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變壓器保障的確定計(jì)算6.1變壓器保障確定原理6.1.1變壓器差動(dòng)保障確定一定程度上可以看出變壓器差動(dòng)保障措施對(duì)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(guò)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(guò)變壓器最高勵(lì)磁涌流為勵(lì)磁涌流的最高倍數(shù),取4~8躲過(guò)電路電流互感器二次回路斷線時(shí)最高其負(fù)載電路電流縱差動(dòng)保障敏銳靈活數(shù)值因素的有效性檢驗(yàn)6.1.2變壓器過(guò)電路電流保障確定復(fù)合電壓?jiǎn)?dòng)狀態(tài)下過(guò)電路電流保障機(jī)制被激活時(shí),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(yàn)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(xiàng)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(shí)施負(fù)序電壓繼電器的啟動(dòng)電壓確定:參考躲過(guò)正常運(yùn)行時(shí)負(fù)序?yàn)V過(guò)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(dòng)保障首先差動(dòng)繼電器型號(hào)使用BCH-2型繼電器。6.2.1保障單元?jiǎng)幼麟娐冯娏鞔_定避外部發(fā)生短路時(shí)的最高不平衡電路電流(戴雪嬌陸瑞霖):I避變壓器的勵(lì)磁涌流:取Krel=1.3II避電路電流互感器二次回路斷線時(shí)的最高其負(fù)載電路電流:I取上述最高值為基本側(cè)動(dòng)作電路電流,即I6.2.2動(dòng)作電路電流計(jì)算動(dòng)作電路電流計(jì)算:I差動(dòng)線圈數(shù)(單位:匝):n取實(shí)際確定數(shù)(單位:匝)為2匝,則繼電器的實(shí)際動(dòng)作電路電流:I保障單元實(shí)際動(dòng)作電路電流:I有效性檢驗(yàn)敏銳靈活度:平陰縣孝直鎮(zhèn)35KV變電站項(xiàng)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?jiǎn)?dòng)的過(guò)電路電流保障6.3.1電路電流繼電器啟動(dòng)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(yàn):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(dòng)作電路電流的確定避外部發(fā)生短路時(shí)的最高不平衡電路電流:I避變壓器的勵(lì)磁涌流:取Krel=1.3II避電路電流互感器二次回路斷線時(shí)的最高其負(fù)載電路電流:I取上述最高值為基本側(cè)動(dòng)作電路電流[]:I6.4.2動(dòng)作電路電流計(jì)算動(dòng)作電路電流計(jì)算:I差動(dòng)線圈數(shù)(單位:匝):n實(shí)際確定的數(shù)(單位:匝)選8匝,則繼電器的實(shí)際動(dòng)作電路電流:I保障單元實(shí)際動(dòng)作電路電流:Iop6.4.3有效性檢驗(yàn)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?jiǎn)?dòng)的過(guò)電路電流保障6.5.1電路電流繼電器啟動(dòng)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(yàn):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(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[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(jì)[J].煤炭與化工,2022,46(05):78-81.[3]李佳琪劉旭陽(yáng).濟(jì)南自來(lái)水廠35kV變電站電氣設(shè)計(jì)[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(jì)[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(jì)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(kù)35kV變電站電氣一次設(shè)計(jì)分析[J].中國(guó)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(jì)[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(jì)[D].中國(guó)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(jì)[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(jì)[J].電氣時(shí)代,2021,(04):40-45.[11]周欣怡徐雨婷蔡澤.基于35kV變電站改造項(xiàng)目安全管理流程審批系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)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(jì)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(jì)及智能化研究[D].青島大學(xué),2019.[14]謝晨辰.35kV變電站設(shè)計(jì)軟件.山東省,山東祥源電力工程設(shè)計(jì)有限公司,2019-12-01.[15]曹梓萱涂晨.觀水村鐵礦35kV變電站無(wú)人值守自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)

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