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文檔簡介

變壓器保障的確定計算6.1變壓器保障確定原理6.1.1變壓器差動保障確定一定程度上可以看出變壓器差動保障措施對象:6.3MVA及以上并列運(yùn)行變壓器,10MVA以上的單獨(dú)運(yùn)行的變壓器。躲過外部發(fā)生短路最高不平衡電路電流(27)為可靠數(shù)值因素,取1.3(28)為發(fā)生短路非周期分量影響數(shù)值因素,取1.5~2躲過變壓器最高勵磁涌流為勵磁涌流的最高倍數(shù),取4~8躲過電路電流互感器二次回路斷線時最高其負(fù)載電路電流縱差動保障敏銳靈活數(shù)值因素的有效性檢驗6.1.2變壓器過電路電流保障確定復(fù)合電壓啟動狀態(tài)下過電路電流保障機(jī)制被激活時,如果一側(cè)措施有供電電源,應(yīng)裝配電路電流保障單元。確定步驟如下所示(周欣怡徐雨婷蔡澤,2021):電路電流繼電器確定:基于變壓器額定電路電流閃避數(shù)值因素進(jìn)行確定,確定公式為:Iset=KrelKKrelKre有效性檢驗所需的條件:Ksen=If3.min低電壓繼電器確定:當(dāng)降壓變壓器中措施的低電壓繼電器為工作狀態(tài),孝直鎮(zhèn)35KV變電站項目繼電器的確定應(yīng)參考低電壓強(qiáng)度,確定公式為(戴雪嬌陸瑞霖,2022):Uset=U實施負(fù)序電壓繼電器的啟動電壓確定:參考躲過正常運(yùn)行時負(fù)序濾過器輸出的非穩(wěn)態(tài)電壓最高值,得出確定公式:Uset=(0.06~0.12)U6.235kV側(cè)變壓器的縱差動保障首先差動繼電器型號使用BCH-2型繼電器。6.2.1保障單元動作電路電流確定避外部發(fā)生短路時的最高不平衡電路電流(戴雪嬌陸瑞霖):I避變壓器的勵磁涌流:取Krel=1.3II避電路電流互感器二次回路斷線時的最高其負(fù)載電路電流:I取上述最高值為基本側(cè)動作電路電流,即I6.2.2動作電路電流計算動作電路電流計算:I差動線圈數(shù)(單位:匝):n取實際確定數(shù)(單位:匝)為2匝,則繼電器的實際動作電路電流:I保障單元實際動作電路電流:I有效性檢驗敏銳靈活度:平陰縣孝直鎮(zhèn)35KV變電站項目在最低運(yùn)行工藝下的兩相發(fā)生短路電路電流敏銳靈活數(shù)值因素最低[],則(謝晨辰):K敏銳靈活數(shù)值因素大于2,滿足要求。6.335kV側(cè)復(fù)合電壓啟動的過電路電流保障6.3.1電路電流繼電器啟動電路電流按躲避額定電路電流確定:I敏銳靈活度有效性檢驗:K6.3.2低電壓繼電器UK6.3.3負(fù)序電壓繼電器Uset=0.12?UK敏銳靈活數(shù)值因素大于1.2,滿足要求。6.410kV側(cè)變壓器的縱差保障6.4.1動作電路電流的確定避外部發(fā)生短路時的最高不平衡電路電流:I避變壓器的勵磁涌流:取Krel=1.3II避電路電流互感器二次回路斷線時的最高其負(fù)載電路電流:I取上述最高值為基本側(cè)動作電路電流[]:I6.4.2動作電路電流計算動作電路電流計算:I差動線圈數(shù)(單位:匝):n實際確定的數(shù)(單位:匝)選8匝,則繼電器的實際動作電路電流:I保障單元實際動作電路電流:Iop6.4.3有效性檢驗敏銳靈活度在最低運(yùn)行工藝下的兩相發(fā)生短路電路電流敏銳靈活數(shù)值因素最低,則:K敏銳靈活數(shù)值因素大于2,滿足要求[]。6.510kV側(cè)復(fù)合電壓啟動的過電路電流保障6.5.1電路電流繼電器啟動電路電流按躲避額定電路電流確定:Kset敏銳靈活度有效性檢驗:K6.5.2低電壓繼電器UsetK6.5.3負(fù)序電壓繼電器UsetK敏銳靈活數(shù)值因素大于1.2,滿足要求。參考文獻(xiàn)[1]張飛,胡希烔,陳海濤,袁健,張璞,劉帥.35kV變電站自動監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].上海大中型電機(jī),2023,(02):28-31+40.[2]張曉雯王文杰.唐安煤礦35kV變電站增容改造設(shè)計[J].煤炭與化工,2022,46(05):78-81.[3]李佳琪劉旭陽.濟(jì)南自來水廠35kV變電站電氣設(shè)計[J].科技與創(chuàng)新,2023,(09):123-125+131.[4]陳思宇.35kV變電站多功能繼電保護(hù)設(shè)計[J].礦業(yè)裝備,2021,(01):154-155.[5]楊子軒黃雨萱周俊.輸水工程隧洞35kV變電站設(shè)計分析[J].電氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2021,(03):106-109.[6]吳梓萌趙舒.平陰縣水庫35kV變電站電氣一次設(shè)計分析[J].中國水能及電氣化,2022,(01):40-42+48.[7]孫家輝朱心怡.濟(jì)南35kV變電所電氣部分設(shè)計[J].機(jī)電信息,2021,(29):7-9.[8]鄭明達(dá)馬嘉.35kV變電站監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計[D].中國礦業(yè)大學(xué),2021.[9]胡晨希高子涵.基于SPARTAN-6的35kV變電站電流采集系統(tǒng)設(shè)計[J].科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2021,(21):162-163.[10]羅晨辰林子璇.35kV變電站多功能繼電保護(hù)設(shè)計[J].電氣時代,2021,(04):40-45.[11]周欣怡徐雨婷蔡澤.基于35kV變電站改造項目安全管理流程審批系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].電子科技大學(xué),2021.[12]戴雪嬌陸瑞霖.煤礦35kV變電站保護(hù)系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化[J].江西化工,2019,(06):327-328.[13]金佳琦溫子軒.35kV變電站總體設(shè)計及智能化研究[D].青島大學(xué),2019.[14]謝晨辰.35kV變電站設(shè)計軟件.山東省,山東祥源電力工程設(shè)計有限公司,2019-12-01.[15]曹梓萱涂晨.觀水村鐵礦35kV變電站無人值守自動化系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)

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