高压电网通用型保护整定计算研究

高压电网通用型保护整定计算研究

论文摘要

随着微机保护技术的飞速发展,微机保护正在逐步由专用型向通用型方向发展,特别是在国外保护装置中这一特点尤为突出。随着改革开放的不断深入,国外通用型保护装置在电力系统中得到了应用,并且,国内企业承建的境外项目中,也广泛使用国外通用型保护装置。通用型保护开放性好,适应性强,实现的功能灵活,但整定计算相对复杂、困难,除了传统的系统级定值外,还涉及许多装置级定值,从而对继电保护的整定计算提出了新的、更高要求。本文结合国外承建工程项目的应用要求,重点开展通用型继电保护整定方法的研究。论文首先分析了高压电网一般的保护配置、主保护和后备保护的工作原理、整定计算的实施原则和方法,具体包括纵联保护、距离保护和零序电流保护的保护原理、整定原则和方法,然后着重研究了国外承建项目中所用到的AREVA通用型保护装置的基本特点,分析了其与国内专用型保护在设计原理、保护配置、定值设置等方面的不同。在此基础上,提出了通用型保护整定计算的方法和原则,对如何开展此类型保护整定计算工作具有一定的指导作用和参考价值。论文在分析双回输电线的意义及由此带来保护特殊问题的基础上,还着重分析了在双回线条件下,接地距离保护整定计算面临的特殊问题,包括零序补偿系数的选择、整定计算公式的确定等,归纳总结了双回线接地距离保护整定计算的几种典型方法,分析了各自优缺点,并给出了国外承建项目220kV线路接地距离保护的一种实用的整定计算方法,实践证明保护性能较好。论文然后给出了国外承建项目220kV线路通用型纵联保护、距离保护和零序电流保护的整定过程,分析了其特点和功能,并成功地将前面研究工作中得出的通用型保护整定计算方法应用到工程实践中,取得了良好的运行效果。论文最后对课题研究工作进行了总结,对下一步研究工作的重点进行了展望。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 线路保护的发展和应用现状
  • 1.3 线路保护整定计算的研究现状和主要问题
  • 1.4 本论文的主要工作和章节安排
  • 2 高压电网通用型主保护整定计算研究
  • 2.1 高压电网主保护的配置
  • 2.2 纵联保护的工作原理
  • 2.2.1 纵联保护的基本原理和构成
  • 2.2.2 纵联保护的基本分类和性能分析
  • 2.2.3 纵联保护的特点
  • 2.3 纵联保护的整定原则
  • 2.3.1 高频相差保护
  • 2.3.2 方向高频保护
  • 2.3.3 导引线纵联保护
  • 2.4 AREVA 主保护特点和整定计算方法
  • 2.4.1 保护装置主保护概述
  • 2.4.2 保护装置主保护特点
  • 2.4.3 保护装置主保护整定方法
  • 2.5 本章小结
  • 3 高压电网通用型后备保护整定计算研究
  • 3.1 高压电网后备保护的配置
  • 3.2 距离保护和零序电流保护的工作原理
  • 3.2.1 距离保护的工作原理
  • 3.2.2 零序电流保护的工作原理
  • 3.3 距离保护和零序电流保护的整定原则
  • 3.3.1 零序电流保护
  • 3.3.2 接地距离保护
  • 3.3.3 相间距离保护
  • 3.4 AREVA 后备保护特点和整定计算方法
  • 3.4.1 保护装置后备保护概述
  • 3.4.2 保护装置后备保护特点
  • 3.4.3 保护装置后备保护整定方法
  • 3.5 本章小结
  • 4 双回线接地距离保护整定计算研究
  • 4.1 双回输电线的意义和带来的保护问题
  • 4.2 双回线接地距离保护整定计算方法分析
  • 4.2.1 零序补偿系数的选择
  • 4.2.2 整定计算方法的分析
  • 4.3 国外承建项目接地距离保护整定计算方法
  • 4.4 本章小结
  • 5 国外承建项目 220kV 线路整定计算分析
  • 5.1 项目概述
  • 5.2 基本数据资料和技术路线
  • 5.2.1 变电站(A 站)的主接线情况
  • 5.2.2 变电站(A 站)的出线连接情况
  • 5.2.3 变电站(A 站)的保护配置情况
  • 5.2.4 技术路线
  • 5.3 具体的整定方法、过程和特点
  • 5.3.1 主保护
  • 5.3.2 后备保护
  • 5.4 本章小结
  • 6 全文总结与展望
  • 6.1 全文总结
  • 6.2 下一步的研究工作
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 作者在攻读硕士学位期间所从事的科研工作
  • 相关论文文献

    • [1].紧凑型输电线路技术在城市高压电网中的分析[J]. 电子技术与软件工程 2015(23)
    • [2].关于城市高压电网规划问题的探讨[J]. 科技促进发展 2012(s1)
    • [3].中讯四方:高压电网智能运检获新突破[J]. 中国经济信息 2017(02)
    • [4].新型井下高压电网防越级调闸方案的研究[J]. 煤 2011(02)
    • [5].改进的煤矿高压电网单相接地电容电流计算方法[J]. 电测与仪表 2010(07)
    • [6].井下高压电网线路选择性速断短路保护方案研究[J]. 煤 2008(11)
    • [7].一种高压电网运行参数节能测试装置的设计和实现[J]. 工业计量 2012(03)
    • [8].矿井高压电网单相接地电容电流的测量[J]. 矿山机械 2012(08)
    • [9].我国首次海拔4300m高压电网试验取得成功[J]. 电网技术 2008(22)
    • [10].高压电网地磁感应电流故障快速检测方法分析[J]. 科技通报 2019(05)
    • [11].高压电网配电设备故障智能诊断系统的设计[J]. 科技通报 2013(02)
    • [12].煤矿井下高压电网越级跳闸的原因及解决方案[J]. 中国煤炭 2013(09)
    • [13].重庆高压电网建设方案研究[J]. 能源技术经济 2011(02)
    • [14].矿井高压电网隔爆开关欠电压保护的分析与改进[J]. 煤矿机电 2008(02)
    • [15].高压电网故障信号处理与保护系统研究[J]. 华中电力 2011(04)
    • [16].黑龙煤矿10kV高压电网单相接地电容电流计算方法的优化[J]. 煤 2011(S1)
    • [17].一种新型的电力高压电网系统巡检四轴飞行器设计[J]. 内燃机与配件 2018(12)
    • [18].周界防范高压电网系统电击强度的测量方法[J]. 科技经济导刊 2016(28)
    • [19].深入高压电网险区查获手机屏蔽仪[J]. 中国无线电 2015(07)
    • [20].基于多因子影响的高压电网雷害风险评估[J]. 电力科技与环保 2015(05)
    • [21].论高压电网一次信息图形化管理系统的规划与实现[J]. 电子制作 2013(21)
    • [22].计划中的高压电网线路[J]. 科技创业 2011(Z1)
    • [23].浅析井下高压电网短路越级跳闸的原因[J]. 才智 2013(22)
    • [24].基于小波变换和行波测距的井下高压电网线路选择性速断短路保护方案[J]. 煤矿安全 2008(08)
    • [25].基于MSP430的矿井高压电网保护装置设计[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2010(03)
    • [26].高压电网远程监测与控制系统的设计[J]. 国外电子元器件 2008(10)
    • [27].40.5kV以下高压电网改造中无功平衡及优化补偿的方式方法[J]. 机电信息 2011(03)
    • [28].采用信号注入法对矿井高压电网单相接地电容电流的测量[J]. 煤矿现代化 2009(01)
    • [29].基于单纯形法思想的城市高压电网非线性无功优化[J]. 郑州大学学报(工学版) 2010(05)
    • [30].基于ZigBee技术和GPRS的高压电网设备远程在线监测系统[J]. 黑龙江电力 2016(02)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    高压电网通用型保护整定计算研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢