- •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
- •4.2. Расчёт поперечной дифференциальной защиты турбогенератора
- •4.3. Расчёт уставок защиты от замыканий на землю в обмотке статора
- •4.4. Расчёт уставок токовой защиты обратной последовательности
- •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
4.6. Расчёт уставок защиты обмотки ротора генератора от перегрузок
Сигнальный орган. Низкий уровень допустимой перегрузки обмотки ротора рассматриваемого генератора ТВВ-320-2ЕУ3 при допустимой длительности 60 мин вынуждает иметь ток срабатывания сигнального органа минимально возможным, обеспечивающим возврат органа при номинальной нагрузке. Исходя из этого, принимаем коэффициент надежности равным 1,02. Тогда имеем [1]:
Сигнальный и пусковой органы, а также отсечка имеют уставки по току срабатывания в диапазоне от 0,05 до 2,0 с шагом 0,01 [1, стр. 50]. Принимаем к установке 1,04.
Пусковой орган. Ток срабатывания пускового органа выбирается из условия обеспечения пуска при перегрузке, допустимое время которой менее часа. Из этого условия в соответствии с [2] принимаем [1]:
Интегральный орган. Параметрами, определяющими работу интегрального органа, являются параметры B и C в следующем выражении [1]:
где
- относительный ток ротора, равный
где
- ток возбуждения;
- номинальный ток возбуждения генератора
[1]. Для определения параметров B
и C необходимо использовать данные о
перегрузочной способности защищаемого
объекта. Воспользуемся графиком [1, стр.
49, рис. 15].
Подбор,
проведенный для рассматриваемого
генератора ТВВ-320-2ЕУ3, показал, что
наилучшее приближение к реальной
характеристике дают значения
и
.
Достигнутое согласование с характеристикой
показано в табл. 6.
Таблица 6 – Сопоставление перегрузочной характеристики обмотки ротора с характеристикой интегрального органа
Кратность перегрузки обмотки статора |
о.е. |
1,06 |
1,2 |
1,5 |
2,0 |
Допустимая продолжительность перегрузки по [4] |
с |
3600 |
240 |
120 |
20 |
Время срабатывания интегрального органа |
с |
2749 |
172 |
50 |
20 |
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 принимаются следующими [1]:
максимальное время срабатывания ;
минимальное время срабатывания ;
время охлаждения [1].
Эти параметры должны уточняться при наладке защиты [1].
Токовая отсечка. При используемой на защищаемом генераторе независимой тиристорной системе возбуждения отсечка не применяется.
4.7. Расчёт уставок защиты от потери возбуждения
Основной канал. Максимальное сопротивление характеристики срабатывания [1]:
Смещение характеристики срабатывания вдоль мнимой оси в направлении угла максимальной чувствительности [1]:
Уставки, приведенные к вторичным цепям:
Сопротивление
уставки регулируется в диапазоне от 4
до 100 Ом с шагом 0,1 Ом. Сопротивление
смещения может задаваться в интервале
с шагом 0,1 Ом [1, стр. 54].
Принимаем к установке сопротивление уставки 23,9 Ом, сопротивление смещения 1,3 Ом.
Время срабатывания основного канала принимаем равным 1 с.
Дополнительный
канал.
Принимаем следующие рекомендуемые
уставки времени дополнительного канала:
максимальное время нахождения вектора
сопротивления замера вне зоны срабатывания
,
минимальное время нахождения вектора
сопротивления в зоне срабатывания
[1].
В процессе наладки эти параметры должны уточняться [1].
Блокировка по скорости. Для определения уставки по скорости необходима информация о динамических параметрах системы и станции, которые определяют минимальный период качаний и асинхронного хода, допускаемый в энергосистеме. При учебном проектировании эти данные не известны [1].
