
- •1. Задание на курсовой проект:
- •1.1. Исходные данные:
- •2. Расчет токов короткого замыкания
- •2.1. Описание участка сети напряжением
- •2.2. Обоснование типа защит
- •2.3. Расчет параметров схемы замещения.
- •Исходные и расчетные параметры трансформаторов
- •2.4. Расчет токов кз
- •Расчетное значение тока трехфазного и двухфазного к.З. В нормальном режиме
- •Расчетное значение тока трехфазного и двухфазного к.З. В аварийном режиме
- •3. Расчет уставок релейной защиты
- •3.1. Защита трансформаторов 10 / 0,4 кВ
- •Расчет параметров плавких предохранителей
- •3.2. Защита магистральной линии w5
- •3.3. Выбор автоматических выключателей.
- •3.5. Расчет уставок зашиты понижающих трансформаторов 35 /10 кВ.
- •3.5.1. Дифференциальная защита от междуфазных кз
- •3.5.2. Расчет максимальной токовой защиты т1. А) Максимальная токовая защита т1 от токов при внешних кз
- •3.5.3. Расчет максимальной токовой защиты т2. А).Максимальная токовая защита т2 от токов при внешних кз
- •3.7. Расчет ступенчатой токовой защиты w1
- •3.8. Расчет ступенчатой токовой защиты w2
- •4. Выбор уставок апв и авр.
- •4.1. Выбор уставок апв линий Wl и w2
- •4.2. Выбор уставок авр на пс 3.
- •Проверка согласования защит
- •Список использованных источников.
- •Приложение
Министерство образования и науки РФ
ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Факультет Электроэнергетический
Кафедра Электроснабжения
Дисциплина РЗА СЭС
Курсовой проект
Проектирование релейной защиты участка сети напряжением 35/10/0,4 кВ
Вариант № 10
Выполнил…………………………...……………………………… Карпухин А.Е.
Проверил……………..….........................…………………………………….……..
Вологда
2011
Содержание:
Министерство образования и науки РФ 1
1. Задание на курсовой проект: 3
1.1. Исходные данные: 3
2. Расчет токов короткого замыкания 5
2.1. Описание участка сети напряжением 5
35/10/0,4 кВ 5
2.2. Обоснование типа защит 6
2.3. Расчет параметров схемы замещения. 7
2.4. Расчет токов КЗ 12
3. Расчет уставок релейной защиты 16
3.1. Защита трансформаторов 10 / 0,4 кВ 16
3.2. Защита магистральной линии W5 17
3.3. Выбор автоматических выключателей. 21
3.4. Защита линии W4. 22
Защиту линии W4 выполним на основе микропроцессорного терминала БЭМП-1-01 производства ЗАО «ЧЭАЗ». Т.к. устройство АВР установлено па ПС 3, то линия W4 будет находиться в работе только при пропадании питания ПС3. Соответственно, терминал защиты линии будет на ПС2. Защиту выполним двухступенчатой: ТО и МТЗ. 22
3.5. Расчет уставок зашиты понижающих трансформаторов 35 /10 кВ. 24
3.5.1. Дифференциальная защита от междуфазных КЗ 24
(5.11) 27
(5.12) 27
3.5.2. Расчет максимальной токовой защиты Т1. 29
3.5.3. Расчет максимальной токовой защиты Т2. 30
3.5.4. Газовая защита 32
3.5.5. Проверка ТТ по условию 10%-ной погрешности 32
3.5.6. Защита устройства РПН 32
3.6. Защита блока Линия-Трансформатор W3-T3. 32
3.7. Расчет ступенчатой токовой защиты W1 33
3.8. Расчет ступенчатой токовой защиты W2 35
4. Выбор уставок АПВ И АВР. 38
4.1. Выбор уставок АПВ линий Wl и W2 38
4.2. Выбор уставок АВР на ПС 3. 39
5. Проверка согласования защит 40
Список использованных источников. 41
Приложение 43
1. Задание на курсовой проект:
для схемы изображенной на рис.1. спроектировать релейную защиту участка электроснабжения 0,4-35 кВ
1.1. Исходные данные:
Таблица 1.1
Таблицы исходных данных
№варианта сети/№ варианта нагрузок |
мощность к.з. на шинах ПС 1 |
типы выкл. |
Напряжение опер-го тока |
мощность трансформаторов |
длина линий |
|||||||||||||||||||
|
МВА |
|
|
МВА |
км |
|||||||||||||||||||
10/1 |
700 |
ВМПЭ-10 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
|
|
= |
~ |
~ |
~ |
~ |
6,3 |
6,3 |
2,5 |
0,4 |
0,25 |
0,16 |
6 |
8 |
2 |
2 |
5 |
4 |
2 |
||||
параметры нагрузки |
Н1 |
Н2 |
Н3 |
Н4 |
Н5 |
|||||||||||||||||||
S, МВА |
3,2 |
2,4 |
3,0 |
2,8 |
1,6 |
|||||||||||||||||||
Кс.з. |
2,0 |
2,2 |
2,3 |
2,1 |
2,3 |
|||||||||||||||||||
Выдерж. tзащиты, cек. |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
0,6 |
0,9 |
2. Расчет токов короткого замыкания
2.1. Описание участка сети напряжением
35/10/0,4 кВ
Расчетная схема участка сети приведена на рис.1. К головной ПС1-35 кВ подключены две линии W1 и W2, отделенные с обеих сторон выключателями, с односторонним питанием. По линии W1 передается мощность к однотрансформаторной ПС2-35/10 кВ, тр-р Т1 которой подключен к шинам через выключатель. От шин Т1, с низшей стороны, питаются две нагрузки Н1 и Н2, присоединенные к шинам через выключатель. От шин ПС2 с высшей стороны отходит линия W3, которая в конце подключена к трансформатору Т3 с нагрузкой Н5. Линия W2 также подключена к шинам ПС1 посредством выключателя. К линии W2 присоединена однотрансформаторная подстанция ПС3-35/10 кВ, от шин которой питаются нагрузки Н3 и Н4.
Предполагается, что потребители 2 категории, поэтому имеется резервирование посредством кабельной линии W4, которая подключена к шинам низшего напряжения подстанций ПС2 и ПС3 посредством выключателей, снабженных АВР.
Одной из нагрузок подстанции ПС3 является магистральная линия W5, по которой питаются три одиночных трансформатора, защищаемых предохранителями. С низшей стороны могут быть установлены автоматические выключатели, если чувствительность предохранителей при междуфазных и однофазных КЗ за трансформаторами будет недостаточной. Кроме того, в нейтрали трансформаторов со стороны 0,4 кВ может быть установлена специальная защита нулевой последовательности от однофазных КЗ.
На расчетной схеме рекомендуется привести карту селективности (см. Приложение ), которая заполняется по мере определения уставок срабатывания защит. Другой формой карты селективности, представляемой только для защит с выдержкой времени, являются зависимости времени срабатывания от тока во всем диапазоне срабатываний защиты. Подобные карты селективности содержат характеристики только тех защит, которые должны быть согласованы между собой по времени и току срабатывания.
Задана мощность трехфазного КЗ на шинах подстанции 700 МВА. Тип выключателей на напряжение 35 кВ известен - С-35. Напряжение оперативного тока в различных узлах расчетной схемы следующее: на подстанции 1 - постоянное; на трансформаторных подстанциях мощностью 6,3 МВА и более используется выпрямленный переменный ток на основе блока питания.