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文檔簡介
1、<p><b> 摘 要</b></p><p> 本設計主要是圍繞110KV升壓變電站(C變電站)的繼電保護,要根據(jù)提供的原始資料和變電站的一次系統(tǒng)圖,進行短路電流的計算,根據(jù)國家標準和規(guī)范對變壓器、母線、線路配置合適的保護。并通過計算和比較,按照繼電保護選擇性、速動性、可靠性、靈敏性的要求,確定了C變電站電氣設備、母線、線路的保護的初步設計方案,最后并對主要保護進行了綜合評
2、價和繪出變電站的保護配置圖。</p><p> 【關鍵詞】短路計算、 整定計算、保護配置圖</p><p><b> 1 概述</b></p><p> 繼電保護裝置是能反應電力系統(tǒng)中電氣元件發(fā)生故障或不正常運行狀態(tài),并動作于斷路器跳閘或發(fā)出信號的一種自動裝置。</p><p><b> 繼電保護基本任
3、務:</b></p><p> 自動,迅速,有選擇性地將故障元件從電力系統(tǒng)中切除,使故障元件免于繼續(xù)遭到損壞,保證其他無故障部分迅速恢復正常運行。反應電氣設備的不正常運行狀態(tài),并根據(jù)運行維護條件,而動作于發(fā)出信號或跳閘。</p><p><b> 繼電保護系統(tǒng)作用:</b></p><p> ?。?)斷開電力故障元件,最大限度地
4、減少對電力元件本身的損壞。</p><p> (2)反應電力元件不正常工作狀態(tài),便于監(jiān)視與調整。</p><p> ?。?)支持電力系統(tǒng)安全運行。特別是保護快速動作對提高電網暫態(tài)穩(wěn)定的特殊作用,其他穩(wěn)定措施是不能與其相比擬。</p><p> 繼電保護基本要求:選擇性、速動性、靈敏性、可靠性。</p><p> 這四個基本要求是分析研究
5、繼電保護性能的基礎,也是貫穿全設計的一個基本線索。它們之間既矛盾,又在一定條件下統(tǒng)一。</p><p> 繼電保護的配置原則 :</p><p> 超高壓(220kV及以上),雙重化原則,近后備+斷路器失靈。</p><p> 高壓(220kV以下),主、備獨立,遠后備。</p><p> 主保護是滿足系統(tǒng)穩(wěn)定和設備安全要求,能以最快
6、速度有選擇性地切除被保護設備和線路故障的保護。 </p><p> 后備保護是主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護。</p><p> 遠后備保護是當主保護或斷路器拒動時,由相鄰電力設備或線路的保護來實現(xiàn)的后備保護。</p><p> 近后備保護當主保護拒動時,由本電力設備或線路的另一套保護來實現(xiàn)的后備保護。當斷路器拒動時,由斷路器失靈保護來實現(xiàn)后備保護。
7、 </p><p> 2系統(tǒng)運行方式和變壓器中性點接地方式的選擇</p><p> 2.1系統(tǒng)運行方式的選擇</p><p> 變電站運行方式選擇原則:變電站的母線上無論接幾臺變壓器,一般應考慮其中容量最大的一臺停用。</p><p> 線路運行方式選擇原則:一個發(fā)電廠、變電站線線上接有多條線路,一般考慮選擇一條線路檢修,另一條線路又
8、故障的方式;雙回路一般不考慮同時停用。</p><p> 系統(tǒng)運行方式的確定:本系統(tǒng)的最大運行方式是所有設備全部投入運行;系統(tǒng)的最小運行方式為發(fā)電機只有G1或G2一臺投入。所有變壓器星型側接地。</p><p> 2.2變壓器中性點接地選擇</p><p> (1)變電所低壓側有電源的變壓器,中性點均要接地。</p><p> (2)
9、自耦型和有絕緣要求的其它變壓器,其中性點必須接地。</p><p> (3)T接于線路上的變壓器,以不接地運行為宜。</p><p> (4)為防止操作過電壓,在操作時應臨時將變壓器中性點接地,操作完畢后</p><p> 再斷開,這種情況不按接地運行考慮。</p><p> 3故障點選擇與各序網絡制定</p><
10、p> 本次設計是110KV A站變電站繼電保護,如圖3.1所示,整個系統(tǒng)中選擇了6個短路點d1、d2、d3、d4、d5、d6。根據(jù)整定計算的需要,保護的整定原則選擇的短路點。圖3.2、3.3、3.4是d1短路時的正、負、零序網絡圖,其他短路點的網絡圖原理一致。</p><p> 圖3.1 等值電路圖和各短路點</p><p> 圖3.2 d1短路時的正序網絡圖</p&g
11、t;<p> 圖3.3 d1短路時的負序網絡圖</p><p> 圖3.4 d1短路時的零序網絡圖</p><p> 4 變電站保護的配置</p><p> 4.1變壓器保護的配置</p><p> 根據(jù) GB/T14285—2006《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》第4.3.2條規(guī)定:電力變壓器應裝設如下保護:0
12、.4 MV.A 及以上的車間內油浸式變壓器和0.8 MV.A及以上的油浸式變壓器均應裝設瓦斯保護。</p><p> 根據(jù)第4.3.3.2條規(guī)定:電壓在10KV以上,容量在10MV.A及以上的變壓器,應裝設縱聯(lián)差動保護。</p><p> 根據(jù)第4.3.8.2條規(guī)定:分級絕緣變壓器應裝設用于中性點直接接地和經放電間隙接地的兩套零序過電流保護。還應增設零序過電壓保護。</p>
13、<p> 根據(jù)第4.3.3.2條規(guī)定:相間短路后備保護宜采用過電流保護和復合電壓啟動的過電流保護或復合電流保護。</p><p> 本保護變壓器容量為15MV.A ,變壓器絕緣采用分段絕緣,中性點不允許過電壓。應裝設瓦斯保護、縱聯(lián)差動保護、變壓器中性點側裝設零序過電流保護和零序過電壓保護,采用復合電壓閉鎖、過電流保護作為其后備保護。本變電站具體保護配置見表4.1所示。</p>&l
14、t;p> 表4.1變電站保護的配置</p><p> 4.2 線路保護的配置</p><p> 根據(jù) GB/T14285—2006《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》第4.4條3KV ~ 10KV線路保護4.4.2.1條規(guī)定:單側電源線路,可裝設兩段過電流保護,第一段為不帶時限的電流速斷保護:第二段為帶時限的的過電流保護;保護可采用定時限或反時限特性。保護的選擇性,靈敏性,可靠性
15、,速動性,經濟性,C站10KV饋線配置電流速斷保護和定時限過電流保護。</p><p> 小電流接地系統(tǒng)(35KV及以下)輸電線路一般采用三段式電流保護反應相間短路故障:由于小電流接地系統(tǒng)沒有接地點,故單相接地短路僅視作異常運行狀態(tài),一般利用母線上的絕緣檢查裝置發(fā)信號,由運行人員分區(qū)停電尋找接地設備。對于變電站來講,母線上出線回路較多,也涉及供電的連續(xù)性問題,故一般采用零序電流保護反應接地故障。</p&g
16、t;<p> 110KV輸電線路一般采用三段式相間距離保護作為故障的保護方式,采用階段式零序電流保護作為接地短路的保護方式。對于極個別非常短的線路,如有必要也可以采用縱差保護作為主保護。</p><p> 本系統(tǒng)線路的保護方式采用三段式相間距離保護作為故障的保護方式,采用階段式零序電流保護作為接地短路的保護方式。其中,第I段作為線路的主保護,II、III段作為后備保護。</p>&
17、lt;p> 4.3 母線保護的配置</p><p> 根據(jù) GB/T14285—2006《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》第4.8.4條規(guī)定:對3KV~10KV分段母線宜采用不完全電流差動保護,保護裝置僅接入有電源支路的電流保護裝置由2段構成,第一段宜采用無時限或帶時限的電流速斷保護,當靈敏系數(shù)不符合要求時,采用電壓閉鎖電流速斷保護;第二段采用過電流,當靈敏系數(shù)不符合要求時,可將一部分負荷較大的配電線路
18、接入差動回路,以降低保護的啟動電流。所以A站10KV側母線配置不完全差動保護即簡易母差保護。</p><p> 根據(jù) GB/T14285—2006《繼電保護和安全自動裝置技術規(guī)程》第4.8.2條規(guī)定:110KV單母線需要快速切除母線上的的故障時,應裝設專用的母線保護。根據(jù)4.9.1規(guī)定:110KV電力網的個別重要部分應裝設斷路器失靈保護。</p><p> 所以,C站110KV母線配置
19、母聯(lián)差動保護和斷路器失靈保護,斷路器失靈保護作為其近后備保護。</p><p><b> 5保護的綜合評價</b></p><p> 5.1 變壓器保護的綜合評價</p><p> ?。?)瓦斯保護:瓦斯保護主要用來保護變壓器的內部故障,優(yōu)點是簡單,靈敏,經濟;缺點是動作速度慢,且僅能反映變壓器油箱內部故障,瓦斯保護只有與差動保護配合使用才
20、能做到優(yōu)勢互補,效果更佳。瓦斯保護裝置接線由信號回路和跳閘回路組成。變壓器內部發(fā)生輕微故障時,繼電器觸點閉合,發(fā)出瞬時“輕瓦斯動作”信號。變壓器內部發(fā)生嚴重故障時,油箱內產生大量氣體,強烈的油流沖擊擋板,繼電器觸點閉合,發(fā)出重瓦斯跳閘脈沖,跳開變壓器各側斷路器。變壓器嚴重漏油使油面降低時,繼電器動作,同樣發(fā)出“輕瓦斯動作”信號。</p><p> ?。?)差動保護:差動保護是一切電氣主設備的主保護,優(yōu)點是靈敏度高
21、、選擇性好、實現(xiàn)簡單,它不但能正確區(qū)分區(qū)內外故障,而且不需要與其他元件配合,可以無延時地切除區(qū)內各種故障。缺點是當大型變壓器內部產生嚴重漏油或匝數(shù)很少的匝間短路故障以及繞組斷線故障時,差動保護不能動作。</p><p> ?。?)零序電流差動保護:中性點直接接地電網的變壓器裝設零序(接地)保護作為變壓器住保護的后備保護和相鄰元件接地短路的后備保護。當變壓器中性點同時裝設有避雷器和放電間隙時,應裝設零序電流保護作為
22、變壓器中性點直接接地運行時的保護,并增設一套反映間隙放電電流的零序電流保護和一套零序電壓保護作為變壓器中性點不接地運行時的保護。后者作為間隙放電電流的零序電流保護的后備保護。</p><p> 5.2線路保護的綜合評價</p><p> ?。?)零序電流保護:可用做中性點直接接地系統(tǒng)中主要的接地短路保護,有較好的靈敏度,接線簡單可靠;但不能反映三相和兩相短路,受系統(tǒng)運行方式影響大。當零序
23、電流保護不能滿足系統(tǒng)要求時,應裝設接地距離保護、。</p><p> 當線路配置了接地距離保護時,根椐運行需要還應配置階段式零序電流保護。特別是零序電流保護中最小定值的保護段,對檢測經較大接地電阻的短路故障較為優(yōu)越。</p><p> ?。?)距離保護:優(yōu)點是能滿足多電源復雜電網對保護動作選擇性的要求;阻抗繼電器是同時反應電壓的降低和電流的增大而動作的,因此距離保護較電流保護有較高的靈敏
24、度。其中Ⅰ段距離保護基本不受運行方式的影響,而Ⅱ、Ⅲ段受系統(tǒng)運行變化的影響也較電流保護要小一些,保護區(qū)域比較穩(wěn)定。缺點是不能實現(xiàn)全線瞬動。對雙側電源線路,將有全線的30﹪~40﹪的第Ⅱ段時限跳閘,這對穩(wěn)定有較高要求的超高壓遠距離輸電系統(tǒng)來說是不能接受的。阻抗繼電器本身較長復雜,還增設了振蕩閉鎖裝置,電壓斷線閉鎖裝置,因此距離保護裝置調試比較麻煩,可靠性也相對低些。</p><p> ?。?)階段式電流保護:由電流
25、速斷保護、限時電流速斷保護和定時限過電流保護組成。電流速斷保護簡單可靠、動作迅速,但電流速斷不能保護線路全長、保護范圍受運行方式影響大;限時電流速斷保護能切除本線路上速斷保護范圍以外的故障,同時也能作為速斷保護的后備保護,由于延時動作,不能滿足速動性要求,可能損壞設備并擴大停電范圍;定時限過電流保護,能作為相鄰元件的后備保護,保護范圍大,動作時限長。階段式電流保護把三段保護靈敏系數(shù)與動作時限相互配合,能保證迅速有選擇性地切除故障。<
26、;/p><p> 5.3母線保護綜合評價</p><p> 電流差動保護用來切除母線故障,電壓等級低采用不完全電流差動保護。復合電壓閉鎖保護防止誤動作提高可靠性;斷路器失靈保護作為母線近后備保護,當斷路器失靈而不能切除故障,失靈保護動作后,切除連接于拒絕動作斷路器所在母線上的其他斷路器全部切除,以消除故障,優(yōu)點是能切除故障,缺點是容易誤動作、造成大面積停電。</p><
27、p><b> 結束語</b></p><p> 通過此次繼電保護的課程設計,特別是此次對變電站保護的設計。這是對我們所學基本知識、基本理論和基本技能掌握程度的一次測驗。它要求我們對繼電保護這門專業(yè)課程十分了解,同時也對國家有關繼電保護的規(guī)范有所了解。但課程設計并不是單一地對學生進行某一學科已學知識的考核,而是著重考查我們運用所學知識對某一問題進行探討和研究的能力。通過此次課程設計,
28、使我了解了繼電保護設計與分析的研究過程,掌握了如何收集、整理和利用資料,如何利用有用的信息。所以要做好一次課程設計,既要系統(tǒng)地掌握和運用專業(yè)知識,還要有較寬的知識面并有一定的邏輯思維能力和寫作功底。同時通過此次課程設計也讓我發(fā)現(xiàn)自己的不足,我希望在今后的工作和生活中改正不足,不斷進步,謝謝!</p><p><b> 參考文獻</b></p><p> 韓笑.電氣
29、工程專業(yè)畢業(yè)設計指南繼電保護分冊[M].北京:中國水利電力出版社,2003</p><p> 何仰贊,溫增銀.電力系統(tǒng)分析上、下冊[M].武漢:華中科技大學出版社,2002</p><p> 賀家李,宋從矩.電力系統(tǒng)繼電保護原理[M].北京:中國電力出版社,1994</p><p> 崔家佩,陳永芳.繼電保護安全與自動裝置整定計算.北京:中國電力出版社,199
30、0</p><p> 陳德樹.計算機繼電保護原理與技術[M].北京:中國水利出版社,1992</p><p> 孫國凱,霍利民.電力系統(tǒng)繼電保護原理[M].北京:中國水利出版社,2002</p><p> 附錄一 系統(tǒng)等值參數(shù)計算</p><p> 基準功率:SB=100MV·A; 基準電壓:VB=115KV;<
31、;/p><p> 基準電流:IB=SB/1.732 VB=100×103/1.732×115=0.502KA;</p><p> 基準電抗:ZB=VB/1.732 IB=115×103/1.732×502=132.25Ω;</p><p> 電壓標幺值:E=E(2)=1.05</p><p> ?。?
32、)輸電線路等值電抗計算</p><p> ?、?A站10KV饋線(設線路長30km)</p><p> 正序以及負序電抗:XL= X1L=0.4×30=12Ω; XL*= 12/132.25=0.09074</p><p><b> ?、?線路AS2</b></p><p> 正序以及負序電抗:XAS
33、2= X1LAS2=0.4×15=6Ω; XAS2*= 6/132.25=0.04537</p><p> 零序電抗:XAS20=X1LAS2= 3X1LAS2=3×6=18Ω;</p><p> XAS20*= XAS20/ZB=18/132.25=0.1361</p><p><b> ③ 線路AB</b><
34、;/p><p> 正序以及負序電抗:XAB= X1LAB=0.4×25=10Ω;</p><p> XAB*= XAB/ ZB=10/132.25=0.07561</p><p> 零序電抗:XAB0= X0LAB= 3XAB=30Ω; XAB*=3 XAB*=0.2268</p><p><b> ?、?線
35、路AC</b></p><p> 正序以及負序電抗:XAC=X1LAC=0.4×18=7.2Ω;</p><p> XAC*= XAC/ ZB=7.2/132.25=0.05444</p><p> 零序電抗:XAC0= 3XAC=21.6Ω; XAC0*= 3XAC* =0.1633</p><
36、p><b> ?、?線路BS1</b></p><p> 正序以及負序電抗:XBS1= 0.4×28=11.2Ω; XBS1*= 11.2/132.25=0.08469</p><p> 零序電抗:XBS10= 3XBS1=33.6Ω; XBS20*= 3XBS1*/ ZB=0.2541</p><p&g
37、t; (2)變壓器等值電抗計算</p><p> ?、?變壓器1B、2B</p><p> XT1= XT2=(UK%/100)×(VN2×103/ SN)≈98.736Ω</p><p> XT1*= XT2*=XT1/ ZB=98.736/132.25=0.7466</p><p> ?、?變壓器3B、4B<
38、;/p><p> XT3= XT4 ≈62.9805Ω; </p><p> XT3*= XT4*=XT3/ ZB=62.9805/132.25=0.4762</p><p> ?、?變壓器5B、6B等值電抗計算</p><p> XT5=XT6= XT7=(UK%/100)×(VN2/ SN)≈83.89Ω; </p
39、><p> XT6*= XT5*=0.6305</p><p> ?。?)發(fā)電機等值電抗計算</p><p> XG1=0.7109×132.25=94.0165Ω; </p><p> XG1* = XG2*=X%SB /SG=0.7109</p><p> (4) 最大負荷電流計算<
40、;/p><p> A母線最大負荷電流① IfhA ·max = 2S3B/U=2×20000/(1.732×115)=200.8234A</p><p> ② B母線最大負荷電流 IfhB ·max =2 S2B /U =2×15000/(1.732×115)=150.62A</p><p> ?、?A站1
41、0KV母線最大負荷電流按變壓器額定電流取1154.73A</p><p><b> ?。?)負荷阻抗</b></p><p> XLD1= E/1.732 Id1·max=265.6Ω; XLD2= E/1.732 Id2·max=330.7Ω</p><p> XLD3= E/1.732 Id3·max=
42、189.7Ω; XLD4= E/1.732 Id4·max=209.9Ω</p><p><b> 零序電流</b></p><p> d1點短路的零序電流:X0∑=16.75Ω X1∑= X2∑=48.23Ω</p><p> I0·min=E/(2Z2∑+Z0∑)= 115/(2×48.23+1
43、6.75)=1.066 KA</p><p> I0·max=E/(2Z0∑+Z1∑)= 115/(2×16.75+48.23)=1.477KA</p><p> d2點短路的零序電流:X0∑=24.36Ω X1∑= X2∑=43.83Ω</p><p> I0·min= 115/(2×43.83+24.36)=0
44、.898 KA; I0·max= 115/(2×24.36+43.83)=1.097 KA</p><p> d3點短路的零序電流:X0∑=56.8Ω X1∑= X2∑=47.2Ω</p><p> I0·max= 115/(2×47.2+56.8)=0.799 KA; I0·min= 115/(2×56.8+47
45、.2)=0.712 KA</p><p> d4點短路的零序電流:X0∑=34.8Ω X1∑= X2∑=45.6Ω</p><p> I0·min= 115/(2×45.6+34.8)=0.958 KA; I0·max= 115/(2×34.8+45.6)=1.048 KA</p><p> 附錄二 母線與線
46、路保護整定計算與校驗</p><p> (1)斷路器501零序電流保護的整定計算和校驗</p><p> ?段按躲開變壓器空載投入的勵磁涌流整定:Iset=KyaIN=3.5×0.378×105=0.389KA</p><p> Ky為勵磁涌流系數(shù);a為變壓器端電壓下降系數(shù);IN為變壓器高壓側額定電流</p><p>
47、; 按躲開斷路器三相不同時合閘的最大零序電流整定</p><p> Iset=Krel3Iomax=1.1×1477=1.624K7A Iset為1.6247KA; </p><p> 動作時間:t'=0s</p><p> 零序電流保護III段I0IIIdz=KIIIK Ibp·max=1.2×0.864=1.03
48、68KA;</p><p> tIII=Δt=0.5</p><p> ?。?)斷路器501距離保護的整定計算和校驗</p><p> 距離保護?段動作阻抗:Zdz'=KK'ZLAS2=0.85×6=5.1Ω; </p><p> 動作時限:t'=0s。</p><p> 距
49、離保護Ⅲ段的整定計算:Zf·min =239.03Ω ZdzIII=173.2Ω t=0.5s</p><p> 靈敏度校驗:Ksen =173.2/6=28.9>1.5 滿足要求</p><p> (3)斷路器502保護的整定計算和校驗</p><p> 距離保護的整定計算和校驗</p><p> ?、穸握ㄓ嬎悖喊炊氵^
50、本線路末端短路來整定</p><p> 取KK'=0.85 Zdz'=KK'ZLAB=0.85×10=8.5Ω</p><p> 動作時限:t'=0s。</p><p> ?、蚨握ㄓ嬎悖簞幼髯杩古c相鄰線路BS1的保護的?段配合</p><p> ZdzII=KKII(ZLAB+KIKfh
51、183;minZLBS1) Kfh·min= 1 ZdzII= 0.8×(1.07+0.85×11.2)=15.62Ω</p><p> 按躲開相鄰變壓器低壓側出口短路整定</p><p> ZdzII=KKII(ZLAB+Kfh·minZTC) Kfh·min= 1 ZdzII= 0.8×(10+42)=41
52、.6Ω</p><p> 取最小者,即ZdzII=15.62Ω; 動作時間:t1"=Δt=0.5 s</p><p> 靈敏性校驗:Ksen= ZdzII/ZLAB=15.62/1.07=1.56>1.5,滿足要求</p><p> 距離保護Ⅲ段:動作阻抗按躲開最小負荷阻抗整定</p><p> Zf·min=0
53、.9Ue/1.732If·max=0.9×115×1000/350=170.74Ω</p><p> ZdzIII= Zf·min/KKIIIKh Kzq=170.74/1.2×1.15×1=123.3Ω; 動作時間:tIII= 2Δt=1s</p><p> 靈敏性校驗:本線路末端短路時的靈敏系數(shù)為:</p>
54、<p> Ksen= ZdzIII/ZLAB=123.3/10=12.3>1.5, 滿足要求</p><p> 相鄰元件末端短路時的靈敏系數(shù)為:</p><p> Kfh·max=1 Ksen=Zdz'''/(ZLAB+ Kfh·maxZLBS1)= 5.8>1.2,滿足要求</p><p>
55、 II相鄰變壓器末端短路時的靈敏系數(shù)為;</p><p> Kfh·max=1 Ksen= Zdz'''/(ZLAB+ Kfh·maxZTC)== 123.3(10+42)=2.4>1.2, 滿足要求</p><p> 斷路器502零序電流保護的整定計算和校驗</p><p> 零序電流保護?段: KK
56、39;=1.2 ,I0I·dz=KK'3I0·max=1.2×3×1.097=3.95KA</p><p> 零序電流保護II段:零序II段的起動電流應與下一段線路的零序?段保護相配合</p><p> 該保護的起動電流I0II·dz為:取KK''=1.2,I0II·dz= KK'' I
57、0I·dz =1.2×2.876=3.45KA</p><p> 動作時限0.5s; 靈敏度校驗:Ksen=3I0·min/ I0II·dz=3×1.898/3.45=1.65≥1.5</p><p> 零序電流保護III段:與下一線路零序電流III段相配合。兩個保護之間有分支電路時,起動電流整定為I0III·dz
58、=K"'KI0'''·dz下一線=1.1×1.04=1.144KA</p><p> 靈敏度校驗:作為本線路近后備保護時,Ksen=3 I0'''·min/ I0'''·dz=3×0.898/1.144=2.4≥2,符合要求 </p><p>
59、 動作時限:t4'"=2Δt=1s</p><p> 附錄三 變壓器保護整定計算和校驗</p><p><b> 變壓器一次額定電流</b></p><p> 110KV側:IN=15000/(1.732×110)=0.105KA</p><p> 10KV側:IN=15000/(1.
60、732×10)=1.15473KA</p><p> 電流互感器變比 110KV側:nTA =1.732×105/5= 181.86;選用nTA =250/5</p><p> 10KV側:nTA=1154.73/5;選用 nTA =1250/5</p><p> 電流互感器二次電流 110KV側:</p>&l
61、t;p> 10KV側:I2N=1154.73/250=4.6189A</p><p> 選用二次電流大的一側作為基本側,確定10KV側為基本側</p><p> ?。?)差動保護整定計算</p><p> ?、侔炊氵^勵磁涌流來整定:Iset=KrelKuIN=1.3×4×1154.73=6.004596KA</p><
62、;p> 式中Krel取1.3;IN變壓器的額定電流;Ku勵磁涌流的最大倍數(shù),取4~8,根據(jù)變壓器的額定容量ST關系曲線取4</p><p> 按躲過電流互感器二次回路斷線整定:=1.3×1154.73=1.501149KA</p><p> 按躲開不平衡電流整定Iset=Krel(△fza+△U+0.1KnpKst)Ikmax</p><p>
63、 =1.3×(0.27+0.05+0.1×1×1)×1154.73=0.63048KA;取數(shù)值大的,Iset為6004.596A</p><p> 靈敏度Ksen=Imin/Iset>=2,滿足要求</p><p> ?。?)零序電流差動保護整定計算</p><p> ?、侔炊氵^變壓器外部發(fā)生接地短路故障時發(fā)生不平衡
64、電流計算</p><p> Iset0=Krel(fh+△fi+△fII)3I0max=1.3×(0.1+0.05+0.05)×1477=384.02A </p><p> Fi為電流互感器誤差,取0.1;△fII取0.05;3I0max為外部故障時流過變壓器的零序電流的最大值</p><p> ?、诎炊氵^變壓器外部三相短路故障所產生的最
65、大不平衡電流計算</p><p> Iset0=KrelfhIdmax=1.5×0.1×332.08=49.81A 取數(shù)值較大者Iset0=384.02A</p><p> 校驗:Ksen0=3I0min/Iset0=2.31≥2,滿足要求</p><p> ?。?)零序過電流保護整定</p><p> =0.2
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