- •Введение
- •1 Характеристика защищаемого объекта
- •2 Составление схемы замещения электрической сети и определение её параметров
- •Реактивное сопротивление двухобмоточных трансформаторов, Ом [1]
- •3 Расчёт режимов коротких замыканий на эвм
- •4 Выбор типа основных и резервных защит
- •5 Описание и работа шкафа защиты типа шэ2607 031
- •5.1 Описание шкафа высокочастотной направленной
- •5.1.1 Назначение шкафа
- •5.1.2 Направленная высокочастотная защита линии
- •5.1.3 Устройство резервирования отказа выключателя
- •5.2 Устройство и работа шкафа
- •5.2.1 Принцип действия защиты
- •5.2.2 Действия защиты при несимметричных повреждениях вне
- •5.2.3 Действия защиты при симметричных повреждениях вне
- •5.2.4 Действия защиты при несимметричных повреждениях на
- •5.2.5 Действия защиты при симметричных повреждениях на
- •5.2.6 Поведение защиты при неисправностях в цепях напряжения
- •5.2.7 Работа защиты при качаниях и асинхронном ходе
- •5.2.8 Работа защиты при включении линии
- •6 Описание работа шкафа защиты типа шэ2607 011
- •6.1 Описание шкафа защиты линии и автоматики управления
- •6.1.1 Назначение шкафа
- •6.1.2 Состав шкафа
- •6.1.3 Устройство автоматического повторного включения
- •6.1.4 Устройство резервирования отказа выключателя
- •6.1.5 Дистанционная защита
- •6.1.6 Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •6.1.7 Междуфазная токовая отсечка
- •6.2 Устройство и работа шкафа
- •6.2.1 Автоматика управления выключателем
- •6.2.2 Дистанционная защита
- •6.2.3 Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •6.2.4 Токовая отсечка
- •7 Выбор типов измерительных трансформаторов
- •I1ном ³Iмакс,
- •8 Расчёт уставок защит
- •8.1 Расчёт высокочастотной направленной защиты
- •8.1.1Расчёт токового органа с пуском по току обратной
- •8.1.2 Расчёт токового органа с пуском по току обратной
- •8.1.3 Расчёт блокирующего органа напряжения обратной
- •8.1.4 Расчёт отключающего органа напряжения обратной
- •8.2 Расчёт дистанционной защиты
- •8.3 Расчёт междуфазной токовой отсечки
- •8.4 Расчёт токовой направленной защиты нулевой
- •8.5 Расчёт устройства резервирования при отказе выключателя
- •8.6 Расчёт уставок апв
- •9 Разработка микропроцессорного органа сопротивления и органа тока
- •9.1 Актуальность проблемы
- •9.2 Программный комплекс pscad/emtdc
- •9.3 Описание моделей
- •9.4 Принцип действия модели органа сопротивления
- •9.4.1 Частотные сканеры fft
- •9.4.2 Блок формирования последовательностей fs
- •9.4.3 Расчётный блок ice
- •9.4.4 Блок формирования условий срабатывания органа
- •9.5 Принцип действия модели органа тока
- •9.5.1 Блок формирования условий срабатывания органа тока
- •9.6 Применение моделей
- •9.6.1Исходные данные
- •9.6.2 Расчёт параметров схемы замещения
- •9.6.3 Расчёт дистанционной защиты
- •9.6.4 Расчёт токовой защиты нулевой последовательности
- •9.6.5 Испытание моделей органа сопротивления и тока
- •10 Безопасность и экологичность проекта
- •10.1 Предисловие к разделу
- •10.2 Идентификация и анализ опасных и вредных факторов, условий и причин их проявления в электроустановках, рассматриваемых в
- •10.3 Защитные меры и средства, обеспечивающие нормативную надёжность и безопасность при эксплуатации шкафов шэ2607
- •10.3.1 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие нормативную безопасность при обслуживании, ремонтах и осмотрах электроустановок
- •10. 3. 2 Защитные меры и средства, обеспечивающие недоступность токоведущих частей под напряжением
- •10. 3. 3 Меры пожарной безопасности
- •10.4 Безопасность при эксплуатации шкафов шэ2607
- •10.4.1 Безопасность при обслуживании шкафов шэ2607
- •10.4.2 Безопасность при монтаже и ремонтных работах
- •10.4.3 Требования к температурному режиму
- •10.4.4 Безопасность и надёжность систем управления шкафов шэ2607
- •10.4.5 Безопасность органов управления шкафов шэ2607
- •10.4.6 Особенности обозначения устройства
- •10.4.7 Безопасность при транспортировке и хранении шкафов шэ2607
- •Заключение
- •11 Смета затрат на установку шкафов релейной защиты шэ 2607
- •Список использованных источников
- •1 Неклепаев, б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы [Текст]: метод. Пособие для вузов / б. Н. Неклепаев, и. П. Крючков. – м.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.
- •Приложение а (обязательное)
- •Приложение б (обязательное)
- •Приложение в (обязательное)
- •Исходные данные и результаты расчётов токов кз
- •Приложение г (обязательное) Перечень графического материала
9.6.4 Расчёт токовой защиты нулевой последовательности
I ступень – токовая отсечка нулевой последовательности.
Защита, установленная на линии со стороны 2-3:
а) отстройка от однофазного короткого замыкания в конце защищаемой линии, А
,
где – коэффициент отстройки;
– ток фазы А протекающий по защищаемой линии при однофазном замыкании в конце линии в максимальном режиме, А (таблица В.1.8);
б) отстройка от броска тока намагничивания трансформатора Т1, А
,
где Сб = 0,92 – коэффициент броска тока при включении в конце линии одной обмотки трансформатора;
ZI – эквивалентное сопротивление от источника питания до шин линии.
где Z3 – сопротивление защищаемой линии;
– индуктивное сопротивление одной обмотки трансформатора
где – средненоминальное напряжение основной ступени (защищаемого элемента), кВ;
– номинальная мощность трансформатора, ;
– напряжение короткого замыкания, %.
Вторичный ток срабатывания защиты, А
.
Уставка выставляется в меню параметров блока DC, как показано на рисунке 9.13.
Коэффициент чувствительности защиты
,
где
–
ток фазы А
протекающий через защиту при однофазном
замыкании в конце линии в минимальном
режиме (таблица В.1.9).
9.6.5 Испытание моделей органа сопротивления и тока
Для испытания моделей в программном комплексе PSCAD/EMTDC органа сопротивления и тока была создана специальная модель трёхфазной электрической сети представленная на чертеже 9 приложения Г, параметры которой также можно изменять в ходе испытания моделей. Модель сети включает в себя: систему, трансформаторы, выключатели, линию и нагрузку. Необходимые значения напряжения и тока поступают во вторичную цепь от амперметра-вольтметра. Изменение режимов работы электрической сети 110 кВ производилось путём перемещения места короткого замыкания. Момент возникновения и вид аварии определяет пользователь. В результате работы модели, в случае обнаружения КЗ в сети загораются сигнальные органы соответствующей ступени ДЗ.
Для исследования модели органа сопротивления необходимо:
Таким образом, испытание модели дистанционной защиты производится в следующем порядке:
1 Задание параметров первичной цепи. Модель предусматривает задание всех необходимых параметров: генератора (G1), выключателей (Q1, Q2), линии (W1),трансформаторов (Т1, Т2) нагрузки (H1);
2 Запуск настроенной модели электрической сети;
3 Получение в программе необходимых токов и напряжений, необходимые токи КЗ с помощью короткозамыкателей;
4 Расчёт и задание уставок органа сопротивления и органа тока;
5 Повторный запуск модели электрической сети и органов;
6 Получение результатов испытаний в виде осциллограмм и исследование поведения органов при различных режимах работы.
Исследования показали, что при верном расчёте уставок при аварийных режимах происходит срабатывание испытываемых моделей.
Таким образом, виртуальные модели органа сопротивления и тока позволяют детально проанализировать процессы, протекающие в цепях релейной защиты, что имеет огромное значение не только для научного, но и для образовательного процесса.
