GB/T32576-2016

抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则

Guideofcalculatingsettingsofauxiliarypowerrelayprotectionforpumpedstoragepowerplant

本文分享国家标准抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则的全文阅读和高清PDF的下载,抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则的编号:GB/T32576-2016。抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则共有28页,发布于2016-11-01
  • 中国标准分类号(CCS)P62
  • 国际标准分类号(ICS)27.100
  • 实施日期2016-11-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数28页
  • 文件大小458.98KB

以图片形式预览抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则

抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则


国家标准 GB/T32576一2016 抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算 导则 Gudeofcaleulatingsetingsofasiliarypowerrelayproteetionforpumped storagepowerplant 2016-04-25发布 2016-11-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/T32576一2016 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由电力企业联合会提出并归口 本标准主要起草单位:国网新源控股有限公司、辽宁蒲石河抽水蓄能有限公司 本标准主要起草人;高苏杰,张亚武,吴毅潘立刚、李建光、郝国文、张永会、王宁、毕扬、常玉红、 衣传宝,奕德燕,吴培枝、罗胤、宋海峰、梁廷婷,刘佳宝,余晓燕 m
GB/T32576一2016 抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算 导则 范围 本标准规定了抽水蓄能电站厂用电系统继电保护的整定计算原则和方法 本标准适用于抽水蓄能电站高压厂用变压器保护、低压厂用变压器保护、高压厂用电动机保护,高 低压厂用母线保护,柴油发电机保护,SFC输人和输出变压器保护,备用电源自动投人装置的整定 计算 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程 三相交流系统短路电流计算第1部分;电流计算 GB/T15544.1 NB/T35043水电工程三相交流系统短路电流计算导则 NB/T35010水力发电 继电保护设计规范 基本规定 继电保护装置应满足可靠性,选择性,速动性,灵敏性的基本要求 3.1 3.2整定计算应遵循动作值和动作时限逐级配合的原则 整定计算内容应包括高压厂用变压器高低压侧、低压厂用变压器高低压侧、SFC输人变压器高低 3.3 压侧,SFC输出变压器高低压侧等处的三相短路、两相短路、单相接地短路电流的计算 3.4厂用电短路电流计算原则 a)按照GB/T15544.1,NB/T35043执行 不计发电电动机,变压器电动机等阻抗参数中的电阻分量;可假设发电电动机的负序阻抗与 b 正序阻抗相等 发电电动机的正序阻抗可采用次暂态电抗Xd"的饱和值 d)各发电电动机的等值电动势(标么值)可假设为1且相位一致 e 只计算短路暂态电流中的周期分量,但在纵联差动保护装置(简称纵差保护)的整定计算中以 非周期分量系数K考虑非周期分量的影响 发电电动机电压应采用额定电压值,系统侧电压可采用额定电压值或平均额定电压值,不考虑 变压器电压分接头实际位置的变动 不计故障点的相间和对地过渡电阻 3.5与运行方式有关的继电保护的整定计算,应以正常运行方式为计算用运行方式,以最小运行方式 校验灵敏度
GB/T32576一2016 整定计算条件 整定计算条件如下所示: a)全厂主接线图 b 高、低压厂用电系统接线图; 系统阻抗; C d)厂用电系统的运行方式说明; 发电电动机、主变压器、高压厂用变压器、低压厂用变压器、SFC输人和输出变压器、限流电抗 器、柴油发电机,高压电动机低压电动机等的电气参数; 保护用电流.电压互感器的型号,变比.准确级等参数 f g继电保护的配置及相应原理图; 继电保护及安全自动装置的说明书 h iD 高低压电动机的起动方式及运行特性; 整定计算需要的其他资料 整定计算原则 高压厂用变压器保护 5.1 比率制动式纵差保护 5.1.1 整定原则 5.1.1.1 比率制动式纵差保护整定应满足 a)最小动作电流按躲过高压厂用变压器正常运行时可能出现的最大不平衡电流整定; b)起始制动电流应结合纵差保护动作特性进行整定 e)制动特性斜率按区外短路故障最大穿越性短路电流作用下可靠不误动整定 二次谐波制动百分比按高压厂用变压器最大励磁涌流纵差保护不误动整定 d 差动速断保护按躲过高压厂用变压器最大励磁涌流和区外三相短路最大不平衡电流整定; e) 纵差保护的灵敏系数按最小运行方式下纵差保护区内高压厂用变压器低压引出线上两相短路 校验; 差动速断保护的灵敏系数按正常运行方式下保护安装处电源侧两相短路校验 5.1.1.2动作特性参数的整定 图1所示为高压厂用变压器纵差保护动作特性,动作特性上方为动作区、下方为制动区也称不动 作区)
GB/T32576一2016 lN 动作区 制动区 说明 差动电流 I Im 最小动作电流; -最大动作电流; Ipme 1m -制动电流; 起始制动电流 e,0 -最大制动电流 图1纵差保护动作特性 制动特性的动作区方程 I (l >1命m 1m十s(l.-1e)(>leo 式中: S -折线斜率 由式(1)可导出,K与S之间的关系如式(2)所示 e K 二Ie S= Ires.0/ 式中: K 制动系数,为l.与1之比 Ke a 最小动作电流的整定 1pmn=K(K十U十Am)! 式中 高压厂用变压器基准侧二次额定电流 -可靠系数,取1.3一1.5, 电流互感器的比误差,10P型取0.03×2;5P型和TP型取0.01×2; K U 高压厂用变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值(百分值); 由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,初设时取0.05 n 在实际整定计算过程中,应现场实测最大负载时差回路的不平衡电流,一般选取最小动作电流整定 值为I =(0.40.6)1. 若现场实测不平衡电流较大,确有必要时,最小动作定值也可大于0.61 b 起始制动电流1的整定 结合纵差保护动作特性,可取1.=0.4,1.01 动作特性折线斜率S的整定 纵差保护的动作电流应大于外部短路时流过差动回路的不平衡电流 高压厂用变压器普通双绕组 变压器纵差保护回路最大平衡电流计算见式(4)
GB/T32576一2016 Iak=(K,KK 十U十Am)Im/n 式中: K. ,AU,Am的含义同式(3),但K =0.l; 电流互感器的变比 , K 电流互感器的同型系数,K=1.0 外部短路时,最大穿越短路电流周期分量 Ikm K -非周期分量系数,两侧同为TP级电流互感器取1.0;两侧同为P级电流互感器取1.52.0. 纵差保护的最大动作电流计算见式(5): =K, lwmkms 式中: K -可靠系数,取1.31.5 r 最大制动系数计算见式(6) IOp.RX 6 K就mm re抖,m4x 最大制动电流计算见式(7) lrema lkmx 式中最大制动电流1的选取,在实际计算时应根据纵差保护制动原理以及制动电流的选择方 式确定 根据1带mm、I.0、Im,K按式(2)可计算出纵差保护动作特性曲线中折线的斜率S,当 I.m=l.m,时,见式(8): 1opmin S 8) Ik,nx lo 5.1.1.3灵敏系数校验 根据计算最小短路电流和相应的制动电流,在动作特性曲线上查得对应的动作电流为I,则灵敏 系数计算见式(9): Ik.min K en 式中: 高压厂用变压器低压引出线上两相短路流过保护安装处的最小短路电流;要求K>1.5 Ikmim 5.1.1.4差动速断保护的整定 见式(10) ,=KI 10 l咿 式中 差动速断保护的动作电流; 高压厂用变压器高压侧二次额定电流; 倍数,6300kVA及以下的高压厂用变压器K值取712;6300kVA一31500kVA的高 K 压厂用变压器K值取4.5~7.0 要求K>1.2 5.1.1.5二次谐波制动系数的整定 整定为15%20%
GB/T32576一2016 5.1.1.6出口方式 保护出口瞬时动作于跳开高压厂用变压器两侧断路器 5.1.2瞬时电流速断保护 5.1.2.1整定原则 瞬间电流速断保护整定应满足: 动作电流按躲过高压厂用变压器低压侧出口三相短路时流过保护安装处的最大短路电流及变 a 压器的最大励磁涌流整定; b)灵敏系数按最小运行方式下高压厂用变压器高压侧两相短路时流过保护安装处短路电流 校验 5.1.2.2动作电流 瞬时电流速断保护动作电流计算如下 按躲过高厂用变压器低压酬出口三相短路时流过保护安装处的最大短路电流整定 a 见式(11 11 I眼!=KI /7 式中: -可靠系数,取1.21.3; l Im -高压厂用变压器低压侧出口三相短路流过保护安装处的一次电流 n -高压厂用变压器保护安装处电流互感器变比 b按躲过变压器最大励磁涌流整定 整定值为KI.,1.为高压厂用变压器高压侧二次额定电流;K值根据高压厂用变压器的容量选取 6300kVA及以下的取712;6300kVA31500kVA的取4.57.0. 5.1.2.3灵敏系数校验 见式(12) IR K (12 川.lop. 式中 I鼠 最小运行方式下高压厂用变压器高压侧两相短路,流过保护安装处的一次电流; -高压厂用变压器保护安装处电流互感器变比 n 要求K>1.5 5.1.2.4出口方式 保护出口瞬时动作于跳开高压厂用变压器两侧断路器 5.1.3定时限过电流保护 5.1.3.1整定原则 定时限过电流保护整定应满足: 动作电流按躲过低压侧母线上电动机最大自起动电流及最大容量电动机起动电流,并与下一 级过流保护最大动作电流配合整定;
GB/T32576一2016 b灵敏系数按最小运行方式下高压厂用变压器低压侧两相短路时流过保护安装处最小短路电流 校验; 动作时限按与下一级过流保护最长动作时限配合整定 5.1.3.2动作电流 定时限过电流保护动作电流计算如下 按躲过低压侧母线上电动机最大自起动电流整定 a =Kl/n. (13 1opm" .14 Is X+XS U% ST.N UMN U /U 100 K t.xSM.>UT.N 式(13)、式(14)中 -可靠系数,取1.1~1.2; Kmd X -高压厂用变压器电抗标么值; Xas 电动机自起动综合电抗的标么值; -电动机自起动综合电流倍数; 跳.习 sr -高压厂用变压器额定容量; S 参与自起动电动机额定视在功率的总和 M. 高压电动机的额定电压 UM.N U 高压电动机所连接母线的额定电压; 短路计算的基准容量 S U 短路计算的基准电压; U% -高压厂用变压器短路电压百分比; -高压厂用变压器保护安装处电流互感器变比 1 b按躲过低压侧母线最大容量电动机起动电流整定 见式(15) l5) I目一K.[ +(K -I)1w\1/" 式中 K -可靠系数,取1.2~1.3 -高压厂用变压器高压侧额定电流; 1 -直接起动最大容量电动机的起动电流倍数,可取68倍; 直接起动最大容量电动机的额定电流; IM.N.ma 高压厂用变压器保护安装处电流互感器变比 按与下一级最大过流保护的最大动作电流配合整定 见式(16) 1p.l=Kle,.dw.m l6) 式中 K -可靠系数,取1.1~1.2; 下一级过流保护的最大动作电流 I眼dowm" 5.1.3.3灵敏系数校验 见式(17) I23 17 K n.lepm
GB/T32576一2016 式中: 12an -最小运行方式下,高压厂用变压器低压侧两相短路,流过保护安装处的一次电流; 高压厂用变压器保护安装处电流互感器变比 要求K>1.3 5.1.3.4动作时限 十A,A为时间级 与下一级过流保护最长动作时限/呻山m.配合整定,动作时限1叭目=/郎山mms 差,取0.2s0,4s 5.1.3.5出口方式 保护出口动作于跳开高压厂用变压器两侧断路器 5.1.4过负荷保护 5.1.4.1整定原则 动作电流按躲过高压厂用变压器高压侧额定电流整定 5.1.4.2动作电流 见式(18) 18 lp.N 式中: K, -可靠系数,取1.051.l; K -返回系数,取0.850.95 高压厂用变压器高压侧二次额定电流 5.1.4.3动作时限 取5s10s 5.1.4.4出口方式 保护出口动作于信号 5.1.5低压侧单相接地保护 5.1.5.1整定原则 低压侧单相接地保护整定应满足 a)动作电压按躲过正常运行时最大不平衡电压整定; b动作时限按躲过电力系统暂态时间整定 5.1.5.2动作电压 见式(19) U,=(1015)(V ,( 19 5.1.5.3动作时限 取0.5s1s
GB/T32576一2016 5.1.5.4出口方式 保护出口动作于信号 5.2低压厂用变压器保护 5.2.1纵差保护 低压厂用变压器装设纵差保护的,整定计算见5.1.1 5.2.2瞬时电流速断保护 5.2.2.1整定原则 瞬时电流速断保护整定应满足 动作电流按躲过低压厂用变压器低压侧三相短路时流过保护安装处的最大短路电流及低压厂 a 用变压器的最大励磁涌流整定; b)灵敏系数按最小运行方式下低压厂用变压器高压侧两相短路时流过保护安装处最小短路电 流校验 5.2.2.2动作电流 瞬时电流速断保护动作电流计算如下 按躲过低压厂用变压器低压侧三相短路时流过保护安装处的最大短路电流整定 a 见式(20) 20 Ip!=KIma/n 式中: K用 -可靠系数,取1.2~1.3; 8 低压厂用变压器低压侧三相短路的最大短路电流 保护安装处电流互感器的变比 b按躲过变压器最大励磁涌流整定 可取71.121.,I.为低压厂用变压器高压侧二次额定电流 5.2.2.3灵敏系数校验 见式(21 也 K (21 en n.I 式中: !&mh--最小运行方式下,低压厂用变压器高压侧两相短路时流过保护安装处的最小短路电流 保护安装处电流互感器的变比 1, 要求K>1.5 5.2.2.4出口方式 保护出口动作于瞬时跳开低压厂用变压器两侧断路器
GB/T32576一2016 5.2.3定时限过电流保护 5.2.3.1整定原则 定时限过电流保护整定应满足: 动作电流按躲过低压厂用变压器所带负荷中需要自起动的电动机最大起动电流,并与低压厂 用变压器的低压侧开关短延时保护的动作电流配合; b 灵敏系数按最小运行方式下低压厂用变压器低压侧两相短路时流过保护安装处的最小短路 电流校验; 动作时限与低压厂用变压器的低压侧开关短延时保护的动作时限配合 5.2.3.2动作电流 定时限过电流保护动作电流计算如下 按躲过低压厂用变压器所带负荷中需要自起动的电动机最大起动电流整定 a 见式(22) =K,K.! 22 Iopm 式中 K -可靠系数,取1.2~1.3; -低压厂用变压器高压侧二次额定电流 K 自起动系数 其数值由式(23)求出 十习I)/I. K=(I! 23 lt.max 式中: 需要自起动电动机的最大起动电流 I. 习1 除1.,外其他正常负荷总电流 -低压厂用变压器基准侧二次额定电流 按与低压厂用变压器的低压侧开关短延时保护的动作电流配合整定 b 见式(24). (24 用=K!" op业 式中 K -可靠系数,取1.11.2; l 低压厂用变压器的低压侧开关短延时保护的动作值 '命 5.2.3.3灵敏系数校验 见式(25). 1 25 K 7.Ieo 式中: I -最小运行方式时,低压厂用变压器低压侧两相短路流过保护安装处的最小短路电流; -保护安装处电流互感器变比 n 要求K>1.3. 5.2.3.4动作时限 与低压厂用变压器低压侧开关短延时保护的动作时限 /你t配合整定,动作时限 tp.
GB/T32576一2016 为时间级差,取0.2s一0.4s '那山mm十丛 ,At 5.2.3.5出口方式 保护出口动作于跳开低压厂用变压器两侧断路器 5.2.4反时限过电流保护 5.2.4.1整定原则 反时限过电流保护整定应满足 动作电流按躲过低压厂用变压器额定电流整定 a 特性时间常数按躲过电动机自起动时间及与低压厂用变压器的低压侧开关定时限、反时限过 b 流保护配合整定 5.2.4.2动作电流 见式(26) ,=K! (26 式中: K. 可靠系数,取1.l~1.2; 低压厂用变压器高压侧的二次额定电流 5.2.4.3特性时间常数 以极端反时限过电流保护为例 按躲过电动机自起动时间整定 1 见式(27). Kxe [- 27) Tm 80 式中 反时限过流保护的特性时间常数; op 可靠系数,取1.2~1.3; Krl 电动机自起动时间; tns Ias 电动机自起动电流 2)按与下一级定时限过流保护最长动作时限配合整定 见式(28) ,一[ 28) lop 式中: 1 -低压厂用变压器低压母线三相短路流过保护安装处的一次电流 低压厂用母线出线定时限过流保护最长动作时限; lop.ma At 时间级差 3)按与下一级反时限过流保护动作特性配合整定 见式29) T [G-)- 29) 10o
GB/T32576一2016 式中 I 低压厂用变压器低压母线三相短路流过保护安装处的一次电流; 下一级反时限过流保护出口处三相短路电流1对应的动作时限由下一级反时 限保护动作特性曲线计算). 如果上下级反时限特性曲线不一致,需校核两套反时限曲线在配合范围内不应相交; 时间级差 5.2.4.4出口方式 保护出口动作于跳开低压厂用变压器两侧断路器 5.2.5低压侧零序过流保护 5.2.5.1整定原则 低压侧零序过流保护整定应满足 a)动作电流按躲过低压厂用变压器最大负荷时的不平衡电流,并与下一级电流保护配合; b 灵敏系数按低压厂用变压器低压母线接地的最小短路电流校验 c 动作时限按与下一级电流保护配合整定 5.2.5.2动作电流 低压侧零序过流保护动作电流计算如下 按躲过低压厂用变压器最大负荷时的不平衡电流整定 a 见式30) K× lmb Iopo (30) 式中: 可靠系数,取1.3一1.5; l 低压厂用变压器最大负荷时不平衡电流的一次值,取0,20.3倍的变压器额定电流; Im 低压厂用变压器低压侧中性点零序电流互感器的变比 Hn 按与下一级电流保护配合整定 b 1 当下一级有零序电流保护时,应与下一级零序过电流保护最大动作电流配合整定 见式(31). .(31 I那 =K×I那上m 式中 Imlma 低压厂用变压器低压侧下一级零序过电流保护最大动作电流; K, -可靠系数,取1.11.2 2)当下一级无零序电流保护时,应与下一级相电流保护最大动作电流配合整定 见式(32). o=K×! 32 I 1op.Lmas 式中 低压厂用变压器低压侧下一级相电流保护最大动作电流 Ioplmm K 可靠系数,取1.11.2 5.2.5.3灵敏系数校验 见式(33). 11
GB/T32576一2016 Ig K 33 sen Iop,0 式中: 1 低压厂用变压器低压母线接地最小短路电流; 要求K>2 5.2.5.4动作时限 低压侧零序过流保护动作时限整定如下 与下一级零序电流保护最大动作时限1那am配合,动作时限哪=l那am十A,A为时间级差, a) 取0.2s0.4s; b 与下一级相电流保护最大动作时限1山,配合,动作时限1哪=l那 m山mm十A,A为时间级 差,取为0.2s一0.4s 5.2.5.5出口方式 保护出口动作于跳开低压厂用变压器两侧断路器 5.3高压电动机保护 5.3.1电流速断保护 5.3.1.1整定原则: 电流速断保护整定应满足: 动作电流高定值按躲过电动机的最大起动电流整定; a b)动作电流低定值按躲过电动机自起动电流或区外三相短路时电动机最大反馈电流整定; 灵敏系数按电动机人口处两相短路最小短路电流校验 5.3.1.2动作电流 电流速断保护动作电流计算如下: 动作电流高定值 见式(34) 34 I那h=KK.Imn 式中 -可靠系数,取1.5; ll K -电动机起动电流倍数,可取(6一8)倍; -电动机额定电流二次值 Im.n b 动作电流低定值 1 按躲过电动机自起动电流计算 见式(35). 35 Iap1=KKIm 式中: K -可靠系数,取1.3; K -电动机自起动电流倍数,可取57 按躲过区外三相短路时电动机最大反馈电流计算 见式(36. 12
GB/T32576一2016 36 I1=KK用I 式中: K -可靠系数,取1.3; K -区外出口短路时最大反馈电流倍数,取6 5.3.1.3灵敏系数校验 见式(37) I K 37 式中 e -电动机人口处两相短路最小短路电流二次值 要求K>2 5.3.1.4出口方式 保护出口动作于跳闸 5.3.2过电流保护 5.3.2.1整定原则 过电流保护整定应满足: 动作电流按躲过电动机额定电流及正常运行最大负荷电流整定; a b)动作时限按躲过电动机起动时间整定 5.3.2.2动作电流 见式(38) .m=Klma 38 或I师=KIa 式中: K -可靠系数,取1.31.5; rl Im 电动机额定电流二次值; 'mm 电动机正常运行最大负荷电流二次值 5.3.2.3动作时限 电动机起动时间1说m- ,十A,A为时间级差,取1s5s 5.3.2.4出口方式 保护出口动作于跳闸 5.3.3负序过电流保护 5.3.3.1整定原则 负序过电流保护整定应满足 电动机可根据实际情况配置I段I段定时限负序过电流保护 a b)I段按保证电动机两相运行有足够灵敏度整定,段按躲过正常运行时可能的最大负序电流 13
GB/T32576一2016 整定; I段保护的动作时限按与高压线路非全相运行保护最长动作时限配合整定,I段保护的动作 时限按躲过系统不正常运行出现负序电流最长时间整定 5.3.3.2动作电流 负序过电流保护动作电流计算如下: I段负序过电流保护整定 动作电流 见式(39). =(0.51.0)1m 39 I2.p1 式中 -电动机额定电流二次值 Im.n 动作时限 动作时限t 十A/,公!为时间级差,取0.2s一0,4s;lm高压线路非全相运行保护最长 1上哪.I一'你m 动作时限或相邻设备出口两相短路的负序反馈电流持续时间 I段负序过电流保护整定 b 动作电流 1 见式(40). =(0.350.5)I 40) 12.op" 式中 -电动机额定电流二次值 wn 2 动作时限 取5s10s 5.3.3.3出口方式 I段保护出口动作于跳闸,段保护出口动作于信号 5.3.4长起动保护 5.3.4.1整定原则 长起动保护整定应满足 a)动作电流按躲过电动机最大负荷电流整定; b动作时限按躲过电动机起动时间整定 5.3.4.2动作电流 见式(41 In=Klm.n ( 41 式中: 可靠系数,取1.5一2:; Km -电动机最大负荷电流二次值 w. 5.3.4.3动作时限 电动机起动时间 十;时间级差,取1s5s 贼.max 14
GB/T32576一2016 5.3.4.4出口方式 保护出口动作于跳闸 5.3.5过负荷保护 5.3.5.1整定原则 过负荷保护整定应满足: a动作电流按躲过电动机最大负荷电流整定, b动作时限按躲过电动机起动时间整定 5.3.5.2动作电流 见式(42) 少1 Ind I哪 K, 式中: K, -可靠系数,取1.051.l; K -返回系数,取0.850.95; 电动机最大负荷电流二次值 Imn. 5.3.5.3动作时限 电动机起动时间'我m十A;A时间级差,取1s一5 5s 5.3.5.4出口方式 保护出口动作于信号 5.3.6低电压保护 5.3.6.1整定原则 按电动机起动和正常运行时的最低电压整定 5.3.6.2动作电压 见式43 U=(0.6~0.7)U 43) 式中: 电动机额定电压 5.3.6.3动作时限 取0.5s 5.3.6.4出口方式 保护出口动作于跳闸 15
GB/T32576一2016 5.4 高低压母线保护 5.4.1高压母线进线过电流保护 5.4.1.1整定原则 高压母线进线过电流保护整定应满足 动作电流按躲过高压母线上最大容量电动机起动电流及高压母线所接电动机自起动电流之 和,并与下一级速断及限时速断保护配合整定 b灵敏系数按最小运行方式下,高压母线两相短路电流进行校验; c 动作时限按与下一级速断及限时速断保护动作时限配合整定 5.4.1.2动作电流 高压母线进线过电流保护动作电流计算如下: 按躲过高压母线上最大容量电动机起动电流整定 见式(44). KLL土(K. 一lI.] (44 I那= 式中: -可靠系数,取1.2~1.3; K 高压母线的正常工作电流; I K 一高压母线上最大容量电动机起动电流倍数,可取5~7; 电动机额定电流; -保护安装处电流互感器变比 n 按躲过高压母线所接电动机自起动电流之和整定 KK.lm 45 Im 71 K 46 SN u%+ K, 式(45)、式(46)中: -可靠系数,取1.1~1.2; Kl K -电动机综合起动系数; I -高压母线的正常工作电流; u% -高压厂变短路电压百分比 K -电动机起动系数,可取5一7 S、 -高压厂变的额定容量; S -高压母线上的电动机总容量 按与下一级速断及限时速断保护配合整定 见式(47) !=K司I,d 47 式中: -可靠系数,取1.11.2:; K, 下一级速断及限时速断保护动作电流值 Ip.a 16
GB/T32576一2016 5.4.1.3灵敏系数校验 见式(48) Ime K cn I呻n 式中: 1 -最小运行方式下,高压母线两相短路电流一次值; -保护安装处电流互感器变比 n 要求K>1.2 5.4.1.4动作时限 与下一级速断或限时电流速断保护动作时限山配合整定,动作时限,=tdm十A,A为时 间级差,取0.2s~0.4s 5.4.1.5出口方式 保护出口动作于跳开高压母线进线断路器 5.4.2高压母线联络断路器过电流保护 高压母线联络断路器过电流保护整定计算见5.4.1 5.4.3低压母线长延时过电流保护 5.4.3.1整定原则 过电流保护整定应满足: 动作电流按躲过低压母线的最大负荷电流整定; a b 动作时限按躲过电动机最长自起动时间整定 5.4.3.2动作电流 见式(49). 49 I命=KI 式中: K -可靠系数,取1.l1.2; rl 低压母线的最大负荷电流二次值 5.4.3.3动作时限 电动机最长自起动时间'贼m十A;A时间级差,取1s5s 5.4.4低压母线短延时过电流保护 5.4.4.1整定原则 过电流保护整定应满足: 动作电流按与下一级速断或短延时保护最大动作电流配合,并躲过所带电动机自起动电流 整定; b 动作时限按与下一级速断或短延时保护配合整定 17
GB/T32576一2016 5.4.4.2动作电流 过电流保护动作电流计算如下: 按与下一级速断或短延时保护最大动作电流配合整定 a 见式(50) (50 1命=Kl那山hnmn 式中 K 可靠系数,取1.11.2; I 下一级速断或短延时保护最大动作电流 down.max b按躲过所带电动机自起动电流整定 见式51 51 I那=Kl 式中 K -可靠系数,取1.11.2; I -所带电动机自起动电流 5.4.4.3动作时限 下一级速断或短延时保护动作时限'm山mn 十公';公时间级差,取0.2s一0.4s 5.5柴油发电机保护 5.5.1电流速断保护 5.5.1.1整定原则 动作电流按柴油发电机出口两相短路有足够灵敏度计算 5.5.1.2动作电流 见式(52 1 I 52 K×n 式中: IP 最小运行方式下,柴油发电机出口两相短路流过保护安装处的一次电流; K 灵敏系数,取1.5 5.5.1.3动作时限 取0 s 5.5.1.4保护出口动作于跳闸 5.5.2过电流保护 5.5.2.1整定原则 过电流保护整定应满足: a 动作电流按躲过柴油发电机额定电流及电动机起动电流整定 b)灵敏系数按照柴油发电机出口两相短路的短路电流校验 18
GB/T32576一2016 5.5.2.2动作电流 过电流保护动作电流计算如下: 按躲过柴油发电机额定电流整定 a 见式(53) (53 1那=Kd×1Re 式中 可靠系数,取1.3~1.5; Kel 柴油发电机额定电流的二次值 b)按躲过电动机起动电流整定 见式(54) I=KK.I (54 式中 -可靠系数,取1.11.2; Kr K -最大容量电动机起动电流倍数,可取5一7 -电动机额定电流的二次值 Im, 5.5.2.3灵敏系数校验 见式(55) I mn K (55 川.lop 式中: 1em 最小运行方式下,柴油发电机出口两相短路流过保护安装处的一次电流; 保护安装处电流互感器变比 n 要求K>1.5 5.5.2.4动作时限 取0.3s0.5s 5.5.2.5出口方式 保护出口动作于跳闸 5.6SFC输入和输出变压器保护 5.6.1 输入变压器比率制动式纵差保护 5.6.1.1整定原则 输人变压器比率制动式纵差保护整定应满足 a)最小动作电流整定计算根据现场实测不平衡电流进行整定; b)制动特性斜率按区外短路故障最大穿越性短路电流作用下可靠不误动条件整定 e)灵敏系数校验按输出变压器投人后SFC最小输出电压时的两相短路电流计算; d) 输人变压器差动速断保护的整定见高压厂用变压器纵差保护5.1.1.4 5.6.1.2动作特性参数的整定 动作特性参数的整定见高压厂用变压器纵差保护5.1.1.2,以下条款除外 19
GB/T32576一2016 最小动作电流的整定 见式(56) 56 =Klumh,m/n 式中 K, 可靠系数,取1.31.5; 输人变压器现场实测不平衡电流一次值; Im -保护安装处电流互感器变比 n b 起始制动电流1的整定 结合输人变压器纵差保护动作特性,可取1=(0.4一1.0)1.,I.为输人变压器基准侧额定电流二 次值 动作特性折线斜率S的整定 c) 1)最大不平衡电流的计算 双绕组变压器见式(57). Imh.m=(KmKK十U十nIkmx/n 式中: 非周期分量系数,两侧同为TP级电流互感器取1.0;两侧同为P级电流互感器 K ap 取1.52.0; K 电流互感器的同型系数,K=1.03 K -电流互感器的比误差,取0.l; AU -高压厂用变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值 -由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,初设时取0.05, Am 外部短路时,最大穿越短路电流周期分量 Ik.mn 电流互感器的变比 三绕组变压器(机桥侧星形绕组短路)见式(58) 十U.I 十U Iakm=K K.K.IY.m/neer k,max/刀a K.alk前.A.mnx/nn鼠.心十 (58 AmlE1.m/n,十AmlLl.m/n.e 式中: K 非周期分量系数,同为P级电流互感器取1.52.0:; K 电流互感器的同型系数,K.=1.0; K 电流互感器的比误差,取0.l -机桥侧星形绕组外部短路时,流过机桥侧星形绕组电流互感器的最 ILy.amd 大短路电流周期分量; U,AU2 变压器网桥侧、机桥侧三角形绕组调压引起的相对误差,取调压范围 中偏离额定值的最大值; 机桥侧星形绕组外部短路时,流过网桥侧,机桥侧三角形绕组电流互 Ik.s.max、Ik g.A.max 感器电流的周期分量; 机桥侧星形绕组外部短路时,相应地流过网桥侧、机桥侧三角形绕组 Ik ,Ikm" k I.mx k .max 电流互感器电流的周期分量 各侧电流互感器的变比 1、 机a、.".x 由于电流互感器的变比未完全匹配而产生的误差 Am11、Am" 三绕组变压器(机桥侧三角形绕组短路)见式(59) 心
GB/I32576一2016 Iahm、=KK、KIAm、/n十AU.Im/n 十A.、IwY.m/n我、十 (59 Am1lIkI.max/na,十Amlkl.mx/naEY 式中: K 非周期分量系数,同为P级电流互感器取1.52.0; K 电流互感器的同型系数,K =1.0; K 电流互感器的比误差,取0.1 U.,U. 变压器网桥侧、机桥侧星形绕组调压引起的相对误差,取调压范围中 偏离额定值的最大值; 机桥侧三角形绕组外部短路时,流过机桥侧三角形侧电流互感器的 Ika.mas 最大短路电流周期分量; 机桥侧三角形绕组外部短路时,流过网桥侧、机桥侧星形绕组电流互 Ik.礼.max、Ik .Y,ax 感器电流的周期分量; 机桥侧三角形绕组外部短路时.相应地流过网桥侧、机桥侧星形绕组 IkI,max、1k,I m8X 电流互感器电流的周期分量; 各侧电流互感器的变比; na,n从.A、刀a从 由于电流互感器的变比未完全匹配而产生的误差 m1、n 纵差保护动作电流的计算 见式(60). =KI (60 Ipmax 式中: 最大不平衡电流 I 最大制动系数的计算 3 见式(61 Lopax K,m (61 re抖,max 式中: -最大制动电流 最大制动电流见式(62). 双绕组变压器 Iresma、=lk.mnx .(62 三绕组变压器 =max(lk.kmx k.鼠,A.naxIk.M,Y,mx 式中;l,! ,分别是网桥侧、机桥侧三角形绕组、机桥侧星形绕组外部短 kE.a.max,lkEY.mmx" 路时,流过靠近故障侧电流互感器的最大短路电流周期分量 式中最大制动电流1的选取,在实际计算时应根据纵差保护制动原理以及制动电流的选择方 式确定 折线斜率的整定 根据! l、l,K,按式(2)可计算出纵差保护动作特性曲线中折线的斜率 '哪.mm、 s,当! I,=I,时,见式(63) 上op.max 上opmin 63) km 1Ires.o n 5.6.1.3灵敏系数校验 见高压厂用变压器纵差保护5.1.1.3 21
GB/T32576一2016 5.6.1.4纵差保护的其他辅助整定计算及经验数据的推荐 差动速断保护及二次谐波制动整定如下 a)输人变压器差动速断保护的整定见高压厂用变压器纵差保护5.1.1.4: b二次谐波制动不投人 5.6.1.5出口方式 保护出口动作于跳开SFC输人断路器,并闭锁SFC输出 5.6.2输入变压器电流速断保护 5.6.2.1整定原则 电流速断保护整定应满足 动作电流按躲过变压器机桥侧三相短路时流过保护安装处的最大短路电流整定; a) 灵敏系数按最小运行方式下变压器网桥侧引出线两相短路时流过保护安装处最小短路电流校验 b 5.6.2.2动作电流 按躲过输人变机桥侧三相短路时流过保护安装处的最大短路电流整定,见式(64) KI Eaes Ip.!= (64 1 式中: -可靠系数,取1.21.3; Km Im 输人变机桥侧出口三相短路流过保护安装处的最大短路电流一次值; 保护安装处电流互感器的变比 n 5.6.2.3灵敏系数校验 按最小运行方式下输人变网桥侧引出线两相短路时流过保护安装处的最小短路电流校验 见式(65). Imim K 65 刀.lop 式中: 1md -输人变网桥侧引出线两相最小短路电流; 保护安装处电流互感器的变比 1, 要求K>1.5. 5.6.2.4动作时限 取0s 5.6.2.5出口方式 保护出口动作于跳开SFC输人断路器,并闭锁SFC输出 心
GB/T32576一2016 5.6.3输入变压器过电流保护 5.6.3.1整定原则 过电流保护整定应满足: a)动作电流按躲过变压器正常运行最大负荷电流整定; 灵敏系数按最小运行方式下输人变压器机桥侧两相短路时,流过保护安装处最小短路电流 b 校验 5.6.3.2动作电流 见式(66) K四 66 1" Lmax K 式中 -可靠系数,取1.21.3; Km 返回系数,取0.85一0.95; K -变压器正常运行最大负荷电流 Im 5.6.3.3灵敏系数校验 按最小运行方式下输人变机桥侧出口两相短路时流过保护安装处的最小短路电流校验,见式(67). I的 67 K sen n.lpm" 式中 1 -输人变机桥侧出口两相最小短路电流; 保护安装处电流互感器变比 n 要求K>1.3 5.6.3.4动作时限 取0.5s0.7s 5.6.3.5出口方式 保护出口动作于跳开SFC输人断路器,并闭锁SFCc的输出 5.6.4输出变压器纵差保护 输出变压器纵差保护的整定计算见5.6.1,最小动作电流值I眼m及动作特性折线斜率s可提高 保护动作于闭锁SFC输出,并根据实际情况或厂家要求跳开SFC输出断路器 5.6.5输出变压器电流速断保护 输出变压器电流速断保护的整定计算见5.6.2 保护动作于闭锁sFC输出,并根据实际情况或厂 家要求跳开SFC输出断路器 输出变压器过电流保护 5.6.6 输出变压器电流速断保护的整定计算见5.6.3,保护动作于闭锁SFC输出,并根据实际情况或厂家 23
GB/T32576一2016 要求跳开SFC输出断路器 5.7备用电源自动投入装置 5.7.1整定原则 5.7.1.1工作母线无压整定值按失压后可能的电压计算 5.7.1.2备用电源有压定值按正常运行最低电压计算 5.7.1.3无压跳时间整定值按正常失压最长时间(工作电源保护切除故障最长动作时限)并有足够裕 度计算 5.7.1.4低压母线备用电源自动投人装置无压跳闸时间应与上一级备用电源自动投人装置无压跳闸时 间配合 5.7.1.5闭锁二次合闸时间应按一次可靠合闸并有足够裕度计算 5.7.2整定计算 5.7.2.1工作母线无压定值 整定值计算见式(68): 68 U命=(0.250.4)U 式中: 母线的额定电压 U. 5.7.2.2备用电源有压定值 整定值计算为见式(69): 69 U.=(0.70.8)U 式中: U -母线的额定电压 5.7.3备用电源自动投入装置无压跳闸时间 5.7.3.1高压厂用母线备用电源断路器无压跳闸时间 整定值计算见式(70): 十! (70 lopl=l哪.mas 式中: 备用电源保护切除故降股长动作时限 lopmas -时间级差,取0.5s1s A/ 5.7.3.2低压厂用母线备用电源断路器跳闸时间 整定值计算见式(71): a=tp1十t 式中: 高压厂用母线备用电源自动投人装置无压跳闸时间整定值; top Ai 时间级差,取0.5s s 24
GB/T32576一2016 5.7.3.3充电时间 取15s25s 5.7.3.4母线无压后放电时间 取15s 5.7.3.5分合闸脉冲时间 取0.2s0.5s

抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则GB/T32576-2016

绪论

抽水蓄能电站作为一种大型、复杂的水电站类型,其电气系统中存在着许多的电气装置和设备,如发电机、变压器、开关设备等。这些设备的正常运行是电力生产的基础,同时也是电网安全稳定运行的重要保障。然而,由于电气设备本身的特性以及外界环境的影响,这些设备可能会遭受各种故障,如短路、过载等。为了保证电力系统的安全可靠运行,必须对电气设备进行保护。继电保护作为电力系统中最主要的保护手段之一,承担着侦测电气设备故障并快速切除故障部分的任务。因此,继电保护的可靠性和灵敏性对电力系统的安全稳定运行至关重要。

GB/T32576-2016概述

GB/T32576-2016《抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则》是我国首个针对抽水蓄能电站制定的继电保护标准。该标准主要针对抽水蓄能电站的特殊运行模式和特殊负荷特点,规定了电站电气设备的保护原则、保护对象、保护类型、保护动作方式、保护设置、整定方法等关键技术指标和要求。使用该标准可以有效提高抽水蓄能电站电气设备的保护水平,降低电力系统故障率,保障电力系统的安全稳定运行。

整定计算流程

GB/T32576-2016规定了抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算的详细流程,包括保护类别确定、保护设置、保护参数选取、保护整定计算、整定结果验证等步骤。其中,保护整定计算是整个流程中最核心的环节,其质量直接影响电气设备的保护效果和电力系统的安全稳定运行。在保护整定计算中,需要对电气设备的额定参数、故障特性、负荷特性、系统拓扑及运行模式等因素进行综合考虑,并根据实际情况选取合适的保护参数和整定值。

结论

GB/T32576-2016为抽水蓄能电站厂用电继电保护整定提供了标准化的指导,使得在实际应用中可以更加便捷地进行保护整定计算,并且能够保证整定结果的科学合理性和可靠性。在未来的发展过程中,我们应该进续加大力度推进标准化工作,不断完善和更新抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则,以适应电力系统高质量、安全、可靠的发展需求。

参考文献

  • GB/T32576-2016 抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则

和抽水蓄能电站厂用电继电保护整定计算导则类似的标准

抽水蓄能电站保安电源技术导则
上一篇 本文分享国家标准抽水蓄能电站保安电源技术导则的全文阅读和高清PDF的下载,抽水蓄能电站保安电源技术导则的编号:GB/T32594-2016。抽水蓄能电站保安电源技术导则共有11页,发布于2016-11-01
发电工程数据移交
本文分享国家标准发电工程数据移交的全文阅读和高清PDF的下载,发电工程数据移交的编号:GB/T32575-2016。发电工程数据移交共有79页,发布于2016-11-01 下一篇
相关推荐