
- •Задание на курсовую работу по дисциплине "рз и а систем электроснабжения"
- •Введение
- •1 Расчёт сечений и выбор проводников линий 10 кВ
- •2 Расчет токов короткого замыкания
- •2.1 Определение параметров схемы замещения
- •2.2 Определение токов кз в характерных точках системы
- •3. Выбор типа и мест установки защит.
- •4. Расчет защиты асинхронного двигателя (м1) напряжением 10 кВ
- •4.1 Расчёт защиты от междуфазных кз в статоре
- •4.2 Расчёт защиты от перегрузок
- •4.3 Расчет защиты от минимального напряжения
- •5 Расчет защиты кабельной линии 10 кВ l3
- •5.1 Расчёт токовой отсечки.
- •5.2 Расчет мтз кабельной линии
- •5.3 Выбор и расчётная проверка трансформатора тока
- •6. Расчет защиты трансформатора т-3 10/0,4 кВ
- •6.1 Расчет токовой отсечки.
- •6.2 Расчёт максимальной токовой защиты
- •6.3 Расчет токовой защиты нулевой последовательности от однофазных коротких замыканий
- •7 Расчет защиты трансформатора т-1 110/10 кВ
- •7.1 Расчет продольной дифференциальной защиты трансформатора т1
- •7.2 Расчёт мтз
- •7.3 Расчёт защиты от перегрузок
- •7.4 Газовая защита трансформатора
- •8.Расчет защиты асинхронного двигателя (м3) напряжением 0,4 кВ
- •Заключение
- •Литература:
8.Расчет защиты асинхронного двигателя (м3) напряжением 0,4 кВ
Релейная защита электродвигателей, так же, как и защита генераторов и трансформаторов, должна реагировать на внутренние повреждения и опасные ненормальные режимы.
Защита электродвигателей должна обеспечивать возможность их самозапуска, т.е. она не должна преждевременно отключать электродвигатели как при понижении напряжения, так и при его восстановлении.
Защита электродвигателей напряжение 500 В и ниже осуществляется, исходя из тех же требований, что и электродвигателей более высоких напряжений.
Для этих электродвигателей применяются: а) мгновенная защита от междуфазных к.з.; б) защита от перегрузок; в) защита минимального напряжения.
Однако часто при небольшой мощности электродвигателей ниже 1000 В и во многих случаях малоответственных двигателей защиты имеют свои особенности, а именно для них в значительно большей мере применяется защита предохранителями; в ряде других случаев допускаются схемы соединения, при которых отключение к.з. в одном электродвигателе осуществляется выключателем, установленным на ответвлении, питающем несколько электродвигателей; для защиты минимального напряжения широкое распространение имеют магнитные пускатели.
Определяем длительный ток в линии:
Определяются данные и выбирается автоматика защиты – тепловое реле (АЗ-ТР).
Определяются данные и выбирается автоматика защиты типа предохранителя с наполнением ПН-2:
Для
легкого пуска
Выбираем
предохранитель ПН – 2 с номинальным
током плавкой вставки
Заключение
В ходе курсовой работы были рассчитаны следующие виды защит:
Асинхронного двигателя М1 – 10кВ:
токовая отсечка выполнена на реле РТ-40/100
Iср=26,943 А kч=7,3827
защита от перегрузок выполнена на реле РТ-84
Iср =4,5282 A tс.з.=8,5c
защита минимального напряжения
Uс.р.= 70 В tс.з.=20c
Кабельной линии L3 – 10кВ:
- токовая отсечка выполнена на реле РТ-40;
Iср = 1292,4 А t=0,1 с
- максимальная токовая защита выполнена на реле РТ-40/50
Iср=13,62 А kч=3,0425 tсз=1,6 c
Трансформатора Т3- 10/0,4 кВ:
токовая отсечка выполнена на реле РТ-40/200
Iср = 238,8А kч = 0,6413 tсз=0,l c
максимальная токовая защита выполнена на реле РТ-40/50
Iср=18,257 А kч=10,895 tсз=1,1 c
расчёт защиты нулевой последовательности
Icp=9,62A tсз=0,5c
Трансформатора Т1— 110/10 кВ:
-дифференциальная токовая защита выполнена на реле ДЗТ-11
kч=4,74 Wосн = 13 витков
Wнеосн = 12 виток Wторм = 7 витков
максимальная токовая защита выполнена на реле РТ-40/50
Iср =12,5 А kч = 1,2 tсз=2,1с
защита от перегрузок выполнена на реле РТ-40/20
Iср =6,3 А tсз=2,6с
Асинхронного двигателя М3:
- Определяются данные и выбирается магнитный пускатель ПМ12-100 со встроенным тепловым реле РТЛ-2061
-Выбираем предохранитель ПН – 2 с номинальным током патрона 250 А и плавкую вставку с