
- •Аннотация
- •Введение
- •Исходная схема
- •Исходные данные
- •Глава 1. Расчет токов короткого замыкания
- •Максимальный режим
- •Расчет сопротивлений элементов схем замещения.
- •Расчет токов к.З.
- •Минимальный режим
- •Расчет сопротивлений элементов схем замещения.
- •Расчет токов к.З.
- •Глава 2. Выбор вспомогательного оборудования и коммутационной аппаратуры
- •2.1. Выбор выключателей
- •2.2. Выбор трансформатора тока (тт)
- •2.3. Выбор трансформаторов напряжения (тн)
- •2.4. Выбор разъединителей
- •Глава 3. Проектирование релейной защиты генератора
- •3.1. Продольная дифференциальная защита генератора (I g)
- •3.4. Защита от симметричных перегрузок (i1)
- •3.5. Защита ротора от перегрузок (ip)
- •3.8. Защита генератора от асинхронного режима
- •Защита от асинхронного режима (Фz)
- •3.9. Защита мощности (р)
- •3.10. Защита частоты (f)
- •3.11. Защита от перевозбуждения (u/f)
- •3.13. Устройства контроля синхронизма (кс)
- •Глава 4. Спецвопросы Защиты от замыканий на землю обмотки статора генератора, работающего на сборные шины
- •Защиты распределительной подстанции
- •Структура условного обозначения бэмп ру
- •Структура условного обозначения бэмп ру
- •Глава 5. Технико–экономический расчет Определение срока окупаемости нового оборудования (шкафа цифровой защиты генератора шэ1113)
- •1. Определение ожидаемой выручки.
- •2. Определение инвестиционных затрат, необходимых для осуществления проекта.
- •3. Определение себестоимости продукции.
- •4. Определение цены реализации продукции.
- •5. Составление «Отчета о финансовых результатах» предприятия.
- •Глава 6. Безопасность жизнедеятельности
- •Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве Общие положения
- •Средства индивидуальной защиты
- •Организация первой помощи пострадавшим на производстве
- •Рекомендации по оказанию доврачебной помощи пострадавшему
- •Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи
- •Первая помощь при термических и электрических ожогах
- •Первая помощь при поражении электрическим током
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава 1. Расчет токов короткого замыкания…………………………….10
- •Глава 2. Выбор вспомогательного оборудования и
- •Глава 3. Проектирование релейной защиты генератора ……………….28
- •Глава 4. Спецвопросы……………………………………………………..55
- •Глава 5. Технико-экономический расчет…………………………….….77
- •Глава 6. Безопасность жизнедеятельности………………………………85
Взам.
инв.
№
Подпись
и дата
Инв.
№
подл.
ДП.140203.65.014.ПЗ
Лист
Изм.
Кол.
Лист
№док
Подпись
Дата
Аннотация
Автор представленной дипломной работы − Силин А.А., специальность 140203.65 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», группа АУС -1-08.
Тема дипломной работы “Проектирование релейной защиты генератора ТВФ-63 работающего на генераторное распределительное устройство”.
Пояснительная записка к данной работе содержит 109 машинописных страницы. В тексте пояснительной записки приведен выбор основного и вспомогательного электрооборудования, коммутационной аппаратуры, расчет токов короткого замыкания. Содержится расчет уставок цифровой защиты генератора ШЭ1113 НПП «ЭКРА». Выполнен экономический расчет. Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.
Иллюстративная часть работы содержит пять чертежей: принципиальная электрическая схема станции;.
Введение
Целью работы является проектирование релейной защиты генератора на микропроцессорной базе.
При проектировании и эксплуатации любой электроэнергетической системы приходится считаться с возможностью возникновения в ней повреждений и ненормальных режимов работы. Наиболее распространенными и в то же время наиболее опасными видами повреждений в них являются короткие замыкания (КЗ). Одним из основных видов ненормальных режимов работы являются перегрузки.
Повреждения и ненормальные режимы работы могут приводить к возникновению в системе аварий. Первопричины возникновения аварий бывают весьма разнообразными, но в большинстве своем являются результатом своевременно не обнаруженных и не устраненных дефектов оборудования, не удовлетворительных проектирования, монтажа и эксплуатации. Предотвращение возникновения аварий или их развития при повреждениях в электрической части энергосистемы часто может быть обеспечено путем быстрого отключения поврежденного элемента. Поэтому электрические установки снабжаются автоматически действующими устройствами − релейной защитой или предохранителями, осуществляющими их защиту от КЗ.
Основным назначением релейной защиты является автоматическое отключение поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части системы при помощи выключателей. Таким образом, она является одним из видов автоматики систем. Важность этого типа автоматики определяется тем, что без нее вообще невозможна бесперебойная работа электроэнергетических установок.
Дополнительным, вторым назначением релейной защиты является то, что она должна реагировать на опасные ненормальные режимы работы элементов. В зависимости от их вида и условий эксплуатации установки защита действует на сигнал или отключении тех элементов, оставлять которые в работе нежелательно, так как это может привести к возникновению повреждения или аварии.
Бесперебойная работа электроэнергетических систем обеспечивается также применением ряда других автоматических устройств: автоматического повторного включения – АПВ, автоматической частотной разгрузки – АВР, устройств форсировки возбуждения синхронных машин и других источников реактивной мощности и специальных устройств противоаварийной автоматики. Работа многих из этих устройств тесно связана с работой релейной защиты.
Устройства релейной защиты должны обладать необходимыми свойствами: быстродействие, чувствительность, селективность и надежность.
Использование в устройствах автоматического управления современной микропроцессорной элементной базы обеспечивает высокую точность измерений и постоянство характеристик, что позволяет существенно повысить чувствительность и быстродействие защит, а также уменьшить ступени селективности. Алгоритмы функций защиты и автоматики, а также интерфейсы для внешних соединений устройства разработаны по техническим требованиям к отечественным системам РЗА, что обеспечивает совместимость с действующими устройствами и облегчает эксплуатационному персоналу переход на новую технику.
Наличие функций непрерывного самоконтроля и диагностики обеспечивает высокую готовность защиты при наличии требования к срабатыванию, а использование высокоинтегрированных и высоконадежных микросхем – повышенную надежность аппаратной части защиты.