1.3 本文的主要工作
本次设计的主要工作是以110kV为基础电压等级的输电线路的保护设计。具体包含了输电线路中的距离保护和零序电流保护的整定计算。对于电力系统中的运行方式的介绍和选择也做了具体的分析。在系统中出现的故障点的分析和故障点正负零序网络的制定也给出了详细的说明。线路的自动综合重合闸的设计以及主变压器和线路的微机保护方案的确定都给出了研究的成果。
第二章 电力系统运行方式和线路保护方式
2.1电力系统运行方式的选择
在电力系统运行的过程当中,我们要求它的运行方式是稳定的,可靠的,经济的。当我们要对电力系统进行日常的检查和维修工作时,我们需要改变电力系统的运行方式,从而导致了电力系统的数据变动。所以在当初设计输电系统时应当选取合适的硬件设备以及继电保护的相关数值。在这种情况下电力系统的不同运行方式就会给我们提供多种参数值,从而来检验电气设备的稳定情况和继电保护设备的灵敏性。通常情况下运行方式分为两种,一种是最大运行方式,另一种是最小运行方式。二者各具优缺点,两种运行方式下如果出现短路情况,都将会产生短路电流。最大运行方式下,具有最大短路电流因为其短路阻抗最小。最小运行方式下,具有最小短路电流因为其短路阻抗最大。在最大运行方式下,其短路电流通常会被用于检验用电设备的稳定情况。在最小运行方式下,其短路电流通常会被用于检验继电保护设备的灵敏性。在本次设计中当所有设备全部正常工作时为最大的运行方式,当两个发电机只有其中一个正常运行时为最小的运行方式。
2.2变压器中性点接地的选择
在电力系统中中性点的接地的方式即是在系统中的发电机或者是变压器的中性点的接地方式。关于中性点如何接地是一个非常繁杂的情况。影响它的因素有很多,包括了继电保护,电压,系统的接线以及供电的稳定性等情况。按照我国的规定,在110kV的电网中,通常选用的方式为大电流接地。中性点有效接地即是大电流接地,其中中性点经过较低的电阻然后接地和中性点直接接地都属于有效接地的范围。在现实情况中,一些变压器通常不接地,这样可以减小系统在单相接地是的电流。这种接地方式固定了中性点的电位就是地电位,从而能使保护装置的跳闸动作在短时间内快速完成,过电压作用于电力系统的的时间变得更少。在另一方面,电力系统对于装置的绝缘要求变得不高,也可节省成本。在本次设计中系统中全部的变压器都是星形侧接地。
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