
- •Введение
- •Тип и основные параметры элементов сети
- •Выбор типа защит.
- •Выбор устройства защиты.
- •Расчет токов кз
- •Расчёт уставок защит и проверка чувствительности
- •Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов дистанционной защиты (дз)
- •Проверка чувствительности второй ступени дистанционной защиты
- •Выдержка времени второй ступени дистанционной защиты
- •Выбор уставки третьей ступени дистанционной защиты
- •Проверка чувствительности третьей ступени дистанционной защиты.
- •Выдержка времени третьей ступени дистанционной защиты.
- •Выбор уставки четвертой ступени дистанционной защиты
- •Проверка чувствительности второй ступени дистанционной защиты
- •Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты для междуфазного канала Определение угла максимальной чувствительности м.Ч.
- •Определение переходного сопротивления Rf для междуфазного канала
- •Выбор угла отстройки от внешних кз для междуфазного канала
- •Выбор уставок измерительных органов общего критерия повреждения (окп)
- •Выбор уставок измерительных органов блока определения повреждения на основе токовой информации Выбор уставки измерительного органа тока нулевой последовательности при междуфазных кз 3i0фф
- •Выбор уставки измерительного органа фазного тока il
- •Выбор уставок измерительных органов блока определения повреждения на основе реле сопротивления Выбор уставок измерительных органов сопротивлений окп, фиксирующих междуфазные кз рсав, рсвс и рсса
- •Расчет уставок измерительных органов токовой отсечки
- •Выбор уставки измерительного органа фазного тока
- •Выбор уставки измерительного органа разности фазных токов iфф
- •Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов максимальной токовой защиты (мтз) Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока первой ступени максимальной токовой защиты
- •Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока второй ступени максимальной токовой защиты
- •Выбор уставки и проверка чувствительности междуфазного тока первой ступени максимальной токовой защиты
- •Выбор уставки и проверка чувствительности междуфазного тока второй ступени максимальной токовой защиты
- •Выдержки времени первой ступени максимальной токовой защиты
- •Выдержки времени второй ступени максимальной токовой защиты
- •Бланк выбранных уставок
- •Приложение а. Схема подключения к терминалу
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Электроэнергетический факультет
Кафедра теоретических основ электротехники и релейной защиты и автоматики
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
«Расчёт основной и резервной защит воздушной ЛЭП 35 кВ на базе шкафа защиты «Бреслер ШЛ 2606.14»
Вариант 31
Выполнил: ст. гр.
Проверил: к.т.н., доцент
Чебоксары ХХХХ
Содержание Введение 3
2. Построение уставочных характеристик срабатывания дистанционной защиты для междуфазного канала 29
Выбор уставок измерительных органов общего критерия повреждения (ОКП) 37
3. Выбор уставок измерительных органов блока определения повреждения на основе токовой информации 37
4. Выбор уставок измерительных органов блока определения повреждения на основе реле сопротивления 39
5. Расчет уставок измерительных органов токовой отсечки 43
Выбор уставки измерительного органа фазного тока 43
Выбор уставки измерительного органа разности фазных токов IФФ 45
6. Выбор уставок и проверка чувствительности измерительных органов максимальной токовой защиты (МТЗ) 47
Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока первой ступени максимальной токовой защиты 47
Выбор уставки и проверка чувствительности фазного тока второй ступени максимальной токовой защиты 48
Выбор уставки и проверка чувствительности междуфазного тока первой ступени максимальной токовой защиты 50
Выбор уставки и проверка чувствительности междуфазного тока второй ступени максимальной токовой защиты 51
Выдержки времени первой ступени максимальной токовой защиты 54
Выдержки времени второй ступени максимальной токовой защиты 54
Приложение А. 69
Введение
Любая электроэнергетическая система (ЭЭС) состоит из трех подсистем: генерации, распределения и передачи, потребления (приемники электроэнергии). Линии электропередачи (ЛЭП) входят во вторую подсистему. Они позволяют передавать электроэнергию на значительные расстояния с минимальными потерями.
Распределительные сети 6 - 35 кВ предназначены для передачи электроэнергии потребителям и состоят из линий электропередачи, питающих ряд трансформаторных подстанций или вводов к электроустановкам потребителей, а также из трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
Электрические сети различаются по конструктивному выполнению (воздушные и кабельные линии, токопроводы), по роду тока, напряжения, по режиму заземления нейтралей трансформаторов, конфигурации, назначению. К распределительным сетям относятся сети переменного тока с номинальным напряжением 0,38 - 35 кВ, а также сети 110 кВ, а иногда и 220 - 330 кВ, не входящие в так называемую основную сеть энергосистемы и предназначенные для питания трансформаторных подстанций.
Сети 6-35 кВ в России работают с изолированной или резонансно - компенсированной нейтралью. Они характеризуются малыми токами при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), т.е. не более 30 А при напряжении 6 кВ и не более 20 А при напряжении 10 кВ. С середины 1990 - х годов допускается заземление нейтрали в сетях 6 и 10 кВ через активное сопротивление (резистор). В режимах с резистивным заземлением нейтрали, в зависимости от параметров питающей сети и сопротивления заземляющего резистора, значения тока замыкания на землю могут находиться в широких пределах от 4 до 40 А (распределительные устройства собственных нужд некоторых тепловых и атомных электростанций) и до 1000 А в новых городских кабельных сетях. Что касается сетей напряжением до 1 кВ (в основном сетей 0,4 кВ), работающих в режиме с глухозаземленной нейтралью на стороне низшего напряжения, то значения токов при однофазных КЗ на этой стороне зависят, главным образом, от схемы соединения обмоток питающего трансформатора 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ. При соединении обмоток по схеме ∆/Y при однофазном и трехфазном КЗ значения токов примерно одинаковы. При схеме Y/Y ток однофазного КЗ может быть в 3 раза меньше, чем при трехфазном КЗ в этой же расчетной точке.
Линии распределительных электрических сетей напряжением 6 и 10 кВ часто являются радиальными (рис.1)
ЛЭП – это наиболее часто повреждаемые объекты (опыт эксплуатации подтверждает это). Повреждения в кабельных и воздушных сетях составляют 45% от общего числа повреждений ЭЭС.
Защиты объектов электроэнергетики делятся на основные и резервные. К основным относятся защиты с абсолютной селективностью, либо же максимально охватывающие ЛЭП. Для распределительных ЛЭП дистанционные и токовые направленные и ненаправленные защиты, а также защиты от ОЗЗ
Выбор схемы сети и расчет основных ее параметров
Рис.1 - Схема исследуемой сети
Параметры
нагрузок выберем исходя из условий
допустимых нагрузок силовых трансформаторов.