Реферат: Релейная защита
1.
Выбор исходных данных для курсового проекта.
Схема
высоковольтной сети представлена на рис.1 |
с.
- Время отключения энергосистемы. |
В.
- Номинальное напряжение системы. |
Определяем
токи КЗ на подстанциях: |
- значения
тока КЗ на последующих подстанциях получают путем уменьшения на 20% значения
тока КЗ на предыдущей подстанции.
- значения
двухфазного тока КЗ на шинах подстанцих принимаем равным 0.7 от значения
трехфазного тока КЗ на этих же подстанциях.
|
Трёхфазный
ток КЗ на шинах питающей подстанции (точка К1) |
Значение
двухфазного тока КЗ на шмнах подстанцийпринять равным 0,7 от значения тока КЗ
на этих же подстанциях |
Токи КЗ в
точке К2,K5 и К8: |
Токи КЗ в
точке К1,K4 и К7: |
Определим
токи нагрузки на ТП по формуле: |
2.
Выбор предохранителей для линий высоковольтной сети и проверка их на
чувствительность и селективность срабатывания.
|
Созанию
защищаем предохранителями линии L1,L2,L3,L4 и L7. Для использования выбираем
предохранители серии ПКТ с Uном=10 кВ и Iотк.пр=20…31,5 кА [2].
Как видим
условия (1) и (2) выполняются.
|
По выражению (3) определим расчетные
значения токов для предохранителей F1, L2, F3, F4 и F7: |
где - номинальный ток плавкой вставки;
- расчетный ток;
- коэффициент надежности принимаемый равным 1,2…1,25.
|
Используя полученные значения,
выберем предварительно следующие стандартные величины Iвс.ном: |
Проверим
предохранители F1 и F2 на селективность. При трехфазном КЗ непосредственно за
предохранителем F1 |
При этом
токе предохранитель F1 сработает за время менее: |
F2
сработает за время менее: |
Тогда
коэффициент селективности для пары предохранителей F1 и F2 равен: |
что удовлетворяет условию (4). |
Проверим
предохранители F3 и F4 на селективность. При трехфазном КЗ непосредственно за
предохранителем F3 |
При этом
токе предохранитель F3 сработает за время менее: |
F4
сработает за время менее: |
Тогда
коэффициент селективности для пары предохранителей F3 и F4 равен: |
что удовлетворяет условию (4). |
Проверку на
селективность предохранителя F7 и комплекта защиты РЗ-8 проведём после
расчёта комплектов релейной защиты. |
Проверяем
выбранные плавкие вставки на чувствительность по выражению (5): |
удовлетворяет условию (5) |
удовлетворяет
условию (5) |
удовлетворяет
условию (5) |
удовлетворяет
условию (5) |
удовлетворяет
условию (5) |
Все коэффициенты больше трех,
следовательно, чувствительность предохранителей к токам КЗ гарантируется. |
3.
Выбор типа релейной защиты, расчет уставок тока и времени для всех комплектов
релейных защит.
Выбор
варианта исполнения МТЗ проводим исходя из заданной величины Тотк=1.2 с и
количества последовательно устанавливаемых комплектов защит. Оценку
производим по выражению:
|
где - ступень селективности;
- максимальное значение времени срабатывания
предохранителя, установленного непосредственно за участком с РЗ
(определяется при двухфазном токе КЗ);
n - количество последовательно включенных защит.
|
Определим
DTрасп1 для МТЗ РЗ-5, РЗ-6 защищающих линии L3,L4,L5 и L6. Максимальное
время срабатывания предохранителя F4 в конце линии L4 равно: |
Определим
DTрасп2 для МТЗ РЗ-8, РЗ-9 защищающих линии L7,L8 и L9. Максимальное время
срабатывания предохранителя F7 в конце линии L7 равно: |
на всех защищаемых линиях не менее 0.57 с,
следовательно при данных условиях можно использовать схему МТЗ с ограниченно
зависимой выдержкой времени, выполненой на основе реле серии РТ-80.
Для более
высокой надёжности выбераем двухрелейную схему на переменном оперативном токе
по схеме "неполной звезды" с дешунтированием катушки отключения.
|
а)
Расчёт токов срабатывания и уставок тока.
Принимая по
техническим характкристикам [1] реле РТ-80
при:
расчитаем токи срабатывания защит.
|
Исходя из значений Iрабmax линий L5,L6,L8,L9 выбираем трансформаторы тока с
первичными номинальными токами. [2] |
Тогда их
коэффициенты трансформации равны: |
номинальный
ток вторичной обмотки |
Определим
расчётные токи срабатывания реле с учётом, что коэффициент схемы
"неполной звезды" равен 1: |
Выберем
ближайшие большие значения Iуст реле РТ-80 |
Скоректируем
токи срабатывания защит в соответствии с выбраными уставками. |
в)
Расчёт уставок времени и проверка на селективность.
|
Определим
ступень селективности для комплекта МТЗ РЗ-5
|
с время
срабатывания предохранителя F4 |
положительная
погрешность предохранителя F4 |
с
положительная погрешность реле РТ-80 |
при токе КЗ
4.16 кА в начале линии L4 при значении кратности: |
реле РТ-80
работает в независимой части своей характеристики поэтому время срабатывания
выставляем 0.5 c |
Время
уставки комплекта МТЗ РЗ-5 |
Определим
ступень селективности для комплекта МТЗ Р3-6.
|
с время
отключения маломаслянного выключателя |
с
отрицательная погрешность реле РТ-80 |
с время
индукционного выбега реле РТ-80 |
Определим время Туст6 комплекта МТЗ Р3-6. |
при токе КЗ
5.2 кА в начале линии L2 значении кратности: |
реле РТ-80
работает в независимой части своей характеристики поэтому время срабатывания
выставляем 1 с. |
Время
уставки комплекта МТЗ РЗ-6 |
Определим
ступень селективности для комплекта МТЗ РЗ-8
|
с время
срабатывания предохранителя F7 |
c
положительная погрешность срабатывания пр.F7 |
при токе КЗ
4.16 кА в начале линии L7 при значении кратности: |
реле РТ-80
работает в независимой части своей характеристики поэтому время срабатывания
выставляем 0.5 c |
c время
уставки комплекта МТЗ РЗ-8 |
Определим
ступень селективности для комплекта МТЗ РЗ-9
|
Определим
время Туст9 комплекта МТЗ РЗ-9 |
при токе КЗ
5.2 кА в начале линии L8 при значении кратности: |
реле РТ-80
работает в независимой части своей характеристики поэтому время срабатывания
выставляем 1 c |
с время
уставки комплекта МТЗ РЗ-9 |
Для
проверки на селективность строим карты селективности. |
Карта
селективности для линий L6,L2,L1 |
Как видно
из графика селективная работа МТЗ РЗ-6 и предохранителя F1, F2 обеспечена во
всём диапазоне КЗ от I2к1=2,33 кА до I3к6=5,2 кА |
Карта
селективности для линий L6,L5,L4 |
Как видно
из графика селективная работа МТЗ РЗ-6,РЗ-5 и предохранителя F4
обеспечена
во всём диапазоне КЗ от I2к4=2,33 кА до I3к6=5,2 кА
|
Карта
селективности для линий L9,L8,L7 |
Как видно
из графика селективная работа МТЗ РЗ-9,РЗ-8 и предохранителя F7
обеспечена
во всём диапазоне КЗ от К2к7=2,33 кА до К3к9=5,2 кА
|
Проверка системы
по максимально допустимому времени отключения.
При
минимальном токе КЗ в конце линии L6 I2k6=3.64 кА согласно защитной
характеристике РЗ-6 она сработает за время t=1c, что меньше допустимой 1.2 с.
При
минимальном токе КЗ в конце линии L9 I2k9=3.64 кА согласно защитной
характеристике РЗ-9 она также сработает за 1с.
|
Проверка
чувствительности. |
В
соотвтствии с правилами [ ] коэффициент чувствительности для МТЗ в основной
зоне должен быть не меньше 1,5, а для резервной зоны не менее 1.2 |
Для защиты
РЗ-5 минимальный ток КЗ в конце основной зоны I2к5=2,912 кА |
проверку
чувствительности в резервной зоне не производим, так как L4 защищена
предохранителем. |
Для защиты
РЗ-6 минимальный ток КЗ в основной зоне I2к6=3,64 кА |
Для
резервной зоны защиты РЗ-6 минимальный ток КЗ в конце линии L5 равен
I2к5=2,912 кА |
Для защиты
РЗ-8 минимальны й ток КЗ в конце основной зоны I2к8=2,912 кА |
проверку
чувствительности в резервной зоне не производим, так как L7 защищена
предохранителем. |
Для защиты
РЗ-9 минимальны й ток КЗ в конце основной зоны I2к9=3,64 кА |
Для
резервной зоны минимальный ток КЗ в конце линии L8 равен I2к8=2,912 кА |
Все
комплекты защиты обеспечивают необходимую чувствительность. |
4.
Выбор и расчёт элементов схемы РЗ и источника оперативного тока
|
В качестве
источника оперативного тока выбираем трансформатор тока типа ТПЛ-10ТЗ
Технические
данные трансформатора.
Uном=10 кВ
Iном.пер=50...400
А
Iном.втр=5
А
Вариант
исполнения обмотки 10р для релейной защиты.
Электродинамическая
стойкость.
Iскв.пр.=52
кА для ТТ 50...200 А
Iскв.пр.=100
кА для ТТ 300...400 А
Термическая
стойкость.
Iт=34 кА за
t=3 с.
Проверка ТТ
на Uном.
Uном=10 кВ
Uсети=6 кВ
Uном>Uсети
условие
выполнено.
Проверка ТТ
на номинальный первичный ток.
|
Проверка
на электродинамическую стойкость: |
Проверка
на термическую стойкость: |
проверяем
по наибольшему току КЗ I3к=7,9 кА и наибольшему времени отключения t=1 c |
Проверка ТТ
на вторичную нагрузку.
Для ТТ
работающего с релейной защитой, определение допустимой вторичной нагрузки Zнаг
производим по кривой десятипроцентной кратности К10 [ ] рис.5.10. для ТТ ТПЛ-10.
Кривая
ограничивает сопротивление нагрузки ТТ в зависимости от ожидаемой кратности
тока срабатывания защиты (по отношению к I1ном.)
значение при котором полная погрешность ТТ не превышает 10%.
Поскольку
обмотка отключающего эл.магнита в доаварийном режиме отключена то ТТ нагружен
только на обмотку реле РТ-80.
По
паспортным данным [ ] при Iср.
Sпотр.=10 в*а соответственно сопротивление
обмотки
|
при кратности срабатывания защит |
Полная
погрешность ТТ при данных кратностях срабатывания защит и rнаг=0,2 ом не превышает 10% |
Выбор типа
реле из серии РТ-80.
Исходя из
условий, что Туст от 0,5 сек. и ток Iуст 8 А выбираем реле типа РТ-85/1 с
такими паспортными данными [ ] :
Iном=10 А
Iуст
индукционного элемента 4,5,6,7,8,9,10 А
tср. в
независимой части характеристики от 0,5с....4с
Главные
контакты реле способны шунтировать и дешунтировать ток 150 А при
сопротивлении нагрузки 4,5 ом и при токе 3,5...5 А
|
Проверим
главные контакты реле РТ-85/1 на комутируемую мощность |
Мощность
отключающего эл.магнита |
Электрическая
схема комплекта релейной защиты представлена на рис
Схема
энергосистемы с раставленными предохранителями и комплектами РЗ максимальной
токовой защиты представлены на рис
|
Работы, похожие на Реферат: Релейная защита
Реконструкция подстанции "Гежская" 110/6 кВ |
Аннотация Данный дипломный проект посвящен реконструкции подстанции "Гежская" 110/6 кВ, находящейся в Соликамском районе ОАО "Березниковских ...
Селективность токовой отсечки мгновенного действия обеспечивается выбором её тока срабатывания большим, чем значение тока КЗ при повреждении в конце защищаемой линии ...
Токи срабатывания защиты МТЗ должны быть пересчитаны в доли номинального тока реле или номинального вторичного тока трансформатора согласно [15]. |
Раздел: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
|
|
Проект электрокотельной ИГТУ |
Содержание 1. Введение 1.1 Энергетика Иркутской области, перспективы развития 2. Общая часть 2.1 Краткая характеристика объекта и источников ...
20-13 [8]. Из кривых следует, что при IП.В.НОМ>IДВ.НОМ и при крайности пускового тока 6-7 предохранители обеспечивают время пуска двигателя 4-60 с в соответствии с условиями пуска ...
Определим ток срабатывания защиты (защита отстраивается от многофазных КЗ): , где КОТС=1.5 коэффициент отстройки, для реле РТ-40 и при защите асинхронного двигателя. |
Раздел: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
|
Проект новой подстанции для обеспечения электроэнергией ... |
Халитов А.А. Проект развития Западного участка Сургутских электрических сетей с разработкой подстанции 110/35/10 кВ. Сургут: ЮУрГУ, Э, 2006, 148 с ...
По условию селективности ток срабатывания отсечки выбирается большим максимального значения тока при КЗ в конце защищаемого участка
Вторичный ток срабатывания реле находится с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока nт и схемы включения реле kсх: |
Раздел: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
|
Модернизация релейной защиты на тяговой подстанции Улан-Удэ на базе ... |
Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения Пояснительная записка к дипломному проекту ДП.ЭЖТ.190401.ПЗ Модернизация релейной защиты на ...
- проверка токов срабатывания и возврата реле тока с зависимой и независимой выдержками времени;
Регулировка токов КЗ при проверке токов срабатывания и возврата может осуществляться с помощью амперметра, расположенного в верхней части экрана. |
Раздел: Рефераты по транспорту
Тип: дипломная работа
|
Электроснабжение механического завода местной промышленности |
Оглавление Аннотация Введение 1. Исходные данные на проектирование 2. Описание технологического процесса 3. Определение расчетных электрических ...
tСВ - собственное время отключения выключателя (в данный момент пока не известно) действующее значение периодической составляющей начального тока КЗ IПО = 5,83 кА было рассчитано в ...
Расчетный ток срабатывания реле, приведенный к стороне ВН: |
Раздел: Рефераты по физике
Тип: дипломная работа
|