- •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
5.2 Расчет токовой отсечки
1. Ток срабатывания отсечки отстраивается от максимального тока, протекающего через защиту при следующих расчетных условиях:
а) отстройка от максимального тока линии при КЗ на шинах приемной подстанции. В данном случае ток равен 1899 А.
б) отстройка от максимального тока линии при КЗ на шинах подстанции в месте установки защиты (КЗ «за спиной»). В данном случае ток равен 0 А, т.к питания с права нет.
в) отстройка от максимального тока качаний, возникающий при расхождении ЭДС параллельно работающих станций на 1800. В данном случае ток равен 0 А, т.к питания справа нет.
Ток срабатывания отсечки выбирается по наибольшему из полученных значений токов
А.
max
min
2. Чувствительность проверяем при k(2) вблизи места установки защиты в минимальном режиме (начало линии).
Расчет показал, что токовая отсечка не удовлетворяет условию чувствительности, значит она не будет применена для защиты линии.
5.3 Расчёт дистанционной защиты
5.3.1 Первая ступень
Характеристика срабатывания I ступени имеет форму окружности, проходящей через начало координат.
Сопротивление срабатывания определяется:
Ом,
где kотс=1,15 – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности ТТ и ТН и необходимый запас;
Ом
5.3.2 Вторая ступень
Первичное сопротивление срабатывания II ступени определим из условия согласования с I ступенью защиты смежной линии:
;
где
– коэффициент, учитывающий погрешности
измерительных трансформаторов и релейной
аппаратуры;
– коэффициенты
токораспределения, равные отношению
первичного тока в месте установки защиты
к току, соответственно, в предыдущей
линии, автотрансформаторе или в
параллельной линии;
–
отношение синусов угла расчетного
сопротивления и угла максимальной
чувствительности.
Сопротивление срабатывания первой ступени смежной линии:
Ом,
Ом.
Коэффициент чувствительности II ступени защиты определяется по выражению
Т.к. 2-ая ступень ДЗ не удовлетворяет чувствительности, то ее не применяем.
5.3.3 Третья ступень
Первичное сопротивление срабатывания III ступени выбирается по условию отстройки от Zнаг. расч по выражению:
,
где kотс=1,15; kв=1,2–коэффициент возврата реле сопротивления.
Ом;
Проверяем чувствительность:
;
Сопротивления срабатывания реле (вторичные сопротивления) определяются при условии, что kTA=600/5 и kTV=220000/100:
,
Ом.
Проверяем
чувствительность по току точной работы
для каждой ступени. Возьмем технические
данные шкафа ШДЭ – 2802 при вторичном
номинальном токе 5А и выбираем согласно
полученным данным
,
кратность регулирования уставки по
напряжению и
из диапазона токов точной работы:
I ступень:
Zуст мин=1,0 Ом/ф, Iз. т мин=1,6А;
kч.т=1428/120/1,6=7,44>1,3;
III ступень:
Zуст мин=0,5 Ом/ф, Iз. т мин=3,0А;
kч.т=1428/120/3,0=3,97>1,3.
5.4 Расчет тнзнп
5.4.1 Расчет I ступени
Ток срабатывания определяется по двум условиям:
отстройки от тока замыкания в конце линии
,
где kотс=1,31,5 – коэффициент отстройки.
отстройки от утроенного тока нулевой последовательности при неодновременном включении фаз выключателя:
Ток срабатывания определяем по первому условию, так как считаем, что выключатели с трехфазным приводом управления.
А
