- •Курсовой проект
- •Исходные данные
- •Расчет продольной дифференциальной защиты генератора
- •Расчет поперечной дифференциальной защиты генератора
- •Расчет уставок защиты от замыканий на землю в обмотке статора
- •Расчет уставок токовой защиты обратной последовательности
- •Расчет уставок защиты обмотки статора от симметричных перегрузок
- •Расчет уставок защиты обмотки ротора генератора от перегрузок
- •Расчет уставок защиты от потери возбуждения
- •Расчет уставок защиты от асинхронного режима без потери возбуждения
- •Расчет уставок резервной дистанционной защиты от междуфазных коротких замыканий
- •Расчет уставок защиты от повышения напряжения
- •Расчет уставок дифференциальной защиты трансформатора блока
- •Расчет уставок дифференциальной защиты ошиновки высшего напряжения трансформатора, выбор трансформаторов тока и их коэффициентов трансформации
- •Защита от замыкания на землю в обмотке ротора
- •Контроль исправности цепей напряжения(кин)
- •Газовая защита трансформатора
- •Защита от внешних коротких замыканий на землю
- •Защита от перевозбуждения трансформатора
- •Список используемых источников
Расчет уставок токовой защиты обратной последовательности
Сигнальный орган. Поскольку защищаемым объектом является гидрогенератор, принимаем ток срабатывания сигнального органа равным 0,1Iном. Выдержка времени должна быть отстроена от выдержки времени резервных защит.
Пусковой орган. Поскольку пусковой орган должен надежно возвращаться при току срабатывания сигнального органа, принимаем ток срабатывания пускового органа равным 0,11Iном.
Интегральный орган. Основной уставкой интегрального органа является допустимое время протекания тока обратной последовательности, равному номинальному (параметр А). для гидрогенератора можно принять А=40с.
Остальные параметры принимаем в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя для используемого микропроцессорного шкафа релейной защиты:
- максимальное время срабатывания tmax=800c;
- минимальное время срабатывания tmin=1с;
- время охлаждения tохл=100с.
Принятые времена могут уточняться при наладке защиты.
Токовая отсечка. Определим величину тока обратной последовательности, протекающей через генератор при двухфазном коротком замыкании на выводах в относительных номинальных единицах:
Отсюда допустимое время срабатывания отсечки
Ток срабатывания отсечки для обеспечения чувствительности к двухфазным коротким замыканиям на выводах генератора
Принимаем значение тока срабатывания 1,89.
Расчет уставок защиты обмотки статора от симметричных перегрузок
Сигнальный орган. Ток срабатывания сигнального органа выбирается из условия отстройки от длительно допустимых перегрузок генератора:
Принимаем к установке ближайшее большее значение 1,08.
Пусковой орган. Ток срабатывания пускового органа выбирается из условия обеспечения пуска при перегрузке, допустимое время которого менее часа.
Интегральный орган. Параметрами, определяющими работу интегрального органа являются параметры С и В. Подбор, проведенный для рассматриваемого генератора, показал, что наилучшее приближение к реальной характеристики дают значения В=1,09 C=63c. Достигнутое согласование с характеристикой показано в таблице 2.
Таблица 5 Сопоставление перегрузочной характеристики обмотки статора с характеристикой интегрального органа
Кратность перегрузки обмотки статора |
о.е. |
1,1 |
1,15 |
1,2 |
1,25 |
1,3 |
1,35 |
1,4 |
1,5 |
Допустимая продолжительность перегрузки по[1] |
с |
3600 |
900 |
360 |
300 |
240 |
180 |
120 |
60 |
Время срабатывания интегрального органа |
с |
2877 |
469 |
250 |
168 |
126 |
99 |
82 |
59 |
Остальные параметры:
- максимальное время срабатывания tmax=800c;
- минимальное время срабатывания tmin=1с;
- время охлаждения tохл=100с.
Токовая отсечка. В защите от симметричных перегрузок токовая отсечка обычно не используется, так как для резервирования защит при сверхтоках применены эффективные функции дистанционных защит. Поэтому на этапе проектирования не определяется.
Расчет уставок защиты обмотки ротора генератора от перегрузок
Сигнальный орган. Ток срабатывания сигнального органа выбирается из условия отстройки от длительно допустимых перегрузок генератора:
Принимаем к установке ближайшее большее значение 1,08.
Пусковой орган. Ток срабатывания пускового органа выбирается из условия обеспечения пуска при перегрузке, допустимое время которого менее часа.
Интегральный орган. Параметрами, определяющими работу интегрального органа являются параметры С и В. Подбор, проведенный для рассматриваемого генератора, показал, что наилучшее приближение к реальной характеристики дают значения В=1,05 C=60c. Достигнутое согласование с характеристикой показано в таблице 3.
Таблица 6. Сопоставление перегрузочной характеристики обмотки ротора с характеристикой интегрального органа
Кратность перегрузки обмотки ротора |
о.е. |
1,06 |
1,2 |
1,53 |
2,0 |
Допустимая продолжительность перегрузки по[1] |
с |
3600 |
240 |
150 |
30 |
Время срабатывания интегрального органа |
с |
2844 |
178 |
48,5 |
20,7 |
Остальные параметры:
- максимальное время срабатывания tmax=800c;
- минимальное время срабатывания tmin=1с;
- время охлаждения tохл=100с.
Токовая отсечка. При используемой на защищаемом генераторе независимой системе возбуждения отсечка не применяется.
