GPSL621二次接线设计及其定值整定开题报告

 2023-12-19 08:48:19

1. 研究目的与意义

为了防止隔离刀闸、接地刀闸的误操作,需要设计合理防误操作的回路或逻辑。

根据已有的刀闸图纸,如果设计可靠的防误操作硬件接点电气闭锁回路并配合完善的微机软件防误逻辑,就可以确保人为误操作时不会出现严重后果。

为了防止分合闸过程中断路器出现跳跃,就需要设计合理的防跳回路。

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2. 课题关键问题和重难点

关键问题主要是:

(1)二次接线设计问题

用导线或控制电缆将二次设备按规定要求连接在一起,用于参数测量、操作控制及信号显示的全部低压回路,称为二次回路。按电源可分为电压回路、电流回路、操作回路。它能对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护。

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3. 国内外研究现状(文献综述)

电力系统110kV及以上输电线路距离远、负荷重、网络复杂、参数变化范围大、运行稳定性高,在这种电网中简单的电流电压保护往往不能满足保护的基本要求。电流电压保护,其保护范围随系统运行方式的变化而变化。在系统最小运行方式下,电流速断保护或延时电流速断保护的范围将变的很小,电流速断保护有时甚至没有保护区,不能满足电力系统对快速切除故障的要求。此外。一些远距离重负荷线路,由于线路的最大负荷电流可能与线路短路时的短路电流相差不多,对这样的线路,即使采用过电流保护,其灵敏度也常常不能满足要求。为此在多侧电源的环形网络线路上配置了选择性较强的距离保护。这是一种反映保护安装处至故障点的距离,并根据距离远近确定动作时限的一种保护装置。它不受运行方式变化的影响,并被广泛应用。微机型距离保护与常规距离保护一样,其基本原理是相同的,所不同的仅仅是采用微机的软件方式来完成距离保护的阻抗计算与逻辑判断。在我国,110kV及以上电压等级的电网,均为中性点直接接地电网。在中性点直接接地电网中,发生一点接地故障即构成单相接地短路,产生很大的故障相电流。从对称分量角度分析,则出现了很大的零序电流。从故障发生几率的统计来看,在中性点直接接地电网中,线路发生接地故障占所有故障次数中的大多数,约占80%。因此,除了在距离保护中设置反映接地故障的接地距离保护外,还应装设反映接地故障的零序方向电流保护,用以加强对接地故障的保护,提高电网供电的可靠性。微机型零序方向电流保护与常规的零序方向电流保护一样遵循高压线路继电保护装置四统一(统一技术标准;统一原理接线;统一符号;统一端子排布置)设计要求,在许多基本原则上是一致的。此外,从保护的配置上讲,输电线路应配置能反映全线任一处故障的快速动作保护作为主保护。但由于保护的构成原理和选择性的要求,上述的距离保护、零序方向电流保护都不可能满足这个要求。因为它们只反应一端电气量的变化,不能区别是被保护线路末端短路还是相邻线路首段短路,为了保证保护动作的选择性,反映线路末端的保护必须带有一定的延时,这样,就不可能做到无时限切除被保护线路上任一处的故障。这类保护主要应用的是纵差保护和高频保护。为了提高电网供电的可靠性,在110kV线路中还配置了三相一次重合闸装置。目前,在我国110kV电网中,一般的110kV线路配置有距离保护、零序方向电流保护及三相一次重合闸;重要的110kV线路,如双回线、联络线等,配置有纵差保护或高频保护、距离保护、零序方向电流保护及三相一次重合闸。虽然这些微机保护的配置不同,但是他们输入的模拟量,即交流电压量和交流电流量是相同的。由不同的软件程序来实现不同的保护。不同配置的微机保护,输入的开关量信号是不同的,保护的输出部分也是不同的。高压断路器又称高压开关,不仅能够切断闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以用于切断故障时的短路电路。具有完善的灭弧装置和很强的断流能力。选择电流互感器应先进行整定计算,按故障最严重情况下,流过保护安装处的最大短路电流为参考,同事躲过正常运行时流过互感器的最大负荷电流,运用所学公式进行合理计算,并参照表格选出具体型号。 电压互感器的二次侧一般为100V(一次侧接与线电压时),其数值依据不同的接线可能不同。其一次额定值应为线路一次电压值。

1) 遥测(遥测信息) 远程测量,采集并传送运行参数,包括各种电气量(线路上的电压、电流、功率等量值)和负荷潮流等。 2) 遥信(遥信信息) 远程信号,采集并传送各种保护和开关量信息。 3) 遥控(遥控信息) 远程控制,接受并执行遥控命令,主要是分合闸,对远程的一些开关控制设备进行远程控制。

参考文献[1] 西北电力设计院,电力工程设计手册第二册[M].北京:中国电力出版社,1997.[2] 东北电力设计院,继电保护和安全自动装置技术规程(GB 14285—2006)[S].北京:中国电力出版社,2006.[3]姚春球,发电厂电气部分(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013.[4] 西北电力设计院,火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程(DL/T 5136—2001)[S].北京:中国电力出版社,2002.[5] 江苏省电力公司,电力系统继电保护原理与实现技术[M].北京:中国电力出版社,2006[6] an expert system for wide areaback-up protection:-local driven mechanism with remote information sharing,P A Crossley Queen's University of Belfast UK;J C Tan Guangxi University China;Phil Gale Hathaway UK;I.Hall National Grid UK;J Farrell ScottishPower UK[7] J. B. Lee, C. H. Jung, I. D. Kim, Y. K. Baek, #8222;Protective relay testingand c

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4. 研究方案

方案设计:

(1)完成整定计算;

(2)按照变电所综合自动化要求进行线路保护二次接线设计;

(3)完成如下接线图的设计:

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5. 工作计划

第1周 学习二次设计规程,完成线路保护配置第2周 消化保护说明书,完成保护资料翻译第3周 二次系统学习;设备配置;编写开题报告第4周 根据保护说明书及工程图纸了解保护柜的组屏第5周 断路器、操作箱原理学习,掌握控制回路第6周 刀闸操作、防误原理学习,掌握防误方式第7周 测控柜学习,了解'四遥”功能的实现第8周 完成交流电流、电压回路二次接线图设计第9周 完成控制回路二次接线图设计第10周 完成刀闸闭锁回路次接线图设计, 完善二次设计图纸

第11周 编写设计说明书

第12周 准备答辩、毕业答辩

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