- •1 Литературный и патентный обзор
- •1.1 Литературный обзор
- •1.2 Патентный обзор
- •2 Характеристика объекта проектирования
- •2.1 Краткая характеристика проектируемого объекта
- •2.2 Технология производства
- •2.3 Автоматизация производства
- •2.4 Электроснабжение
- •2.5 Заземление и молниезащита
- •3 Релейная защита и автоматика системы электроснабжения
- •3.1 Выбор и обоснование структуры системы автоматического управления электроснабжением объекта
- •3.2 Расчет и обоснование выбора системы авр секционного выключателя
- •3.3 Расчет релейной защиты и автоматики силового трансформатора
- •3.3.1 Расчет токовой отсечки от междуфазных кз
- •3.3.2 Расчет уставки максимальной токовой защиты
- •3.4 Расчет защиты кабельной линии
- •3.5 Расчет релейной защиты и автоматики электродвигателя
- •3.5.1 Защита от междуфазных коротких замыканий
- •3.5.2 Расчет максимальной токовой защиты
- •3.5.3 Расчеты защиты от замыканий на землю
- •3.5.4 Исполнение защиты минимального напряжения.
- •3.6 Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей
- •3.6.1 Причины по которым предприятию, необходима аскуэ
- •3.6.2 Анализ систем энергоснабжения промышленных предприятий по системам учета энергоносителей
- •3.6.3 Требования к организации учета энергоносителей
3.2 Расчет и обоснование выбора системы авр секционного выключателя
Назначение АВР – восстановление питания потребителей путем автоматического включения резервных источников питания вместо рабочих источников, получивших повреждение или отключенных по другой причине.
Напряжение срабатывания реле напряжения
;
(3.6)
где Кн – коэффициент надежности, Кн = 0,25 – 0,4;
Uн – номинальное напряжение сети, кВ;
КU – коэффициент трансформации трансформатора напряжения, КU = 60.
.
Выдержка
времени
должна быть больше времени срабатывания
быстродействующих защит и отключения
выключателя.
,
(3.7)
где tс.з. – наибольшая выдержка времени срабатывания защит первой ступени присоединений, tс.з.= 0,2 – 0,3 с;
tо.в. – время отключения выключателя, tо.в.= 0,12 с.
.
Принимаем время срабатывания устройства АВР 0,4 с.
Однократность действия устройства АВР обеспечивается, если принять продолжительность действия на включение секционного включателя равной
,
(3.8)
где tв.в. – время включения выключателя, tв.в. = 0,3 с;
tзап – время запаса, tзап = 0,3 – 0,5 с.
.
Выбираем шкаф автоматического ввода резерва ШАВР, который предназначен для восстановления питания потребителей с номинальными токами коммутации от 32 А до 1600 А путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении основного (рабочего) источника питания, приводящем к обесточиванию электроустановок потребителя. После восстановления соединения с основным источником питания ШАВР обеспечивает автоматический переход на схему до аварийного режима питания потребителей электроэнергии.
3.3 Расчет релейной защиты и автоматики силового трансформатора
3.3.1 Расчет токовой отсечки от междуфазных кз
Расчет токовой отсечки производим для терминала защиты трансформатора Sepam T81.
По условиям селективности токовая отсечка не должна срабатывать при КЗ на стороне 0,4 кВ. Уставка срабатывания реле выбирается больше значения тока трехфазного КЗ на стороне 0,4 кВ. Защита не должна срабатывать при включении трансформатора от броска намагничивающего тока. В зону действия токовой отсечки входят выводы обмотки 6,3 кВ, часть первичных обмоток трансформатора, а так же кабель, соединяющий трансформатор с выключателем на стороне 6,3 кВ.
Рассчитаем уставку по току срабатывания отсечки:
где
– коэффициент трансформации силового
трансформатора;
kотс – коэффициент отстройки, для цифровых терминалов SEPAM kотс = 1,15.
3.3.2 Расчет уставки максимальной токовой защиты
Определяем значение номинального тока обмотки высшего напряжения
,
(3.9)
где
– номинальная мощность трансформатора,
кВА;
– номинальное
первичное напряжение трансформатора,
кВ.
Выбираем
трансформатор тока ТЛМ, параметры
которых
,
,
,
.
Выбираем ток срабатывания МТЗ по условию отстройки от номинального значения тока нагрузки трансформатора.
где kв – коэффициент возврата . Для Sepam T81 kв=0,93.
Селективность максимальной токовой защиты (МТЗ) обеспечивается ступенчатым принципом выбора выдержек времени.
;
3.3.4 Защита от однофазных замыканий на землю
Удельное значение емкостного тока кабельной линии
где Сж – удельная емкость с сайта завода изготовителя.
Ic – собственный емкостный ток кабельной линии.
Расчетный ток срабатывания для одного кабеля выбирается из условия отстройки от собственного емкостного тока.
где kн – коэффициент надежности, kб – коэффициент броска емкости.
