继电保护自动化技术在电力系统中的应用研究贺丽论文_贺丽1,赵劲枫2

继电保护自动化技术在电力系统中的应用研究贺丽论文_贺丽1,赵劲枫2

贺丽1 赵劲枫2

(1.湖南送变电勘测设计咨询有限公司 长沙 410114;2.湖南省电力公司检修公司 长沙 410004)

摘要:随着社会经济的快速发展,继电保护自动化技术在电力系统中的应用越来越广泛。传统的继电保护装置已经满足不了现代化电力系统的需求。因此,为了保证电力系统的安全可靠运行,减少电力系统故障的影响,保障电力系统安全,需要对继电保护自动化技术进行深入研究。

关键词:电力系统;继电保护自动化技术;应用

1工程概况

常德同心220kV变系统一次推荐方案是:拟建220kV汉寿变电站远期3×180MVA,本期1×180MVA,电压比220/110/35kV。220kV部分远期为双母线接线,本期双母线接线,远期出线6回,本期出线2回,至浮桥220kV变1回,至太子庙220kV变1回。110kV部分远期为双母线接线,本期双母线接线,远期出线12回,本期出线4回,至断港口110kV变1回,至洲口110kV变1回,至汉寿110kV变1回,至枫树110kV变1回。35kV远期采用单母线三分段接线,本期采用单母线接线。35kV出线远期12回,融冰1回。本期2回,融冰1回。35kV无功补偿按每台变压器配置3×10Mvar,本期配置3×10Mvar。系统一次推荐主接线为:常德同心220kV电气主接线远期及本期采用双母线接线。110kV电气主接线远期、本期均采用双母线接线。35kV电气主接线本期采用单母线接线,远期采用单母线三分段接线。

2继电保护自动化配置原则

通过相关资料和原则可知,继电保护自动化装置必须满足该变电站的相关要求,最大发挥智能变电站数据采集数字化、传输处理网络化、信息共享化的技术特点。

(1)220KV每回线路根据双重化配置的完整性和独立性,可以体现出各个故障问题,同时具有选相作用的全线速动保护,动作时间小于30ms,采用主、后备一体化装置,具备完整主后备保护和重合闸作用。两套重合闸都需要选取一对一启动和断路器控制状态和位置启动方式,不可以选取两套重合闸同时启动和闭锁。

(2)110KV每回线路配置1套线路保护,保护拥有完整性的后备保护和三相一次重合闸作用。110KV负荷线路,电源侧需要安装距离保护及电流保护,而在负荷侧不需要安装线路保护;110kV并网联络线路、长度低于5Km的短线路,配置具备完整后备保护的光纤电流差动保护。

(3)220kv、110Kv都需要根据远景规模安装母线保护。220KV通过双套安装含失灵保护作用的母线保护,每套线路保护和变压器保护都配置一套失灵保护;110KV按单套配置。

(4)220KV、110KV母联断路器通过断路器安装独立的有瞬时和延时跳闸作用的过电流保护。

(5)保护装置必须直接采取样本,而单间隔保护必须直接跳闸,关系到多间隔的保护(母线保护)也适合直接跳闸,跨间隔的信息需要选择GOOSE网络进行传输。

(6)根据电压等级和网络配置故障录波装置和网络报文记录装置,主变电站不可以安装专用的录波装置。装置必须记录这个过程的相关信息,拥有暂态录分析作用和网络报文分析作用,分析结果上传到站控层主机和操作员工作站。

(7)保护装置通信接口应采用DL/T 860通信协议,具备双以太网接口,能够实现互联互通。

(8)220kV系统采用保护、测控独立装置。

(9)110kV及以下系统采用保护测控一体化装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3继电保护自动化技术在电力系统中的应用

3.1 220kV系统保护

(1)220kV失灵保护

(2)220KV母线安装2套原理和硬件结构都不一样的微机型母线失灵保护。每套母线保护都拥有失灵保护的作用,每套线路保护动作都可以具备1套失灵保护,母差和失灵保护的功能不能同时停用。

(2)220kV母线保护

220kV母线配置两套不同原理、不同硬件结构的微机型母线失灵保护。每套母线保护装置组1面屏。每套母线保护具有完整的失灵保护功能,每套线路(或主变压器)保护动作各启动一套失灵保护,母差和失灵保护能分别停用。220kV母线保护采用直采直跳方式。

(3)220kV母联保护

220kV母联断路器按双重化配置专用的、具备瞬时和延时跳闸功能的过电流保护;作为向母线、主变充电及线路保护进行向量检查时的保护。母联保护直接采样,直接跳闸;经GOOSE网络启动断路器失灵。220kV母联合并单元、智能终端双套配置。

3.2 110kV系统保护

(1)110kV线路保护

110kV保护采用远后备方式。每回110kV线路配置一套微机线路保护,每套保护均具有完整的后备保护。根据《国家电网公司输变电工程典型设计》技术原则:长度低于10km以下短线路,宜配置一套光纤纵联差动保护为主保护和完整的后备保护。110kV线路合并单元、智能终端采用合一装置,单套配置。保护直接采样,直接跳闸。跨间隔信息采用GOOSE 网络传输方式。经GOOSE网络启动重合闸。母线电压切换由合并单元实现,每套线路合并单元应根据收到的两组母线的电压量及线路隔离开关的位置信息自动采集本间隔所在母线的电压。110kV采用保护测控一体化装置。

本站110kV线路保护具体配置方案为:

a)新建同心220kV变-断港头110kV变110kV线路,长约13.6km。本期在线路两侧各配置微机光纤差动保护1套,其中断港头侧保护在配套110kV 线路工程中考虑。

b)同心220kV变-洲口110kV变110kV线路,长约6.2km。由洲口110kV变电站至汉寿110kV线路改进同心220kV变形成。本期在同心侧配置微机光纤差动保护1套(支持对侧为常规保护设备)。洲口侧配置微机光纤差动保护1套(支持对侧为智能保护设备)。其中洲口侧保护在配套110kV 线路工程中考虑。

c)同心220kV变-汉寿110kV变110kV线路,长约7.7km。由汉寿110kV变电站至洲口110kV线路对侧改进同心220kV变形成。本期在同心侧配置微机光纤差动保护1套(支持对侧为常规保护设备)。汉寿侧配置微机光纤差动保护1套(支持对侧为智能保护设备)。其中汉寿侧保护在配套110kV 线路工程中考虑。

d)同心220kV变-枫树110kV变110kV线路,长约17.8km。由枫树变至汉寿变110kV线路对侧改进同心220kV变形成。本期在同心侧配置微机距离零序保护1套,枫树侧保护不作改动。

(2)110kV母联保护

110kV母联保护装设1套充电保护装置,作为向母线、主变充电及线路保护进行向量检查时的保护。合并单元、智能终端单套配置。母联保护采用直接采样,直接跳闸方式。跨间隔信息(母差保护动作远跳功能等)采用GOOSE(SV)网络传输方式。110kV采用保护测控一体化装置。

(3)110kV母线保护

本期110kV母线配置1套母线保护,组1面屏。保护具备直采直跳方式。

4结束语

综上所述,为了有效地保证电力系统的安全稳定地运行,积极的采用继电保护自动化技术对电力系统实施有效保护是必须的。在具体的应用中,可以对线路、母联、母线实现有效地继电保护。

论文作者:贺丽1,赵劲枫2

论文发表刊物:《河南电力》2018年5期

论文发表时间:2018/9/6

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

继电保护自动化技术在电力系统中的应用研究贺丽论文_贺丽1,赵劲枫2
下载Doc文档

猜你喜欢