- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Выбор кабеля л1
- •2.1. Условие допустимого нагрева в нормальном режиме
- •2.2. Проверка по падению напряжения
- •2.3. Проверка по величине остаточного напряжения при пуске эд
- •2.4. Проверка кабеля по термической стойкости
- •2.5. Проверка на обеспечение защиты кабеля предохранителем от перегрузки
- •3. Выбор коммутационных аппаратов
- •3.1. Выбор автоматического выключателя в цепи электродвигателя
- •3.1.1 Автоматический выключатель ва51-37
- •3.1.2 Автоматический выключатель ва53-37
- •3.2. Выбор автоматического выключателя в цепи групповой нагрузки и цепи вводов 0,4 кВ трансформаторов
- •3.3. Проверка по чувствительности автоматического выключателя в цепи групповой нагрузки
- •3.4. Построение диаграммы селективности
- •4. Выбор защиты на стороне вн трансформатора т1
- •5. Проверка тт на стороне вн трансформатора
- •5.1. Проверка коммутационной способности контактов промежуточных реле
- •5.2. Проверка тт на 10% погрешность при токе срабатывания защиты
- •5.3. Проверка отсутствия вибрации контактов реле рт-40 при максимальном токе кз.
- •5.4. Проверка на пробой изоляции вторичной обмотки
- •6. Диаграмма селективности защиты на стороне вн трансформатора
- •Список использованных источников
5. Проверка тт на стороне вн трансформатора
5.1. Проверка коммутационной способности контактов промежуточных реле
Найдём максимальный ток трёхфазного КЗ точке К-3 на стороне ВН трансформатора:
Приведём это значение тока к вторичным цепям:
где
– предельно допустимый ток по условиям
коммутационной способности для реле
РП-341.
Условие не выполняется.
Определим расчётный коэффициент трансформации трансформатора тока:
Принимаем
Повторно рассчитываем защиты.
Значение тока срабатывания реле для МТЗ определяется по формуле:
Выбираем реле типа РТ-40/6 с максимальной уставкой по току срабатывания при последовательном соединении обмоток реле, равной 3 А.
Значение тока срабатывания реле для МТО определяется по формуле:
Выбираем реле РТ-40/10 с максимальной уставкой по току срабатывания при параллельном соединении обмоток реле, равной 10 А.
5.2. Проверка тт на 10% погрешность при токе срабатывания защиты
Проверка осуществляется при токе короткого замыкания, примерно равном току срабатывания защиты. Так как на высокой стороне трансформатора установлено две защиты: МТО и МТЗ, выбирается та, у которой ток срабатывания больше – МТО.
Расчётное значение тока:
Расчётное значение предельной кратности:
По кривой предельной кратности [10, Лист 13, рис. П-4, кривая 4]:
.
Рассчитаем нагрузку на трансформатор тока.
Найдём сопротивления реле:
где
[Лист 13, табл. 2-28].
где
для РВМ-12 и РП-341 [1, стр. 64].
Сопротивление электромагнита отключения:
где
[6, стр. 61].
Сопротивление кабеля:
где
– длина кабеля, принимается условно,
так как проектирование учебное;
– удельная
проводимость кабеля [1];
– минимальная площадь поперечного
сечения кабеля по условию механической
прочности [1].
Расчётное сопротивление нагрузки:
Сопротивление нагрузки после дешунтирования:
Погрешность ТТ и до, и после дешунтирования будет меньше 10%.
5.3. Проверка отсутствия вибрации контактов реле рт-40 при максимальном токе кз.
Кратность максимального тока трёхфазного КЗ в точке К-3:
Для
по [Лист 9, рис.
П-4]
По
[10, Лист 13, рис. 1-14] для
=>
Следовательно, вибрации контактов не будет.
5.4. Проверка на пробой изоляции вторичной обмотки
Напряжение на выводах вторичной обмотки при протекании максимального тока КЗ:
Пробоя изоляции вторичной обмотки ТТ не будет.
6. Диаграмма селективности защиты на стороне вн трансформатора
Необходимо выполнить согласование на диаграмме селективности защиты трансформатора с защитными характеристиками автоматических выключателей.
Приведём значение тока срабатывания МТЗ к низшему напряжению:
Определим значение этого тока в относительных единицах:
В
соответствии с логарифмическим масштабом:
.
Найдём длину отрезка, соответствующего этой точке, в соответствии с пропорцией:
Тогда:
Обозначим эту точку как точку О. Уставку по времени для обеспечения селективности определим по формуле:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проектируемой сети питание электродвигателя осуществляется от сборки 0,4 кВ с помощью кабеля типа АВВБГ сечением S = 185 мм2. Защита электродвигателя осуществляется с помощью автоматического выключателя типа ВА53–37 неселективный, токоограничивающий с полупроводниковым расцепителем. Уставки имеют следующие значения: номинальный ток расцепителя Iн.расц = 250 А, ток срабатывания защиты от перегрузки Iсп = 312,5 А, время срабатывания защиты от перегрузки tсп = 4 с, ток срабатывания отсечки Iсо = 2500 А, время срабатывания отсечки tсо = 0,04 с.
В цепи питания групповой нагрузки устанавливается автоматический выключатель типа ВА55–41 селективный, токоограничивающий с полупроводниковым расцепителем. Уставки имеют следующие значения: номинальный ток расцепителя Iн.расц = 1000 А, ток срабатывания защиты от перегрузки Iсп = 1250 А, время срабатывания защиты от перегрузки tсп = 4 с, ток срабатывания отсечки Iсо = 5000 А, время срабатывания отсечки tсо = 0,19 с, ток срабатывания отсечки мгновенного действия Iсо.мгн = 25000 А, время срабатывания отсечки мгновенного действия tс.мгн = 0,04 с.
На высокой стороне трансформатора устанавливается двухступенчатая токовая защита: МТО на базе реле косвенного действия РТ-40/10 с параллельным соединением обмоток и МТЗ на базе реле косвенного действия РТ-40/6 с последовательным соединением обмоток. Уставки для РТ-40/10: ток срабатывания реле Iср = 6,4 А, ток срабатывания отсечки Iсо = 1016,5 А, время срабатывания отсечки равно 0,1 с.
МТЗ выполняется на базе РТ-40/6 со следующими уставками: ток срабатывания реле Iср = 2,8 А, ток срабатывания защиты Iсз = 444,4 А, время срабатывания защиты зависит от величины тока и изображено на диаграмме селективности.
