- •Проектирование релейной защиты и автоматики
- •Работу выполнил:
- •1 Задание и исходные данные для расчета
- •3.3 Расчет сопротивлений прямой и нулевой последовательностей для отпаек
- •3.4 Расчет токов нормального и аварийного режимов
- •4 Выбор релейной защиты
- •5 Расчет уставок защит
- •5.1 Расчет дифференциально-фазной защиты
- •5.1.1 Расчет пусковых органов при симметричных повреждениях
- •5.1.2 Расчет пусковых органов при несимметричных повреждениях
- •5.1.3 Расчёт органа манипуляции
- •5.2 Расчет токовой отсечки
- •5.3 Расчёт дистанционной защиты
- •5.3.1 Первая ступень
- •5.3.2 Вторая ступень
- •5.3.3 Третья ступень
- •5.4 Расчет тнзнп
- •5.4.1 Расчет I ступени
- •5.4.2 Расчет II ступени
- •5.4.3 Расчет III ступени
- •6 Защита трансформатора нагрузки
- •6.1 Расчет дифференциальной защиты
- •7 Заключение
- •Список литературы
- •Карта селективности
3.3 Расчет сопротивлений прямой и нулевой последовательностей для отпаек
Параметры трансформаторов отпаек:
Ом;
Ом;
Ом;
Ом.
Параметры нагрузки:
Ом;
Ом;
Ом;
Ом.
3.4 Расчет токов нормального и аварийного режимов
Расчеты производим с помощью программы Simulink.
Схема прямой последовательности сети представлена на рисунке 3.1. В схему обратной последовательности не войдут ЭДС источников.
Рисунок
3.1 Схема прямой последовательности
В
схему замещения нулевой последовательности
не войдут элементы, подключенные со
стороны НН трансформаторов Т1, Т2 так
как их схемы соединений
,
причем Х0Т= Х1Т.
В максимальном режиме ЭДС системы увеличиваем в 1,05 раз, сопротивление уменьшаем в 2 раза.
В минимальном режиме ЭДС системы уменьшаем в 0,95 раз, сопротивление увеличиваем в 2 раза, а также обрываем связь с системой С2.
Таблица 3.2 Расчёт токов нагрузочного и аварийных режимов.
Вид КЗ |
Нагрузочный режим |
К(3) |
К(1,1) |
К(2) |
К(1) |
||
максимальный |
в начале |
I, А |
261 |
1899 |
- |
- |
- |
в конце |
I, А |
- |
985 |
- |
- |
- |
|
минимальный |
в начале |
I, А |
- |
1428 |
1126 |
925 |
879 |
в конце |
I, А |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- в таблице приведены только значения токов КЗ, используемые в расчётах.
4 Выбор релейной защиты
Для линий в сетях 220 кВ должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от замыканий на землю.
В качестве основной защиты линии принимаем защиту, реализованную на базе панели ДФЗ-201. Назначение этой панели – дифференциально-фазная защита линий 110-220 кВ от междуфазных коротких замыкании и коротких замыканий на землю.
Выбор данной защиты связан с следующим:
защита по принципу действия работает правильно в неполнофазных режимах (нагрузочном или при внешнем КЗ);
защита по принципу действия правильно работает при качаниях и асинхронном ходе, что исключает необходимость специальной блокировки при качаниях;
защита имеет однотипные органы, действующие на пуск в. ч. передатчика и на отключение; это облегчает согласование по чувствительности указанных органов, в которой могут использоваться пусковые органы реагирующие на разные электрические величины (устройство блокировки при качаниях и реле сопротивления).
В качестве резервной защиты линии принимаем защиту, реализованную на базе шкафа ШДЭ 2801.
Назначение этого шкафа – дистанционная от междуфазных коротких замыканий, токовая направленная защита от замыканий на землю, токовая отсечка и УРОВ.
5 Расчет уставок защит
5.1 Расчет дифференциально-фазной защиты
Данная защита работает на линиях любой длины в сетях любой конфигурации и отключает мгновенно любой вид короткого замыкания в пределах защищаемой линии. Принцип действия основан на сравнении фаз по концам защищаемой линии, при помощи ВЧ (высоко частотного сигнала).
