35kV变电站的继电保护配置及其整定计算论文_怡晓辉

35kV变电站的继电保护配置及其整定计算论文_怡晓辉

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摘要:电网运行过程中,电力元件只有受到继电器的保护,才能保证安全运行,防止用电事故的发生,在本文中主要针对35kV变电站的继电保护配置及其整定计算进行以下介绍,旨在为变电站继电保护方面提供可行性思路,从而推动我国电力行业稳健发展。

关键词:35kV变电站;继电保护配置;整定计算;

在35kV变电站建设的过程中,继电保护配置是重要的工作。从原理上来看,继电保护就是利用系统预警机制实现信号预警、故障预警和电力保护等动作的联动,从而为电力系统运行提供保护。而继电保护配置与整定计算的原理虽然不复杂,但是却存在一定规律,还要给予足够的重视。因此,相关人员还应加强有关问题的研究,以便更好的开展相关工作。

一、35kV变电站继电保护配置实际应用

1.1 35kV变电站概述

智能化技术是当前提升变电站功能成效的主要途径,具体来说,通过计算机网络技术35kV变电站正在朝着数字化智能化前进,其数字化智能化水平也在不断提高,信息共享也已经初步成为现实变电站一旦应用数字化技术其信息采集、处理等工作的效率将更高,其电力系统发挥的作用也将更大。通俗来讲,智能化后的变电站出现停电等供电事故的可能性将大大降低,而且其应用电力设备出现故障的频率也将大大降低继电保护装置便是变电站智能化的典型代表,通过这个装置变电站可以自动对故障进行识别并作出保护动作,因而智能化的继电保护装置具有十分广阔发展前景。通常来说35kV变电站智能化系统主要包括三个层次:过程层包含有大量的设备,从而涉及到很多的电力元件,一旦出现问题将直接影响变电站的供电,因此对其进行重点继电

保护是十分必要的间隔层主要针对于二次设备。能切实起到间隔设备作用站控层的工作主要是进行数据采集、设备监控等,而且这一切都可以通过自动化技术实现。

1.2 35kV变电站设备继电保护功能分析

1.2.1线路保护

线路保护十分重要。且其重要性主要体现在以下几个方面:(变电站实际应用中,如何在不同电压等级下对间隔单元进行良好监控是需要考虑的重点问题,而相应的电路保护装置便能够解决这一问题。②线路保护装置在通信监视方面也发挥着重要作用,而且还能保护及控制备用电源自投。

1.2.2变压器保护

虽然变压器保护的装置比较复杂,但是其能够实现通信、监视、控制等多种功能,因此进行变压器保护也是十分必要的。同时。由于变压器保护装置具有强大的保护库,且内部还包括20个以上的标准保护程序,因此该装置还常被用于智能化开关柜的重要组成元器件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外,在变压器保护装置的保护下,变电站进行电压电力获取、采集等相关功能十分轻松,对变电站的正常运转有积极的促进意义。

1.2.3电抗器保护

对于变电站中的各类电导体来说,其都会产生一定的磁场,具有感性。而电抗器之所以能够产生作用,是因为通电长直导体产生的磁场较弱,因此我们可以将导线一圈圈缠绕,成为螺旋管形状,这就形成一个电抗器,也就是我们常说的空心电抗器。在空心电抗器中衍生出来的还有铁芯电抗器(空心电抗器中插入铁芯)。另外,按照电抗的类型进行分类,我们可以将电抗器氛围感抗和容抗两种。

1.2.4母线保护

只有保护好母线,整个电力系统才能够进行正常运行。对于整个电力系统来说,总线的重要性是不容置疑的,因此一旦总线出现故障,将会造成整个系统的停运,且供电在短时间内难以恢复,甚至造成相关用电设备的损坏,给社会生产生活带来很大障碍。另外,总线出现故障后,与之相关的所有设备都有一定几率出现故障.这对于故障的未修以及系统后期的使用造成很大隐患。因此,在变电站建设中必须要考虑到母线保护。

1.2.5采样同步法

一般来说,继电保护与母线保护在一定程度上要进行有机结合,并且两者选择的保护方案需要做到一致。而要想实现这一要求,我们需要在继电保护中应用采样同步法。

二、35kV变电站继电保护整定计算

在对35kV变电站进行继电保护整定计算时,需要结合变电站实例进行整定计算分析。在该案例中,变电站主接线为单母线,主变压器功率为35kV,以A线为电源进线,拥有35kVB线及三条10kV线,这些线均为负荷线路。

2.1主变保护整定计算

在主变压器的整定计算上,由于变压器采取了差动速断电流保护和过流保护,所以需分别进行整定计算。在速断电流整定计算中,在完成变压器涌流和外部故障躲避后,变压器将产生最大不平衡电流,整定值则为其中最大值。在计算时,需根据变压器容量大小进行3-5倍额定电流选取,容量越大选取额定电流越小,需使用公式Idz=KkIeb。经测量,Ieb为82.48A,变压器为小容量,所以Kk为5。在变压器外部短路时,需使用公式Idz=KkKbpIbpmax计算最大不平衡电流。

2.2断路保护整定计算

在B线断路器保护整定计算上,由于该线路采取了方向瞬时电流速断保护、方向限时电流速断保护和方向过电流保护,所以还要分别完成整定计算。在进行瞬时电流速度保护整定计算时,需以变压器躲过该线路末端故障的最大平衡电流为整定值,经测量,Ieb为957.4A,计算可得1244.62A。考虑到上级保护限值为700A,故取700A进行整定计算,得到的灵敏度为1.4,大于1.1,T=0.0s。在对限时电流速断保护进行整定计算时,需根据躲过该线路末端故障时有灵敏度的情况进行整定。经测量,Ieb为730.79A,计算可得最大电流为487.2A,综合分析后选取480A,T=0.3s。对过电流保护进行整定计算时,需以躲过该线最大负荷电流进行整定,计算得到的最大电流为121.3A。经过综合考虑,可选120A。检核出口故障灵敏度,得到的灵敏度为6.0,大于1.5,T=1.2s不小于1.2s,可满足配合关系。

三、系统功能

3.1根据设定的整定方案进行整定计算和校验

根据整定方案实现了对35kV变压器保护、10kV线路保护的整定计算,同时实现了变压器高后备保护灵敏度校验,低后备保护与高后备保护、10kV出线速断最大保护定值校验。

3.2短路电流计算

该系统提供了准确的短路电流计算功能。首先,可计算变压器各侧外部发生短路时最大运行方式下的三相短路电流、最小运行方式下的两相短路电流;其次,可计算10kV线路末端最大短路电流。

3.3数据整合与定值管理

该系统建立了一个参数齐全的配电网继电保护整定计算数据库,实现了设备参数、短路电流计算、保护计算及校验、定值管理的整合,基本参数和计算结果一目了然,计算公式可灵活编辑,需重新计算保护定值时,只要根据实际情况对原始参数进行微调,操作简单易行。

结语

本文浅要探讨35kV变电站继电保护装置目前实际应用,并结合实例对其继电保护配置及整定计算进行了分析。希望可以为有关单位在35kV变电站的继电保护配置及其整定计算方面提供给一些意见和建议,提供必要的参考。

参考文献:

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[4]张静冉,郝变果.35kV 变电站继电保护配置整定方案的探讨[J].电子技术与软件工程,2016(4):234.

论文作者:怡晓辉

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/11/27

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