- •Часть 3. Сельский район 115
- •Часть 3. Сельский район 2
- •Часть 3. Сельский район 4
- •5 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 6
- •122 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Скльский район 123
- •9 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 125
- •Характеристики приборов
- •11 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 127
- •128 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 14
- •15 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 16
- •17 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 18
- •19 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Времятоковая характеристика плавкой вставки пк-10
- •Времятоковая характеристика защиты линии 10 кВ
- •Часть 3. Сельский район 20
- •Времятоковая характеристика защиты ввода 10 кВ
- •21 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 22
- •23 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 139
- •25 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 261
- •27 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 143
- •144 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Характеристики разрядников
- •Часть 3. Сельский район 145
- •146 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 32
- •148 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 35
- •150 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 37
- •152 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Часть 3. Сельский район 153
- •42 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей
- •Коэффициенты одновременности в сетях напряжением 0,38 кВ в зависимости от числа потребителей для различных объектов
- •Добавки мощностей для суммирования нагрузок в сетях 0,38 кВ
- •46 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •48 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Коэффициенты роста нагрузок тп 10/0,4 кВ за расчетный период
- •Коэффициенты одновременности в сетях 6-35 кВ в зависимости от числа трансформаторных подстанций
- •Добавки мощностей для суммирования нагрузок в сетях 6-35 кВ
- •Коэффициенты мощности и реактивной мощности сельскохозяйственных потребителей и тп напряжением 10/0,4 кВ при максимуме нагрузки
- •Нормы нагрузок уличного освещения
- •54 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные светильников для производственных помещений с лампами накаливания
- •Коэффициент использования светового потока светильников с типовыми ксс
- •Коэффициент использования светового потока светильников с типовыми ксс
- •Технические данные ламп накаливания
- •Технические данные светильников для производственных и общественных помещений с люминесцентными лампами
- •Технические данные люминесцентных ламп
- •Удельная мощность (Вт/м2) общего равномерного освещения светильниками светодиодными для уличного освещения, ску1
- •Характеристики проводов воздушных линий
- •Индуктивные сопротивления воздушных линий, Ом/км
- •Кабель силовой алюминиевый аввг
- •172 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Активное и индуктивное сопротивление самонесущих изолированных проводов, Ом/км
- •Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
- •174 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Значения коэффициента с
- •Технические данные сухих трансформаторов типа tcji (тсгл)
- •Технические данные трансформаторов тока типа tji
- •Технические данные трансформаторов напряжения типа тм (измерительные)
- •178 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные трансформаторов тока напряжением 0,66 кВ
- •Полное сопротивление Zto трансформатора при однофазном кз на стороне 0,4 кВ
- •Номинальные токи плавких вставок предохранителей, рекомендуемые для защиты трансформаторов 6...20/0,4 кВ
- •180 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические данные двигателей серии 4а, исполнение по степени защиты ip44, способ охлаждения ica0141
- •Технические данные предохранителей нпн, нпр
- •Технические данные предохранителей пн
- •Технические данные воздушных трехполюсных автоматических выключателей
- •Автоматические выключатели siemens 5sx2
- •Данные теплового реле трн
- •Технические данные пускателей пмб
- •Технические данные пускателей пмл и пм
- •Модульные контакторы
- •Шкафы распределительные серии пр 8501ip21 ухл2, т2
- •Шкафы распределительные трехфазные серии шр11 с плавкими предохранителями пн2 и (или) нпн2
- •186 Электроснабжение. Курсовое проектирование
- •Технические характеристики разъединителей 10, 35 кВ
- •Технические характеристики рубильников типа рб
- •Удельное сопротивление грунтов
- •Коэффициент использования горизонтальных заземлителей kи.Г, соединительной полосы в контуре из вертикальных электродов
- •Коэффициенты использования вертикальных заземлителей kи.В, размещенных по контуру без учета влияния полосы связи
- •192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
- •163002, Г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32.
128 Электроснабжение. Курсовое проектирование
Максимальный
рабочий ток
для ВЛ-1 определяем по дневному
максимуму нагрузки
При наличии
последовательно включенных защит их
согласуют по чувствительности, принимая
ток срабатывания каждой последующей
защиты
,
расположенной ближе к источнику питания,
больше тока срабатывания
предыдущей защиты
(3.3.26)
где Кн
с —
коэффициент надежности согласования
смежных защит по чувствительности
(для РТ-85
=
1,25);
максимальные рабочие токи в месте
установки рассматриваемых защит.
Согласование защиты магистральной линии по селективности с защитами потребительских подстанций производят с наиболее мощной трансформаторной подстанцией.
В случае если предыдущая защита выполнена с помощью предохранителя, то ток срабатывания последующей защиты можно определить по формуле
(3.3.27)
В связи с этим при
расчете тока срабатывания максимальной
токовой защиты учтем, что наиболее
мощная ТП-10/0,4 кВ, подключенная к ВЛ-1,
имеет силовой трансформатор с
номинальной мощностью 250 кВА и номинальным
рабочим током
=
=
14,5 А. Для защиты трансформатора от
межфазных коротких замыканий в обмотках
и на вводах 10 кВ установлены предохранители
типа ПК-10 с плавкой вставкой
=
40 А (приложение 3, табл. 3).
По времятоковым
характеристикам предохранителей ПК-10
[12] определяем пятисекундный ток сгорания
плавкой вставки
= 150 А.
Часть 3. Сельский район 14
Тогда по условию селективности с предохранителем ПК-10 выбираем ток срабатывания защиты следующим образом:
=1,25·(150
+ 76,69-14,5)
265 А.
Реле защиты РТ-85
подключены к измерительным трансформаторам
тока типа ТПЛ-10-0,5/Р300/5 (
= 300 А и
=
5 А). Коэффициент трансформации
трансформатора тока Ктт
=
/
300/5 = 60.
Определим ток срабатывания индукционного элемента реле РТ-85 с учетом включения реле по схеме «неполная звезда».
;
(3.3.28)
=1·265/60
4,4
А.
Ток уставки
индукционного элемента реле выбирается
из условия
,
принимаем реле РТ-85 с
= 5 А,
тогда ток срабатывания защиты будет
=
60·5 =300 А.
Определим время срабатывания защиты в основной зоне.
Кратность тока трехфазного короткого замыкания в месте установки к току срабатывания защиты будет
;
(3.3.29)
k = 727/300 = 2,42 .
При кратности тока
k
=
2,42 реле РТ-85 с уставкой по времени 0,5 с
работает в независимой части характеристики
и срабатывает за время
0,8
с [12].
Определяем чувствительность защиты в основной зоне
(3.3.30)
=632/300
= 2,11.
Для основной зоны
обязательно значение
1,5 [8],
[13].
Как видно из расчета, чувствительность реле будет обеспечена при коротком замыкании на высоковольтных вводах потребительских трансформаторов.
15 Электроснабжение. Курсовое проектирование
РАСЧЕТ ТОКОВОЙ ОТСЕЧКИ
БЕЗ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ
НА РЕЛЕ РТ-85
Расчетный ток срабатывания отсечки принимаем по большему значению из следующих условий:
(3.3.31)
где
— коэффициент надежности отсечки (для
реле РТ-85
= 1,6);
—
максимальный ток короткого замыкания
вне защищаемого элемента (например, в
конце линии BJI-1
= 727 А).
,
(3.3.32)
где
— суммарная
установленная мощность трансформаторов
на линии (для BJI-1
= 2030 кВА).
1,6-727
= 1163,2 А;
0,25 2030
507,5
А.
Принимаем
=1163
А.
Целесообразность
применения защиты без выдержки времени
проверяем по коэффициенту чувствительности,
который определяют при максимальном
токе КЗ в месте установки защиты (в нашем
случае
=
=
2383 А). Для линий электропередачи (
1,2) [13], [8]
;
(3.3.33)
1,2 ≤ 2383/1163 = 2,05.
Условие выполняется, поэтому защита линии на основе токовой отсечки необходима.
Определяем расчетный ток срабатывания электромагнитного элемента реле РТ-85
;
(3.3.34)
=1 1163/60 = 19,4 А.
Этому условию
удовлетворяет реле РТ-85 с кратностью
тока срабатывания отсечки к току
срабатывания индукционного элемента
(
=
5 А), равной 4. Ток срабатывания отсечки
будет
= 5·4 = 20 А.
