
- •О.Н.Шелушенина микропроцессорные устройства релейной защиты элементов энергетической системы
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Микропроцессорные защиты шкафов типа
- •2. Расчет ступенчатых защит воздушных линий 110 – 220 кВ
- •2.1. Расчет дистанционной защиты
- •Расчет ступени дистанционной защиты
- •Расчет ступени дистанционной защиты
- •Расчет ступени дистанционной защиты
- •2.2. Пример расчета дистанционной защиты типа шэ2607 021
- •Данные для расчета
- •2.3. Расчет токовой отсечки без выдержки времени от междуфазных кз для линий с двухсторонним питанием
- •3. Выбор основной защиты линий 110 – 220 кВ
- •4. Расчет защит трансформатора
- •4.1. Методика выбора уставок дифференциальной защиты трансформатора шкафа шэ 2607 041 фирмы «экра»
- •4.2. Пример расчета дифференциальной токовой защиты понижающего трансформатора подстанции (защиты шкафа шэ 2607 041)
- •4.3. Защиты трансформаторов от сверхтоков при внешних кз и перегрузок
- •4.4. Пример расчета защит от сверхтоков при внешних кз трансформатора понижающей подстанции (защиты шкафа шэ2607 041)
- •4.5. Расчет защит от перегрузки
- •5. Защиты сборных шин электрических станций и подстанций
- •5.1. Микропроцессорная защита сборных шин типа шэ2607 061
- •5.2. Расчет микропроцессорной защиты сборных шин
- •5.3. Пример расчета микропроцессорной защиты сборных шин
- •6. Расчет токов короткого замыкания для выбора уставок релейной защиты
- •6.1. Принимаемые допущения
- •6.2. Составление схемы замещения и определение сопротивлений отдельных элементов
- •6.3. Преобразование электрической схемы замещения, определение токов кз и остаточного напряжения
- •7. Задание и методические указания
- •К курсовой работе по курсу
- •«Микропроцессорные устройства релейной
- •Защиты и автоматики»
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы:
- •Оглавление
Расчет ступени дистанционной защиты
Третья ступень ДЗ отстраивается от максимального нагрузочного режима. При характеристике ступени в виде усеченного параллелограмма (см. рис.2.1) прежде всего рассматривается возможность отстройки по углу. Для этого выбирается угол φ2 наклона правой боковой стороны характеристики реле сопротивления
φ2= нагр.расч. + доп., (2.10)
где доп. = 5° ÷ 10° - дополнительный угол, который должен превышать сумму погрешностей реле сопротивления, измерительных трансформаторов, расчетов и запаса.
Значение угла нагр.расч. может быть определено в условиях перегрузки из соотношения
cosнагр.расч
=
;
(2.11)
где Iраб.max и Umin - относительные значения напряжения и тока, определяются из (2.9); cosφном можно принять для линий 110-220 кВ равным 0,85, а для линий 500 кВ – 0.9.
Первичное
сопротивление срабатывания
ступени
выбирается по условию обеспечения
требуемой чувствительности при каскадном
отключении металлического КЗ в конце
зоны резервирования (рис.2.2, КЗ в конце
линииW2,
выключатель 4 отключен) по выражению:
(2.12)
где kч,треб = 1.2 - требуемый по ПЭУ наименьший коэффициент чувствительности;
Z3 - первичное сопротивление в месте установки защиты при металлическом КЗ в конце зоны резервирования.
Z3 = ZW1 + ZW2 / kток .
Сопротивления срабатывания (уставки) реле сопротивления определяются по выражению:
(2.13)
где KI и KU - коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения.
2.1.3.Выбор выдержек времени и построение временных характеристик.
Пример построения характеристик времени действия дистанционных защит показан на рис.2.3.
Первая ступень дистанционной защиты действует без выдержки времени
tc,з = 0.
Рис.2.3. Характеристики времени действия дистанционных защит:
а – схема системы; б – характеристики времени действия нечетных защит;
в – то же, но для четных защит.
На чертеже откладывается собственное время срабатывания защиты, которое не превышает 0,025 с.
Вторая ступень действует с выдержкой времени, равной сумме времени действия УРОВ и ступени селективности
tc.з = t УРОВ + t , (2.14)
где tУРОВ - время действия УРОВ равно 0.3 0.5 с.
t = 0,2 ÷ 0.3 с - ступень селективности по времени.
Выдержка времени ступени защиты выбирается по встречно-ступенчатому принципу:
tс.з 1 = tc.з,3 + t
tc.з 1 = tс.з. отх. присоед п/ст Б + t (2.15)
Из двух полученных значений tc.з за расчетное принимается большее.
Расчет дистанционных защит должен заканчиваться построением временных характеристик защит tc,з = (l) для нечетных и четных комплектов защит линий.
При построении временных характеристик следует учитывать реальные, а не фиктивные сопротивления на зажимах защит.
Например, для ступени дистанционной защиты 1 (рис.2.2)
Zр = ZW1 + (Zc,з1 – ZW1) kток
где Zр - реальное сопротивление на зажимах защиты, которое откладывается при построении временных характеристик;
kток - коэффициент токораспределения из расчета Zc.з1.
Длина зоны действия второй ступени защиты 1 будет равна
(2.16)
Характеристики времени действия дистанционных защит приведены на рис. 2.3,б для нечетных защит и на рис. 2.3,в для четных защит.