Файл: При проектировании использовалось только современное оборудование.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.04.2024

Просмотров: 116

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

АНОТАЦИЯ

Задание на курсовую работу

1 Расчет токов короткого замыкания

2 Расчет защиты трансформатора ТЗ

2.1. Защита от многофазных КЗ - МТЗ без выдержки времени

2.2. Защита от перегруза – МТЗ с выдержкой времени

2.3. Газовая защита

3 Расчет защиты высоковольтного двигателя Д (Q29)

3.1. Защита от многофазных КЗ

3.2. Защита от замыканий на землю

3.3. Защита от перегруза – МТЗ с выдержкой времени

3.4. Защита минимального напряжения

3.5. Защита от асинхронного режима

4 Расчет защиты установленной на секционном выключатели Q15

4.1. МТЗ с выдержкой времени

4.2. Токовая отсечка

5 Расчет защиты кабельной линии Л5 (Q21)

5.1. МТЗ с независимой выдержкой времени

5.2. Защита от однофазных замыканий на землю

6 Расчет защиты силового трансформатора Т1

6.1. Дифференциальная защита

6.2. МТЗ с выдержкой времени

6.3. Защита от перегруза

6.4. Газовая защита

7 Расчет защиты воздушных линий Л1, Л2

7.1. Поперечная дифференциальная направленная защита

7.2. Токовая отсечка без выдержки времени

7.3. Суммарная максимальная токовая направленная защита

7.4. Защита от однофазного замыкания на землю

8 Расчет защиты батареи конденсаторов БСК

8.1. Защита от токов короткого замыкания – токовая отсечка без выдержки времени

8.2. Защита от повышения напряжения

9 Проверка трансформатора тока и выбор контрольного кабеля

Литература

- коэффициент трансформации

  1. Примем число витков основной обмотки ωОСН = 5

Расчетная МДС основной обмотки:



где

Принимаем ближайшее действительное значение МДС F = 110 витков.

Расчетное число витков не основной обмотки находится из условия:



Принимаем ωНЕОСН.ПР = 4

Составляющая тока небаланса из-за неравенства расчетного и действительного числа витков:

А

Ток срабатывания защиты с учетом всех составляющих токов небаланса

А

  1. Коэффициент чувствительности определяем по току двухфазного КЗ на секции Г1с, приведенному на сторону ВН.



  1. Ток срабатывания реле на основной стороне:

А

Ток срабатывания реле на не основной стороне:

А

6.2. МТЗ с выдержкой времени


  1. Максимальная токовая защита выполняется в качестве резервной защиты от междуфазных КЗ на реле РСТ 13 с коэффициентом возврата кВ = 0,9

  2. Реле включается в систему по схеме неполной звезды

  3. Ток срабатывания защиты по условию отстройки от рабочего тока при возможной перегрузки трансформатора:

А

- максимальный рабочий ток на стороне ВН трансформатора при перегрузке.

  1. Коэффициент чувствительности в основной зоне определяется по току двухфазного КЗ за трансформатором, приведенным на первичную сторону



В зоне резервирования коэффициент чувствительности определяется по току двухфазного КЗ в конце кабельной линии Л5, приведенным на первичную сторону:



  1. Ток срабатывания реле:



Принимаем к установке реле РСТ 13/24, у которого ток срабатывания находится в пределах IСР.Р = (5-20) А.

  1. Определить сумму уставок:



Принимаем уставки 0,2, следовательно, ∑θ = 0,2.

Найдем ток уставки реле:

А

  1. Время срабатывания защиты принимается по условию отстройки по времени срабатывания МТЗ на секционном выключателе Q20, которое, в свою очередь, отстраивается от наибольшей из выдержек времени выключателей Q21:

с

где ∆t = 0,4 – ступень селективности для статического реле

Выбираем реле времени РВ 01, пределы регулирования времени которого от 0,1 од 50с.

6.3. Защита от перегруза


  1. Выбираем реле РСТ 13.

  2. Защита выполняется с помощью одного реле, включенного во вторичную обмотку того же трансформатора тока, что и реле максимальной токовой защиты, с действием на сигнал.

  3. Ток срабатывания защиты определяется из условия отстройки от номинального тока трансформатора на стороне ВН.


А

4) При расчете защиты от перегруза коэффициент чувствительности не определяется.

5) Ток срабатывания реле



Принимаем к установке реле РСТ 13/19, у которого ток срабатывания находится в пределах IСР.Р = (1,5-6) А.

  1. Определить сумму уставок:



Принимаем уставки 0,4;1.6;0.4, следовательно, ∑θ = 0,4+1,6+0,4=2,4

Найдем ток уставки реле:

А

7) Выдержка времени защиты отстраивается от кратковременных перегрузок. Примем tСЗ = 9 с. Выдержку времени обеспечивает реле времени РВ 01, пределы регулирования времени которого от 0,1 од 50 с.

6.4. Газовая защита


Газовая защита является основной защитой трансформаторов от витковых замыканий и других внутренних повреждений, сопровождаемых разложением масла и выделением газа. В качестве реагирующего органа выбираем реле типа BF – 80/Q.

7 Расчет защиты воздушных линий Л1, Л2


Согласно ПУЭ /1/ на параллельных воздушных линиях с двухсторонним питанием напряжения 220 кВ предусматриваются следующие защиты:

- основная от междуфазных КЗ – поперечная дифференциальная направленная защита;

- дополнительная к основной от междуфазных КЗ – токовая отсечка без выдержки времени, отдельная для каждой параллельной цепи;

- резервная от междуфазных КЗ – суммарная максимальная токовая защита параллельных цепей;

- защита от однофазных замыканий на землю.

7.1. Поперечная дифференциальная направленная защита


1) Защита выполнена на двух статических реле типа РСТ 13, включенных на разность токов параллельных цепей. Для определения поврежденной цепи последовательно с обмоткой токового реле РСТ 13 включается обмотка тока реле направления мощности РМ 11, а обмотка напряжения этого реле включается во вторичную обмотку трансформатора напряжения, установленного на секции В1с.

2) Для выбора трансформатора тока найдем максимальный рабочий ток линии при повреждении на другой линии.

А

где SА-В – передаваемая мощность по линиям Л1, Л2 ВА

UЛ – напряжение линий Л1, Л2 В

Принимаем к установке трансформатор тока ТФЗМ 110Б-I-500-0,5/10Р согласно /2/: I = 500 А, I = 5 А. Коэффициент трансформации трансформатора тока:



Для каждой цепи линии предусматривается три трансформатора тока, включенные по схеме полной звезды, коэффициент схемы кСХ = 1.

Выбираем трансформатор напряжения типа ЗНОМ-35-60У1: В, В. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения .

3) Ток срабатывания защиты определяется двумя условиями:

а) отстройкой от тока небаланса

А

где КА=2- коэффициент апериодической составляющей для токового реле;

КОДН=0,5 – коэффициент однотипности для идентичных трансформаторов тока;

- класс точности трансформатора

Ток срабатывания защиты:

А

где К
ОТС=1,25 – коэффициент отстройки.

б) отстройка от максимального рабочего тока при отключении одной из линий:

А

где КВ=0,9 – коэффициент возврата для реле РСТ 13.

Принимаем большее из двух значений, то есть ICЗ=596,3848 А.

4) Чувствительность защиты определяется по минимальному току двухфазного КЗ в двух случаях:

а) при повреждении в середине одной из параллельных цепей (см. рисунок)



1349,2 А – ток при точке двухфазного КЗ на шинах В при питании от системы 1 ;

1081,1 А - ток при точке двухфазного КЗ на шинах А при питании от системы 2 .

Ток в неповрежденной цепи находится как четверть разници этих токов:

А

Токи в поврежденной цепи:

От шин В к точке КЗ А

От шин А к точки КЗ А

Коэффициент чувствительности с обоих концов одинаковый:

.

б) при повреждении в конце одной из линий, когда она отключена с одной стороны каскадным действием защиты



При этом питание от системы 1 не учитываем, тогда коэффициент чувствительности

.

Поскольку в обоих случаях защита удовлетворяет требованиям чувствительности, то ее можно использовать в качестве МТЗ при отключении одной из параллельных линий, что мы и сделали, приняв ток срабатывания защиты, отстроенным от максимального рабочего тока линии.

5) Ток срабатывания реле:

А

Принимаем к установке реле РСТ 13/24, у которого ток срабатывания находится в пределах I