
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
Кафедра электроэнергетики
Электромеханический факультет
Контрольная работа
по дисциплине: «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения»
Тема: «Релейная защита воздушной ЛЭП 10 кВ от коротких замыканий и ненормальных режимов»
Выполнил: Светлов Д.В.
№ по списку: 19
Курс: ІІІ
Группа: 1023-02С
Специальность 140400
Преподаватель: Маркевич А. И.
Псков 2015
Оглавление
|
Введение: |
3 |
|
Задание |
4 |
|
Короткие замыкания в сети 10 кВ (6 кВ). Краткая характеристика. Расчет токов к.з. в т. К1и К2 |
5 |
|
Структурная схема релейных защит. Краткое пояснение по содержанию и назначению структурных элементов. Измерительные и вспомогательные реле; типы, назначение, включение в контролируемую сеть |
9 |
|
Выбор трансформаторов тока для измерительной части МТЗ по номинальной нагрузке ЛЭП и определение коэффициентов трансформации трансформаторов тока Расчет МТЗ ЛЭП–10 кВ для своих исходных данных (Приложение I), определениеIср.МТЗиtср.МТЗ,kчув. Определение тока срабатывания токовой отсечки (ТО) ЛЭП 10 кВ. |
12 |
|
Литература |
14 |
.
Введение.
Надежность энергоснабжения потребителей невозможно обеспечить без автоматического управления элементами системы электроснабжения и их защиты от аварийных и ненормальных режимов.
Системы электроснабжения (СЭС) являются сложными производственными объектами, элементы которых участвуют в едином производственном процессе, особенностью которого является быстротечность явлений, включая и повреждения аварийного характера. Поэтому надежная и экономичная работа систем электроснабжения возможна только при автоматическом управлении ими. Для этих целей используется комплекс автоматических устройств, среди которых первостепенное значение имеют устройства релейной защиты и электросетевой автоматики. Рост потребления электроэнергии и усложнение систем электроснабжения требуют постоянного совершенствования этих устройств. Сегодня этот процесс идет по пути более широкого использования микропроцессорной и цифровой техники. На базе микропроцессорных комплексов разрабатываются интегрированные системы управления электрическими станциями и подстанциями, где все функции релейной защиты, автоматики и оперативного управления совмещены, предусматривается фиксация параметров в действии релейной защиты доаварийного и аварийного режимов и передачи их на расстоянии.
Одновременно широко применяются и простейшие средства защиты и автоматики: предохранители, автоматы, магнитные пускатели, электротепловые элементы. Надежно работают простые токовые защиты на базе электромеханических реле, устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резервного питания (АВР) и автоматической частотной разгрузки (АЧР).
Задание.
Выбрать схемы защит, тип реле и источник оперативного тока для релейных защит воздушной ЛЭП (Л3) (рис. 1.) от коротких замыканий и ненормальных режимов, (МТЗ, ТО, защита от замыкания на землю).
Рассчитать токи срабатывания защит и выдержек времени. Проверить чувствительность защит, рассчитав токи КЗ для характерных точек (К1, К2).
Расчетная электрическая схема приведена на рис.1. Исходные данные – Sкзсистемы, Л1, Л2, Л3, РМ1,SН1взять из таблицы №1, номер варианта соответствует номеру в списке учебной группы студентов.
Рисунок 1- Схема для расчета тока КЗ
Таблица 1- Исходные данные для выполнения контрольной работы
Варианты |
Мощность КЗ системы |
Номиналь-ная мощность |
Данные по потребителям |
Данные по автоматике | |||||||||||||||
Трансформа-торы Т1, Т2 |
Двигатели М1, М2 |
Н1 (Н2) |
Н3 (Н4) |
Длина линии |
| ||||||||||||||
Наг-руз-ка |
Уставки защиты |
Наг-руз-ка |
Уставки защиты |
| |||||||||||||||
SКЗ |
SН |
РД |
SНΣ |
tсз |
Iсз |
SНΣ |
tсз |
Iсз |
Л3Л4 |
Л1Л2 |
АВР |
АПВ | |||||||
МВА |
МВА |
МВт |
МВА |
С |
кА |
МВА |
С |
кА |
км |
км |
– |
– | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||||
19 |
2700 |
40 |
1,0 |
2,0 |
0,8 |
0,30 |
4,8 |
2,0 |
0,8 |
2,0 |
9 |
Q2 |
– |