1、电力系统继电保护课程设计农村变电站继电保护设计(35KV)所属系部: 自动化系 专业班级: 电气工程及其自动化课题成员: 指导教师: 课程设计时间:目录一、原始资料31.1电压等级31.2变电站位置示意图:31.3待建变电站负荷数据(35KV侧)3二、负荷分析计算4三、变电站设备选择53.1、主变压器选择53.2 、35KV侧断路器选择53.3、35KV侧隔离开关的选择63.4、35KV侧互感器的选择6四、35KV线路保护整定74.1原理图74.2线路保护4处整定84.2.1保护4处的电流I段整定84.2.2保护4处的电流III段整定84.3线路保护5处整定94.3.1保护5处的电流I段整定9
2、4.3.2保护5处的电流III段整定94.4线路保护6处的整定94.4.1保护6处的电流I段整定94.4.2保护6处的电流III段整定104.5线路保护7处的整定104.5.1保护7处的电流I段整定104.5.2保护7处的电流III段整定11五、50km线路电流保护整定115.1接线图115.2线路保护9处整定115.2.1保护9处的电流I段整定115.2.2保护9处的电流II段整定125.2.3保护9处的电流III段整定12六、电力系统示意图和继电保护接线图(CAD)126.1、35KV侧示意图136.2、50km线路电流保护示意图15七、实验总结17农村变电站继电保护设计一、原始资料 待建
3、变电站是该地区农网改造的重要部分,预计使用三台变压器,初期一次性投产两台变压器,预留一台变压器的发展空间。1.1电压等级变电站电压等级分别为110KV、35KV、10KV110KV:2回35KV:5回(其中一回备用)10KV:12回(其中四回备用)1.2变电站位置示意图:待建变电站ABC图1 变电站位置示意图1.3待建变电站负荷数据(35KV侧)表1 待建成变电站各电压等级负荷数据电压等级用电单位最大负荷(MW)用电类别回路数供电方式距离(km)35KV铝厂1511架空39钢铁厂101,21架空25A变电站1531架空35B变电站2031架空40备用10kV无线电厂0.5631电缆4仪表厂0.
4、531电缆5手机厂0.6322电缆4电机厂0.4221电缆3电视机厂0.831架空14配电变压器A0.7811架空15配电变压器B0.931架空16其它0.732电缆4备用2注:(1)35kV ,10kV负荷功率因数均取cos=0.85(2)负荷同时率:35kV kt=0.9(3)年最大负荷利用小时数均为Tmax=3500小时/年 (4)网损率为 A%=8%(5)站用负荷为50kW cos=0.87(6)35kV侧预计新增远期负荷20MV 二、负荷分析计算 35KV侧:近期负荷: 远期负荷: 10KV侧: 待建变电站供电总容量:三、变电站设备选择3.1、主变压器选择主变压器台数的确定原则是为了
5、保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器。 、有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。 、季节性负荷变化较大时。 、集中负荷较大时。 对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装24台主变压器。 装设多台变压器时,宜根据负荷特点和变化适当分组以便灵活投切相应的变压器组。变压器应按分列方式运行。变压器低压出线端的中性线和中性点接地线应分别敷设。为测试方便,在接地回路中,靠近变压器处做一可拆卸的连接装置。由于变电站有110KV、35KV、10KV三个电压等级所以采用三绕组变压器。型号为:SFS7-63000/110 额定容比(%)额定电压(KV)空载损耗K
6、W负载损耗KW空载电流%阻抗电压(%)高中高低中低100/100/50121/38.5/10.5773000.810.5186.53.2 、35KV侧断路器选择选择低压断路器,对配电系统的可靠性、工业生产以及人们的生活有着重要作用。1 型号选择。按不同用途选用不同的低压断路器。低压断路器一般分为配电用、照明用、保护电动机用、可控硅保护用以及漏电保护用等。2 极数选择。根据控制、保护对象的相数,选择四极、三极、二极、单极低压断路器。3 额定电压应大于或等于断路器安装处线路的最大工作电压 4 额定电流应大于或等于线路的计算电流。低压断路器的额定电流包括三部分的额定电流:一是断路器主触头的额定电流人
7、;二是电磁脱扣器的额定电流IN、O。;三是热脱扣器的额定电流低压断路器具有过电流、失压、分断等脱扣机构以及良好的延时特性,是比较完善的自动化保护电器,在低压电气设备及其配电线路中得到了非常广泛地应用 型号为:LN8-35 额定电压额定电流固有分闸时间最大工作电压额定开端电流额定断流容量35KV 1600A 0.06s 40.5KV25KA 1600KVA3.3、35KV侧隔离开关的选择1 隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求; 2 隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流; 3 隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值; 4 隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保
8、护动作前产生的故障电流热稳定值 型号:GN-35(D)额定电流A额定电压KV最大工作电压极限通过电流峰值4s热稳定电流20003540.550203.4、35KV侧互感器的选择电流互感器的二次回路分为测量回路和保护回路。它的主要技术规范的选择方法如下所述。1 额定一次电压,由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。2 额定一次电流,按照GB1208规定的额定电流等级选用。如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 (1)保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也
9、可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。(2)测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10110%的额定电流范围内保持准确度要求。3 额定二次电流:有1A和5A两类。选用原则:(1)对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。(2)如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。(3)一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。4 准确级和暂态特性在以下专题说明5 铁心个数。 电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感
10、器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。6 按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。 电流互感器:LCWB35四、35KV线路保护整定 4.1原理图图2 电力系统35KV线路保护接线图4.2线路保护4处整定4.2.1保护4处的电流I段整定 校验合格,满足灵敏度要求。4.2.2保护4处的电流III段整定本线路后备保护时的灵敏度校验:校验合格,灵敏度满足要求。4.3线路保护5处整定4.3.1保护5处的电流I段整定校验合格,满足灵敏度要求4.3.2保护5处的电流
11、III段整定本线路后备保护时的灵敏度校验:校验合格,满足灵敏度要求。4.4线路保护6处的整定4.4.1保护6处的电流I段整定校验合格,满足灵敏度要求。4.4.2保护6处的电流III段整定本线路后备保护时的灵敏度校验:校验合格,满足灵敏度要求。4.5线路保护7处的整定4.5.1保护7处的电流I段整定校验合格,满足灵敏度要求。4.5.2保护7处的电流III段整定本线路后备保护时的灵敏度校验:校验合格,满足灵敏度要求。五、50km线路电流保护整定5.1接线图图3 50km线路保护接线图5.2线路保护9处整定5.2.1保护9处的电流I段整定校验: 校验合格,满足灵敏度要求。5.2.2保护9处的电流II
12、段整定5.2.3保护9处的电流III段整定六、电力系统示意图和继电保护接线图(CAD)6.1、35KV侧示意图图4 35KV侧线路保护接线图图5 35KV侧线路电流保护原理图图6、35KV侧电流保护直流回路展开图KA:电流继电器KT:时间继电器KS:信号继电器KCO:启动出口继电器YR:断路器跳闸线圈QF:低压断路器图7、35KV侧电流保护交流回路展开图TA:电流互感器6.2、50km线路电流保护示意图图8、50km线路保护接线图图9、50Km线路三段式电流保护原理图图10、50km线路电流保护直流回路展开图图11、50km线路电流保护交流回路展开图七、实验总结 本次课程设计我们采用的是电流三段式保护。在这样的综合性电网中,负荷多,线路分布很广,采用线路保护设计需要单独考虑每一处负荷及其供电类别,但这次电网中对于那些I类负荷来讲,无论采取怎样的保护都无法弥补单端供电网络的可靠性相对较低的问题。另外,针对35KV供电线路的保护设计,由于不知道电网开始端供电方式及中间变电所的变压器类型,导致原本应整体考虑的问题,只能从局部小范围来考虑,使得计算过程中对于一些参数的计算不太符合标准。但我们也通过本次课程设计对电网的运行及整定有了更深一步的了解。也对电力系统继电保护这门课中的知识点更熟练的运用及掌握。word文档 可自由复制编辑
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