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输电线路距离保护设计 输电线路距离保护设计

格式:word 上传:2022-06-25 20:10:52

《输电线路距离保护设计》修改意见稿

1、“.....故障线路的电压变化,根据系统的发生故障后电流电压的变化,发现距离保护能够反映保护范围内的各种相间故障和接地故障,实现了本线路保护和后级级线路的后备保护。仿真结果表明,所建立的保护模型具有实时性和正确性,符合上文的计算结论。图线路两相接地故障时的电压波形图第章课程设计总结本次课程设计的任务是设计输电线路的距离保护,线路的电流电压保护构成简单,可靠性好,用于中低压电网般能满足对保护性能的要求。但是由于其灵敏度受系统运行方式的影响,有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在及以上的复杂网络中很难适用,为此本文研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。文中对保护的各段保护整定值进行了计算与灵敏度校验,并针对系统可能出现的振荡和短路过渡电阻的影响进行了分析......”

2、“.....在保护的各段整定值和灵敏度计算完成后,还对各段保护的动作时间进行了精确计算,这是很重要的个环节,因为各段保护的动作选择性主要由这两个数据来进行判断。然后对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统的影响进行相应的计算分析,并确定距离保护的范围,并分析系统在最小运行方式下振荡时,保护的各段距离保护的动作情况。在进行计算的时候由于对分支系数的概念理解不够清楚,导致后续计算数据出现偏差,最后通过与他人的数据进行比较分析,找出所在,最终得到合理的数据方案。参考文献陈堂等编著配电系统及其自动化技术中国电力出版社赵晶主编高级应用人民邮电出版社,何仰赞等编著电力系统分析武汉华中理科技学出版社......”

3、“.....Ⅱ,考虑两台变压器并列运行,选Ⅱ为整定值。距离保护第Ⅱ段的动作时间为Ⅱ第Ⅱ段保护的灵敏度为ⅡⅡ满足灵敏度要求。保护距离保护第Ⅲ段整定计算因为采用方向阻抗元件,故距离保护第Ⅲ段的整定值应按下条件整定。第,躲过最小负荷阻抗,即ⅢⅢ由题意知,即,而故Ⅲ按与相邻距离保护第Ⅲ段动作时间配合,第Ⅲ段距离保护的动作时间为Ⅲ第二,与相邻线距离保护第Ⅱ段配合,即ⅡⅢ,ⅠⅡⅡ,ⅡⅡⅢ应取Ⅲ为相间距离保护第Ⅲ段的整定值。按与相邻距离保护第Ⅱ段配合......”

4、“.....Ⅱ相邻线路重合后不经振荡闭锁的距离保护第Ⅱ段的动作时间。取第Ⅲ段的动作时间为Ⅲ进行距离保护第Ⅲ段的灵敏度校验当作为近后备时,Ⅲ当作为远后备时,Ⅲ可见,作为近后备保护时,可满足灵敏度要求,作为线远后备保护时,却不满足灵敏度要求,作为变压器的远后备保护时,更不满足灵敏度的要求,故应考虑取Ⅲ为整定值,这时灵敏度得到提高,为,接近满足要求。系统振荡和短路过渡电阻影响分析系统在最小运行方式下发生振荡求系统在最小运行方式下振荡时最小测量阻抗。时保护安装处的测量阻抗为可得而ⅢⅡ可见,在最小运行方式下系统振荡时的轨迹线穿过阻抗保护第Ⅱ和第Ⅲ段测量元件的动作特性圆,如图所示,距离保护第ⅡⅢ段的阻抗元件将误动......”

5、“.....为第Ⅲ测量元件误动作时间,对应的时间为,为第Ⅱ段测量元件误动作时间。对阻抗保护第Ⅱ段而言,当Ⅱ时,虽第Ⅱ段测量元件动作,但保护将不误动,Ⅱ时,测量元件和保护均误动,对第Ⅲ段而言,测量元件误动,当Ⅱ时,第Ⅱ段保护会发生误动作,跳三,若测量元件ⅠⅡ和Ⅲ无方向性,则需加方向判断元件。从图中可见,三段式距离保护与三段式电流保护的差别主要表现在下三个方面第,测量元件是阻抗元件,而不是电流元件第二,增加了两个闭锁元件整套保护中每相均有启动元件,可以增强保护的可靠性。第章建模仿真分析距离保护建模目前电子计算机已广泛应用于电力系统的分析计算。是种交互式面向对象的程序设计语言,广泛应用于工业界与学术界,主要用于矩阵运算,同时在数值分析自动控制模拟数字信号处理动态分析绘图等方面也具有强大的功能......”

6、“.....且具有优良的移植性,它的基本数据元素是不需要定义的数组。它可以高效率地解决工业计算问题,特别是关于矩阵和矢量的计算。设计中,原始数据的填写格式是很关键的个环节,它与程序使用的方便性和灵活性有着直接的关系。原始数据输入格式的设计,主要应从使用的角度出发,原则是简单明了,便于修改。作为强大的计算平台,集数值计算符号运算及图形处理等强大功能于身,它几乎可以满足所有的计算要求。另外,还针对许功能强大的模块集或工具箱,如电力系统仿真工具箱等。般说来,用户可以直接使用工具箱足学习应用和评估不同的模型而不需要自己编写代码。当今社会高性能低成本以及生产和更新换代周期短已经成为现代企业对产品设计的最基本要求,模块化模型化以及动态仿真是产品设计者对设计工具的最基本要求,而中的就是可以完全满足要求的几个工具软件之......”

7、“.....保护模块经封装成子系统,其输入信号为电压电流测量值和由启动元件发出的投切信号,输入信号送至断路器的控制端,以控制断路器的开合状态。信号表示合闸,断路器的初始状态为合闸。气动元件是通过负序电流来判别系统是否发生故障,只有当故障发生时才能将整套保护模块迅速投入工作。使用元件库中的故障模块进行故障点的设置,可以方便的设置故障类型以及故障点起始时刻。为了简化系统,线路只有电感,总长为。模块充当了由系统到系统的接口,相当于实际的电流和电压互感器。模块可以模拟三相的各种故障,当设定种故障时,运行仿真可以得到短路电流和短路电压,这是其他元件需要的数据,先经过个三相滤波器消除衰减的直流分量。整个系统通过设定不同的整定值来得到不同的保护范围......”

8、“.....实现本线路的主保护和下级线路的后备保护。最后再设计个启动原件来控制三段式距离保护的投切。输电线路距离保护的仿真电路图如图所示。图输电线路距离保护的仿真电路图距离保护仿真波形及分析正常状态下的波形图如图所示,此时的波形是电压时三相对称,相角互差度的波形。图正常状态下时系统的电压波形图系统发生设计中的线路故障时的各相电压波形如图和图所示。由于故障仿真属于暂态,故此时仿真起止时间为,故障的其实时刻为,。改变故障类型仿真得到如下结论接地距离保护对于范围内的相间短路不会动作,并且各段中的相间距离保护对于保护范围内的单相接地故障也不会动作。图故障线路的相间电压波形图故障线路的相间电流波形线路两相接地故障时的电压波形图如图所示。线路两相接地故障时的电压波形图反映了系统发生闸,故障被切除,故第Ⅲ段保护的阻抗元件应返回不会误动通常......”

9、“.....第Ⅲ段保护动作时间可躲过振荡影响,也不可能误动。从以上分析计算知,系统振荡可能使距离保护第Ⅱ段发生误动作。因此,在距离保护装置中必须增加振荡闭锁元件。系统发生带过渡阻抗的相间短路当离断路器保护安装处处发生带过渡电阻的相间短路时,处保护的测量阻抗为方向第ⅠⅡⅢ段的动作阻抗分别为ⅠⅡⅢ故有ⅢⅡⅠ由上述可见,故障点应在断路器处相间距离保护的第Ⅰ段保护范围内,而此时哟与短路点过渡阻抗的影响,如图所示,却落在距离保护第Ⅱ段和第Ⅲ段的动作特性圆内。图短路过渡电阻对保护影响其中ⅠⅡⅢⅠⅡⅢ。故这时距离保护第Ⅰ段将拒动,而距离保护第Ⅱ段动作,降低了保护的速动性。因此......”

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