电力调度控制中心QC课题PPT.pptVIP

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电力调度控制中心QC课题PPT

八、实施对策 图9 分界点大小方式下的等值阻抗参数 八、实施对策 (二)、故障计算 1、在整定计算软件中绘制出整个元江电网网络图,如图10所示; 2、将收集的故障计算参数录入网络图中,并设置好大小方式; 3、用整定计算软件整定计算出元江电网所有母线阻抗及短路电流,如图11、12 表6、7所示; 4、手工计算110kV澧江变、35kV南门变、35kV那塘山变、35kV洼垤变35kV母线阻抗及短路电流,如图13 表8、9所示。 八、实施步骤 图10 整定计算软件中元江电网网络图 八、实施步骤 选择故障计算 新建母线总阻抗计算过程 设置好大小方式 母线总阻抗计算母线选择 开始计算 图11 母线阻抗计算过程图 八、实施步骤 变电站名称 母线名称 方式 阻抗值 (Ω) 变电站名称 母线名称 方式 阻抗值 (Ω) 110kV澧江变 35kV母线 大方式 2.52 35kV那塘山变 35kV母线 大方式 7.1985 小方式 3.88 小方式 9.2268 35kV南门变 35kV母线 大方式 3.13 35kV洼垤变电站 35kV母线 大方式 10.9551 小方式 4.5417 小方式 15.7478 表6 整定计算软件计算的母线阻抗部分统计表 八、实施步骤 选择故障计算 新建故障计算过程 选择大小方式 选择普通故障 开始计算 图12 母线短路故障计算过程图 八、实施步骤 变电站名称 母线名称 短路方式 短路电流值(A) 变电站名称 母线名称 短路方式 短路电流值(A ) 110kV澧江变 35kV母线 Idmax3 8473.2619 35kV那塘山变 35kV母线 Idmax3 2967.5804 Idmin3 5506.7388 Idmin3 2315.223 35kV南门变 35kV母线 Idmax3 6905.4075 35kV洼垤变电站 35kV母线 Idmax3 1949.9881 Idmin3 4747.5621 Idmin3 1356.5078 表7 整定计算软件计算的母线短路电流部分统计表 电力系统继电保护整定计算系统在电网故障计算中的应用 发布人:刘超 徐家祥 电力调度控制中心QC小组 2012年10月 目录 选择课题 2 小组概况 1 设定目标 4 现状调查 3 原因分析 5 目录 制定对策 7 因要确认 6 效果检查 9 对策实施 8 巩固措施 10 目录 下一步打算 11 一、小组概况 电力调度控制中心QC小组,以提高人员素质,发挥人的能动性和创造性,改进工作质量,降低作业风险,提高工作效率为活动目的,在调度规范化验收、工作方法的改进、工作流程的细化,班组的科学化管理方面取得了很大成果。我们QC小组的宗旨是:“用效率办事”。 一、小组概况 (二)电力调度控制中心QC小组成员介绍见表2: 表2 小组成员简历表 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 组内职务及职责 杨墨生 男 38 大专 主任 组长,全面管理、计算批准 车发新 男 48 大专 副主任 副组长,计算审核 杨娣妮 女 47 大专 副主任 副组长,计算审核 刘超 男 25 本科 继保组长 技术员,故障计算 黄尧 男 34 大专 自动化专责 资料员,收集资料 杨清芝 女 36 大专 水电专责 资料员,收集资料 徐家祥 男 25 本科 自动化专责 资料员,收集资料 二、选择课题 (一)随着元江电网规模不断发展壮大,较大的运行方式频繁改变,保护装置及安全自动装置也越来越多,传统的手工故障计算已不能满足现有需求,其缺点亦越来越凸显出来:(1)手工故障计算速度慢;(2)手工故障计算复杂繁琐;(3)手工故障计算精确性不高。 (二)通过继电保护整定计算系统来故障计算可以有效克服上述缺点,提高工作效率,为电网的安全 二、选择课题 稳定运行提供强有力的保证。 (三)因此,我们本次QC活动的课题得以确定。 传统的手工故障计算 选定课题 调度一体化要求及电网发展的需求 电力系统继电保护整定计算系统在电网故障计算中的应用 提高速度、减轻复杂繁琐、提高精确性 速度慢、复杂繁琐、精确性不高 图1 QC活动的课题选定 三、现状调查 三、现状调查 随着元江电网的不断发展,电网的结构越来越复杂,小电源点越来越多,继电保护故障计算工作越来越复杂繁琐。目前,继电保护故障计算工作都是用传统的手工形式。多年来,继电保护员一直延用此法,每年进行全网继电保护故障计算需耗时数天,大的运行方式改变时继电保护故障计算也需耗时数天,这不仅影响了工作效率,还增加了故障计算出错的概率。 三、现状调查 我们对近几年新建工程

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