- •Содержание
- •Введение
- •1 Разработка главной схемы электрических соединений подстанции «Джамбейты» 110/10 кВ
- •1.1 Исходные данные к дипломному проекту
- •1.2 Общие положения для выбора схемы электрических соединений
- •1.3 Выбор электрической схемы ру 110 кВ
- •1.4 Выбор схемы Распределительный Устройств 10 кВ
- •1.5 Выбор схемы питания собственных нужд
- •2 Расчёт токов короткого замыкания и выбор оборудования
- •2.1 Расчет токов короткого замыкания
- •2.2 Выбор выключателей подстанции
- •2.3 Выбор разъединителей подстанции
- •2.4 Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
- •2.5 Выбор плавкого предохранителя в цепи тсн
- •2.6 Выбор ограничителей перенапряжений
- •3 Проектирование релейной защиты элементов подстанции
- •3.1 Основные положения релейной защиты подстанции
- •3.2 Релейная защита трансформаторов подстанции
- •3.3 Расчет дифференциальной токовой защиты трансформатора
- •3.4 Минимальный дифференциальный ток срабатывания
- •3.5 Газовая защита трансформатора
- •3.6 Расчет резервных защит трансформаторов
- •3.7 Релейная защита линии 110 кВ
- •3.8 Токовая защита нулевой последовательности линии
- •4 Трехфазное апв (применительно к модели р542)
- •4.1 Режимы работы
- •4.2 Блокирование мгновенных защит в цикле апв
- •4.3 Количество попыток повторного включения
- •4.4 Время готовности апв к повторному действию
- •4.5 Время деионизации
- •5 Экономическая часть
- •5.1 Экономический плaн cтpoитeльcтвa подстанции «Джамбейты» 110/10 кВ
- •5.2 Расчет технико-экономических показателей подстанции и лэп
- •5.3 Себестоимость на транспортировку электроэнергии и чистой прибыли
- •5.4 Финансово-экономическая эффективность инвестиций
- •6 Безопасность жизнедеятельности
- •6.1 Анализ условий работы диспетчерского центра подстанции «Джамбейты»
- •6.2 Разработка мероприятий по улучшению условий труда.
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение а
2.5 Выбор плавкого предохранителя в цепи тсн
Для обеспечения безопасности трансформаторов собственных нужд (ТСН) и трансформаторов напряжения 10 кВ (ТV) мы используем плавкие предохранители, которые должны быть пригодны для следующих условий:
Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать номинальному напряжению устройства:
; (2.23)
2) Номинальный ток плавкой вставки ему приходится быть таким, что бы не плавился в тяжелом режиме, когда рабочий ток и есть высокое значение:
; (2.24)
Рабочий ток некоего оборудования, рассчитывается согласно формуле:
;
(2.25)
3) Номинальный ток вырубания предохранителя ни в коем случае не может быть меньше , по сравнению с периодической составляющая тока КЗ:
.
(2.26)
Вычисляем Iраб:
.
Выбираем
предохранитель типа
.
Параметры
и вычисленные значения предохранителя
для
сведены в таблицу 2.9.
–
Выбор
предохранителя для
.
Условия выбора |
Расчетные данные |
Параметры предохранителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данный предохранитель нам подходит.
Для
трансформаторов напряжения (
)
используем предохранитель
.
2.6 Выбор ограничителей перенапряжений
Ограничители
перенапряжения (ОПН) относятся к
высоковольтным устройствам, предназначенным
для защиты изоляции электрооборудования
от погодных и коммутационных перенапряжений.
Для защиты изоляции
и трансформаторов подбираем следующие
согласно каталогу изготовлений
производства
.
На
стороне
:
;
На
стороне
:
.
3 Проектирование релейной защиты элементов подстанции
3.1 Основные положения релейной защиты подстанции
Устройства защиты реле необходимы, чтобы гарантировать минимально возможное время выключения, чтобы сохранить бесперебойную работу неповрежденной части системы и ограничить площадь и степень повреждения элемента.
Надежность релейной защиты должна обеспечиваться за счет использования устройств, которые в соответствии с их параметрами и производительностью соответствуют цели, а также надлежащему обслуживанию этих устройств.
Для защиты реле с временными задержками в каждом специальном инциденте необходимо учитывать целесообразность обеспечения защитного действия через начальное значение тока или сопротивления в случае сбоев во избежание сбоев. Каждый элемент электроустановки должен быть снабжен основной защитой, предназначенной для его работы, в случае повреждения внутри закрытого элемента со временем, короче, чем у других защит, установленных на этом элементе.
Чтобы действовать в случае сбоев защиты или переключателей соседних элементов, необходимо обеспечить резервную защиту, подготовленную для обеспечения отдаленного действия резервного копирования.
Если базовая защита элемента имеет «безусловную» избирательность, то этот элемент должен быть настроен с резервной защитой, которая выполняет не только удаленные, но и короткие функции резервного копирования, то есть, если основная защита элемента не работает или удалены из работы.
Оценка восприимчивости основных типов релейной защиты должна выполняться с использованием «индекса» чувствительности.
