- •Курсовой проект расчетно-пояснительная записка
- •5.1 Расчет максимальной токовой защиты 40
- •Введение
- •Исходные данные
- •1 Выбор устройств релейной защиты и автоматики на всех присоединениях проектируемой подстанции
- •2 Расчет токов короткого замыкания
- •2.1 Расчет сопротивления схемы замещения сети
- •3.2 Выбор выдержки времени мтз трансформатора
- •3.3 Расчет токовой отсечки
- •3.4 Расчет дифференциальной защиты
- •3.4.1 Расчет дифференциальной токовой отсечки
- •3.4.2 Расчет дифференциальной защиты с реле типа рнт
- •3.4.3 Расчет дифференциальной защиты трансформатора с реле типа дзт
- •3.5 Защита от перегрузки
- •3.6 Газовая защита трансформатора
- •4 Расчет защиты трансформатора собственных нужд
- •4.1 Расчет максимальной токовой защиты
- •4.2 Расчет токовой отсечки
- •5 Расчет защиты кабельной линии
- •5.1 Расчет максимальной токовой защиты
- •5.2 Расчет токовой отсечки
- •5.3 Расчет максимальной токовой защиты нулевой последовательности
- •6 Защита секционного выключателя
- •8 Защита электродвигателя сдн 15-26-16уз
- •8.1 Токовая отсечка
- •8.2 Защита двигателя от замыканий на землю в обмотке статора
- •8.3 Защита двигателя от перегрузки (мтз)
- •8.4 Защита от асинхронного режима
- •8.5 Защита двигателя минимального напряжения
- •9 Автоматика понизительной подстанции
- •9.1 Автоматическое повторное включение (апв)
- •9.2 Автоматическое включение резерва (авр)
- •9.3 Автоматическая частотная разгрузка (ачр)
- •9.4 Автоматическое регулирование напряжения трансформатора (арнт)
- •9.5 Устройства для автоматического включения конденсаторной установки
- •Заключение
- •Список используемой литературы
3.2 Выбор выдержки времени мтз трансформатора
Принимаем:
1) Выдержку времени на отходящих линиях
НН
с.
2) МТЗ на секционном выключателе вводится только на момент включения при работе АВР и не имеет выдержки времени.
Тогда:
с.
3.3 Расчет токовой отсечки
Отсечка устанавливается на стороне ВН.
Ток срабатывания отсечки:
,
(3.12)
кА.
Ток срабатывания реле при включении трансформаторов тока в треугольник по (3.7):
А.
Выбираем реле тока типа РТ-40/100 с уставкой 80 А.
Минимальный ток в реле при двухфазном КЗ в точке К1 по [2, табл.7.1]:
(3.13)
А.
Коэффициент чувствительности отсечки по (3.9):
Отсечка обладает достаточной чувствительностью к току КЗ на выводах ВН.
3.4 Расчет дифференциальной защиты
Вторичные токи в плечах дифференциальной защиты приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Расчёт вторичных токов
Наименование величины |
Численные значения для стороны |
|
35 кВ |
6 кВ |
|
Первичный номинальный ток трансформатора |
160 А |
916 А |
Коэффициенты трансформации трансформаторов тока |
300/5 |
1500/5 |
Схемы соединения обмоток трансформатора |
Y |
|
Схемы соединения трансформаторов тока |
|
Y |
Вторичный ток в плечах дифференциальной защиты, А |
|
|
3.4.1 Расчет дифференциальной токовой отсечки
Выбор тока срабатывания дифференциальной токовой отсечки по условию отстройки от тока намагничивания силового трансформатора:
, (3.14)
А.
По условию отстройки от тока небаланса:
. (3.15)
где U рег – диапазон регулирования РПН в одну сторону, %;
kа – коэффициент апериодической составляющей тока КЗ, kа =1,8-2;
kодн – коэффициент однотипности, kодн = 1;
= - погрешность ТТ, = 10 %.
kн – коэффициент надежности отстройки, kн =1,3;
Следует учитывать, что погрешность выравнивания fвыр может быть устранена специальными выравнивающими автотрансформаторами, включенными в схему защиты, т.е. fвыр можно принять равной нулю.
А.
Ток срабатывания реле защиты для схемы треугольника
А. (3.16)
По [2, табл. 7.1] определяем ток в реле при двухфазном КЗ в минимальном режиме:
(3.17)
А.
Чувствительность отсечки по (3.9):
Дифференциальная токовая отсечка не обладает достаточной чувствительностью, следует рассмотреть схему дифференциальной защиты с реле типа РНТ.
3.4.2 Расчет дифференциальной защиты с реле типа рнт
Первичный ток небаланса определяется без учёта погрешности выравнивания, составляющая тока небаланса I’’’нб, так как неизвестно, насколько точно удастся подобрать числа витков уравнительных обмоток реле.
(3.18)
где
,
,
;
А.
Предварительное значение тока срабатывания выбирается большим из двух условий:
- по условию отстройки от тока небаланса:
(3.19)
где
–
коэффициент надёжности, учитывающий
ошибку реле и необходимый запас, принимаем
равным 1,3 для реле РНТ.
А.
- по условию отстройки от броска тока намагничивания:
(3.20)
где – коэффициент отстройки защиты от бросков тока намагничивания, принимаем равным 1,3.
А
Определяющим является первое условие.
Предварительная проверка чувствительности защиты для двухфазного КЗ по (3.17)
Ток срабатывания реле:
А.
Коэффициент чувствительности:
.
Определяем число витков уравнительных обмоток реле РНТ. Расчёт начинается с выбора числа витков неосновной стороны 35 кВ, так как это питающая сторона с регулируемым напряжением РПН.
Результаты расчёта сводятся в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 Определение числа витков
№ |
Обозначение величины и расчетного выражения |
Численное значение |
1 |
|
17,14 А |
2 |
|
100/17,14=5,83 вит. |
3 |
|
5 |
4 |
|
100/5=20 А |
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
8 вит. |
9 |
|
|
10 |
|
457+117=574А |
11 |
|
|
Расчет повторяется для нового значения
|
||
12 |
(сторона ВН) |
|
13 |
|
100/21,54=4,64 вит. |
14 |
|
4 вит. |
15 |
|
100/4= 25 А |
16 |
= |
|
17 |
= |
|
18 |
|
|
19 |
(ближайшее целое число) |
6 вит. |
20 |
|
|
21 |
с учетом |
457+20,56=477,56 А |
22 |
с учетом |
|
23 |
Окончательно принятые числа витков: Wосн= Wур1(сторона НН) Wнеосн= Wур2(сторона ВН) |
6 вит. 4 вит. |
24 |
Проверка |
4·4,62 ≈ 6·3,05 18,4 ≈ 18,3 |
Чувствительность дифференциальной защиты трансформатора с реле типа РНТ на стороне ВН
, (3.22)
Делаем вывод, что дифференциальная защита с реле типа РНТ-565 является не достаточно чувствительной, поэтому рассмотрим дифференциальную защиту с реле типа ДЗТ.
