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1 

某输电线路距离保护设计方?/p>

 

1.1

 

输电线路距离保护概述

 

输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置?/p>

阻抗元件的阻

抗值是接入该元件的电压与电流的比值,

也就是短路点至保护安装处的阻抗值?/p>

因线

路的阻抗值与距离成正比,

所以叫距离保护或阻抗保护?/p>

系统在正常运行时?/p>

不可?/p>

总工作于最大运行方式下?/p>

因此当运行方式变小时?/p>

电流保护的保护范围将缩短?/p>

?/p>

敏度降低?/p>

而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,

受系统运行方式影响较

小,保护范围稳定,常用于线路保护

 

电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构?/p>

系统运行方式和电力系统继电保?/p>

来保证?/p>

高压及以上等级电网中?/p>

继电装置可靠性和速动性有双重主保护来保证?/p>

?/p>

选择性和灵敏性主要由相间接地故障后被保护延时段来保证?/p>

距离保护是以距离测量

元件为基础构成保护装置?/p>

称阻抗保护?/p>

系统正常运行时,

保护装置安装处的电压?/p>

系统的额定电压,电流负载电流,发生短路故障时,电压降低、电流增大。因此,?/p>

压和电流比,

正常状态和故障状态有很大变化?/p>

由于线路阻抗和距离成正比?/p>

保护?/p>

装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,

也反映保护安装处到短?/p>

点距离。所以按照距离远近来确定保护动作时间,这样就能有选择地切除故障?/p>

 

当前微计算机硬件的更新和网络化发展在计算机控制领域。单片机?/p>

DSP

芯片

二者技术上的融合,

主要体现在运算能力的提高及嵌入式网络通信芯片的出现和应用

等方面?/p>

这些发展使硬件设计更加方便?/p>

高性价比使冗余设计成为可能?/p>

为实现灵?/p>

化?/p>

高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件?/p>

硬件技术的不断更新和微机保

护设计网络化?/p>

将为距离保护的设计和发展带来一种全新的理念和创新,

它会大大简

化硬件设计、增强硬件的可靠性,使装置真正具有了局部或整体升级的可能?/p>

 

1.2

 

本文研究内容

 

本次课程设计的主要是输电线路的距离保护?/p>

计算和分析主要内容是计算保护

1

距离保护Ⅰ段?/p>

Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,

计算灵敏度同时要注意每个保护的动?/p>

时间要精确,

上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统?/p>

影响进行相应的计算分析,

并确定距离保护的范围?/p>

并分析系统在最小运行方式下?/p>

荡时,保?/p>

1

各段距离保护的动作情况。后?/p>

MATLAB

仿真,验证计算的正确性?/p>

 

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输电线路距离保护概述

 

输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置?/p>

阻抗元件的阻

抗值是接入该元件的电压与电流的比值,

也就是短路点至保护安装处的阻抗值?/p>

因线

路的阻抗值与距离成正比,

所以叫距离保护或阻抗保护?/p>

系统在正常运行时?/p>

不可?/p>

总工作于最大运行方式下?/p>

因此当运行方式变小时?/p>

电流保护的保护范围将缩短?/p>

?/p>

敏度降低?/p>

而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,

受系统运行方式影响较

小,保护范围稳定,常用于线路保护

 

电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构?/p>

系统运行方式和电力系统继电保?/p>

来保证?/p>

高压及以上等级电网中?/p>

继电装置可靠性和速动性有双重主保护来保证?/p>

?/p>

选择性和灵敏性主要由相间接地故障后被保护延时段来保证?/p>

距离保护是以距离测量

元件为基础构成保护装置?/p>

称阻抗保护?/p>

系统正常运行时,

保护装置安装处的电压?/p>

系统的额定电压,电流负载电流,发生短路故障时,电压降低、电流增大。因此,?/p>

压和电流比,

正常状态和故障状态有很大变化?/p>

由于线路阻抗和距离成正比?/p>

保护?/p>

装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,

也反映保护安装处到短?/p>

点距离。所以按照距离远近来确定保护动作时间,这样就能有选择地切除故障?/p>

 

当前微计算机硬件的更新和网络化发展在计算机控制领域。单片机?/p>

DSP

芯片

二者技术上的融合,

主要体现在运算能力的提高及嵌入式网络通信芯片的出现和应用

等方面?/p>

这些发展使硬件设计更加方便?/p>

高性价比使冗余设计成为可能?/p>

为实现灵?/p>

化?/p>

高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件?/p>

硬件技术的不断更新和微机保

护设计网络化?/p>

将为距离保护的设计和发展带来一种全新的理念和创新,

它会大大简

化硬件设计、增强硬件的可靠性,使装置真正具有了局部或整体升级的可能?/p>

 

1.2

 

本文研究内容

 

本次课程设计的主要是输电线路的距离保护?/p>

计算和分析主要内容是计算保护

1

距离保护Ⅰ段?/p>

Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,

计算灵敏度同时要注意每个保护的动?/p>

时间要精确,

上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统?/p>

影响进行相应的计算分析,

并确定距离保护的范围?/p>

并分析系统在最小运行方式下?/p>

荡时,保?/p>

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各段距离保护的动作情况。后?/p>

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仿真,验证计算的正确性?/p>

 

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输电线路距离保护概述

 

输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置?/p>

阻抗元件的阻

抗值是接入该元件的电压与电流的比值,

也就是短路点至保护安装处的阻抗值?/p>

因线

路的阻抗值与距离成正比,

所以叫距离保护或阻抗保护?/p>

系统在正常运行时?/p>

不可?/p>

总工作于最大运行方式下?/p>

因此当运行方式变小时?/p>

电流保护的保护范围将缩短?/p>

?/p>

敏度降低?/p>

而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,

受系统运行方式影响较

小,保护范围稳定,常用于线路保护

 

电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构?/p>

系统运行方式和电力系统继电保?/p>

来保证?/p>

高压及以上等级电网中?/p>

继电装置可靠性和速动性有双重主保护来保证?/p>

?/p>

选择性和灵敏性主要由相间接地故障后被保护延时段来保证?/p>

距离保护是以距离测量

元件为基础构成保护装置?/p>

称阻抗保护?/p>

系统正常运行时,

保护装置安装处的电压?/p>

系统的额定电压,电流负载电流,发生短路故障时,电压降低、电流增大。因此,?/p>

压和电流比,

正常状态和故障状态有很大变化?/p>

由于线路阻抗和距离成正比?/p>

保护?/p>

装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,

也反映保护安装处到短?/p>

点距离。所以按照距离远近来确定保护动作时间,这样就能有选择地切除故障?/p>

 

当前微计算机硬件的更新和网络化发展在计算机控制领域。单片机?/p>

DSP

芯片

二者技术上的融合,

主要体现在运算能力的提高及嵌入式网络通信芯片的出现和应用

等方面?/p>

这些发展使硬件设计更加方便?/p>

高性价比使冗余设计成为可能?/p>

为实现灵?/p>

化?/p>

高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件?/p>

硬件技术的不断更新和微机保

护设计网络化?/p>

将为距离保护的设计和发展带来一种全新的理念和创新,

它会大大简

化硬件设计、增强硬件的可靠性,使装置真正具有了局部或整体升级的可能?/p>

 

1.2

 

本文研究内容

 

本次课程设计的主要是输电线路的距离保护?/p>

计算和分析主要内容是计算保护

1

距离保护Ⅰ段?/p>

Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,

计算灵敏度同时要注意每个保护的动?/p>

时间要精确,

上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统?/p>

影响进行相应的计算分析,

并确定距离保护的范围?/p>

并分析系统在最小运行方式下?/p>

荡时,保?/p>

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输电线路距离保护概述

 

输电线路距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置?/p>

阻抗元件的阻

抗值是接入该元件的电压与电流的比值,

也就是短路点至保护安装处的阻抗值?/p>

因线

路的阻抗值与距离成正比,

所以叫距离保护或阻抗保护?/p>

系统在正常运行时?/p>

不可?/p>

总工作于最大运行方式下?/p>

因此当运行方式变小时?/p>

电流保护的保护范围将缩短?/p>

?/p>

敏度降低?/p>

而距离保护测量的是短路点至保护安装处的距离,

受系统运行方式影响较

小,保护范围稳定,常用于线路保护

 

电力系统稳定运行主要有符合要求电网结构?/p>

系统运行方式和电力系统继电保?/p>

来保证?/p>

高压及以上等级电网中?/p>

继电装置可靠性和速动性有双重主保护来保证?/p>

?/p>

选择性和灵敏性主要由相间接地故障后被保护延时段来保证?/p>

距离保护是以距离测量

元件为基础构成保护装置?/p>

称阻抗保护?/p>

系统正常运行时,

保护装置安装处的电压?/p>

系统的额定电压,电流负载电流,发生短路故障时,电压降低、电流增大。因此,?/p>

压和电流比,

正常状态和故障状态有很大变化?/p>

由于线路阻抗和距离成正比?/p>

保护?/p>

装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,

也反映保护安装处到短?/p>

点距离。所以按照距离远近来确定保护动作时间,这样就能有选择地切除故障?/p>

 

当前微计算机硬件的更新和网络化发展在计算机控制领域。单片机?/p>

DSP

芯片

二者技术上的融合,

主要体现在运算能力的提高及嵌入式网络通信芯片的出现和应用

等方面?/p>

这些发展使硬件设计更加方便?/p>

高性价比使冗余设计成为可能?/p>

为实现灵?/p>

化?/p>

高可靠性和模块化的通用软硬件平台创造了条件?/p>

硬件技术的不断更新和微机保

护设计网络化?/p>

将为距离保护的设计和发展带来一种全新的理念和创新,

它会大大简

化硬件设计、增强硬件的可靠性,使装置真正具有了局部或整体升级的可能?/p>

 

1.2

 

本文研究内容

 

本次课程设计的主要是输电线路的距离保护?/p>

计算和分析主要内容是计算保护

1

距离保护Ⅰ段?/p>

Ⅱ段和Ⅲ段整定值和灵敏度,

计算灵敏度同时要注意每个保护的动?/p>

时间要精确,

上述工作完成后接下来对设计提出的系统震荡和短路过渡电阻对系统?/p>

影响进行相应的计算分析,

并确定距离保护的范围?/p>

并分析系统在最小运行方式下?/p>

荡时,保?/p>

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