110kv降压变电站电气部分设计

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3. 分段断路器保护:出线断路器如不能按切除电抗器前的短路条件选择时,分段断路器

上通常装设两相或瞬时电流速断装置和过电流保护。 6-10 kV线路的配置原则: 1.相间短路保护

对于不带电抗器的单侧电源线路,应装设电流速断保护和过流保护。 2.单相接地保护

根据人身和设备的安全要求,必要时应装设动作于跳闸的单相接地保护。 35 kV及以上中性点非直接接地电网中的线路保护配置原则: 1.相间短路保护

对简单电网一般采用一段式或两段式电流电压速断保护和过电流保护,例如单侧电的终端回路上,通常仅需装设主保护的瞬时段及后备电流保护。 2.单相接地保护

对线路单相接地故障现从优应装设下列电流构成的有选择性的电流保护或功率方向保护:

(1)网络的自然电容电流。 (2)消弧线圈补偿后的残余电流。

(3)人工接地电流,一般比电流不宜大于10—20A。 (4)单相接地的暂态电流。

110-220kV 中性点直接接地电网的线路保护应装设防御单相及多相短路保护,多段式相间短路保护、相电流速断保护距离保护,纵差动保护。

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6.2变电所继电保护配置

1.10 kV线路

配置:(1)电流速断保护和过电流保护;(2)零序电流保护。 2.35 kV线路

配置:(1)电流速断保护和过电流保护;(2)零序电流保护。 3.110 kV线路

配置:由变压器保护作为保护 4.10kV、35kV 母线分段断路器

配置:(1)电流速断保护;(2)过电流保护。 5.变压器

配置:(1)瓦期保护;(2)纵差动保护;(3)过电流保护;(4)零序电流电压保护;

(5)过负荷保护。 继电保护的整定及校验

由于线路较多且各线路整定计算方法一样,所以选择10KV侧F线路进行举例说明。 线路末端短路点K5,瞬时速断保护整定校验 K5点短路时的三相短路电流:最大运行方式下

(3)标幺值 If5*?1?0.495

2.0215100?2.722(KA)

3?10.5(3)有名值 If1?0.495?I2(3)(1)动作电流 Iop1?KrelIk,max?1.2?2.722?3.2664(KA)

IIopr,1?KconIIop,1KTA?1?3266.4?27.22(A)

6005(2)计算保护范围、校验灵敏度:

?IOP?1Xs,maxE??XL1

maxXmax?0.228

31E?110.5?10?Lmax?(1?Xs,max)?(0.43266.4X1Iop

3?0.228)?4.64(km)

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(Lmax)?100%?92.8%?50%

L1?IOP?132Xs,minE??XL1

min13E?1310.5?10?Lmin?(?Xs,min)?(?120.423266.4X1Iop(Lmin)?100%?57.55%?15%

L133?0.456)?2.8775(km)

灵敏度满足要求

2)过电流保护整定计算:

1? 动作电流 Il,max?P3U9?103??607.737(A) cos?3?0.95?10?0.9w,minmaxΙΙΙIop,1?Krel1.2?607.737Il,max??858(A) Kre0.85ΙΙΙIop,1ΙΙΙIopr,1?KconKTA?1?858?7.15(A)

6005校验灵敏度:作为本线路的后备保护

KS?II(2)k1,minΙΙΙop,13?2357?2?2.379?1.5 灵敏度满足要求

858所以该线路保护配置和整定值列表如下表7-1: 保护配置 瞬时速断 过流保护 整定值 3.2664(KA) 607.737(A) 表7-1

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第七章 防雷与接地保护

7.1雷电的形式及防雷措施

雷电分位置积累和感应雷两种基本形式。感应雷能量很大,对供电设备的危害也很大。另外还有沿架空线路侵入变电站或用户的雷电流,这种雷电流是由输电线路遭受直击雷而产生的。因雷电波侵入而发生的事故是电力系统中常见的事故。雷电可能会带来杆塔或建筑的击毁、人畜的伤害、导线或设备的烧损、火灾、电力设备的击穿等危害。

为了减小雷电的危害,我们要采取一些有效的防雷措施。常见的防雷措施有遮盖措施、堵截措施、设备自动重合闸措施、提高设备绝缘水平。配电的防雷采用避雷器、放电间隙等,通过接地装置将雷电流引入大地。在多雷区可以采用架空避雷线,有条件的还可以采用木质绝缘来降低闪络次数。常见的建筑物、电气设备的防雷装置有避雷针、避雷带引下线、接地装置、避雷器等多种。

在柱上开关或负荷开关的防雷措施上,由于柱上断路器或负荷开关多为线路分段或切合变压器用,就其影响范围来说,其比变压器还要重要。这些设备间距小,绝缘水平也低,常因雷电闪络而引起变电所跳闸。因此也必须用避雷器或间隙进行保护。其具体位置在两杆式柱上断路器的安装图中可以找到。

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