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10kV配电所的继电保护如何配置?整定计算

10kV配电所的继电保护如何配置?整定计算

  • 分类:行业动态
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-06-27 14:57
  • 访问量:

10kV配电所的继电保护如何配置?整定计算

【概要描述】  五、整定计算
  
  (1)开关站出线(10DL)
  
  当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。
  
  1)速断动作电流:躲过变压器低压侧zui大三相短路电流:t=0S
  
  2)过流保护动作电流:躲过可能出现的过负荷电流,如干变按Kgh=1.5,如大的风机、水泵等启动电流,按实际换算到10kV侧电流,Kgh可能为1.2、1.3等,微机保护按厂家提供资料,返回系数Kh=0.95,t=0.3S。
  
  如灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的zui低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。
  
  3)对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。
  
  (2)开关站进线(8DL)
  
  按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10kV母线的保护。
  
  1)限时速断动作电流:同开关站所有出线的zui大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.3S。
  
  2)时限过流动作电流:,t=0.6S。
  
  (3)区域站10kV出线(5DL)
  
  1)限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.4S
  
  2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实验时的冲击电流等),t=0.7S。
  
  (4)区域站10kV分段开关(2DL)
  
  设充电保护,按躲开10kV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出,t=0.2S。
  
  (5)开关站10kV分段开关(7DL)
  
  同2DL原则,t=0.2S。
  
  (6)开关站出线带2台及以上变压器
  
  1)速断动作电流:躲过中zui大者,t=0S。
  
  2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流, t=0.3S。
  
  (7)区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行)
  
  1)限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
  
  2)时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
  
  (8)区域站主变低压侧开关1DL、3DL
  
  设过电流保护(作为主变低后备保护,10kV母线保护及出线远后备保护),其动作电流按躲过主变的zui大负荷电流(当一台主变故障或检修时的负荷电流及电动机启动等),对K-2点要求KL≥2,对K-3点要求KL≥1.2。
  
  保护为一段二时限,diyi时限1.1S跳10kV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
  
  (9)关于时间级差说明
  
  1)对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。
  
  2)对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。
  
  (10)为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
  
  (11)对10kV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障
  
  1)在10kV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
  
  2)区域站、开关站10kV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10kV小电流接地选线功能通过各10kV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
  
  六、自动装置设定
  
  (1)10kV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
  
  (2)备用电源自动投入
  
  1)区域站10kV分段开关(2DL) 自动投入时间:
  
  a.t=110kV桥开关备自投时间+0.4S;
  
  b.t=主变高后备动作时间+0.4S;
  
  c.取a与b的zui大值。
  
  2)各开关站10kV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4S
  
  3)备自投动作电压
  
  工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)
  
  备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)
  
  本方案经多年运行考验,符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于1S,保证了10kV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确、误差小、容易整定、选择性好。
  
  多次动作,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。

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  五、整定计算
  
  (1)开关站出线(10DL)
  
  当变压器采用过电流而不采用差动保护时,其电源线路较短时,例如电缆长度小于3km时,采用线路--变压器组保护装置(即线路与受电变压器保护共用)。
  
  1)速断动作电流:躲过变压器低压侧zui大三相短路电流:t=0S
  
  2)过流保护动作电流:躲过可能出现的过负荷电流,如干变按Kgh=1.5,如大的风机、水泵等启动电流,按实际换算到10kV侧电流,Kgh可能为1.2、1.3等,微机保护按厂家提供资料,返回系数Kh=0.95,t=0.3S。
  
  如灵敏度不够,改为低电压闭锁的过电流保护,电流元件按躲开变压器的额定电流整定,而低电压闭锁元件的起动电压则按照小于正常情况下的zui低工作电压及躲过电动机自起动的条件来整定。
  
  3)对变压器超温,瓦斯保护需跳闸者,变压器高压侧设负荷开关带分励脱扣器,作用于跳闸。
  
  (2)开关站进线(8DL)
  
  按规范可不设,本方案设的目的作为出线保护及其相关元件故障如电磁线圈断路而拒动时的后备保护及3~10kV母线的保护。
  
  1)限时速断动作电流:同开关站所有出线的zui大一台变压器速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.3S。
  
  2)时限过流动作电流:,t=0.6S。
  
  (3)区域站10kV出线(5DL)
  
  1)限时速断动作电流:同开关站出线(8DL)限时速断保护相配合,配合系数Kph=1.1,t=0.4S
  
  2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流(如大电动机启动电流,某些实验时的冲击电流等),t=0.7S。
  
  (4)区域站10kV分段开关(2DL)
  
  设充电保护,按躲开10kV母线充电时变压器励磁涌流,延时t=0.2S动作,充电后保护退出,t=0.2S。
  
  (5)开关站10kV分段开关(7DL)
  
  同2DL原则,t=0.2S。
  
  (6)开关站出线带2台及以上变压器
  
  1)速断动作电流:躲过中zui大者,t=0S。
  
  2)时限过流动作电流:躲过线路过负载电流, t=0.3S。
  
  (7)区域站至住宅小区供电线路(单线单环或双环、开环进行)
  
  1)限时速断动作电流:同6.A原则,t=0.4S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
  
  2)时限过流动作电流:同6.B原则,t=0.7S(同小区变压器的高压熔断器配合)。
  
  (8)区域站主变低压侧开关1DL、3DL
  
  设过电流保护(作为主变低后备保护,10kV母线保护及出线远后备保护),其动作电流按躲过主变的zui大负荷电流(当一台主变故障或检修时的负荷电流及电动机启动等),对K-2点要求KL≥2,对K-3点要求KL≥1.2。
  
  保护为一段二时限,diyi时限1.1S跳10kV分段开关,第二时限1.5S跳本侧开关。
  
  (9)关于时间级差说明
  
  1)对微机保护,开关站△t为0.3S,对区域站为提高可靠性△t为0.4S。
  
  2)对电磁继电器保护,选精度较好的时间继电器,△t在开关站,区域站△t均为0.4S。
  
  (10)为避免CT饱和,可采用保护与测量CT分开,用不同的变比,如保护用300/5A等。
  
  (11)对10kV中性点非直接接地电力网中的单相接地故障
  
  1)在10kV母线上,装设接地监视装置,作用于信号。PT开口三角电压继电器整定值:Udz=15V,为避免铁磁谐振,在开口三角上设一个微机型消谐器。
  
  2)区域站、开关站10kV出线较多,设微机小电流接地信号装置,可迅速判别某出线单相接地故障(对微机保护,10kV小电流接地选线功能通过各10kV间隔的监控保护实现,无需专门的装置)。
  
  六、自动装置设定
  
  (1)10kV架空出线重合闸:动作投入时间1S。
  
  (2)备用电源自动投入
  
  1)区域站10kV分段开关(2DL) 自动投入时间:
  
  a.t=110kV桥开关备自投时间+0.4S;
  
  b.t=主变高后备动作时间+0.4S;
  
  c.取a与b的zui大值。
  
  2)各开关站10kV分段开关备自投时间=2DL备自投时间+0.4S
  
  3)备自投动作电压
  
  工作电源失压动作电压:25V(PT二次侧电压)
  
  备用电源监视动作电压:70V(PT二次侧电压)
  
  本方案经多年运行考验,符合可靠性、速动性、选择性、灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于1S,保证了10kV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确、误差小、容易整定、选择性好。
  
  多次动作,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。

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