
- •1.5 Расчёт токов кз с помощью программы tkz 3000
- •2.3 Расчет токовой отсечки линии бв
- •3 Дистанционные защиты линий
- •4 Максимальные токовые защиты от замыканий на
- •5 Дифференциально-фазная высокочастотная защита
- •6 Автоматическое повторное включение
- •7 Схема размещения релейной защиты и автоматики.
- •8.2.2 Выбор уставок реле дзт-11.
- •8.3 Расчёт максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по
8.2.2 Выбор уставок реле дзт-11.
Определяем первичные и вторичные токи сторон трансформатора по выражениям:
.
Данные расчёта приведены в талице 8.1.
Таблица 8.1 – Расчёт первичных и вторичных токов сторон трансформатора
Обозначение параметров |
I – ВН – 115кВ |
II – СН – 38,5кВ |
III – НН – 11кВ |
|
|
|
|
|
750/5 |
2000/5 |
4000/5 |
Схема соединения ТТ |
треугольник |
треугольник |
звезда |
|
|
|
|
Из таблицы 8.1 следует, что в качестве основной следует взять сторону НН (11 кВ), имеющую наибольший вторичный номинальный ток.
Ток срабатывания реле и число витков рабочей обмотки для основной стороны:
Принимается
,
что соответствует фактическому току
срабатывания реле
.
Расчётные числа витков для других сторон трансформатора определяются из равенства МДС обмоток:
- для стороны 110 кВ
.
Принимается
.
- для стороны 35 кВ
.
Принимается
.
Уточнённый ток срабатывания защиты с учётом погрешности выравнивания:
где
.
Уточнённый расчётный ток срабатывания реле:
Так как полученное значение тока срабатывания больше ранее найденного, пересчитываем числа витков.
Принимаем
.
Тогда
Расчётные числа витков для других сторон трансформатора:
.Принимается
.
.Принимается
.
Уточнённый ток срабатывания защиты с учётом погрешности выравнивания:
где
.
Уточнённый расчётный ток срабатывания реле:
.
Поскольку уточнённый ток расчётный ток срабатывания реле (9,15А) меньше фактического (10А), то выбор рабочих витков закончен.
Расчётный ток небаланса защиты при КЗ на стороне СН, где предусмотрено торможение, с учётом погрешности выравнивания:
где
.
Число витков тормозной обмотки:
.
Таким образом к установке на реле принимаются следующие витки:
,
,
,
.
Чувствительность защиты определяется приближённо по первичным токам при расчётном КЗ на стороне НН для случаев минимального и нормального регулирования трансформатора:
и
,
где
- фактический ток срабатывания защиты,
определяемый принятой уставкой
срабатывания реле
.
Чувствительность защиты не обеспечивается, поэтому можно рекомендовать к установке защиту с реле типа ДЗТ-21.
8.3 Расчёт максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по
напряжению.
В соответствии с [3] для трёхобмоточных трансформаторов с односторонним питанием в качестве резервной рекомендуется установка на стороне питания МТЗ с пуском или без пуска по напряжению.
Первоначально определяется ток срабатывания МТЗ без пуска по напряжению:
.
Проверяем чувствительность при КЗ на шинах СН и НН в минимальных расчётных режимах:
и
.
Так как чувствительность МТЗ без пуска по напряжению недостаточна, применим блокировку по напряжению с приёмных сторон трансформатора. В этом случае ток срабатывания защиты равен:
,
а чувствительность защиты в тех же расчётных точках составит:
и
.
Напряжение срабатывания органа блокировки при симметричных КЗ:
.
Напряжение срабатывания органа блокировки при несимметричных КЗ:
.
Чувствительность
блокирующих органов проверяется при
КЗ на приёмных сторонах трансформатора,
куда и подключены блокирующие реле,
т.е.
,
а
.
Тогда
;
.
Поскольку при КЗ
на приёмных сторонах трансформатора
,
то дифференциальные защиты шин на этих
сторонах можно не устанавливать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Платонов В.В., Чмыхалов Г.Н. Специальные вопросы проектирования релейной защиты электрических сетей энергосистем: Учеб. Пособие/ Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2000. – 124с.
2. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 2002.
3. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты электроэнергетических систем: Учебное пособие. – М.: Издательство МЭИ, 2000. – 248с.
4. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608с.
5. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Схемы. М.: Энергоатомиздат, 1985.
6. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчёты. М.: Энергоатомиздат, 1985.
7. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 11. Расчёты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ М.: Энергия, 1979. – 152с.
8. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 7. Дистанционная защита линий 35-330 кВ. М.: Энергия, 1966. – 172с.
9. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-500 кВ: Расчёты. М.: Энергия, 1980. – 88с.
10. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 9. Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий 110-330 кВ: Расчёты. М.: Энергия, 1972. – 112с.