
- •«Релейная защита и автоматика параллельных лэп с двусторонним питанием»
- •Содержание
- •Задание
- •1. Расчет токов короткого замыкания
- •2. Релейная защита параллельных лэп с двусторонним питанием
- •3. Автоматика параллельных лэп с двусторонним питанием
- •Графическая часть курсовых проектов
- •Приложения к заданию:
- •Введение
- •1 Расчет токов короткого замыкания
- •1.1 Исходные данные для расчета токов кз
- •1.2 Выбор сечения и марки проводов лэп
- •1.4 Расчет токов кз на эвм: краткое описание программ для расчета токов кз, расчетная схема замещения, результаты расчетов
- •2 Релейная защита параллельных лэп с двухсторонним питанием
- •2.2 Проектирование токовых ненаправленных отсечек (то) параллельных лэп.
- •2.2.3 Токи, необходимые для проектирования то, приведены в табл. 2.5.
- •2.3 Проектирование дистанционных защит параллельных и одиночной лэп
- •2.4 Проектирование токовых защит нулевой последовательности параллельных и одиночной лэп
- •3 Автоматика параллельных лэп с двусторонним питанием
- •3.1 Выбор устройств автоматики, устанавливаемых на параллельных лэп с ответвлениями, одиночной лэп и трансформаторах ответвительной подстанции
- •3.2 Расчет допустимости напв для параллельных лэп. Выбор типа апв. Расчет параметров срабатывания пусковых и контрольных органов апв
- •3.3 Выбор типа фиксирующих приборов для определения места повреждения на параллельных лэп
- •3.4 Автоматика ликвидации асинхронного режима (алар) на параллельных лэп. Выбор типа алар, краткое описание принципа действия
- •3.5 Авр на трансформаторах ответвительной подстанции.
- •3.6 Арч. Краткое описание.
- •3.7 Аркт на трансформаторах ответвительной подстанции. Краткое описание
- •Список литературы
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
2.2 Проектирование токовых ненаправленных отсечек (то) параллельных лэп.
2.2.1 Ненаправленная ТО предназначена как дополнительная защита для работы в «мертвой зоне» ДЗ.
Поясняющая схема
с указанием точек КЗ, необходимых
для расчёта ненаправленных ТО показана
на рис. 2.2, где,
,
и
– это первичные токи, протекающие
через места установки защит 1, 3, 5 и 6
соответственно; точкиK7,K8,K11иK12соответствуют
КЗ в местах установки защит (для оценки
чувствительности).
Рис.2.2 Поясняющая схема для расчета ненаправленных ТО ЛЭП
2.2.2 Методика расчета ненаправленной ТО приведена в табл. 2.4.
Таблица 2.4 Обоснование выбора уставок ненаправленной ТО
Параметр срабатывания |
Задаваемая функция |
Расчетное условие (РУ) |
Расчетные выражения (РВ) |
Примечание |
IСЗ |
Несрабатывание при внешних КЗ |
1. Отстройка от максимального тока через защиту при КЗ на шинах противоположной подстанции. |
|
|
2. Отстройка от максимального тока через защиту при КЗ на шинах подстанции, где установлена защита. | ||||
3. Отстройка от максимального тока через защиту, при КЗ на шинах НН трансформатора ответвительной подстанции. | ||||
Несрабатывание в режимах без КЗ |
4. Отстройка от максимального тока качаний. |
|
|
2.2.3 Токи, необходимые для проектирования то, приведены в табл. 2.5.
Таблица 2.5 Токи КЗ и качаний для проектирования ТО
Обозначение тока на рис. 2.2 |
Обозначение режима в табл. 1.5 |
Вид и место КЗ на рис. 2.2 |
Узел на рис. 1.5 |
Обозначение тока по протоколу |
Значение тока, кА |
Прим. | |
|
I-2 |
|
25 |
|
2,717 |
Для IСЗ1-4 | |
|
I-2 |
|
6 |
|
1,689 |
Для IСЗ1-4 | |
|
I-1Б |
|
22 |
|
0,4449 |
Для IСЗ1(2) | |
|
I-1А |
|
22 |
|
0,43 |
Для IСЗ3(4) | |
|
I |
|
40 |
|
2,175 |
Для IСЗ1-4 | |
|
I |
|
25 |
|
2,891 |
Для IСЗ5-6 | |
|
I-1Б |
|
11 |
|
8,908 |
Для КЧ1(2) | |
|
I-1А |
|
23 |
|
5,608 |
Для КЧ3(4) | |
|
I |
|
38 |
|
3,948 |
Для КЧ5 | |
|
I |
|
39 |
|
8,032 |
Для КЧ6 | |
|
I-2 |
- |
- |
|
2,798 |
Для IСЗ1-4 | |
|
I |
- |
- |
|
3,356 |
Для IСЗ5-6 | |
|
I |
|
11 |
|
8,285 |
Для КЧ1(2) | |
|
I |
|
23 |
|
4,865 |
Для КЧ3(4) |
2.2.4 Расчет уставок токовых отсечек защит 1(2) и 3(4) параллельных линий Л1 и Л2, а также защиты 5 линии Л3 приведен в табл. 2.6.
Таблица 2.6 Расчет параметров срабатывания ненаправленной ТО
Номер защиты |
Пара-метр сраба-тывания |
Расчетное условие |
Режим, вид, место КЗ |
Расчетное выражение |
Расчет |
Прин. значение |
1 (2) |
IСЗ1(2) |
1 |
I-2,
|
|
3,532 кА | |
2 |
I-2,
|
| ||||
3 |
I-1Б,
|
| ||||
4 |
I-2 |
| ||||
3 (4) |
IСЗ3(4) |
2 |
I-2,
|
|
3,532 кА | |
1 |
I-2,
|
| ||||
3 |
I-1А,
|
| ||||
4 |
I-2 |
| ||||
5 |
IСЗ5 |
1 |
I,
|
|
4,027 кА | |
2 |
I, |
| ||||
4 |
I |
| ||||
6 |
IСЗ6 |
2 |
I,
|
|
4,027 кА | |
1 |
I, |
| ||||
4 |
I |
|
2.2.5 Согласно [4] чувствительность защиты определяется в режиме трехфазного КЗ вблизи места установки защиты в самых благоприятных условиях. Если защита окажется не чувствительной, то проверяется ее работа при включении линии под напряжение.
Для токовых отсечек без выдержки времени, устанавливаемых на линиях и выполняющих функции дополнительных защит, обеспечению чувствительности защиты соответствует выполнение условия:
Оценка чувствительности ненаправленных ТО приведена в табл. 2.7.
Таблица 2.7 Оценка чувствительности ненаправленной ТО
Номер защиты |
Режим, вид, место КЗ |
Определение коэффициента чувствительности |
КЧ.МИН.ДОП |
1 (2) |
I-1Б |
|
1,25 |
I |
| ||
3(4) |
I-1А |
|
1,25
1,25 |
I |
| ||
5 |
I |
|
1,25 |
6 |
I |
|
1,25 |
Таким образом, из приведенных в табл. 2.7 данных, можно видеть, что ненаправленные ТО параллельных ЛЭП защит 1(2), 3(4) и 6 обеспечивают требуемую чувствительность, а ненаправленная ТО одноцепной ЛЭП защиты 5 не эффективна при внутренних КЗ. Для обеспечения срабатывания защиты 5 при внутренних КЗ уставку ТО необходимо выбрать из условия обеспечения требуемой чувствительности при КЗ на шинах подстанции, где установлена защита по выражению:
.
При этом ТО защиты 5 выведена из работы в нормальном режиме и вводится только при включении линии под напряжение.
По выражению определяем:
.
2.2.6 Расчет вторичных уставок ТО проведен с учетом того, что коэффициент схемы Ксх=1 (отношение значения тока в реле к значению тока во вторичной обмотке соответствующего ТТ), и сведен в табл. 2.8.
Таблица 2.8 Расчёт вторичных уставок (токов срабатывания реле) ненаправленных ТО ЛЭП
Номер защиты |
|
|
|
Принятое значение |
1 (2) |
3,532 |
80 |
|
44,15 А |
3 (4) |
3,532 |
80 |
|
44,15 А |
5 |
4,935 |
40 |
|
123,38 А |
6 |
4,027 |
40 |
|
100,68 А |