- •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 шэ 2607 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 защищаемой зоны
- •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 и работа шкафа защиты типа шэ 2607 011
- •6.1 Описание шкафа защиты линии и автоматики управления выключателем
- •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 ³ Iмакс,
- •8 Расчёт уставок защит
- •8.1 Расчёт высокочастотной направленной защиты
- •8.1.1 Расчёт токового органа с пуском по току обратной последовательности
- •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 микропроцессорных дистанционных защит
- •9. 1 Описание модели
- •9.2 Принцип действия модели
- •9.2.1 Формирователи ортогональных составляющих
- •9.2.2 Орган сопротивления
- •9.2.3 Блокировка при качаниях
- •9.2.4 Блокировка неисправностей цепей переменного напряжения
- •9.2.5 Логика работы модели дистанционной защиты
- •9.3 Применение модели
- •9.3.1 Исходные данные
- •9.3.2 Расчёт параметров схемы замещения
- •9.3.3 Выбор измерительных трансформаторов
- •I1ном ³ Iмакс,
- •9.3.4 Расчёт дистанционной защиты
- •9.3.5 Испытание модели дистанционной защиты
- •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 дипломном проекте
- •10.3 Защитные меры и средства, обеспечивающие нормативную надежность 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
- •11 Смета затрат на установку шкафов релейной защиты шэ 2607
- •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.
- •Исходные данные и результаты расчётов токов кз
- •Перечень графического материала
6.2.4 Токовая отсечка
Логическая схема ТО принимает сигналы от фазных реле тока и сигнал контроля цепи включения KQT.
При срабатывании любого реле тока ТО с выдержкой времени DT27 действует на светодиодную сигнализацию и на выходной блок защит. С помощью программной накладки ХВ53 токовая отсечка может быть задействована постоянно или только при включении выключателя. В последнем случае ТО вводится в работу только на время DT10 после включения выключателя. Для вывода ТО из работы предусмотрен дискретный вход терминала «Вывод ТО».
7 Выбор типов измерительных трансформаторов
Контроль режимов работы основного и вспомогательного оборудования на подстанции, а также информирование устройств релейной защиты и автоматики осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов. Эти приборы относятся к вторичным цепям и связанны с первичными цепями с помощью измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Трансформаторы тока выбирают по номинальным значениям напряжения, первичного и вторичного тока, роду установки, конструкции, классу точности, вторичной нагрузке.
Коэффициент трансформации трансформатора тока равен отношению номинального первичного тока к вторичному
Условием выбора коэффициента трансформации трансформатора тока является
I1ном ³ Iмакс,
где Iмакс – максимальный первичный ток присоединения для выбираемого трансформатора тока.
Определение Imax можно проводить по условию экономической плотности тока,
А.
Примем по стандарту
Выбираем трансформатор тока ТВ-110-I,
(трансформатор тока встроенный в
выключатель), для которого
[1, C.
312].
Трансформатор напряжения НКФ-110-57ХЛ1, (трансформатор напряжения каскадный, в фарфоровой покрышке, для работы на открытом воздухе) c коэффициентом трансформации [1, C. 336]
8 Расчёт уставок защит
8.1 Расчёт высокочастотной направленной защиты
8.1.1 Расчёт токового органа с пуском по току обратной последовательности
Определим первичный ток срабатывания защиты. Отстройка от тока небаланса, А
,
где
= 1,3 – коэффициент отстройки;
= 0,9 – коэффициент возврата;
–
ток небаланса, определяемый
по формуле
,
где Кf = 0,23 – коэффициент частотной зависимости ФТОП;
– полная погрешность
трансформатора тока;
– относительная погрешность отклонения
частоты;
– относительная погрешность настройки
фильтра с учётом погрешности;
– коэффициент несимметрии тока обратной
последовательности;
–
номинальный ток линии, А (раздел
7).
А;
Определим ток срабатывания реле, А
Уставка выставляется на терминале с
помощью программы «EKRASMS»
А.
8.1.2 Расчёт токового органа с пуском по току обратной
последовательности, действующего на отключение
Определяем первичный ток срабатывания защиты из условия согласования с уставкой блокирующего органа тока обратной последовательности
Отстройка от
,
где
=
2 – коэффициент
отстройки.
Уставка выставляется на терминале с
помощью программы «EKRASMS»
А.
Проверяем чувствительность при КЗ в конце защищаемого участка со стороны 35-36
;
;
,
где
,
,
– токи обратной последовательности,
протекающие через защиту соответственно
при однофазном, двухфазном и двухфазном
КЗ на землю в конце защищаемой линии в
минимальном режиме
(таблицы
Б.3.4,Б.3.8,
Б3.18).
Проверяем чувствительность при КЗ в конце защищаемого участка со стороны 25-38
;
;
,
где
,
,
– токи обратной последовательности,
протекающие через защиту соответственно
при однофазном, двухфазном и двухфазном
КЗ на землю в конце защищаемой линии в
минимальном режиме
(таблицы Б.3.3, Б.3.9, Б3.19).
