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时间:2020-01-11
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1、课题一:35kV变电所继电保护整定(一)一、已知条件1.网络接线图如图一所示。图一课题一系统接线图2.37kV母线M处三相短路容量最大值为120MVA,最小值为98MVA。3.变压器T1、T2均为Y/△-11接线。采用纵联差动保护作为主保护,过电流保护作为后备保护,变压器的最大负荷电流取其额定电流的1.5倍。4.线路变压器组L3-T3采用Ⅰ段和Ⅲ段电流保护,其电缆线路上最大负荷电流为75A。5.高压电动机采用GL型继电器构成电流速断保护和过负荷保护。6.变电所出线上后备保护的动作时间如图所示。7.线路的电抗为0.4Ω/km,电缆线路的电抗为0.08Ω/km。二、设
2、计任务1.计算系统中各母线上最大、最小短路电流、电动机出口端最小短路电流。2.对变压器T1、T2进行保护整定,并画出保护原理简图。3.对线路变压器组L3-T3进行保护整定,并画出保护原理简图。4.对电动机进行保护整定,并画出保护原理简图。课题二:35kV变电所继电保护整定(二)一、已知条件1.网络接线图如图二所示。图二课题二系统接线图2.37kV母线M处三相短路容量最大值为150MVA,最小值为120MVA。3.变压器T1、T2均为Y/△-11接线。采用纵联差动保护作为主保护,过电流保护作为后备保护,变压器的最大负荷电流取其额定电流的2倍。4.高压电动机采用GL型
3、继电器构成电流速断保护和过负荷保护。5.线路变压器组L4-T3采用Ⅰ段和Ⅲ段电流保护,其电缆线路上最大负荷电流为90A。6.变电所出线上后备保护的动作时间如图所示。7.线路的电抗为0.4Ω/km,电缆线路的电抗为0.08Ω/km。二、设计任务1.计算系统中各母线上最大、最小短路电流、电动机出口端最小短路电流。2.对变压器T1、T2进行保护整定,并画出保护原理简图。3.对电动机进行保护整定,并画出保护原理简图。4.对线路变压器组L4-T3进行保护整定,并画出保护原理简图。前言对于一个大电网,故障发生的几率和故障带来的扰动是相当大的,如果没有切除故障的保护装置,电网是
4、不允许运行的,这就是继电保护在实际应用中的重要程度,正确安装保护装置的必要性是显而易见的,但在系统复杂的内部连接和与电厂的关系致使很难检查正确与否,因此有必要采取检验手段,保护是分区域布置的,这样整个电力系统都得到了保护,而不存在保护死区,当故障发生时,保护应有选择的动作,跳开距离故障点最近开关。电力系统运行要求安全可靠。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件,设备及人为因素的影响(如雷击,倒塌,内部过电压或者运行人员误操作等),电力系统会发生各种故障和不正常运行状态。最常见,危害最大的故障是各种形式的短路故障。电
5、力生产系统发、送、变、用电的同时性,决定了它的一个过程重要性,电力系统要通过设计,组织,以使电力能够可靠,经济的送到用户,对供电系统最大的威胁就是短路故障,它给系统带来了巨大的破坏作用,因此我们必须采取措施来防范它。继电保护装置的基本任务是:自动,迅速,有选择性将系统中故障部分切除,使故障元件损坏程度尽量可能降低,并保证该系统无故障部分迅速恢复正常运行。反映电器元件的不正常运行状态,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出信号,减负荷或者延时跳闸一、课题35kV变电所继电保护整定二、设计目的随着科学技术的飞速发展,继电保护器在35kV变电站中的应用也越来越广
6、泛,它不仅保护着设备本身的安全,而且还保障了生产的正常进行,因此,做好继电保护的整定对于保障设备安全和生产的正常进行是十分重要的。而特殊天气会影响变电站继电保护定值的适应性,同时实际工作中还存在继电保护误整定的情况。加强继电保护管理,健全沟通渠道,加强继电保护定值整定档案管理是提高继电保护定值整定的必要措施。三、已知条件1.网络接线图如图一所示。图一课题一系统接线图2.37kV母线M处三相短路容量最大值为120MVA,最小值为98MVA。3.变压器T1、T2均为Y/△-11接线。采用纵联差动保护作为主保护,过电流保护作为后备保护,变压器的最大负荷电流取其额定电流的
7、1.5倍。4.线路变压器组L3-T3采用Ⅰ段和Ⅲ段电流保护,其电缆线路上最大负荷电流为75A。5.高压电动机采用GL型继电器构成电流速断保护和过负荷保护。6.变电所出线上后备保护的动作时间如图所示。7.线路的电抗为0.4Ω/km,电缆线路的电抗为0.08Ω/km。四、设计任务1.计算系统中各母线上最大、最小短路电流、电动机出口端最小短路电流。2.对变压器T1、T2进行保护整定,并画出保护原理简图。3.对线路变压器组L3-T3进行保护整定,并画出保护原理简图。4.对电动机进行保护整定,并画出保护原理简图。课题分析35KV线路电流速断保护是根据短路时通过保护装置的电流
8、来选择动作
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