10kV配电线路保护整定计算分析

10kV配电线路保护整定计算分析

(国网山阴县供电公司山西朔州036900)

摘要:10kV配电线路由于其规范性不强,在线路保护整定计算方面,根据规范的保护整定计算方法往往不适用。结合多年的工作经验,根据配电线路的不同特点,总结出不同保护整定计算方案,以便可以有效的提高10kV配电线路的安全运行水平。本文就针对10kV配电线路保护整定计算进行分析和探讨。

关键词:10kV配电线路;继电保护;整定;计算

供电系统属于各部分联系紧密的一个系统,每一处有故障出现,都很可能会对电网整体运行造成不可预估的损失。由于10kV配电线路有着构造多样复杂、线路串接的级数很多以及变动较为频繁之类特征,与此同时大部分情况之下,其接线的形式都是采取一条线路配合较多配电变压器又或者T接较多支路的一种树枝型的接线方法。因为线路的分支线很多,距离较长且负荷率很低之类因素,故障的发生率相对来说就会比较高。现今电网的规模一直在迅速发展进步,就更加需要对继电保护设备进行正确地设置,与此同时对于所有的相关定值要进行准确的整定,进而使得10kV线路可以保持运行正常。

1、问题的提出

对于输电线路而言,由于其比较规范,一般无T接负荷或至多T接一、两个集中负荷,线路结构简单明了,利用规范的保护整定计算方法,一般均满足要求。但对于10kV配电线路,由于线路结构复杂多样,一致性差,在保护整定计算中会碰到多种问题,利用规范的保护整定计算方法,往往不满足配电线路的不同保护要求。因此10kV配电线路的保护整定计算,应深入结合配电线路的不同结构特点、供电要求,有针对性地做一些具体、特殊的考虑,以满足继电保护“四性”要求。

2、10kV配电线路的特点

10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百米,有的线路长到几十千米;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。

3、整定计算方案

3.1电流速断保护

由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。(1)按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中Idzl-速断一次值;Kk-可靠系数,取1.5;Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流。(2)当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。Ik=Kn×(Igl-Ie)式中Idzl-速断一次值;Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33;Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值);Ie-为相应主变的额定电流一次值。(3)特殊线路的处理:a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。(4)灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。Idmim(15%)/Idzl≥1式中Idmim(15%)-线路15%处的最小短路电流;Idzl-速断整定值。

3.2过电流保护

按下列两种情况整定,取较大值。(1)按躲过线路最大负荷电流整定。随着调度自动化水平的提高,精确掌握每条线路的最大负荷电流成为可能,也变得方便。此方法应考虑负荷的自启动系数、保护可靠系数及继电器的返回系数。为了计算方便,将此三项合并为综合系数KZ。即:Kz=Kk×Kzp/Kf式中Kz-综合系数;Kk-可靠系数,取1.1~1.2;Kzp-负荷自启动系数,取1~3;Kf-返回系数,取0.85。微机保护可根据其提供的技术参数选择。而过流定值按下式选择:Idzl=Kz×Ifhmax式中Idzl-过流一次值;Kz-综合系数,取1.7~5,负荷电流较小或线路有启动电流较大的负荷(如大电动机)时,取较大系数,反之取较小系数;Ifhmax-线路最大负荷电流,具体计算时,可利用自动化设备采集最大负荷电流。(2)按躲过线路上配变的励磁涌流整定。变压器的励磁涌流一般为额定电流的4~6倍。变压器容量大时,涌流也大。由于重合闸装置的后加速特性(10kV线路一般采用后加速),如果过流值不躲过励磁涌流,将使线路送电时或重合闸重合时无法成功。因此,重合闸线路,需躲过励磁涌流。由于配电线路负荷的分散性,决定了线路总励磁涌流将小于同容量的单台变压器的励磁涌流。因此,在实际整定计算中,励磁涌流系数可适当降低。式中Idzl-过流一次值;Kcl-线路励磁涌流系数,取1~5,线路变压器总容量较少或配变较大时,取较大值;Sez-线路配变总容量;Ue-线路额定电压,此处为10kV。(3)特殊情况的处理:a.线路较短,配变总容量较少时,因为满足灵敏度要求不成问题,Kz或Klc应选较大的系数。b.当线路较长,过流近后备灵敏度不够时(如15km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流保护,此时负序电压取0.06Ue,低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当保护无法改动时,应在线路中段加装跌落式熔断器,最终解决办法是网络调整,使10kV线路长度满足规程要求。c.当远后备灵敏度不够时(如配变为5~10kVA,或线路极长),由于每台配变高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。d.当因躲过励磁涌流而使过流定值偏大,而导致保护灵敏度不够时,可考虑将过流定值降低,而将重合闸后加速退出(因10kV线路多为末级保护,过流动作时限一般为0.3s,此段时限也是允许的)。(4)灵敏度校验:近后备按最小运行方式下线路末端故障,灵敏度大于等于1.5;远后备灵敏度可选择线路最末端的较小配变二次侧故障,接最小方式校验,灵敏度大于或等于1.2。Km1=Idmin1/Idzl≥1.25Km2=Idmin2/Idzl≥1.2式中Idmin1-线路末端最小短路电流;Id-min2-线路末端较小配变二次侧最小短路电流;Idzl-过流整定值。

4、重合闸

10kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。考虑的主要是重合闸的重合成功率,以使用户负荷尽量减少影响。根据有关统计分析,架空线路的瞬时性故障次数,约占故障次数的70%左右,重合闸的成功率约50%~70%。因而重合闸对电力系统供电可靠性起了很大的作用。重合闸整定时间,应等于线路对有足够灵敏系数的延时段保护的动作时间,加上故障点足够断电去游离时间和裕度时间,再减去断路器合闸固有时间。在10kV配电线路中,一般采用1~1.5s的重合闸时间。对于自然环境较恶劣地域的线路,其重合闸时间选择较长时限,可提高重合成功率,一般情况可选择1s的重合闸时间即可。

5、结语

10kV线路是处于电网末端的供电网络,在对其进行保护整定的时候,有一些具体和特殊的要求。只有在整定过程中,按照规程进行计算,同时采用辩证综合的分析方法,才能保证电力保护装置能够正确的运行。与此同时也应当遵照电网运行方式来对电网规划进行适当的优化,从而可以有效的减少多级串供的10kV线路,同时也能有效地提高线路供电的可靠性。

参考文献

[1]黄凤平.对10kV配电线路保护整定计算的探讨[J].广东科技,2011,(20).

[2]张磊,杜晓岚.电流互感器伏安曲线在继电保护检验工作中的应用[J].电气时代,2010,(9).

[3]张晓玲,胡志杰.试论配电线路保护的整定计算[J].中国电子商务,2011,(7).

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