110KV變電站電氣二次設計.doc

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1、洛陽理工學院畢業(yè)設計(論文)洛南開元110KV變電站電氣二次設計變壓器保護摘 要本次設計為110kV變電站的初步設計書,共分為任務書、計算書、二部分,同時還附有 6張圖紙加以說明。該變電站有3臺主變壓器,初期上2臺,分為二個電壓等級:110kV、10kV,各個電壓等級均采用單母線分段的主接線方式供電。本次設計中進行了短路電流計算,主要設備選擇及校驗(包括斷路器、隔離開關、電流互感器、電壓互感器等),主要介紹變電站的二次保護繼電保護,包括電力變壓器保護,電力電容器保護,母線保護等。因在變電站中變壓器起著傳輸分配電能的作用,它的故障將對供電可靠性和系統(tǒng)的正常運行帶來嚴重的影響,本次設計主要針對變壓

2、器的保護,包括瓦斯保護,縱差保護等。并同時略帶介紹其它一次設備的保護及其所用電和遠動裝置。關鍵詞: 變壓器,電氣二次,瓦斯保護,整定 ,遠動Luonan kaiyuan,Second 110KV electrical substation designTransformer ProtectionABSTRACTThe 110kV substation is designed to the preliminary design of the book, the book is divided into tasks, computing books, manuals of three parts,

3、 but also with 6 Zhang drawings to illustrate my point. There are 3 of the substation main transformer, 2 early on, is divided into two voltage levels: 110kV, 10kV, all voltage levels are the main sub-single-mother power supply connection mode. The design of a short-circuit current calculation, majo

4、r equipment selection and validation (including circuit breakers, isolating switches, current transformers, voltage transformers, etc.), mainly secondary substation protection - relay, including the power transformer protection, power capacitor protection, busbar protection. Transformer in the subst

5、ation in the transmission plays a role in the distribution of power, it will be the fault of power system reliability and uptime have serious impact on the design of the main protection for the transformer, including the gas protection, differential protection, etc.KEY WORDS: Transformer,Electric Se

6、condary,Gas protection, Setting,Telecontrol目錄前 言I第1章 電氣一次設計31.1 110KV/10 KV電氣主接線的選擇31.2 短路電流計算及電器設備的選擇41.2.1 短路電流計算目的51.2.2短路電流計算的一般規(guī)定及基本假設51.2.3 短路電流計算的基準值61.2.4 短路電流計算的步驟61.3電氣主設備的選擇71.3.1 主變壓器的選擇71.3.2 110KV設備71.3.3 10KV設備71.3.4 10KV無功補償裝置及其消弧裝置71.3.5電壓互感器的配置和電流互感器的配置81.3.6 主控室布置8第2章 電氣二次的任務及要求92

7、.1 繼電保護的作用92.2 繼電保護裝置的任務102.3 繼電保護的基本要求112.3. 1 選擇性112.3. 2 速動性112.3. 3 靈敏性及其可靠性122.4 繼電保護的分類12第3章 電力變壓器保護143.1 變壓器的保護方式143.2變壓器的縱差動保護153.2.1變壓器縱差動保護的基本原理153.2.2 保護中要解決的幾個關鍵問題183.3 變壓器的瓦斯保護193.3.1瓦斯保護的動作原理193.3.2 瓦斯繼電器的安裝調試213.3.3 瓦斯保護的主要特點223.4 相間短路保護223.5 后備保護233.5.1 復合電壓閉鎖方向過流保護233.5.2過負荷保護243.5.

8、3 過激磁保護24第4章 變壓器繼電保護的整定計算254.1 縱聯(lián)差動保護的整定計算254.2 過電流保護的整定計算294.2.1 變壓器相間后備保護的配置原則294.2.2 過電流保護裝置的動作電流的計算294.2.3過電流保護裝置的靈敏系數(shù)30第5章 其他電力一次設備的保護315.1 母線保護315.2、線路保護325.3 電力電容器的保護325.4 自動裝置32第6章 變電站的遠動裝置及所用電346.1 變電站的遠動裝置346.1.1 調度關系346.1.2 洛陽地調346.1.3遠動信息范圍346.2 遠動系統(tǒng)具體技術356.2.1 遙測設備366.2.2 遙信設備366.3 所用電系

9、統(tǒng)及照明36結論37謝詞39參考文獻40附 錄41外文翻譯46 38前 言隨著工業(yè)時代的不斷發(fā)展,人們對電力供應的要求越來越高,特別是供電的穩(wěn)固性、可靠性和持續(xù)性。然而電網(wǎng)的穩(wěn)固性、可靠性和持續(xù)性往往取決于變電站的合理設計和配置。一個典型的變電站要求變電設備運行可靠、操作靈活、經(jīng)濟合理、擴建方便1.變電站的設計規(guī)模(1) 主變容量:最終340MVA,本期240MVA,電壓等級110KV/10KV,有載調壓。(2)110KV/10KV配電裝置:110KV配電裝置最終規(guī)劃3回進出線,分別由九門線 TT接,九門線T接,本期2回進出線,由九門線 TT;采用單母線分段接線。10KV配電裝置最終30回出線

10、,本期出線20回,采用單母線四分段接線。(3) 無功補償:最終24200+22100Kvar,本期14200+22100Kvar。(4) 所用變:最終2100KVA,本期2100KVA。(5) 消弧裝置:消弧線圈最終3700KVA,本期2700KVA。2.站址的選擇根據(jù)負荷分布狀況并結合城市總體規(guī)劃,商務110KV變電站站址的確定位于規(guī)劃的湖南路與西市路交叉路口東北角(新大明渠北側),該地段交通便利、進出線方便,無壓礦產(chǎn)、文物,地勢較高,無水害危險,地勢平坦,基礎環(huán)境條件良好,靠近負荷中心,適于建站。3.變電站建設的必要性及其作用洛南新區(qū)北至洛河南岸,南至規(guī)劃快速客運專線(現(xiàn)洛宜鐵路),東至焦

11、枝鐵路線,西至西南環(huán)高速路,是國務院批準的第三期新城區(qū),是新時期洛陽跨過洛河南岸向南發(fā)展,完善城市功能,合理配置城市基礎設施,高起點,高標準規(guī)劃的新城區(qū),也是經(jīng)省政府批準,在“十五”期間重點建設的新城區(qū)。目前該區(qū)域僅有古城變一座110KV變電站,位于古城路北側,主變容量231.5MVA ,為區(qū)域變電站,雙回線路T接于龍門220KV站,與洛熱之間110KV雙回網(wǎng)架上,2004年最大負荷30MW,中心區(qū),大學區(qū)內項目投入使用后,該站已不能滿足該我區(qū)域的用電需求,因此根據(jù)總體規(guī)劃的變電站布點及目前建設項目情況,在中心建設110KV商務變電站,以滿足該區(qū)域的用電需求是相當有必要的。4.本次設計的主要工

12、作和章節(jié)安排隨著電力負荷的逐漸增大,僅憑一座古城變已不能滿足當時負荷的需要,根據(jù)建設變電站的實際要求出發(fā),在中心區(qū)建設一座洛南開元110KV變電站已不可缺少,本次論文設計也主要圍繞建站的站內設施選擇及保護展開論述,論文的各章節(jié)安排上,共分為六章,各章的主要內容介紹如下:前言主要論述建站的規(guī)模及建站的必要性及其作用,第1章介紹該站的主接線的選擇,最終確立一個經(jīng)濟簡單的電氣主接線方式,無論是110KV還是10KV電氣主接線均采用單母線分段形式、短路電流計算及主要設備的選擇。第2章介紹電氣二次及其繼電保護的概述作用及任務。第3章 著重介紹變壓器保護,因為變壓器是電力系統(tǒng)的重要設備之一,它的故障將對供

13、電可靠性和系統(tǒng)的正常運行帶來嚴重的影響,在這章節(jié)里主要介紹瓦斯保護、縱差保護、后備保護等。第4章介紹了變壓器保護的整定計算,具體介紹的了瓦斯保護、縱差保護、過電流保護等。第5章 簡單介紹其他電氣一次設備的保護,包括電力電容器保護、母線保護自動裝置等。第6章 簡單介紹了變電所的遠動裝置及其所用電。本設計只是初步的設計了洛南開元110KV變電站的主接線及其設備選擇,針對變電站的主要變送電設備變壓器,做了一些必要保護的分析和計算。 第1章 電氣一次設計 主接線是變電所電氣設計的首要部分,它是由高壓電器設備通過連接線組成的接受和分配電能的電路,也是構成電力系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)。主接線的確定對電力系統(tǒng)整體及變

14、電所本身運行的可靠性、靈活性和經(jīng)濟性密切相關,并且對電氣設備選擇、配電裝置、繼電保護和控制方式的擬定有較大影響。因此,必須正確處理好各方面的關系。我國變電所設計技術規(guī)程SDJ2-79規(guī)定:變電所的主接線應根據(jù)變電所在電力系統(tǒng)中的地位、回路數(shù)、設備特點及負荷性質等條件確定,并且滿足運行可靠,簡單靈活、操作方便和節(jié)約投資等要求,便于擴建。1在選擇一次接線的形式時,要滿足電路的可靠性、靈活性、經(jīng)濟性,滿足這三方面還要考慮的廠址的擴建及升級改造。1.1 110KV/10 KV電氣主接線的選擇電氣主接線是根據(jù)電力系統(tǒng)和變電所具體條件確定的,它以電源和出線為主體,在進出線路多時(一般超過四回)為便于電能的

15、匯集和分配,常設置母線作為中間環(huán)節(jié),使接線簡單清晰、運行方便,有利于安裝和擴建。而本所各電壓等級進出線均超過四回,采用有母線連接,此變電站是為了某地區(qū)電力系統(tǒng)的發(fā)展和負荷增長而擬建的。那么其負荷為地區(qū)性負荷。變電站110kV側和10kV側,均為單母線分段接線。110kV220kV出線數(shù)目為5回及以上或者在系統(tǒng)中居重要地位,出線數(shù)目為4回及以上的配電裝置。在采用單母線、分段單母線或雙母線的35kV110kV系統(tǒng)中,當不允許停電檢修斷路器時,可設置旁路母線,根據(jù)變電所的綜合特點及其投入成本等其他因素,本變電站采用單母線三分段方式,每段母線上接一回線路及一臺主變;設置兩個母聯(lián)間隔、母聯(lián)裝設分段開關。

16、本期站內的兩個進出線間隔裝設斷路器并設保護(由110KV I九門線路TT接);遠期擴建110KV II九門線路T接時,僅考慮裝設斷路器而不設保護。#1、#3 主變進線間隔不裝設斷路器,#2 主變進線間隔裝設斷路器。(見圖1-1和圖1-2)圖1-1 單母線三分段接線本期10 KV采用單母線四分段接線,最終30回,本期20回,出線全部采用電纜出線。圖1-2 單母線四分段接線因本站110KV及10KV進出線全部采用電纜,遠期在擴建110KV II九門線路T接進出線時,110KV電纜在線路上T接比較困難,故在布置110KV GIS時,考慮遠期II九門線路在變電站內進行T接的方式。1.2 短路電流計算及

17、電器設備的選擇短路是電力系統(tǒng)最常見的故障。所謂短路,是指一切不正常的相與相或中性點接地系統(tǒng)中相與地之間的短路。短路故障對電力系統(tǒng)的正常運行會帶來嚴重后果,主要表現(xiàn)在如下幾方面:(1) 短路故障使短路點附近的某些支路中流過巨大的短路電流(大容量系統(tǒng)中可達數(shù)萬或數(shù)十萬安培),產(chǎn)生的電動力效應可能使電氣設備變形或損壞。(2) 巨大短路電流的熱效應可能燒壞設備。(3) 短路時短路點的電壓比正常運行時低,如果是三相短路,則短路點的電壓為零。這必然導致整個電網(wǎng)電壓大幅度的下降,可能使部分用戶的供電受到破壞,接在網(wǎng)絡中的用電設備不能正常工作。如在用電設備中占有很大比重的異步電動機,其電磁轉矩與電壓的平方成正

18、比,當電壓下降幅度較大時,電動機將停止轉動,在離短路點較遠的電動機,因電壓下降幅度較小而能繼續(xù)運轉,但它的轉速將降低,導致產(chǎn)生廢,次產(chǎn)品。此外,由于電壓下降,轉速降低,而電動機拖動的機械負載又未變化,電動機繞組將流過較大的電流,如果短路持續(xù)時間較長,電動機必然過熱,使絕緣迅速老化,縮短電動機的壽命。(4) 對通信造成干擾。1.2.1 短路電流計算目的(1)在選擇電氣主接線時,為了比較各種接線方案或確定某一接線是否需要采取限制短路電流的措施等,均需進行必要的短路電流計算。(2)在選擇電氣設備時,為了保證設備在正常運行和故障情況下都能安全、可靠地工作,同時又力求節(jié)約資金,這就需要進行全面的短路電流

19、計算。(3)在設計屋外高壓配電裝置時,需按短路條件檢驗軟導線的相間和相對地的安全距離。(4)在選擇繼電保護方式和進行整定計算時,需以各種短路時的短路電流為依據(jù)。(5)按接地裝置的設計,也需用短路電流。1.2.2 短路電流計算的一般規(guī)定及基本假設1. 短路電流計算的一般規(guī)定驗算導體和電器動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器開斷電流所用的短路電流,應按工程的設計規(guī)劃容量計算,并考慮電力系統(tǒng)的遠景發(fā)展規(guī)劃(一般為本期工程建成后510年)。確定短路電流計算時,應按可能發(fā)生最大2短路電流的正常接線方式,而不應按僅在切換過程中可能并列運行的接線方式。選擇導體和電器用的短路電流,在電氣連接的網(wǎng)絡中,應考慮具有反饋作用的異

20、步電機的影響和電容補償裝置放電電流的影響。選擇導體和電器時,對不帶電抗器回路的計算短路點,應按選擇在正常接線方式時短路電流為最大的地點。導體和電器的動穩(wěn)定、熱穩(wěn)定以及電器的開斷電流一般按三相短路驗算。2. 短路計算的基本假設(1)正常工作時,三相系統(tǒng)對稱運行;(2)所有電源的電動勢相位角相同;(3)電力系統(tǒng)中各元件的磁路不飽和,即帶鐵芯的電氣設備電抗值不隨電流大小發(fā)生變化;(4)不考慮短路點的電弧阻抗和變壓器的勵磁電流;(5)元件的電阻略去,輸電線路的電容略去不計,及不計負荷的影響;(6)系統(tǒng)短路時是金屬性短路。1.2.3 短路電流計算的基準值高壓短路電流計算一般只計算各元件的電抗,采用標幺值

21、進行計算,為了計算方便選取如下基準值:基準容量:Sj = 100MVA基準電壓:Vg(KV) 10.5 115 2301.2.4 短路電流計算的步驟(1)計算各元件電抗標幺值,并折算為同一基準容量下;(2)給系統(tǒng)制訂等值網(wǎng)絡圖;(3)選擇短路點;(4)對網(wǎng)絡進行化簡,把供電系統(tǒng)看為無限大系統(tǒng),不考慮短路電流周期分量的衰減求出電流對短路點的電抗標幺值,并計算短路電流標幺值、有名值。標幺值:Id* = 有名值:Idi = Id*Ij(5)計算短路容量,短路電流沖擊值短路容量:S = VjI短路電流沖擊值:Icj = 2.55I(6)列出短路電流計算結果。(具體短路電流計算值詳見附表一)1.3電氣主

22、設備的選擇1.3.1 主變壓器的選擇該變電所根據(jù)當?shù)赜秒娯摵汕闆r,選用SZ9-40000/110型三相雙繞組節(jié)能自冷,有載調壓,低損耗,中性點半絕緣的變壓器。主變壓器分接頭選用110土81.25%/10.5KV ,聯(lián)結組標號YN d11,阻抗電壓為=14%。為了保證電壓質量選用性能可靠的有載調壓開關。1.3.2 110KV設備110KV設備:選用SF6全封閉組合電器(GIS)型 號:ZF5T-110/1600(彈簧操作機構)額定電壓:110KV額定電流:1600A額定開斷電流:40KA母線額定電流:1600A1.3.3 10KV設備10KV設備:選用金屬鎧裝抽出開關柜(中置柜)型 號:KYN2

23、8A-12額定電壓:10KV額定電流:進線柜3150A,出線柜31.5KA其中主進、母聯(lián)柜配、出線柜均配VS1真空斷路器。1.3.4 10KV無功補償裝置及其消弧裝置1. 選用積木式并聯(lián)電容器成套裝置,配1%串聯(lián)電抗器。由于10KV 電氣主接線采用單母線分段接線,10KV I 、IV段母線裝設補償容量4200Kvar, II、III段母線每段裝設補償容量2100Kvar.為了防止干式空芯串聯(lián)電抗器漏磁干擾控制室設備,串聯(lián)電抗器選用磁屏蔽干式電抗器或鐵心電抗器。2. 10KV系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng),按目前規(guī)程規(guī)定10KV接地電容電流應控制在15A以內,較以前規(guī)定更為嚴格,接地電容電流增大使接地電弧

24、難以自行熄滅,造成間歇弧光接地過電壓,3損壞設備擴大停電范圍,城區(qū)變壓器由于電纜線路多,往往經(jīng)過一段時間發(fā)展,接地電容電流超過15A,應裝設消弧裝置,限制10KV接地電容電流在規(guī)定的范圍之內。本站設計每臺主變低壓10KV側裝設一套消弧裝置。消弧裝置容量700KVA,最大補償電容電流115A.1.3.5電壓互感器的配置和電流互感器的配置1電壓互感器的配置 110KV母線三相帶三個二次繞組的PT,用于保護、測量、計算、計量。準確級容量為3P:300VA; 0.5: 150VA; 0.2: 75VA。110KV母線三相帶三個二次繞組的PT,用于保護、測量、計算、計量。準確級容量為6P: 50VA;

25、0.5: 40VA; 0.2: 30VA。2電流互感器的配置110KV進出線設置5個二次繞組的CT,用于保護、測量、計算、計量。準確級容量為5P: 40VA; 5P: 40VA; 5P: 40VA; 0.5: 30VA;0.2S: 30VA。 10KV進線設置4個二次繞組的CT,用于保護、測量、計算、計量。準確級容量為5P: 30VA; 5P: 30VA;0.5: 20VA;0.2S: 20VA。 10KV出線設置3個二次繞組的CT,用于保護、測量、計算、計量。準確級容量為5P: 30VA; 0.5: 20VA;0.2S: 20VA。 1.3.6 主控室布置本變電站采用無人值班方式,主控室布置

26、在配電樓三層,設有24個屛位,包括主變壓器保護柜,110KV線路保護柜,監(jiān)控匯集柜、公用設備柜、電度表柜、直流電源柜、交流柜等,滿足本期要求并留有備用。為保證變電所的安全可靠運行,保護、交直流和其他柜體均采用防護型柜式結構,屏柜外形尺寸為:2260 800 600 mm,色調一致,柜后加門。室內設置計算機操作臺,布置計算機監(jiān)控操作設備,CRT打印機。(某些電力系統(tǒng)的主設備選擇依據(jù)詳見附錄二、三)。 第2章 電氣二次的任務及要求變電站的二次回路(即二次電路),是指用來控制、指示、監(jiān)測和保護一次電路運行的電路也就是說對一次設備工作進行監(jiān)測和控制保護的輔助設備,也稱為電氣二次系統(tǒng),包括控制系統(tǒng)、信號

27、系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)及繼電保護和自動化系統(tǒng)等。概括起來可分為以下幾類:(1)二次回路按電源性質分,有直流回路和交流回路。交流回路又分為交流電流回路和交流電壓回路。交流電流回路由電流互感器供電,交流電壓回路由電壓互感器供電。(2)二次回路按其用途分,有斷路器控制(操作)回路、信號回路、測量回路、繼電保護回路和自動裝置回路等。(3)二次回路在供電系統(tǒng)中雖是其一次電路的輔助系統(tǒng),但它對一次電路的安全、可靠、優(yōu)質、經(jīng)濟地運行有著十分重要的作用,因此必須予以充分的重視。在變電所中,電氣二次的保護主要以繼電保護為主要保護途徑,繼電保護技術是隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展的,它與電力系統(tǒng)對運行可靠性要求的不斷提高密切相

28、關。熔斷器就是最初出現(xiàn)的簡單過電流保護,時至今日仍廣泛 應用 于低壓線路和用電設備。由于電力系統(tǒng)的發(fā)展,用電設備的功率、發(fā)電機的容量不斷增大,發(fā)電廠、變電站和供電網(wǎng)的結線不斷復雜化,電力系統(tǒng)中正常工作電流和短路電流都不斷增大,熔斷器已不能滿足選擇性和快速性的要求,于是出現(xiàn)了作用于專門的斷流裝置的過電流繼電器。繼電保護裝置是保證電力系統(tǒng)安全運行的重要設備,滿足電力系統(tǒng)安全運行的要求是繼電保護發(fā)展的基本動力。2.1 繼電保護的作用企業(yè)供配電系統(tǒng)和電氣設備在生產(chǎn)運行中,由于絕緣老化,機械損傷等原因發(fā)生各種事故和不正常的工作狀態(tài)是不可能完全避免的。常見的也是最危險的故障就是各種類型的短路,它使系統(tǒng)電壓

29、降低,并產(chǎn)生很大的短路電流。從而造成嚴重后果。不正常工作狀態(tài)是指使電氣設備或系統(tǒng)運行參數(shù)偏離規(guī)定容許值的情況,比如過負荷,溫度過高等。就其性質,危險性而言,不正常工作狀態(tài)不同于故障,但如不及時處理,也會發(fā)展成故障。繼電保護在電力系統(tǒng)安全運行中的作用可概述為以下三點:(1)保障電力系統(tǒng)的安全性。當被保護的電力系統(tǒng)元件發(fā)生故障時, 應該由該元件的繼電保護裝置迅速準確地給脫離故障元件最近的斷路器發(fā)出跳閘命令, 使故障元件及時從電力系統(tǒng)中斷開, 以最大限度地減少對電力系統(tǒng)元件本身的損壞, 降低對電力系統(tǒng)安全供電的影響, 并滿足電力系統(tǒng)的某些特定要求(如保持電力系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定性等)。(2)對電力系統(tǒng)的不

30、正常工作進行提示。反應電氣設備的不正常工作情況, 并根據(jù)不正常工作情況和設備運行維護條件的不同(例如有無經(jīng)常值班人員)發(fā)出信號, 以便值班人員進行處理, 或由裝置自動地進行調整, 或將那些繼續(xù)運行會引起事故的電氣設備予以切除反應不正常工作情況的繼電保護裝置允許帶一定的延時動作。(3)對電力系統(tǒng)的運行進行監(jiān)控。繼電保護不僅僅是一個事故處理與反應裝置, 同時也是監(jiān)控電力系統(tǒng)正常運行的裝置。就是因為系統(tǒng)中存在著發(fā)生故障和不正常工作狀態(tài)的可能,并造成嚴重后果,因此要求能及時發(fā)現(xiàn),采取有效措施,以減少損失。具體方法就是:一旦發(fā)生故障,立即將故障設備從電網(wǎng)中切除。顯然這個任務靠值班員直接操作來完成是不現(xiàn)實

31、的事情,只有借助專門的反事故裝來實現(xiàn),這就是所謂的繼電保護。繼電保護裝置,就是一種能反映電氣設備4的故障和不正常工作狀態(tài),并及時的作用于斷路器跳閘或發(fā)出信號的自動裝置,繼電保護的作用就是防止系統(tǒng)事故的發(fā)生和發(fā)展,限制事故范圍,保證電能質量并提高供電的可靠性。所以,繼電保護是供電系統(tǒng)安全運行不可缺少的重要組成部分。2.2 繼電保護裝置的任務1.在正常運行情況下繼電保護通過高壓測量元件;接入電路,流過被保護件的的負荷電流,同時監(jiān)視發(fā)電、變電、輸電、配電、用電等環(huán)節(jié)電氣元件的正常運行。2.當電力系統(tǒng)發(fā)生種種不正常運行方式時,繼電保護應可以動作瞬時或延時發(fā)出預告信號告訴值班人員盡快處理。3.當電力系統(tǒng)

32、發(fā)生各種故障時,繼電保護可靠動作使故障元件的斷路器跳閘切除故障點,防止事故擴大,確保變壓器正常運行。 4.為了使故障切除后,盡快使變壓器投入運行 ,可借助繼電保護和自動裝置來實現(xiàn)自動重合閘。5.繼電保護裝置可實現(xiàn)現(xiàn)化電力系統(tǒng)遠動化、遙訊、遙測、遙控等。2.3 繼電保護的基本要求動作于跳閘的繼電保護,在技術上一般應滿足四個基本要求,即選擇性、速動性、靈敏性和可靠性。2.3. 1 選擇性所謂繼電保護裝置動作的選擇性就是指當電力系統(tǒng)中的設備或線路發(fā)生短路時,其繼電保護僅將故障的設備或線路從電力系統(tǒng)中切除,當故障設備或線路的保護或斷路器拒絕動作時,應由相鄰設備或線路的保護將其故障切除。總之,要求繼電保

33、護裝置有選擇地動作,是提高電力系統(tǒng)供電可靠性的基本條件,保護裝置無選擇性的動作,又沒有采取措施(如線路的自動重合閘)予以糾正,是不允許的。2.3. 2 速動性所謂速動性就是指繼電保護裝置應能盡快地切除故障。對于反應短路故障的繼電保護,要求快速動作的主要理由和必要性在于:(1)快速切除故障可以提高電力系統(tǒng)并列運行的穩(wěn)定性。因此,快速切除故障是提高系統(tǒng)并列運行穩(wěn)定性,防止系統(tǒng)事故的一項重要措施。5(2)快速切除故障可以減少發(fā)電廠廠用電及用戶電壓降低的時間,加速恢復正常運行的過程,保證廠用電及用戶工作的穩(wěn)定性。因此,快速切除短路故障,所有電動機在故障切除后都可以繼續(xù)正常運行,因而保證發(fā)電廠和用戶工作

34、的穩(wěn)定性。通常要求在發(fā)電廠母線上的引出線上發(fā)生短路故障,機端母線電壓下降到額定電壓60%以下時,必須無時限地切除故障。(3) 快速切除故障可以減輕電氣設備和線路的損壞程度。(4) 快速切除故障可以防止故障的擴大,提高自動重合閘和備用電源或設備自動投入成功率。從上述理由可知,快速切除故障,對提高電力系統(tǒng)運行的可靠性具有重大的意義。切除故障的時間是指從發(fā)生短路故障的時刻起到斷路器跳閘電弧熄滅為止的時間,它等于繼電保護裝置的動作時間與斷路器跳閘時間之和。所以,為了保證快速切除故障,除了加快保護裝置的動作時間之外,還必須采用快速跳閘斷路器。2.3. 3 靈敏性及其可靠性所謂繼電保護裝置的靈敏性是指電氣

35、設備或線路在被保護范圍內發(fā)生短路故障或不正常運行情況時,保護裝置的反映能力。所謂保護裝置的可靠性是指在保護范圍內發(fā)生的故障該保護應該動作時,不應該由于它本身的缺陷而拒絕動作;而在不屬于它動作的任何情況下,則應該可靠不動作。要求繼電保護裝置有很高的可靠性是非常重要的。因為,繼電保護裝置的拒絕動作或誤動作,都將給電力系統(tǒng)和用戶帶來嚴重的損失。所以,在設計、安裝和維護繼電保護裝置時,必須滿足可靠性的要求。以上四個基本要求是設計和維護繼電保護的依據(jù),又是分析評價繼電保護的基礎。這四個基本要求之間,是相互聯(lián)系的,但往往由存在著矛盾。因此,在實際工作中,要根據(jù)電網(wǎng)的結構和用戶的性質,辯證地進行統(tǒng)一。2.4

36、 繼電保護的分類1. 按被保護的對象分類:輸電線路保護、發(fā)電機保護、變壓器保護、電動機保護、母線保護等; 2. 按保護原理分類:電流保護、電壓保護、距離保護、差動保護、方向保護、零序保護等; 3. 按保護所反應故障類型分類:相間短路保護、接地故障保護、匝間短路保護、斷線保護、失步保護、失磁保護及過勵磁保護等; 4. 按保護所起的作用分類:主保護、后備保護、輔助保護等。主保護滿足系統(tǒng)穩(wěn)定和設備安全要求,能以最快速度有選擇地切除被保護設備和線路故障的保護。 后備保護主保護或斷路器拒動時用來切除故障的保護。又分為遠后備保護和近后備保護兩種。 (1)遠后備保護:當主保護或斷路器拒動時,由相鄰電力設備或

37、線路的保護來實現(xiàn)的后備保護。 (2)近后備保護:當主保護拒動時,由本電力設備或線路的另一套保護來實現(xiàn)后備的保護;當斷路器拒動時,由斷路器失靈保護來實現(xiàn)后備保護。 繼電保護技術是一個完整的體系,它主要由電力系統(tǒng)故障分析、繼電保護原理及實現(xiàn)、配置設計、繼電保護運行及維護等技術構成。第3章 電力變壓器保護電力變壓器(簡稱變壓器)是電力系統(tǒng)的重要設備之一,它的故障將對供電可靠性和系統(tǒng)的正常運行帶來嚴重的影響,同時大容量的變壓器也是非常貴重的設備。因此,必須根據(jù)變壓器的容量和重要程度,裝設性能良好、動作可靠的保護裝置。變壓器大多為油浸式的,其高低壓繞組均在油箱內,故變壓器的故障可分為油箱內部故障和油箱外

38、部故障。內部故障主要有繞組的相間短路、匝間短路和單相接地故障等;外部故障主要是絕緣套管和引出線上的相間短路6以及在中性點直接接地側的單相接地短路等。變壓器發(fā)生內部故障是很危險的,因為故障電流產(chǎn)生的電弧不僅會破壞繞組的絕緣,燒毀繞組,而且將引起絕緣材料和變壓器油的急劇氣化,從而可能導致變壓器油箱的爆炸。變壓器的不正常工作狀態(tài)主要有外部故障引起的過電流、過負荷、油面降低及因為過電壓或頻率降低引起的過勵磁等。它將使變壓器繞組溫度升高,絕緣加速老化,縮短使用壽命,甚至引起變壓器內部故障,因此必須采取某些措施加以排除。3.1 變壓器的保護方式根據(jù)上述故障和不正常工作狀態(tài),變壓器通常裝設的保護裝置如下:(

39、1)瓦斯保護。 它是變壓器內部保護。瓦斯保護分兩種,一種輕瓦斯保護動作于信號,當變壓器高壓側采用負荷開關保護時重瓦斯可以動作于信號。瓦斯保護是一種氣體保護與電力系統(tǒng)電壓無關。所以可用于直流操作回路,也可以用交流操作回路。它裝設在油浸式變壓器的油箱與油枕之間的聯(lián)通管中部。,(2)過電流保護。 對于由外部相間短路引起變壓器的過電流,應裝設過電流保護裝置,保護裝與主電源側,同時也作為主保護7的后備保護。根據(jù)主接線情況,保護裝置可帶一段或兩段時限,動作后,以較短時限動作于縮小故障范圍,以較長的時限動作與變壓器兩側開關。(3)過負荷保護。 容量400KVA及以上的變壓器,當數(shù)臺并聯(lián)運行或單獨運行并作為其

40、他負荷的備用電源時,應根據(jù)可能出現(xiàn)過負荷的情況,裝設過負荷保護。變壓器過負荷,大多數(shù)情況下是三相對稱的,因此,保護可接與一相電流上,延時作用于信號。對于無人值班的變壓器,必要時過負荷保護可動作于切除一些次要負荷或跳閘。(4) 電流速斷保護。 容量在10000KVA及以上(并聯(lián)運行時,容量在6500KVA及以上)的變壓器應裝設縱差動保護,用以反應變壓器繞組,套管及引出線相間短路,直接接地系統(tǒng)側繞組、套管和引出線的接地短路,以及繞組匝間短路。對于容量為10MVA以下的變壓器,且當其過電流保護的動作時限大于0.5s時,可裝設電流速斷保護,以代替縱差動保護3.2變壓器的差動保護3.2.1變壓器縱差動保

41、護的基本原理 圖3-1 雙繞組變壓器縱差動保護的原理接線 先以如圖(3-1)所示的雙繞組單相變壓器為例介紹縱差動保護的基本原理。 、 為變壓器兩側的一次電流,、為相應的電流互感器二次電流。的參考方向為母線指向變壓器,電流互感器的正極性(標*號者為正極性)置于靠近母線的一側: 的參考方向為變壓器指向母線,電流互感器的正極性置于靠近變壓器的一側。將電流互感器不同極性的端子相連接。差動繼電器則并聯(lián)在電流互感器的二次端子上。流入差動繼電器I-I的電流為 = - (3-1)稱為差電流。最基本的差動繼電器就是一個過流繼電器,電流超過動作電流時繼電器動作。因此縱差動保護的動作判據(jù)為 (3-2)式中為縱差動保

42、護的動作電流,= - 為差電流的有效值。設變壓器的變比為=/,忽略變壓器的損耗,正常運行和區(qū)外故障時有=。式(3-1)可進一步表示為 (3-3)式中, 、分別為兩側電流互感器的變比。若選擇電流互感器的變比,使之滿足 (3-4) 這樣式(3-5)就變?yōu)?(3-5)根據(jù)式(3-5),正常運行和變壓器外部故障時,差電流為零,保護不會動作;變壓器內部(包括變壓器與電流互感器之間的引線)任何一點故障時,相對于變壓器內部多了一個故障支路,流入差動繼電器的差電流等于故障點電流(折算到電流互感器二次側),只要故障電流大于差動繼電器的動作電流,8差動保護就能迅速動作。由此可見,縱差動保護不但能夠正確區(qū)分區(qū)內外故

43、障,而且不需要與其它元件的保護配合,可以無延時地切除各種故障,因而被廣泛地用作變壓器的主保護。式(3-4)是縱差動保護中電流互感器變比選擇的依據(jù)。 (a)原理接線圖 (b)電流矢量圖 圖3-2 三相雙繞組變壓器縱差動保護的原理接線和電流矢量圖 實際電力系統(tǒng)都是三相變壓器(或三相變壓器組),并且通常采用Y/-11的接線方式,如圖3-2(a)所示。這樣的接線方式造成了變壓器兩側電流的相位不一致。以A相為例,有=-。正常運行或區(qū)外故障時、與、是同相的,但超前 50,如圖3-2(b)所示,若仍用單相變壓器的接線方式,將會在繼電器中產(chǎn)生很大的差電流。要通過改變縱差動保護的接線方式消除這個電流。解決的方法

44、實際上就是將引入差動繼電器的Y側的電流也用兩相電流差的方法,即 (3-6)式中、是流入三個差動繼電器的差電流。這樣就可以消除兩側電流相位不一致的影響。由于Y側采用了兩相電流差,相當于變壓器的變比增加了 倍,因此電流互感器變比的選擇應該滿足 (3-7)為了滿足式(3-6),變壓器兩側電流互感器采取不同的接線方式,如圖3-2(a)所示。側采用Y/Y-12的接線方式,將各相電流直接接入差動繼電器內;Y側采用Y/-11的接線方式,將兩相電流差接入差動繼電器內。模擬式的差動保護都是采用圖3-2(a)的方式,而對于數(shù)字式差動保護,也可以將Y側的三相電流直接接入保護裝置內,由計算機的軟件實現(xiàn)式(3-6)的功

45、能,以簡化接線。 圖3-5 三繞組變壓器縱差動保護原理接線電力系統(tǒng)中常常采用三繞組變壓器。三繞組變壓器的縱差動保護原理與雙繞組變壓器是一樣的。圖3-5所示的是Y/Y/-11接線方式三繞組單相變壓器縱差動保護的接線圖,接入縱差動繼電器的差電流為 (3-8) 變壓器各側電流互感器的接線方式和變比的選擇也要參照Y/-11雙繞組變壓器的方式進行調整,即側互感器用Y接線方式;兩個Y側互感器則采用按線方式。設變壓器的1-5側和2-5側的變比為,和,考慮到正常運行和區(qū)外故障時變壓器各側電流滿足,電流互感器變比的選擇應該滿足: (3-9)3.2.2 保護中要解決的幾個關鍵問題當前的器正常運行時,對變壓器差動保

46、護動作影響的最主要的原因是不平衡電流。產(chǎn)生不平衡電流的因素主要有:(1)兩側CT變比不匹配,CT特性的差異以及變壓器分接頭位置的改變等。(2)變壓器發(fā)生輕微的匝間短路時,高低壓側差流變化小,容易拒動。(3)在變壓器故障時,因為故障電流通常含有較大的直流分量,容易引起CT飽和。CT飽和時無法線性傳變一次側的電流,從而引起差流不平衡,無法準確判定區(qū)分內外故障,引起誤判。3.3 變壓器的瓦斯保護瓦斯保護作為變壓器內部故障時的主要保護,比縱差保護有著較高的靈敏度。在變壓器油箱內,常見的故障有繞組的匝間短路或層間短路。對于上述短路,由于反應到變壓器差動保護中的電流值很小,不足以使它動作,但在以上情況下瓦

47、斯保護卻能動作。近些年,變壓器特別是大型變壓器事故較多,往往出現(xiàn)瓦斯保護信號動作或開關跳閘。9 變壓器在運行中,由于內部故障,有時候我們無法及時辨別和采取措施,容易引起一些事故,瓦斯保護具有動作快、靈敏度高、結構簡單,能反映變壓器油箱內部各種類型的故障,采取瓦斯繼電器保護后,一定程度上避免了類似事件的發(fā)生。因此,瓦斯保護是變壓器內部故障最有效的一種保護。3.3.1瓦斯保護的動作原理瓦斯保護的主要元件是瓦斯繼電器,又稱為氣體繼電器,它安裝在油箱與油枕之間的聯(lián)接管中,油箱內的氣體可通過瓦斯繼電器流向油枕。為了保證瓦斯繼電器能可靠、靈敏地動作,可把變壓器油枕一側的滾輪墊高,使變壓器、頂蓋與水平面間具

48、有1%1.5%的坡度,聯(lián)接管道有2%4%的坡度。目前,國內采用的瓦斯繼電器有3種形式:浮筒式(GR-3型和FJ-22型)、擋板式(一般系使用單位在FJ-22型基礎上自行改制)和復合式(FJ3-80和QJ-80型)。1. 擋板式瓦斯繼電器是將浮筒式瓦斯繼電器的下浮筒換成擋板,而上浮筒仍保留,經(jīng)這樣改進后,耐震性提高,且克服了下浮筒滲油的缺點,可靠性大為提高,因而得到廣泛的應用。目前越來越多的發(fā)展為用開口杯代替浮筒,用干簧接點代替水銀接點,如FJ3-80、QJ1-80型復合式瓦斯繼電器就是這樣的?,F(xiàn)以FJ3-80型復合式瓦斯繼電器為例,正常運行時,繼電器內充滿了油,上、下開口杯都浸在油內。由于開口

49、杯及附件在油內的重力所產(chǎn)生的力矩比平衡錘產(chǎn)生的力矩小,因此,開口杯處于上升位置,磁力接點斷開。2. 當變壓器內部發(fā)生輕微故障時,產(chǎn)生較少的氣體(稱輕瓦斯),此氣體上升到油面并聚集在繼電器上方,使油面下降,上開口杯露出油面。上開口杯及附件在空氣中的重力加上杯內油的重量,所產(chǎn)生的力矩大于平衡錘所產(chǎn)生的力矩,因此開口杯順時針方向轉動,帶動磁鐵,使上方的磁力接點接通,發(fā)出延時輕瓦斯信號。3. 變壓器內部發(fā)生嚴重故障時,產(chǎn)生大量的氣體(稱重瓦斯),由于這些氣體的膨脹使油面上升,因油箱與油枕的聯(lián)接管道較油箱細得多,故其中油的流速將很大,形成強烈的油流,沖擊擋板帶動下開口杯轉動,使下磁力接點接通,發(fā)出斷路器

50、跳閘脈沖。4. 當變壓器嚴重漏油而使油面極低時,造成瓦斯繼電器儲油器內的油面不斷下降,先形成上開口杯轉動,發(fā)生輕瓦斯信號,隨后,油面繼續(xù)下降,下開口杯轉動,發(fā)生斷路器跳閘脈沖。在發(fā)生外部短路時,在短路電流熱效應的作用下,分解出來的氣體可能使瓦斯繼電器動作于信號,同時,也可能由于油的溫度上升,其體積也增加而動作于跳閘。所以,瓦斯繼電器應調整到在發(fā)生外部短路時不動作。變壓器在充油或因修理而重新灌油時,有可能在變壓器油中混入了少量空氣,在變壓器投入運行后,這些氣體逐漸聚集在瓦斯繼電器內,可能使輕瓦斯動作;當流速較快時,甚至可能使重瓦斯動作。為此,在變壓器灌油或新變壓器投入運行時,一般先將重瓦斯切換到

51、信號回路,72 h后保護投用。5. 雙卷變壓器瓦斯保護的原理接線圖。瓦斯繼電器1的上接點動作于信號;其下接點動作后經(jīng)信號繼電器2起動出口中間繼電器3,跳開斷路器1DL,2DL。重瓦斯保護是按照油流速大小而動作的,而油的流速在故障時往往是不穩(wěn)定的,由此可能會引起下接點抖動。為了使斷路器可靠地跳閘,瓦斯保護的出口回路通常采用自保持回路,即借助于具有串聯(lián)電流線圈(自保持線圈)的中間繼電器來實現(xiàn)。斷路器跳閘后,出口回路的自保持狀態(tài)可借助于斷路器的輔助接點來解除。圖3-6雙卷變壓器瓦斯保護的原理接線圖 為防止瓦斯保護在變壓器換油或作瓦斯繼電器試驗時誤動作,在出口回路中裝設了切換片4,使重瓦斯暫時改接到信

52、號回路運行。附加電阻5的數(shù)值應選擇得使串聯(lián)信號繼電器2能可靠地動作。(自左向右依次為繼電器1、2、3,最下為附加電阻)3.3.2 瓦斯繼電器的安裝調試1. 重瓦斯流速的整定:一般的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為0615 m/s。對于自然油冷卻的變壓器整定為0710 m/s。對于強迫油循環(huán)的變壓器整定為1114 m/s。瓦斯繼電器實際的連接管內徑與試驗設備上裝設的連接管內徑不一致時,將影響瓦斯繼電器流速的整定,可引入管徑校正系數(shù)K。若用80 mm管徑在流速試驗設備上試驗,以1 m/s為依據(jù),則在引入管徑校正系數(shù)K后,對于其它管徑,瓦斯繼電器的試驗流速為1/K整定流速。K值與瓦斯繼電器的形式有關,也和擋板面積、整定流

53、速有關,最好從流速試驗中求得。流速的調整:對于浮筒式瓦斯繼電器,調整其下浮筒的重錘位置即可改變動作流速;對于擋板式瓦斯繼電器,可用改變其重錘重量和力臂來求得所需的整定流速;對于開口杯式瓦斯繼電器,可利用調節(jié)平衡錘、擋板和進油擋板的位置改變動作流速。2. 輕瓦斯氣體容積的整定:一般瓦斯繼電器氣體容積的整定范圍為250300 cm3。當變壓器容量小于1 000 kVA時,為20010% cm3;1 00015 000 kVA時,為25010% cm3;15 000100 000 kVA時,為30010% cm3;大于100 000kVA時,為35010% cm3。氣體容積是利用調節(jié)重錘的位置來改變

54、的,必要時也可調整水銀接點的安裝角度。對于開口杯的瓦斯繼電器,可通過調整平衡錘的位置來達到。3.3.3 瓦斯保護的主要特點1. 瓦斯保護的主要優(yōu)點是動作迅速、靈敏度高、結構簡單、并能反應變壓器油箱內的一切短路。此外,經(jīng)改進后的瓦斯保護,其運行性能比較穩(wěn)定,可靠性也較高。所以,瓦斯保護是變壓器內部短路的主要保護之一。2. 瓦斯保護也存在一些缺點,它不能反應變壓器油箱外套管及連接線上的故障,因此,瓦斯保護不能取代差動保護。一般是與差動保護共同使用,構成變壓器的主要保護。3. 瓦斯保護是采用浮筒式瓦斯繼電器,正確動作率一直是很低的。一些運行單位往往將其閑置不用,或者將重瓦斯切換到動作于信號位置。積極

55、的措施是從制造上改進繼電器的結構,同時從調試、安裝、運行等方面采取措施來消除誤動作的原因,以使瓦斯保護的作用日趨完善。3.4 相間短路保護反映變壓器繞組和引出線的相間短路的縱聯(lián)差動保護或電流速斷保護,對其中性點直接接地側繞組的接地短路以及繞組匝間短路也能起保護作用。容量為6300 KVA級以下并列運行的變壓器以及10000 KVA級以下單獨運行的變壓器,當后備保護時限大于0.5s 時,應裝設電流速斷保護。容量為6300 KVA級以上,廠用工作變壓器和并列運行的變壓器。10000 KVA級以上廠用備用變壓器和單獨運行的變壓器以及2000KVA級以上用電流速斷保護靈敏性不符合要求的變壓器,應裝設縱

56、聯(lián)差動保護。對高壓側電壓為330KV及以上的變壓器,可裝設雙重差動保護。如果變壓器的縱聯(lián)差動保護對單相接地短路靈敏性不符合要求,可增設零序差動保護。3.5 后備保護對于由外部相間短路引起的變壓器過點電流,可采用下列保護作為后備保護:(1)過電流保護,宜用于降壓變壓器,保護裝置的整定值應考慮事故時可能出現(xiàn)的過負荷。(2)復合電壓(包括撫恤電壓及線電壓)啟動的過電流保護,宜用于升壓變壓器和系統(tǒng)聯(lián)絡變壓器及過電流保護不符合靈敏性要求的降壓變壓器。(3)負序電流保護和單相式低電壓啟動的過電流保護,可用于63000 KVA級以上的升壓變壓器。(4)對于升壓變壓器和系統(tǒng)聯(lián)絡變壓器,當采用上述(2)、(3)

57、保護不能滿足系統(tǒng)靈敏性和選擇性的要求時,可采用阻抗保護。在上述各種保護動作后,應帶時限動作于跳閘。3.5.1 復合電壓閉鎖方向過流保護為反應變壓器外部故障而引起的變壓器繞組過電流,以及在變壓器內部故障時,作為差動保護和瓦斯保護的后備,變壓器應裝設過電流保護。根據(jù)變壓器容量和系統(tǒng)短路電流的水平不同,實現(xiàn)保護的方式有:過電流保護、低電壓起動的過電流保護、復合電壓起動的過電流保護以及負序過電流保護等。下面介紹一下復合電壓起動的過電流,復合電壓閉鎖元件是利用正序低電壓和負序過電壓反映系統(tǒng)故障,防止保護誤動作的對稱序電壓測量元件。復合電壓閉鎖過流保護的靈敏度比低電壓啟動的過流保護靈敏度高。這兩種保護的動

58、作電流都是按躲過變壓器額定電流整定,低電壓元件是按變壓器額定電壓UN的0.7倍整定的,復合電壓閉鎖元件中的負序電壓是按變壓器額定電壓UN的0.06-0.12倍來整定的。在常規(guī)的變壓器保護中,要實現(xiàn)復合電壓閉鎖過流保護,需增加三只低電壓繼電器和負序電壓濾過器及其過電壓繼電器,還需增加不少硬件,接線復雜,因此過去大型高壓變壓器才配置這類后備保護,中小型變壓器一般只配置低電壓啟動過電流保護。微機保護中復合電壓閉鎖元件靠軟件構成,不增加任何硬件情況下實現(xiàn),故一般變壓器即使是35KV,容量不很大的變壓器后備保護也都配置復合電壓閉鎖過流保護。本保護是作主變的后備保護。復合電壓閉鎖元件是利用低電壓和負序高電

59、壓來閉鎖過流保護。采用了如下的動作判據(jù):Umin Ude 或U2 U2dzIMAX Idzt tfdz其中:Umin =min(Ua,Ub,Uc )Ude 低電壓門限值U2dz 負序電壓門限值Idz 過流動作定值tfdz 動作時限t 動作延時3.5.2過負荷保護 對于400 KVA及以上的變壓器,當數(shù)臺并列運行或單獨運行并作為其他負荷的備用電源時,應根據(jù)可能過負荷的情況裝設過負荷保護。對自耦變壓器和多繞組的變壓器,保護裝置應能反映公共繞組以及各側過負荷的情況。過負荷保護應接于一相電流上,帶時限動作于信號。在無經(jīng)常值班人員的變電所,必要時過負荷保護可動作于跳閘和斷開部分負荷。3.5.3 過激磁保護為降低材料消耗,現(xiàn)代大型變壓器鐵心一般都用新型電工硅酮片制成。其額定磁密接近于飽和磁密,過電壓或低頻率時容易引起過激磁,500KV及以上的大容量變壓器以裝設過激磁保護。10本變電站采用400MVA的變壓器需考慮過激磁保護第4章 變壓器繼電保護的整定計算變壓器整定計算的目的是對電力系統(tǒng)中已經(jīng)配置安裝好的各種繼電保護按照具體電力系統(tǒng)參數(shù)和運行要求,通過計算分析給出所需的各項整定值,使全系統(tǒng)中各種繼電保

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