運行的主保護和后備保護;對于平行線路的接地短路,一般可裝設零序電流橫差動保護作為主保護;裝設接于每一回線路的帶方向或不帶方向元件的多段式零序電流保護作為后備保護。2.2 距離保護整定計算
距離保護是以反映從故障點到保護安裝處之間距離(或阻抗)大小,并根據距離的遠近而確定動作時間的一種保護裝置。離保護裝置具有階梯式特性時,其相鄰上、下級保護段之間應該逐級配合,即兩配合段之間應在動作時間及保護范圍上互相配合。在某些特殊情況下,為了提高保護某段的靈敏度,或為了加速某段保護切除故障的時間,采用所謂“非選擇性動作,再由重合閘加以糾正”的措施。助增系數(或分支系數)的正確計算,直接影響到距離保護定植及保護范圍的大小,也就影響了保護各段的相互配合及靈敏度。環形電力網中線路保護間助增系數的計算中,由于這種電力網中的助增系數隨故障點位置的不同而變化。在計算時,應采用開環運行的方式,以求出最小助增系數。目前電力系統中的相間距離保護多采用三段式階梯型時限特性的距離保護。三段式距離保護的整定計算原則與三段式電流保護的整定計算原則相同。2.3 短路電流計算
短路故障對電力系統正常運行的影響很大,所造成的后果也十分嚴重,因此在系統的設計,設備選擇以及系統運行中,都應著眼于防止短路故障的發生,以及在短路故障發生后要盡量限制所影響的范圍。短路的問題一直是電力技術的基本問題之一,無論從設計,制造,安裝,運行和維護檢修等各方面來說,都必須了解短路電流的產生和變化規律,掌握分析計算短路電流的方法。短路電流精確計算是復雜的,也是不可能的,為了方便計算作為工程應用一般都作很多假設,比如在短路過程中認為發電機的電勢相位一致,頻率不變、假定各元件中的磁路不飽和,參數恒定不變等。在電力系統計算中,廣泛采用標幺制。標幺制是相對單位制中的一種,在標幺制中各物理量都用標幺值表示。標幺值是相對值,是為了計算時消除電壓等級障礙而采用的一種簡化方法,計算結果必須還原成有名值后才能應用。標幺值的計算按照下式: 的值)?實際值(用有名值表示標幺值基準值(與實際值同單位)標幺值的優點是各個電壓等級的阻抗可以不需要電壓折算,可增加進行計算。
2.4 零序繼電保護方式配置與整定計算
對與110kV環網,零序繼電保護方式配置宜采用多段式接地距離保護,有利于提高保護的選擇性及縮短切除故障時間。選擇接地短路計算的運行方式時,不論發電廠或是變電所,首先是按變壓器設備的絕緣要求來確定中性點是否接地;其次是以保持對該母線的零序電抗在運行中變化最小為出發點來考慮。當變壓器臺數較多時,也可采取幾臺變壓器組合的方法,使零序電抗變化最小;對于流過保護最大零序電流的運行方式選擇,在環狀電網中,應考慮到相臨線路的停運或保護的相繼動作,并考慮在最大開機方式下對側接地方式最小,而本側(保護的背后)接地方式最大;對最大分支系數的運行方式和短路點位置進行選擇時,環外線路對環內線路的分支系數也與短路點有關,隨著短路點的移遠,分支系數逐漸增大,可以增加到很大很大,但具體整定并不是選一個最大值,而應按實際整定配合點的分支系數計算。
結束語
繼電保護是保證電力系統安全的基礎,繼電保護的整定計算是繼電保護運行技術的重要組成部分,也是繼電保護裝置在運行中保證其正確動作的重要環節,繼電保護整定計算工作是十分嚴格和謹慎的,關系到整個電網的安全穩定運行,因此,只有認真做好繼電保護的整定計算工作,才能及時提出保護裝置可行的改進方安案,使保護裝置能滿足一次設備和系統的安全運行要求。使全系統各種繼電保護有機協調地布置, 正確地發揮作用。
參考文獻:
[1] 徐恨林.地級電網110kV 微機線路保護整定計算原則的優化實踐[J].電氣開關,2011,49(1):23-25,28.[2] 湖南電網l1O kV線路保護整定計算原則[S].湘電調生[2011]180號(附件),2011,4.
第二篇:繼電保護整定原則
繼 電 保 護 整 定 原 則
一、6kv變(配)電所電源盤過流保護裝置的整定計算原則
1.過流保護
1).按躲開最大負荷電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx Izd /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
Izd——最大負荷電流(礦井總負荷電流)Kh——電流互感器變比
Kf——繼電器返回系數,取
0.85
2).以保護最遠點二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.速斷保護
1)按躲開母線最大三相短路電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為1,兩相電流差接線為3 I(3)dmax——母線最大三相短路電流
Kh——電流互感器變比
2)以保護最遠點二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2
二、6kv線路變(配)電所饋出線路保護裝置的整定計算原則
1.速斷保護
1)按躲開線路末端最大三相短路電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為1,兩相電流差接線為3
I(3)dmax——被保護線路末端最大三相短路電流
Kh——電流互感器變比
2)以保護安裝處最小二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 3)校核最小保護范圍。被保護線路實際長度L應大于保護線路最小允許長度Lmin。
2.過流保護
1).按躲開最大負荷電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx Izd /Kh Kf
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.4
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
Izd——被保護線路最大工作電流 Kh——電流互感器變比
Kf——繼電器返回系數,取
0.85
2).以被保護線路末端最小二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3)過流保護動作時限t=tm+△t 式中tm——為末端相鄰元件保護整定時限 △t——0.3~0.5 3.考慮與上級保護間的配合。
三、6kv母聯開關保護裝置的整定計算原則
1.電流速斷保護
1)按躲過電流互感器4倍額定電流Ie計算動作值。繼電器動作電流為Idz=4KkKjxIe /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
Kh——電流互感器變比
Ie——電流互感器一次額定電流
2)以保護安裝處(母線)最小二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.過流保護
1).按躲過母線最大工作電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx Izd /Kh Kf
式中 Kk——可靠系數,取1.5
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3 Izd——任一段母線最大工作電流 Kh——電流互感器變比
Kf——繼電器返回系數,取
0.85
2).以母線最小二相短路電流校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2
四、變壓器保護裝置的整定計算原則
1.速斷保護
1)按躲過變壓器二次側最大三相短路電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx I(3)dmax /Kh 式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為1,兩相電流差接線為3 I(3)dmax——變壓器二次側最大三相短路電流
Kh——變壓器二次側電流互感器變比
2)以保護裝置安裝處最小二相短路電流校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.過流保護
1.按躲過變壓器可能出現的最大負荷電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx Izd /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
Izd——變壓器可能出現的最大電流 Kh——電流互感器變比
Kf——繼電器返回系數,取
0.85
2.以變壓器二次側最小二相短路電流I(2)dmin校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3.過負荷保護
1)按躲過變壓器額定電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjx Izd /Kh
式中 Kk——可靠系數,取1.2~1.3
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
Ie——變壓器額定電流 Kh——電流互感器變比
Kf——繼電器返回系數,取0.85
2)動作時限一般取9~15秒。
4.縱聯差動保護(BCH-2型)(容量大于10000KVA)
1)按躲過變壓器勵磁涌流、外部故障最大不平衡電流、電流互感器二次斷線引起的不平衡電流,取其中較大者計算動作電流值。
2)按動作電流值確定差動和不平衡線圈匝數,選定短路(或制動)線圈匝數。
3)以變壓器出口各側最小二相短路時流過相應側繼電器線圈的電流校核靈敏系數。
五、電動機保護裝置的整定計算原則
1.電流速斷保護
1)異步電動機按躲過起動電流計算動作值;同步電動機還應按躲過外部最大三相短路時電動機的反饋輸出電流計算動作值。取其值較大者。繼電器動作電流為Idz=KkKjxIq/Kh
式中 Kk——可靠系數,作用于信號時取1.1,作用于跳閘時取1.2~1.4
Kjx——接線系數,星形接線為
1,兩相電流差接線為3
一般為(3~8)Ie,現場根據實測取值。
Iq——電動機起動電流電流,Kh——電流互感器變比
2)以電動機出口處最小二相短路電流校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 2.過負荷保護
1)按躲過電動機額定電流計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjxIe/KfKh
式中 Kk——可靠系數,作用于信號時取1.1,作用于跳閘時取1.2~1.4
Kjx——接線系數,不完全星形接線為
Ie——電動機額定電流
Kf——繼電器返回系數,取
Kh——電流互感器變比
1,兩相電流差接線為3
0.85
2)動作時限應大于電動機實測起動時間,一般取10-15S。3)以電動機出口處最小二相短路電流校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>1.5 3.低電壓保護
1)動作電壓一般取0.7倍額定電壓。2)動作時限一般取0.5-1.5S。
六、電容器保護裝置的整定計算原則
1.當用熔斷器保護時,熔斷器額定電流取電容器組額定電流的2~2.5倍。IR=(2~2.5)Ie
2.電流速斷保護
1)按躲過電容器投入時產生的涌流值計算動作值。繼電器動作電流為Idz=KkKjxIe/Kh
式中 Kk——可靠系數,考慮電容器沖擊電流取2~2.5
Kjx——接線系數,不完全星形接線為
Ie——電容器組額定電流
Kh——電流互感器變比
1,兩相電流差接線為3
2)以保護安裝處最小二相短路電流校核靈敏系數。Kl=I(2)dmin/Idz>2 3.差流保護
按差電流大于0.3~0.5倍單臺電容器額定電流,且靈敏系數不小于2的原則計算動作電流。
第三篇:繼電保護整定計算培訓
繼電保護整定計算
2013.8.8
第一部分 參數、潮流、短路計算 第一章 參數計算
第一節 線路、變壓器參數計算
一、標幺值及計算關系式
1、標幺值計算式:
標幺值(相對值)=有名值/基準值
2、電氣量標幺值計算關系式:
1)取R、X、Z為電阻、電抗、阻抗的有名值;R*、X*、Z*為電阻、電抗、阻抗的標幺值;ZB為阻抗的標幺值。則有:
R*=R/ZB; X*=X/ZB; Z*=Z/ZB 2)取I、U、S為電流、電壓、功率的有名值;I*、U*、S*為電流、電壓、功率的標幺值;IB、UB、SB為電流、電壓、功率的基準值。則有:
I*=I/IB; U*=U/UB; S*=S/SB
3)
第四篇:2012年繼電保護整定計算習題
【例題1】
如圖所示35kV單側電源放射狀網絡,AB和BC均設有三段式電流保護。已知:(1)線路LAB=20km,LBC=30km,線路電抗x1=0.4?/km。
(2)變電所B、C中變壓器連接組別為Y/d-11,且在變壓器上裝設差動保護。(3)線路AB的最大傳輸功率為Pmax=9.5MW,cos?=0.9,自啟動系數取1.3。
(4)T1、T2變壓器歸算到被保護線路電壓等級的阻抗為28Ω,系統電抗為Xs.max=7.9?,Xs.min=5.4?。試對線路AB的保護進行整定計算與校驗。
A120kmS 35kVB2T130kmECT2D
【例題2】
如下圖所示220kV網絡,對斷路器1處配置的三段式零序電流保護(不考慮非全相運行狀態時系統發生振蕩的情況)進行整定,計算定值、動作時間并校驗靈ⅡⅢ敏度。(KⅠ?K?K?1.2,零序最大不平衡電流的計算系數綜合考慮為relrelrelKnpKtxKer?0.1。C母線三段零序電流保護動作時間為1秒)。
A1B2CX1=15X0=12X1=40X0=115220kVX1=30X0=110X1=25X0=17
【例題3】
已知系統參數如下:
1)系統的正序阻抗Zl?0.45?/km,?k?65?;
2)線路上采用三段式距離保護,阻抗原件采用方向阻抗繼電器,繼電器的最靈敏角?sen?65?;
3)保護2、3的Ⅲ段最長時限為2s;
4)線路AB、BC的最大負荷電流為IL.max?400A,功率因數為cos??0.9,自啟動系數Kss?2;
5)變壓器采用差動保護,兩臺變壓器的容量相等,SN?15MV?A,短路電壓百分比Uk%?10.5,變比110/10.5kV;
6)系統的阻抗,ZS1?10?,ZS2.min?30?,ZS2.max??。試對保護1的各段進行整定。A130kmS1 110kVB238kmECD362kmS2
第五篇:110kV線路繼電保護整定原則
3~110kV線路繼電保護整定計算原則
1一般要求
1.1整定計算使用的正常檢修方式是在正常運行方式的基礎上,考慮N-1的檢修方式,一般不考慮在同一廠(站)的母線上同時斷開所聯接的兩個及以上運行設備(線路、變壓器等)。
1.2保護裝置之間的整定配合一般按相同動作原理的保護裝置之間進行配合,相鄰元件各項保護定值在靈敏度和動作時間上一般遵循逐級配合的原則,特殊情況設置解列點。
1.3保護動作整定配合時間級差一般取0.3秒。
1.4線路重合閘一般均投入三相重合閘,系統聯系緊密的線路投非同期重合,發電廠出線聯絡線路少于4回時電源側重合閘投檢同期合閘、對端投檢無壓合閘,重合時間一般整定為對端有全線靈敏度段最長時間加兩個時間級差。2.快速保護整定原則
2.1高頻啟信元件靈敏度按本線路末端故障不小于2.0整定,高頻停信元件靈敏度按本線路末端故障不小于1.5~2.0整定。
2.2高頻保護線路兩側的啟信元件定值(一次值)必須相同。2.3分相電流差動保護的差動電流起動值按躲過被保護線路合閘時的最大充電電流整定,并可靠躲過區外故障時的最大不平衡電流,同時保證線路發生內部故障時有足夠靈敏度,靈敏系數大于2,線路兩側一次值動作值必須相同。
2.4分相電流差動保護的其它起動元件起動值應按保線路發生內部故 障時有足夠靈敏度,靈敏系數大于2整定,同時還應可靠躲過區外故障時的最大不平衡電流。3后備保護的具體整定原則:
以下各整定原則中未對其時間元件進行具體描述,各時間元件的定值整定應根據相應的動作配合值選取。相間距離 Ⅰ段:
原則1:“按躲本線路末端故障整定”。
所需參數:可靠系數KK=0.8~0.85 計算公式:ZDZⅠ?KKZL 變量注解:ZDZⅠ――定值
ZL――線路正序阻抗
原則2:“單回線終端變運行方式時,按伸入終端變壓器內整定”。
所需參數:線路可靠系數KK=0.8~0.85
變壓器可靠系數KKT≤ 0.7
'計算公式:ZDZⅠ?KKZL?KKTZT
變量注解:ZT'――終端變壓器并聯等值正序阻抗。
原則3:“躲分支線路末端故障”。
所需參數:線路可靠系數KK=0.8~0.85 計算公式: ZDZⅠ?KK(ZL1?ZL2)
變量注解:ZL1――應該是截止到T接點的線路正序阻抗。
ZL2――應該是分支線路的正序阻抗。原則4:“躲T接變壓器中(低)壓側母線故障”。
所需參數:線路可靠系數KK=0.8~0.85
變壓器可靠系數KKT≤0.7
'計算公式:ZDZⅠ?KKZL1?KKTZT
變量注解:ZL1――截止到T接變壓器的線路正序阻抗。
Z’T――T接變壓器的等值正序阻抗。
原則5:“與上一級線路或主變相間距離I、II段反配合”。
所需參數:本線路可靠系數KK=0.8~0.85
'
上一級線路可靠系數KK≤0.8 '''ZDZ?KKZL計算公式:ZDZⅠ?
KKKz''變量注解:ZDZ――上一級線路或主變的距離保護I、Ⅱ段整定阻抗。
'
ZL――上一級線路的線路正序阻抗。
'
――上一級線路對本線路的助增系數 KZ
注:如果是“與上一級線路或主變相間距離I段反配合”,則上一級線路或主變I段一定是伸到本線路。
取值:
1.動作值: 按以上原則結算后,整定值應取按原則1、2、3、4計算后的最小值,且大于等于按原則5計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:一般一段保護動作時間為0秒,但該線路上有“T”接變或該線為末端線(后接一末端變),且“T”接 3 變或末端變均配有差動保護時,該段保護應帶0.1~0.15秒的短延時。
Ⅱ段:
原則1:“按線路末端故障有靈敏度整定”。
原則2:“與相鄰線路距離保護原則3:“躲相鄰變壓器其他側母線故障”。原則4:“與上一級保護相間距離 所需參數:靈敏度Klm=1.3~1.5 計算公式:ZDZⅡ?Klm?ZL
變量注解: ZL――本線路正序阻抗。
I、II段配合。”
所需參數:本線路可靠系數KK=0.8~0.85
線路可靠系數K'K≤0.8 計算公式:Z''DZⅡ?KKZL?KKKZZDZ
變量注解:Z'DZ――相鄰線的距離保護Ⅰ、II段定值。Kz――助增系數(正序)。
所需參數:線路可靠系數KK=0.8~0.85
變壓器可靠系數Kb≤0.7
計算公式:ZK'DZⅡ?KZL?KbKZZT
變量注解:Z'T――相鄰變壓器等值正序阻抗
Kz――助增系數。
II段反配合”。
所需參數:本線路可靠系數KK=0.8~0.85
'
上一級保護可靠系數KK≤0.8 '''ZDZII?KKZL計算公式:ZDZⅡ? 'KKKz'變量注解:――上一級保護的距離保護II段整定阻抗。ZDZII'
ZL――上一級保護的正序阻抗。
'
――上一級保護對本線路的助增系數 KZ取值:
1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取按原則1、2、3計算的最小值,且大于等于按原則4計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT,且小于
等于原則4中反配合時間。
Ⅲ段:
原則1:“與相鄰線距離保護第II、III段配合”。
所需參數:本線路可靠系數KK=0.8~0.85
相鄰線路可靠系數KK'≤0.8 計算公式:ZDZIII?KKZL?KK'KZZ'DZII
原則2:“按躲本線路最小負荷阻抗整定”。
(1)當距離Ⅲ段為全阻抗起動元件時:
所需參數:線路最大負荷電流Ifh?max。計算公式: ZDZⅢ?KK(0.9~0.95)Ue3Ifh?max
變量注解:Ue――額定運行電壓(線電壓)。
KK――可靠系數,取0.7。
(2)當距離Ⅲ段為方向阻抗起動元件(0o接線方式)時:
所需參數:線路最大負荷電流Ifh?max、負荷阻抗角?fh、線路正序阻抗角?xl。
計算公式: ZDZⅢ?KK(0.9~0.95)Ue3Ifh?maxcos(?fh??xl)
(3)當距離Ⅲ段為方向阻抗起動元件(-30o接線方式)時:
所需參數:線路最大負荷電流Ifh?max、負荷阻抗角?fh、線路正序阻抗角?xl。
計算公式: ZDZⅢ?KK(0.9~0.95)Ue3Ifh?maxcos(?fh??xl?30?)
原則3:“按遠后備有靈敏度整定”。
'所需參數:遠后備靈敏系數Klm=1.2。''計算公式:ZDZⅢ?Klm(ZL?KZZL)
變量注解:Z’L相鄰按元件的等值整序阻抗
1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取按原則1、2計算出的最小值,且大于等于按原則3計算出的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。2 四段式零序電流方向保護 Ⅰ段:
原則1:躲線路末端短路故障最大零序電流整定;
所需參數:可靠系數KK≥1.3 計算公式:IDZⅠ?Kk?3?I0max
變量注解:I0max――線路末端接地故障最大零序電流。
原則2:按線路末端故障有靈敏度整定(單供終端線路)
所需參數:靈敏系數KLM≥1.3 計算公式:IDZⅠ?3I0min KLM 變量注解:I0min為線末接地故障流過保護安裝處的最
小零序電流
原則3:與上一級線路零序電流II段反配合所需參數:可靠系數Kk≥1.1
'IDZⅡ 計算公式:IDZⅠ?
KKKfz' 變量注解:IDZⅡ――上一級線路II段定值。
Kfz---分支系數
原則4:與上級主變110kV側指向母線的零序I段反配合所需參數:配合系數Kph≥1.1
'IDZI 計算公式:IDZⅠ?
KphKfz?max 變量注解:I'dzI――330KV(或220kV)主變110kV
側零序I段定值。
1.動作值:按以上原則計算后,整定值應取大于等于按原則1計算值,且小于等于按原則2、3、4計算出的值為該段保護整定值。
2.動作時間:一般一段保護動作時間為0秒,但該線路上有“T”
接變或該線為末端線(后接一末端變),且“T”接變或末端變均配有差動保護時,該段保護應帶0.1~0.15秒的短延時。
Ⅱ段:
原則1:與相鄰線路零序電流Ⅰ段或Ⅱ段配合 原則2:與相鄰線快速保護配合(躲相鄰線路的末端故障)原則3:躲線末變壓器其他側接地故障
原則4:
所需參數:分支系數Kfz 配合系數KK≥1.1
計算公式:I'DZⅡ?Kk?Kfz?Idz
變量注解:I'dz——相鄰Ⅰ段或Ⅱ段定值;,所需參數:可靠系數KK≥1.3。
計算公式:IDZⅡ?KK3I0?max
變量注解:I0?max——相鄰線路末端接地短路時流過保護的最大零序電流。
所需參數:可靠系數KK=1.1~1.3 計算公式:IDZⅡ?KK3I0?max
變量注解:I0max——線末變壓器其他側接地故障流過本保
護的最大零序電流。
與上一級線路四段零序保護II段或III段反配合 所需參數:可靠系數KK≥1.1,分支系數KFZ 'IDZ 計算公式:IDZⅡ?
KK?KFZ' 變量注解:IDZ為上一級線路四段零序保護II段或
III段定值。
原則5:與上級主變110kV側零序I段反配合
所需參數:配合系數Kph≥1.1,分支系數Kfz.max,計算公式:IDZII'IDZI ?KphKfz?max' 變量注解:IDZI――相鄰主變110kV側零序I段定值。
1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取按原則1、2、3計算后的最大值,且小于等于按原則4、5計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。III段:
原則1:與相鄰線路II段或III段配合
所需參數:可靠系數KK≥1.1,零序分支系數KFZ
' 計算公式:IDZIII?KK?KFZ?IDZ
' 變量注解:IDZ——相鄰II段或III段定值;
原則2:按線路末端故障有靈敏度整定
所需參數:靈敏系數KLM≥1.3~1.5 計算公式:IDZIII?3I0min KLM 變量注解:I0min為線末接地故障流過本線路的最小零
序電流 原則3:與上一級線路四段零序保護III段或IV段反配合所需參數:可靠系數KK≥1.1,分支系數KFZ
計算公式:IDZIII'IDZ
?KK?KFZ' 變量注解:IDZ為上一級線路四段零序保護III段或
IV段定值。
原則4:與上級主變110kV側零序I段或II段反配合
所需參數:配合系數Kph≥1.1,分支系數Kfz.max,計算公式:IDZIII''IDZIIDZII或IDZIII? ?KphKfz?maxKphKfz?max' 變量注解:IDZI――主變110kV側零序I段定值;
'――主變110kV側零序II段定值。IDZII1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取大于等于按原則1計算后值,且小于等于按原則2、3、4計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。Ⅳ段:
原則1:末段定值不大于300A; 原則2:與相鄰線路的Ⅲ段或Ⅳ段配合,所需參數:可靠系數KK≥1.1,分支系數KFZ
' 計算公式:IDZⅣ?KK?KFZ?IDZ
'
變量注解:IDZ為相鄰線路III段或IV段零序保護定
值。原則3: 按相鄰線路末端故障有靈敏度整定
所需參數:靈敏系數KLM≥1.2 計算公式:IDZⅣ?3I0min KLM 變量注解:I0min為相鄰線路末端接地故障流過本線路的最小零序電流
原則4:與上一級線路四段零序保護IV段反配合
所需參數:可靠系數KK≥1.1,分支系數KFZ
計算公式:IDZⅣ'IDZ
?KK?KFZ'變量注解:IDZ為上一級線路四段零序保護IV段定
值。
原則5:與上級主變110kV側零序II段反配合
所需參數:配合系數Kph≥1.1,分支系數Kfz.max,計算公式: IDZⅣ'IDZII ?KphKfz?max' 變量注解: IDZII――主變110kV側零序II段定值。
1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取大于等于按原則2計算后值,且小于等于按原則1、3、4、5計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。3接地距離 Ⅰ段:
原則1:“躲本線路末端故障”。所需參數:可靠系數KK≤0.7 計算公式:ZDZⅠ?KKZL
原則2:“躲終端變壓器中、低壓側母線故障”。
所需參數:線路可靠系數KK=0.8~0.85
變壓器可靠系數KKT≤0.7 原則3: 原則4:“躲 原則5:“與上一級線路接地距離 計算公式:Z'DZⅠ?KKZL?KKTZT
“躲分支線路末端故障”。
所需參數:線路可靠系數KK≤0.7 計算公式: ZDZⅠ?KK(ZL1?ZL2)
變量注解:ZL1――截止到T接點的線路正序阻抗。
ZL2――應該是分支線路的正序阻抗。
T接終端變壓器其他側母線故障”。
所需參數:線路可靠系數KK≤0.8
變壓器可靠系數KKT≤0.7
計算公式:Z'DZⅠ?KKZL1?KKTZT
變量注解:ZL1――保護到T接終端變壓器的正序阻抗。
II段反配合”。
所需參數:本線路可靠系數KK≤0.7
上一級線路可靠系數K'K≤0.7 計算公式:ZZ''Z'DZⅡ?KKLDZⅠ?K'
KKz變量注解:Z'DZⅡ――上一級線路的接地距離保護Ⅱ段整定
阻抗。
'
ZL――上一級線路的線路正序阻抗。
'
――上一級線路對本線路的正序或零序助增KZ
系數的較小者
取值:
1.動作值: 按以上原則結算后,整定值應取按原則1、2、3、4計算后的最小值,且大于等于按原則5計算的值為該段保護整定值。
2.動作時間:一般一段保護動作時間為0秒,但該線路上有“T”接變或該線為末端線(后接一末端變),且“T”接變或末端變均配有差動保護時,該段保護應帶0.1~0.15秒的短延時。
Ⅱ段:
原則1:“按本線路末端接地故障有足夠靈敏度整定”。
所需參數:靈敏度Klm≥1.3~1.5 計算公式:ZDZⅡ?Klm?ZL
變量注解: ZL――本線路正序阻抗。
原則2:“與相鄰線路接地距離I、II段配合。”
所需參數:本線路可靠系數KK≤0.7
'計算公式:ZDZⅡ?KKZL?KKKZZDZⅠ
'變量注解:ZDZ Ⅰ――相鄰線的接地距離保護Ⅰ、Ⅱ段定值。
KZ――助增系數,選用正序助增系數與零序助
增系數兩者中的較小值(下同)。原則3:“與相鄰線路快速保護配合整定,躲相鄰線路末端接地故障”。
原則4:“躲變壓器其他側母線三相短路”。(小電流接地系統)原則5:“與上一級線路接地距離Ⅱ、原則6:躲變壓器其他側(大電流接地系統)母線接地故障 所需參數:本線路可靠系數KK≤0.7,相鄰線路可靠系數K'K≤0.7 計算公式: ZK''DZⅡ?KZL?KKKZZL
變量注解:Z'L――相鄰線路正序阻抗。
所需參數:線路可靠系數KK≤0.7 計算公式:Z'DZⅡ?KKZL?KKKZ1ZT
變量注解:Z'T――相鄰變壓器正序阻抗。
KZ1――正序助增系數。
III段反配合”。
所需參數:本線路可靠系數KK≤0.7
上一級線路可靠系數K'K≤0.7 計算公式:ZZ'''DZⅢ?KKZLDZⅡ?K'
KKz變量注解:Z'DZⅢ――上一級線路的接地距離保護Ⅱ、Ⅲ段
整定阻抗。
Z'L――上一級線路的線路正序阻抗。
K'Z――上一級線路對本線路的助增系數
計算公式:ZDZⅡ?KKZ
變量注解:Z——變壓器其他側母線接地故障時本保護的接地測量阻抗。1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取按原則2、3、4、6計算出的最小值,且大于等于按原則1、5計算出的最大值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。Ⅲ段:
原則1:“與相鄰線路接地距離II、Ⅲ段配合。”
所需參數:本線路可靠系數KK≤0.7
'計算公式:ZDZⅢ?KKZL?KKKZZDZⅡ
'變量注解:ZDZⅢ段定值。Ⅱ――相鄰線的接地距離保護Ⅱ、KZ――助增系數,選用正序助增系數與零序助
增系數兩者中的較小值(下同)。
原則2:“按相鄰線路末端故障有靈敏度整定”
'所需參數:遠后備靈敏系數Klm≥1.2 ''計算公式:ZDZⅢ?Klm(ZL?KZZL)
1.動作值:按以上原則結算后,整定值應取小于等于按原則1計算出的值,且大于等于按原則2計算出的值為該段保護整定值。
2.動作時間:取配合線路中時間最長的線路時間加ΔT。