- •Выбор и расчет уставок релейной защиты блока№4 (g4-t4) на тэц-3
- •Релейная защита и автоматизация
- •Оглавление
- •Введение
- •2.Основные принципы проектирования релейной защиты
- •2.1 Типовая структура устройств релейной защиты
- •2.2 Основные требования, предъявляемые к релейной защите
- •3. Расчет параметров схемы замещения ээс
- •4. Релейная защита блока генератор-трансформатор.
- •4.1 Воздействие защит
- •5. Защита генератора
- •5.1 Продольная дифференциальная защита генератора
- •5.1.1 Выбор уставок продольной дифференциальной защиты генератора
- •5.2 Поперечная дифференциальная защита генератора
- •5.3 Защита обмотки статора генератора от замыканий на землю брэ 1301
- •5.4 Защита от асинхронного режима при потере возбуждения генератора
- •Действие защиты:
- •5.5 Защита от несимметричных перегрузок генератора с интегрально-зависимой характеристикой времени
- •Выбор уставок.
- •5.6 Защита ротора генератора от перегрузок током возбуждения с интегрально – зависимой характеристикой выдержки времени
- •5.7 Защита от симметричных перегрузок генератора
- •Выбор уставок.
- •Характеристика срабатывания реле бэ1103
- •5.8 Защита от повышения напряжения
- •5.9 Защита от замыкания на землю в одной точке цепи возбуждения
- •6. Защита трансформатора
- •6.1. Расчет дифференциальной защиты трансформатора на реле дзт-21
- •6.2. Газовая защита трансформатора
- •6.3. Пуск устройства пожаротушения на трансформаторах
- •Защита ошиновки высшего напряжения блока
- •6.4. Резервная дифференциальная защита блока
- •7. Защиты, обеспечивающие дальнее резервирование
- •7.1. Мтз нулевой последовательности
- •7.2 Защита напряжения нулевой последовательности.
- •Литература
2.2 Основные требования, предъявляемые к релейной защите
При проектировании релейной защиты должны быть выполнены следующие основные требования:
быстродействие;
избирательность;
чувствительность;
надежность;
наличие устройств сигнализации.
3. Расчет параметров схемы замещения ээс
Для расчета уставок устройств релейной защиты необходимо определить параметры режима.
Составляется схема замещения исследуемой ЭЭС. Определяются параметры схемы замещения в относительных единицах.
Величины, имеющие верхний индекс (1) относятся к прямой последовательности. Принимаем сопротивления обратной последовательности равными сопротивлениям прямой последовательности [2]. Величины, имеющие верхний индекс (0) относятся к нулевой последовательности.
Рисунок 2. Эквивалентная схема замещения ТЭЦ-2.
За основную ступень напряжения берём 1 ступень напряжения:
2 ступень напряжения
3 ступень напряжения:
4 ступень напряжения:
5 ступень напряжения:
Генератор: ТГВ-200М
|
Pном, МВт |
Uном, кВ |
cos |
|
|
|
|
|
G1, G2, G3 |
200 |
15,75 |
0,85 |
0,204 |
0,249 |
Х6=Х7=Х8=2,13 |
Х6=Х7=Х8=2,602 |
Е1=2,002 |
G4, G5 |
200 |
15,75 |
0,85 |
0,204 |
0,249 |
Х9=Х10=2,613 |
Х9=Х10=3,18 |
Е4=Е5=2,2 |
Таблица 1
Трансформаторы:
|
SНОМ, МВА |
UВН, кВ |
UСН, кВ |
UНН, кВ |
UК, % |
Х*(б) |
||
ТДЦ-250/110/15,75 |
250 |
115 |
|
15,75 |
11 |
|
||
ТДЦ-250/220/15,75 |
250 |
242 |
|
15,75 |
11 |
|
||
АТДЦТН-250/220/110/15,75 |
250 |
230 |
121 |
15,75 |
вс |
вн |
сн |
|
11 |
45 |
28 |
||||||
Таблица 2
Линии:
|
L, км |
n-цепей |
X0, Ом/км |
X*(б) |
Л1 |
80 |
2 |
0,4 |
X15=1,3225 |
Л2 |
50 |
2 |
0,4 |
X16=0,2285 |
Таблица 3
Системы:
|
ЕС |
ХС |
С1 |
Е6=1 |
X17=0,131 |
С2 |
Е7=1,052 |
X18=0,073 |
Таблица 4
Реактор:
Х11*(б)=
Для определения токов необходимо преобразовать схему прямой последовательности со всеми пересчитанными элементами схемы;
Рассмотрим к.з. в точке К1 на 110кВ.
Рисунок 3 Эквивалентная схема замещения ТЭЦ-2(Точка К-1).
Х19= х17+х15=1,3225+0,131=1,4535
х20= х18+х16=0,073+0,22858=0,3015
х21= х1+х6=0,48+2,13=2,61
х22= х23= х4+х9=0,589+2,613=3,202
х24=х2/2+(
)=0,99
Рисунок 4.Этап преобразования схемы
х26=
=0,71
х27=
=1,601
Е8”=
Е9”=
х28=
=0,25
Е10”=
х29=
=0,36
х30=х13+х29+х28=0,36+0,25+0,338=0,952
Е11”=
Х31=
=0,58
Е12”=
С0
р
с0=1
с1= с0
Взаимное сопротивление системы:
Х26’=
Трехфазное к.з. в К1.
IК.З(3)=
Рассмотрим к.з. в точке К2 на 15,75кВ.
Рисунок 6. Эквивалентная схема замещения ТЭЦ-2(Точка К-2).
Х19= х17+х15=1,3225+0,131=1,4535
х20= х18+х16=0,073+0,22858=0,3015
х22= х23= х4+х9=0,589+2,613=3,202
х24=х2/2+( )=0,99
Рисунок 7. Этап преобразования схемы
х27= =1,601
х28= =0,25
Е8”=
Х28=
=0,19
Х30= х29+х13=0,338+0,19=0,53
Х31=
=0,38
Е9”=
Х32=
=0,27
Е10”=
Х33= х32+х1=0,27+0,48=0,75
Х34=
=0,55
Е11”=
Рисунок
8. Преобразованная схема
с0=1
с1= с0
Взаимное сопротивление системы:
Трехфазное к.з. в К2.
IК.З(3)=
Рассмотрим схему замещения нулевой последовательностиТ-2,Т-3 в схему замещения нулевой последовательности на вводим т.к. их нейтрали разземлены.
Рассмотрим к.з. в точке К1 на 110кВ.
Рисунок 9. Схема замещения нулевой последовательности
Х20=
=0,295
Х21=
Х22= х21+х13=0,21+0,338=0,548
Рассмотрим к.з. в точке К2 на 15,75кВ.
Рисунок 10. Схема замещения нулевой последовательности
Х20= =0,295
Х21=
х21+х13+х1
=0,295+0,21+0,48=0,985
х2Σ=х1Σ
Однофазное к.з. в точке К1
Двухфазное к.з. в точке К1
Двухфазное к.з. в точке К2
Таблица 5
Место К.З.
Вид К.З. |
Точка К1 на шинах 110 кВ |
Точка К2 на шинах 15,75 кВ |
3-х фазное К.З. |
4,68кА |
41,83кА |
2-х фазное на К.З. |
4,05кА |
36,18кА |
Однофазное К.З. |
6,516 кА |
--- |
