
- •Предисловие
- •Введение
- •Электроснабжение микрорайона города
- •1. Характеристика микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •2. Электроснабжение жилого квартала микрорайона города
- •2.1. Выбор напряжения распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.2. Определение расчётных электрических нагрузок жилых зданий
- •Пример расчёта
- •2.3. Определение расчётных электрических нагрузок общественных зданий
- •Пример расчёта
- •2.4. Определение расчётных электрических нагрузок производственных объектов
- •Контрольные вопросы
- •2.5. Выбор и обоснование схемы распределительной сети
- •Контрольные вопросы
- •2.6. Выбор числа, мощности и места расположения городских трансформаторных подстанций
- •Контрольные вопросы
- •2.7. Расчёт распределительной сети, выбор и расчёт защитных устройств на стороне низкого напряжения
- •Контрольные вопросы
- •Пример расчета
- •2.8. Расчёт освещения территории. Светотехнический расчёт освещения территории: выбор освещенности, типа ламп и светильников; расчёт осветительной сети
- •Пример расчета
- •2.9. Расчёт токов кз в сети низкого напряжения и проверка выбранной аппаратуры на действие токов кз
- •Контрольные вопросы
- •3. Выбор напряжения питающей и распределительной сети микрорайона города
- •Контрольные вопросы
- •4. Расчёт электрических нагрузок остальных кварталов и микрорайона в целом
- •Контрольные вопросы
- •5. Определение числа, мощности и местоположения остальных городских подстанций
- •Контрольные вопросы
- •6. Выбор и обоснование схемы питающей и распределительной сети микрорайона
- •Контрольные вопросы
- •7. Расчёт токов Короткого замыкания
- •Контрольные вопросы
- •8. Выбор ячеек распределительного устройства подстанции. Выбор коммутирующей аппаратуры, измерительных трансформаторов
- •Контрольные вопросы
- •9. Выбор и проверка сечений высоковольтных кабелей питающей и распределительной сети микрорайона (объекта)
- •Контрольные вопросы
- •10. Расчёт релейной защиты и автоматики системы электроснабжения города
- •Расчет максимальной токовой защиты кабельных линий 10 кВ
- •Расчет токовой отсечки линий 10 кВ
- •Мтз трансформаторов 10/0,4 кВ
- •Специальная защита нулевой последовательности устанавливается в том случае, если мтз нечувствительна к однофазному кз на стороне 0,4 кВ трансформатора.
- •Пример выполнения работы
- •Пример выполнения работы Защита от всех видов повреждений для кабельной линии w4
- •Токовая отсечка на трансформаторах мощностью до 6,3 мва
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
- •Значения сопротивлений кабелей
- •Значения сопротивлений автоматических выключателей
- •Электроснабжение городов
- •443100. Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
- •443100 Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8
Контрольные вопросы
1. Назовите область применения кабелей?
2. Перечислите способы прокладки кабельных линий на территории жилой застройки?
3. По каким условиям производят выбор кабелей?
10. Расчёт релейной защиты и автоматики системы электроснабжения города
В этом разделе можно рассмотреть такие вопросы, как разработка защиты от всех видов повреждений для кабельных линий, защиты от всех видов повреждений трансформаторов, защиты асинхронного двигателя и т.д.
При выполнении этого раздела необходимо определить, где и какие виды защит будут установлены. Необходимо выбрать трансформаторы тока и трансформаторы напряжения для питания пусковых органов релейных защит.
Расчет токов короткого замыкания для начального момента времени при повреждении в начале и в конце каждой линии на стороне высшего и низшего напряжений трансформаторов на выводах двигателя производится по формуле:
|
(10.1) |
где Uср – среднее напряжение защищаемого участка, кВ
xэкв– эквивалентное сопротивление до точки КЗ, Ом.
В расчёте следует учитывать только индуктивные сопротивления. Для кабельных линий принять удельное индуктивное сопротивление равным худ = 0,08 Ом/км, для воздушных линий худ = 0,4 Ом/км.
Сопротивление трансформатора рассчитывается по формуле
|
(10.2) |
где Uср – среднее напряжение трансформатора, кВ
Sном.т – номинальная мощность трансформатора, МВА.
Следует учитывать также ток подпитки от двигателя.
|
(10.3) |
где
где Uср – среднее напряжение двигателя, кВ;
Sн – номинальная мощность двигателя, МВА
Eq*=0,9 о.е., x*=0,2 о.е.
Если ток подпитки не превышает шести процентов от тока КЗ на шинах, питающих двигатель, то ток подпитки не учитывается.
Выбор типов защит нужно начинать с выяснения возможности применения простейших устройств, при этом учесть вид оперативного тока.
Для трансформаторов (6)10/0,4 кВ нужно испробовать сначала защиту с ограниченно зависимой от тока характеристикой выдержки времени по простейшей схеме (реле РТ–85). Если эта защита не пройдет по чувствительности, то можно использовать более сложные схемы.
На кабельных линиях для защиты от междуфазных КЗ сначала следует использовать двухступенчатую защиту (токовая отсечка – МТЗ) с независимой характеристикой времени действия. Но если первая ступень защиты (отсечка) неэффективна, то нужно от нее отказаться.
Расчет защит от однофазных замыканий делать не требуется. Однако нужно выбрать тип и устройства защиты.
Затем необходимо выбрать типы трансформаторов тока и определить коэффициент трансформации kI. Рассчитать уставки защит, выбрать типы реле, проверить чувствительность защит.
Затем выбрать выдержки времени защит. Время действия i-той защиты определяется по формуле:
|
(10.4) |
где ti-1 – время действия самой медленной защиты отходящих линий при КЗ в конце защищаемой зоны i-той защиты, с;
t – ступень селективности, t = 0,5 с – для реле РТ–40, t = 0,6с – для реле РТ–80, t = 0,7с – для реле РТВ.
В качестве графической части этого раздела можно сделать следующее:
1) Построить график селективности. При построении графика можно пользоваться работой [16].
2) Начертить принципиальные трехфазные схемы защит при расчете защит двигателя, линий трансформаторов.
3) Начертить принципиальную схему сети с указанием типов защит и их уставок, а также трансформаторов тока и напряжения.
4) Начертить схему защиты трансформатора ГПП.
5) Разработать схему устройства автоматического повторного выключения (АПВ) линии. Выбрать тип устройства АПВ в зависимости от привода выключателя. Выбрать уставку реле времени АПВ. Схемы АПВ на переменном оперативном токе линий приведены в работе [12].
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
В соответствии с ПУЭ [1] для линий напряжением выше 1000 В предусматриваются защиты от многофазных КЗ и от однофазных замыканий на землю.
Защита от многофазных КЗ может быть одноступенчатой (МТЗ) или двухступенчатой (отсечка без выдержки времени и МТЗ). МТЗ применяется в случаях, не требующих быстрого отключения линии. Обычно защита выполняется по схеме неполной звезды в двухрелейном исполнении. В качестве реагирующего органа может быть использовано реле РТ–40 или РТ–85. Схемы защит на этих реле будут отличаться друг от друга отсутствием реле времени в последнем случае (рис. 10.1).
а) б)
Рис. 10.1. Схемы включения пусковых реле тока
двухступенчатых защит:
а – на реле РТ–40 б – на реле РТ–85