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220kV变电站电气主控制系统二次回路设计毕业设计论文 220kV变电站电气主控制系统二次回路设计毕业设计论文

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《220kV变电站电气主控制系统二次回路设计毕业设计论文》修改意见稿

1、“.....何仰赞,温增银电力系统分析华中科技大学出版社,电气设备实用手册上下册电工产品目录第九册第十册第十五册李俊年电力系统继电保护中国电力出版社戈东方电力工程电气设备手册上下册中国电力出版社钟大文电力工程电气设备手册水力电力出版社丁毓山变电所设计辽宁科学技术出版社系列断路器选用手册沈阳高压开关厂高压隔离开关选用手册沈阳高压开关厂东北电力设计院电力工程设计手册上海人民出版社求。自动投入装置备用电源和备用设备的自动投入装置简称为的配置原则用于发电厂的厂用电和变电站的所用电中用于由双电源供电的变电站,其中个电源平常处于断开状态必要时作为备用。继电保护的配置在变电站次设计中......”

2、“.....即所谓继电保护的配置。继电保护的配置不要求对所有的继电保护装置进行整定计算,而只是指出要设置哪些保护配置便可以了,以便对继电保护计算提供依据。在继电保护的配置中,应该采用规定的符号标注在图纸中,进行继电保护的配置,要绘制出主接线图,并且把各条进出线的继电保护配置,用规定符号标注在进出线右边......”

3、“.....瓦斯保护分为重瓦斯保护和轻瓦斯保护,重瓦斯保护动作于跳闸,轻瓦斯只动作于信号。为保护变压器的引线套管以及内部的各种短路故障,应装设纵联差动保护。纵联差动保护应瞬时动作并跳开变压器的各侧断路器。为提高大型变压器差动保护的可靠性,差动保护可采用双重化配置。双套差动保护可采用相同原理,也可以采用不同原理。为保护变压器外部相间短路引起的过电流,并作为变压器内部相间短路故障的后备,应装设相间故障后备保护。因变压器外部及内部相间短路的几率较小,故相间后备保护应简化配置。首先应考虑采用简单的电流电压保护作为故障后备,当电流电压保护不能满足灵敏度或需要满足保护配合的要求时,可考虑装设阻抗保护。变压器的和侧为中性点直接接地系统,应装设单相接地短路保护,作为变压器内部和外部单相接地故障的后备保护。当变压器的低压侧为中性点非直接接地系统时......”

4、“.....动作于信号或跳闸。装设反应变压器各侧绕组过负荷的过负荷保护,动作于信号。变压器应装设反应变压器铁芯磁通密度的过励磁保护,在轻度过励磁时发出信号,在严重过励磁时切除变压器。变压器应装设下列辅助保护冷却系统故障油温升高超过允许值时,应动作于信号或跳闸。变压器绕组温度过高,超过允许值时,应动作于信号或跳闸。有载调压变压器,调压系统故障应动作于信号或跳闸。变压器油箱的压力释放装置动作,应动作于信号或跳闸。瓦斯保护瓦斯保护是变压器油箱内各种故障的主要保护。运行实践证明,在装有瓦斯保护的情况下,凡是油箱内故障,瓦斯保护几乎都有反应。尤其是在变压器发生铁芯故障匝间短路等情况下,反应电气量的继电保护装置往往灵敏度不够或根本不反应,此时主要靠瓦斯保护切除故障。瓦斯保护在运行中出现的主要问题是误动几率较高,所以提高瓦斯保护的可靠性是提高整套变压器保护可靠性的关键。瓦斯保护误动作的原因......”

5、“.....如铝杯漏油,水银触点损坏等,也有的是由于运行维护不当造成的,如油的流速整定不正确连接电缆绝缘损坏等。地震也可能造成瓦斯保护的误动作。瓦斯保护的接线对其运行的可靠性也有很大影响。因此要提高瓦斯保护的可靠性,必须从改进气体继电器的结构改进瓦斯保护的接线加强维护等方面入手。为了提高瓦斯保护接线的可靠性,可采用下图所示的接线方式。气体继电器的重瓦斯触点有两个,并且分别引出,分别起动中间继电器和。和的延时返回常开触点串联后去跳闸。当由于连接电缆的绝缘损坏或地震等原因,使得气体继电器的对重瓦斯触点回路接通时,例如接通,信号继电器和中间继电器动作,但只能发出信号而不能接通跳闸回路。只有在变压器内部故障时和两对重瓦斯触点同时接通,中间继电器和同时动作才能接通跳闸回路。运行实践证明,采用这种接线方式,瓦斯保护的可靠性有了明显的提高。为了提高瓦斯保护的可靠性......”

6、“.....对气体继电器安装整定都要严格地按照有关规程进行。气体继电器安装在露天环境下,运行条件很差。对气体继电器要精心维护,要及时处理缺陷。气体继电器的引出电缆要采用防油型控制电缆,接线盒要有防水防潮措施,防止接线端子发生接地。纵差动保护电力变压器的纵差动保护应满足下列要求纵差动保护应反应保护区内各种短路故障,动作速度快,般动作时间不应大于。应有防止变压器出现励磁涌流时误动作的措施,以避免在变压器空载投入或切除穿越性短路后出现励磁涌流时,纵差动保护误动作。在变压器过励磁时,纵差动保护不应该动作。当发生穿越性短路时,差动回路内出现最大不平衡电流时,纵差动保护不应该动作。在保护区内发生短路,电流互感器饱和时,纵差动保护不应拒动或延迟动作。在保护区内发生短路故障,在短路电流中含有谐波分量时,纵差动保护不应拒动或延迟动作。套完善的变压器纵差动保护......”

7、“.....设置差动电流速断是为了检测在差动保护区内出现大的故障电流。当检测到大的故障电流时,保护立即动作,使得在可能出现的电流互感器饱和前,保护动作于跳闸,防止因电流互感器在大故障电流时饱和使保护拒动。差动电流速断的动作电流按躲过变压器的励磁涌流和外部故障时可能出现的最大不平衡电流来整定。对于变压器,可按额定电流的倍整定。差动电流速断的动作时间不应大于。比率制动部分比率制动部分是为提高差动保护的灵敏性而设置的。此部分的动作电流随着外部穿越性短路电流的增大而自动增大。在制动电流小于或等于变压器额定电流的倍时,继电器没有制动作用,此时差动继电器的最小动作电流可整定为变压器额定电流的。这就可以保证在内部故障短路电流较小时,差动保护还能有足够的灵敏度。在内部故障,短路电流较大时,虽然也有制动作用,但通过适当选取制动系数,可以做到在有制动的情况下,也能保证所需的灵敏度......”

8、“.....提高了保护的动作值,而差动回路的电流只是不平衡电流,可保证差动保护可靠不动作。励磁涌流检测部分为防止变压器的励磁涌流引起纵差动保护误动作,而设置励磁涌流检测部分,其输出时作为个制动量,使差动保护制动。在现代变压器差动保护中,般是以提取励磁涌流的以下特征作为励磁涌流的判据,并且作为制动量。提取励磁涌流中的谐波电流。对励磁涌流进行谐波分析的结果表明,在励磁涌流中,除了含有基波和非周期分量电流外,还含有多种频率的谐波分量。将全部谐波分量电流滤出,经整流后输出制动比率制动部分。提取次谐波电流作为制动量。在励磁涌流所含的各次谐波中,以次谐波电流为最大。取次谐波电流作为制动量能获得较为理想的制动效果。检测励磁涌流的间断角。通过检测差动电流间断角的大小,可以区分是励磁涌流还是故障电流,当差动电流的间断角大于定值时,说明差动电流是励磁涌流,保护闭锁......”

9、“.....说明是故障电流,差动继电器动作。按检测间断角原理构成的差动保护已在变压器上广泛应用。过励磁电流检测部分为防止变压器的过励磁电流引起纵差动保护误动作,而设置过励磁电流检测部分。其输出也是作为个制动量,使纵差动保护制动。变压器的相间故障后备保护变压器的相间故障后备保护的作用主要是防御外部相间短路引起的变压器过电流。其保护范围延伸到母线和线路,保护的定值和动作时间要与相邻元件的保护相配合。在满足灵敏性和选择性要求的情况下,应优先选用简单可靠的电流电压保护作为相间短路后备保护。当前在我国线圈的热稳定经整定的延时后,延时触点闭合,接通电容对重合闸继电器电压线圈放电回路,从而使动作,其四对常开触点均闭合触点与触点并联,起电压自保持作用,正电源经触点和电流自保持线圈线圈与并联的常闭触点加到合闸接触器上,断路器自动合闸。合闸成功后,断路器的辅助触点进行切换,线圈失电,复归......”

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