Cálculo de configuración y dispositivo de protección de relé de línea de transmisión

Resumen

Debido a la mejora del nivel de vida de la población doméstica, el avance continuo de la ciencia y la tecnología y la mejora continua del control, la tecnología de protección de relés de las líneas de transmisión ha tomado la delantera en el campo de los sistemas eléctricos y la protección de relés. sistema de líneas de transmisión también ha sido ampliamente utilizado. En el campo del diseño de sistemas de potencia, el sistema de protección de relés de línea de transmisión se ha convertido en un hermoso paisaje en la actualidad, porque tiene muchos recursos de diseño, una rica experiencia de desarrollo y lo más importante es que el costo es bajo y el control está dentro el rango que los usuarios pueden permitirse El diseño del sistema de protección de relé de línea se ha convertido gradualmente en el foco de atención de todos los países del mundo. Con la innovación continua en el campo de los sistemas de protección de relés de líneas de transmisión, el número está aumentando y se ha convertido gradualmente en el foco de investigación. Por lo tanto, la nueva generación de nosotros debe estudiar seriamente la composición de los sistemas de protección de relés de líneas de transmisión.

Este documento utiliza una nueva idea para estudiar la influencia de la inductancia mutua de secuencia cero en la configuración de protección del relé de la línea de transmisión de 110 kV. A través del análisis cualitativo del modo de conexión de la inductancia mutua de secuencia cero que afecta la configuración de protección del relé, el análisis cuantitativo El cálculo de la inductancia mutua de secuencia cero trae el valor de configuración de protección del relé.Si el error está dentro del rango permitido del principio de configuración de protección del relé actual, la aplicación real actual del principio de configuración de protección del relé aún se puede usar, de lo contrario, hay un Al establecer el riesgo, es necesario tomar medidas de control como el valor medido de los parámetros de línea, el ajuste del coeficiente de sensibilidad y el ajuste del coeficiente de confiabilidad. Esto tiene un significado práctico de ingeniería para evitar la acción incorrecta de la protección, reducir la configuración de la protección del relé en el sitio y la carga de trabajo de medición real de los parámetros de la línea.

Palabras clave: sistema de protección de relé de línea de transmisión; microcomputadora de un solo chip; IGBT

 

Abstracto

Con la innovación continua en el campo del sistema de compensación de potencia reactiva de la línea de transmisión, el número es cada vez mayor y gradualmente se ha convertido en el foco de la investigación. Por lo tanto, la nueva generación de nosotros debería estudiar seriamente la composición del sistema de compensación de potencia reactiva de la línea de transmisión.

La compensación de potencia reactiva para líneas de transmisión siempre ha sido un tema candente de investigación. Basado en las características del sistema, este documento completa el diseño de hardware del sistema de control de compensación de potencia reactiva dinámica. El circuito de hardware incluye principalmente el sistema mínimo de MCU, el circuito de comunicación, el circuito de entrada/salida digital y el circuito de accionamiento IGBT. El diseño del circuito de hardware necesita para asignar el pin MCU de acuerdo con la demanda real; seleccione el estándar de comunicación y el protocolo de comunicación apropiados, y tenga el chip correspondiente para el acondicionamiento de la señal; el circuito de accionamiento IGBT diseñado tiene la función de protección contra sobrecorriente, y se selecciona el chip apropiado para cumplir con el Potencia de accionamiento IGBT y frecuencia de conmutación.

Se completaron la prueba de simulación y el estudio experimental. Se construyó una plataforma de simulación para simular la función de comunicación entre la computadora superior y el SCM del sistema de control de compensación de potencia reactiva dinámica. Al mismo tiempo, el efecto de compensación de potencia reactiva del sistema de control es simulado por la herramienta de simulación MATLAB.

Palabras clave: sistema de compensación de potencia reactiva de línea de transmisión; microcomputadora de un solo chip; IGBT

Tabla de contenido

resumen .................................................. .. .................................................. ... ............................. 2

Capítulo 1 Introducción .................................. ............ .......................................... ........... .. 1

1.1 Descripción general.................................................. .................................................... ........... 1

1.2 Estado de desarrollo en el país y en el extranjero ........................................... ........ .................................... 2

1.3 Contenido de la investigación y disposición de los capítulos del tema ........................................... ...... ............................. 4

Capítulo dos Estructura y función del software ............................................. ......... ............................................. 5

2.1 La estructura general del software ............................................. ........ ............................................. 5

2.2 Principales funciones y características del software ........................................... ......... ................................... 7

2.3 Desarrollo de software y entorno operativo ............................................. ......... ....................... 8

2.3.1 Entorno de desarrollo de software ............................................... ...................................... 8

2.3.2 El entorno operativo del software.................................................... .......................................... 9

Capítulo 3 Análisis de fallas ................................... ........... ........................................ ....11

3.1 Cálculo simple de fallas .................................................. .. .................................................. 11

3.2 Encuentre el punto de falla ............................................... ...... ............................................ .... 12

Capítulo 4 Configuración y ajuste de la protección de relés .......................................... ....... ............................. 14

4.1 Principio de cálculo del ajuste de la protección del relé .......................................... ........ .......................................... 14

4.2 Principios y cálculos de ajuste de la protección de corriente homopolar de tierra ........................................... ...... 14

Capítulo 5 Análisis de las características de las ondas viajeras de las fallas por impacto de rayo en las líneas de transmisión .................................. . ........ 18 

5.1  Teoría básica de las ondas viajeras ................................ ......... .......................................... 18

5.1.1 Definición de onda viajera.................................................. ..... ............................................. ... 18

5.1.2 Proceso ondulatorio en la línea .......................................... ....... .......................................... 18

5.2  Principio de generación de onda viajera de falla tipo rayo ...................................... ............................. 19

5.3  Resumen de este capítulo ............................................. .......... ...................................... 20

Capítulo 6 Diseño de protección contra rayos de la terminal de la línea entrante ...................................... ............................. Veintidós 

6.2  Protección contra sobretensiones para cables de entrada ........................................... .................. Veintidós

6.3  Resumen de este capítulo ............................................. .......... ..................................... veintitrés

Capítulo 7  Modelado y simulación del sistema de control de protección de relés de líneas de transmisión ........................... ...... veinticuatro

7.1 Modelado del sistema de control de protección de relés de línea de transmisión ........................... ...... .......... veinticuatro

7.2 Análisis de simulación.................................................... .... ............................................... ..... veinticuatro

Capítulo 8  Conclusión ....................................................... .... ............................................... ..... ...... 26

referencias.................................................. .................................................... .......... 27

Agradecimientos.................................................. .................................................... .......... 31

Capítulo 1 Introducción

1.1 Resumen

La línea de transmisión es responsable de la transmisión de energía eléctrica, está ampliamente distribuida y atraviesa terrenos complejos, representa la mayor proporción de la red eléctrica y también es el componente con más fallas en la red eléctrica. en casa y en el extranjero, la mayoría de ellos son causados ​​por fallas en la línea [2]. Si la línea de transmisión puede operar normalmente está directamente relacionado con la seguridad y la estabilidad de todo el sistema de energía.Con la expansión continua de la escala del sistema de energía moderno, la cantidad de líneas de transmisión de larga distancia de alto voltaje está aumentando y la la interconexión entre las redes eléctricas se está fortaleciendo gradualmente y la probabilidad aumentará en consecuencia. La investigación sobre la protección de relés de las líneas de transmisión tiene un valor económico importante y un significado práctico.

Los sistemas comunes de protección de relés de líneas de transmisión controlan la recepción y transmisión de energía eléctrica, la conversión reductora y elevadora y la dirección de la corriente.La conexión entre las redes eléctricas de alto y bajo voltaje también se convierte a través de transformadores. El diseño y la planificación del sistema de protección del relé de la línea de transmisión son cruciales en el equipo general del sistema de energía. Para lograr un funcionamiento estable y el suministro de energía de la red eléctrica, no afecta la relación entre la conversión de energía entre los usuarios y las plantas de energía.

El objetivo principal del sistema de protección de relé de línea de transmisión de energía diaria es convertir el voltaje, reducir la salida de energía de alto voltaje de la planta de energía y convertirla en energía de bajo voltaje de 220 V que los usuarios pueden usar directamente. El sistema de protección en el extremo de la planta de energía se utiliza principalmente para aumentar la conversión de la producción de electricidad de la planta de energía. Uno es para facilitar la transmisión a larga distancia. Además, puede reducir efectivamente el consumo causado por la resistencia de la transmisión. línea; el otro es hacer nuestro transformador reductor común, principalmente para transmitir , alcanzando un voltaje de 220V. Según las diferentes condiciones, el grado de aumento y reducción del transformador es completamente diferente, por lo que existen varios tipos de sistemas de protección de relés para líneas de transmisión. Más alto; cuando se trata de transmisión de corta distancia, el voltaje aumentará a alrededor de 1,000 voltios, y después de ser convertida por un transformador reductor, la electricidad de alto voltaje se convertirá en electricidad de usuario de 220V .

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