
- •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
2.4. Выбор разъединителей
Выбираем на стороне 10 кВ разъединитель РВ-10/1000:
Выбираем на стороне 110 кВ разъединитель РДЗ-110/1000:
Глава 3. Проектирование релейной защиты генератора
Цифровая защита генератора НПП «ЭКРА» предназначена для защиты генераторов, в том числе и работающих на сборные шины мощностью до 100 МВт, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор малой и средней мощности.
Могут задаваться следующие основные параметры:
-привязка аналоговых входов защитных функций к датчикам тока и напряжения терминала;
-уставки срабатывания защитных функций;
-логика действия.
Обеспечивается возможность логического преобразования дискретных сигналов:
-комбинирование любых дискретных сигналов для выполнения логических функций “ИЛИ”, “И”, “Запрет”, выдержки времени, триггера, счетчика;
-блокировка каждой защитной функции от любого другого сигнала;
-подключение выхода любой защитной или логической функции к выходным реле и светодиодным индикаторам через программируемую матрицу.
Через встроенную клавиатуру и дисплей возможно менять уставки защит, выдержки времени и “матрицу отключения”.
Наличие двух последовательных стандартных каналов передачи данных (два порта RS-232) обеспечивает возможность передачи информации о состоянии терминала в систему верхнего уровня, в том числе и данных о регистрации анормальных режимов (осциллографирование).
Терминал оборудован системой автоматического тестового контроля, служащей для проверки работоспособности основных узлов и блоков.
Все уставки защитных функций указываются в относительных единицах по отношению к базовым величинам тока и напряжения. При этом за базовую величину тока IN и напряжения UN защитной функции принимается вторичный номинальный ток или напряжение защищаемого присоединения.
При использовании высоковольтных измерительных трансформаторов тока в цепях выпрямительного трансформатора, трансформатора собственных нужд и т.д., когда они могут участвовать в защитах двух и более присоединений (например, дифференциальная защита блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд), соответственно получается несколько базовых токов. В этом случае за базовый ток аналогового канала цифрового терминала принимается базовый ток защищаемого объекта, т.е. токи генератора в нейтрали и на выводах, трансформатора блока со стороны высокого напряжения, трансформатора собственных нужд с высокой и низкой стороны и т.д. При этом в защитную функцию вводится согласующий коэффициент по соответствующему присоединению.
Система защиты выполняется в виде двух взаиморезервируемых автономных подсистем (1 и 2 комплекты защит), расположенных в одном шкафу (ШЭ1110 или ШЭ1113) или в двух шкафах (ШЭ1111 и ШЭ1112). Состав системы защиты определяется требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Как правило, комплекты по составу защит должны быть одинаковы. Комплект защит конструктивно выполняется на базе одно-, двух- или трехкассетного микропроцессорного цифрового терминала.
Для каждого комплекта предусматриваются индивидуальные измерительные трансформаторы, отдельные цепи по постоянному оперативному току, отдельные входные и выходные цепи, а также цепи сигнализации. Цепи напряжения шкафов, включенные на выход измерительных трансформаторов напряжения (Y/А), имеют устройство контроля исправности цепей напряжения переменного тока (КИН). В системе защиты предусмотрена возможность вывода из работы одного из комплектов при сохранении полной работоспособности оставшегося комплекта. В шкафах предусмотрена возможность вывода из работы любой из защит и одновременно всех защит шкафа.
Шкаф ШЭ1110 образует систему защиты с двумя взаиморезервируемыми автономными комплектами защит на базе двух однокассетных терминалов или одного двухкассетного терминала. В случае если требуемый состав защит, входных и выходных цепей конструктивно можно разместить в однокассетном терминале, выбирается двухкомплектный вариант шкафа ШЭ1110. В противном случае шкаф ШЭ1110 будет состоять из одного комплекта на базе двухкассетного терминала, а система защиты - из двух шкафов типа ШЭ1110. Предназначен для защиты генераторов и трансформаторов малой и средней мощности.
Шкаф ШЭ1113 состоит из двух взаиморезервируемых автономных комплектов, которые могут быть одинаковыми (полное резервирование) или незначительно отличаться друг от друга. Предназначен для защиты генераторов и трансформаторов средней и большой мощности, а также блоков генератор-трансформатор небольшой и средней мощности.
Шкафы ШЭ1111, ШЭ1112 состоят из одного комплекта защит на базе трехкассетного терминала и могут незначительно отличаться друг от друга по составу защит, входным и выходным цепям. В случае если полный состав требуемых защит конструктивно можно разместить в одном шкафу, система защиты может состоять из двух одинаковых шкафов типа ШЭ1111. Предназначены для защит блоков генератор-трансформатор средней и большой мощности.
Система защиты состоит из двух независимых и дублирующих друг друга подсистем (комплектов) защит. Каждая подсистема независима по цепям оперативного постоянного тока, входным и выходным цепям, цепям сигнализации и контроля.
Каждая подсистема содержит блоки питания, логические схемы выходных цепей, сигнализации, контроля и диагностики.
Для обеспечения адаптации системы защиты к условиям работы конкретного энергетического объекта предусмотрена возможность действия выходов защит каждой подсистемы на любое выходное реле этой же подсистемы защит с помощью программируемой «матрицы». Предусмотрена возможность изменения «матрицы» путем ввода информации через встроенную клавиатуру в блоке процессора. Каждая подсистема оборудована системой самодиагностики.
Для защиты заданного генератора мы выбираем шкаф ШЭ1113.