6KV配电所的设计 - 图文

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平顶山工业职业技术学院毕业设计说明书(论文)

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。

B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。

过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。

C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型)

E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。

2.电压保护(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护)

A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。

B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常

运行受损而设的。

C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单向接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一次侧为被保护线路(如电缆三根相线),铁芯套在电缆上,二次绕组接至电流继电器;电缆相线必须对地绝缘,电缆头的接地线也必须穿过零序电流互感器;原理:正常运行及相间短路时,一次侧零序电流为零(相量和),二次侧内有很小的不平衡电流。当线路发生

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单相接地时,接地零序电流反映到二次侧,并流入电流继电器,当达到或超过整定值时,动作并发出信号。(变压器零序电流互感器串接于零线端子出线铜排)

3.瓦斯保护:油浸式变压器内部发生故障时,短路电流所产生的电弧使变压器油和其它绝缘物产生分解,并产生气体(瓦斯),利用气体压力或冲力使气体继电器动作。故障性质可分为轻瓦斯和重瓦斯,当故障严重时(重瓦斯)气体继电器触点动作,使断路器跳闸并发出报警信号。轻瓦斯动作信号一般只有信号报警而不发出跳闸动作。

变压器初次投入、长途运输、加油、换油等原因,油中可能混入气体,积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位下降,说明有气体),遇到此类情况可利用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油。考虑安全,最好在变压器停电时进行放气。容量在800KVA及以上的变压器应装设瓦斯保护。

4.差动保护:这是一种按照电力系统中,被保护设备发生短路故障,在保护中产生的差电流而动作的一种保护装置。常用做主变压器、发电机和并联电容器的保护装置,按其装置方式的不同可分为:

A、横联差动保护---常用作发电机的短路保护和并联电容器的保护,一般设备的每相均为双绕组或双母线时,采用这种差动保护。

B、纵联差动保护---一般常用作主变压器的保护,是专门保护变压器内部和外部故障的主保护 。

5.高频保护:这是一种作为主系统、高压长线路的高可靠性的继电保护装置。目前我国已建成的多条500KV的超高压输电线路就要求使用这种可行性、选择性、灵敏性和动作迅速的保护装置。高频保护分为相差高频保护、方向高频保护。

相差高频保护的基本原理是比较两端电流的相位的保护。规定电流方向由母线流向线路为正,从线路流向母线为负。就是说,当线路内部故障时,两侧电流同相位而外部故障时,两侧电流相位差180度。方向高频保护的基本工作原理是,以比较被保护线路两端的功率方向,来判别输电线路的内部或外部故障的一种保护装置。

6.距离保护:这种继电保护也是主系统的高可靠性、高灵敏度的继电保护,又称为阻抗保护,这种保护是按照长线路 故障点不同的阻抗值而整定的。

7.平衡保护:这是一种作为高压并联电容器的保护装置。继电保护有较高的灵敏度,对于采用双星形接线的并联电容器组,采用这种保护较为适宜。它是根据并联电容器发生故障时产生的不平衡电流而动作的一种保护装置。

8.负序及零序保护:这是作为三向电系统中发生不对称短路故障和接地故障时的主要保护装置。

9.方向保护:这是一种具有方向性的继电保护。对于环形电网或双回线供电的系统,某部分线路发生故障时,而故障电流的方向符合继电保护整定的电流方向,则保护装置可靠地动作,切除故障点。

5.1.4 主变压器的继电保护

1.电力变压器应装设的保护装置

(1)线圈以及引出线的相间短路、中性点直接接地侧的接地短路、绕组的匝间短路,应装设瞬间动作作于跳闸的保护装置。

(2)外部相间短路引起的过电流,直接接地电力网外部接地短路引起的过电流,中性点过电压,应装设带时限动作于跳闸的保护装置。

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(3)变压器过负荷、油面降低、变压器温度升高喝冷却系统故障时,应装设信号装置。

电力变压器的继电保护装置,一般按表 — 装设。

表 — 电力变压器的继电保护的装设原则

注:① 当

带时限的过电流保护不能满足灵敏度要求时应采用低电压闭锁的带时限过电流保护;

② 当利用一次侧过电流保护及二次侧出线自动开关保护不能满足灵敏度要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护;

③ 二次电压为400/230V的变压器,当二次侧出线自动开关带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护。

2.对变压器保护装置的要求

(1)对变压器内部故障和油面降低采用瓦斯保护,油面降低和轻瓦斯时,应动作于信号;重瓦斯则动作于跳闸,断开变压器各侧断路器。如变压器一次侧无断路器又未采

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取其他切断故障的措施时,则应动作于单独的信号。

(2)对变压器引出线、套管及内部故障,采用纵联差动保护或电流速动保护。故障时,断开变压器各侧的断路器。对母线上线、出线较少的变电所,允许利用变压器套管内的电流互感器构成差动保护,此时不能保护套管引出线的故障。

(3)对变压器外部的相间短路,一般采用过电流保护,如过电流保护灵敏度不满足要求时,可装设复合电压或低电压启动的过电流保护,过电流保护均装于主电源侧。

5.2 变压器的接地保护

接地就是将电力系统或电气装置的某一正常运行时不带电、而故障时可能带电的金属部分或电气装置外露可导电部分经接地线连接到接地极。 接地的类型和作用:

电气接地按其接地的作用,可分为两大类:电气功能性接地、电气保护性接地。电气功能性接地,主要包括电气工作接地、直接接地、屏蔽接地及信号接地等。电气保护性接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地及防电化学腐蚀接地等。

工作接地:为了保证电力系统的正常运行,防止系统振荡,保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当位置进行接地称为工作接地。

保护接地:各种电气设备的金属外壳、线路的金属管、电缆的金属保护层及安装电气设备的金属支架等,可能会由于导体的绝缘损坏带电,为了防止这些金属带电而产生过高的对地电压危及人身安全,所设置的接地称作保护接地。

防雷接地将雷电流导入大地防止建筑物遭到雷电流的破坏,人身遭受雷击。此类接地称为防雷接地。

屏蔽接地将电气干扰源引入大地,抑制外来的电磁干扰对信息设备的影响,同时减少自身信息设备产生干扰影响其他设备,而采用接地是最有效的方式,此类接地称为屏蔽接地。

防静电接地

将静电荷引入大地,防止由于静电积聚而对设备造成危害,此类接地称为防静电接地。 信号接地

为了保证信号有稳定的基准电路,不致引起信号的误差,信号回路中的电子设备,如放大器、混频器、扫描电路等,统一基准电位接地,此类接地称为信号接地。

等电位接地

高层建筑中为了减少雷电流造成的电位差,将每层的钢筋网及大型金属物体连接成一体并接地,此类接地称为等电位接地。某些重要场所,如医院的治疗室、手术室,为了防止发生触电危险,将所能接触到的金属部分,相互连接成等电位体,并予以接地,此类接地称作局部等电位接地。

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