- •Введение
- •1. Исходные данные и задание на проектирование
- •2. Составление схемы замещения электростанции и расчет ее параметров
- •3.4. Расчёт тока кз на стороне нн тсн
- •3.5. Расчёт максимального тока при асинхронном ходе генератора
- •4. Расчёт защит блока турбогенератор - трансформатор
- •4.1. Расчёт продольной дифференциальной защиты турбогенератора
- •4.4. Расчёт уставок токовой защиты обратной последовательности
- •4.2. Расчёт поперечной дифференциальной защиты турбогенератора
- •4.3. Расчёт уставок защиты от замыканий на землю в обмотке статора
- •4.5. Расчёт уставок защиты обмотки статора от симметричных перегрузок
- •4.6. Расчёт уставок защиты обмотки ротора генератора от перегрузок
- •4.7. Расчёт уставок защиты от потери возбуждения
- •4.8. Расчёт уставок защиты от асинхронного режима без потери возбуждения
- •4.9. Расчёт уставок резервной дистанционной защиты генератора от междуфазных коротких замыканий
- •4.10. Расчёт уставок защиты от повышения напряжения
- •4.11. Расчёт уставок дифференциальной защиты трансформатора блока
- •4.12. Расчёт уставок дифференциальной защиты ошиновки высшего напряжения трансформатора. Выбор трансформаторов тока и их коэффициентов трансформации
- •4.13. Расчёт уставок дифференциальной защиты трансформатора собственных нужд
- •4.14. Газовая защита трансформатора
- •4.15. Защита от замыканий на землю в цепи обмотки низшего напряжения трансформатора
- •4.16. Дополнительная резервная токовая защита на стороне высшего напряжения
- •4.17. Защита от внешних коротких замыканий на землю
- •4.18. Защита от перевозбуждения трансформатора
- •Список использованных источников
4.5. Расчёт уставок защиты обмотки статора от симметричных перегрузок
Сигнальный орган. Ток срабатывания сигнального органа выбирается из условия отстройки от длительно допустимых перегрузок генератора [1]:
Сигнальный и пусковой органы, а также отсечка имеют уставки по току срабатывания в диапазоне от 1,0 до 2,0 с шагом 0,01 [1, стр. 45].
Принимается к уставке ближайшее большее значение 1,08.
Пусковой орган. Ток срабатывания пускового органа выбирается из условия обеспечения пуска при перегрузке, допустимое время которой менее часа. Из этого условия, в соответствии с [4], принимаем [1]:
Интегральный орган. Параметрами, определяющими работу интегрального органа, являются параметры B и C в следующем выражении [1]:
где
- относительный ток статора, равный
где
- ток фазы статора с максимальным
значением тока в трехфазном режиме;
- номинальный ток генератора [1]. Для
определения параметров B
и C необходимо использовать данные о
перегрузочной способности защищаемого
объекта. Воспользуемся графиком [1, стр.
44, рис. 13].
Подбор,
проведенный для рассматриваемого
генератора ТВВ-320-2ЕУ3, показал, что
наилучшее приближение к реальной
характеристике дают значения
.
Достигнутое согласование с характеристикой
показано в табл. 5.
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 [2] |
с |
3600 |
900 |
360 |
300 |
240 |
180 |
120 |
60 |
Время срабатывания интегрального органа |
с |
2877 |
469 |
250 |
168 |
126 |
99 |
82 |
59 |
Как видно из таблицы, согласованными оказались времена только при больших перегрузках. Более точное согласование невозможно из-за дискретности устанавливаемых уставок и неполного соответствия используемой математической модели и реального генератора [1].
Остальные параметры срабатывания интегрального органа на этапе проектирования принимаем следующими [1]:
максимальное время срабатывания ;
минимальное время срабатывания ;
время охлаждения [1].
Токовая отсечка. Уставки токовой отсечки на этапе проектирования не определяются, поскольку в комплекте цифровых защит шкафа имеется функция резервной защиты от междуфазных коротких замыканий, выполненная на более совершенном дистанционном принципе.
