
- •Курсовой проект по курсу “Релейная защита и автоматика систем электроснабжения”
- •6.1. Расчет токовой отсечки 21
- •Введение
- •1. Выбор устройств релейной защиты и автоматики:
- •2. Расчет сечений и выбор проводников линий 10(6) кВ
- •3. Расчет токов кз
- •3.1. Определение параметров схемы замещения.
- •3.2. Определение токов кз в характерных точках системы
- •4. Расчет защиты кабельной линии 10(6) кВ
- •4.1. Расчет токовой отсечки
- •4.2. Расчет максимальной токовой защиты кабельной линии
- •4.3. Выбор и расчетная проверка трансформатора тока
- •5. Расчет защиты синхронного двигателя напряжением 10(6) кВ
- •5.1. Расчет защиты от междуфазных повреждений в статоре
- •5.2. Расчет токовой защиты нулевой последовательности
- •5.3. Расчет защиты от перегрузок
- •5.4. Расчет защиты минимального напряжения
- •6. Расчет защиты трансформатора т4-10/0.4 кВ
- •6.1. Расчет токовой отсечки
- •6.2. Расчет максимальной токовой защиты
- •6.3. Расчет защиты от однофазных коротких замыканий
- •7. Расчет защиты трансформатора т2-110/10 кВ
- •7.1. Расчет дифференциальной токовой защиты
- •7.2. Расчет мтз
- •7.3. Расчет защиты от перегрузок.
- •8. Расчет защиты параллельных линий 110 кВ
- •Проверка чувствительности защиты.
- •9. Автоматическое повторное включение
- •10. Автоматическое включение резерва
- •Расчет уставок.
- •Заключение
- •Литература
3.2. Определение токов кз в характерных точках системы
Точка К1
Так как ЭДС нагрузок равны то EЭ1=0,85о.е.
Определим эквивалентное сопротивление
Точка К2
Подпиткой от левой ветви нагрузки пренебрегаем
Точка К3
Точка К4
Приведем токи короткого замыкания к стороне 10 кВ.
Рассчитанные токи КЗ Таблица 1
Точка |
Ток КЗ в max режиме, кА |
Ток КЗ в min режиме, кА |
К1 |
5,09 |
5,08 |
K2 |
7,28 |
6 |
K3 |
2,79 |
2,57 |
К4 |
29,87(1,195) |
28,9(1,156) |
4. Расчет защиты кабельной линии 10(6) кВ
На одиночных линиях с односторонним питанием защита от многофазных замыканий должна выполняться, как правило, в виде двухступенчатой защиты, первая ступень которой – токовая отсечка, вторая – максимальная токовая защита с независимой или с зависимой выдержкой времени.
4.1. Расчет токовой отсечки
Рисунок 3.1 - Схема токовой отсечки
Токовая отсечка выполняется на реле типа РТ-40 и служит для мгновенного отключения цепи при возникновении короткого замыкания.
где: Котс - коэффициент отстройки по таблице.1.2.[1], Котс = 1,2 - для РТ-40;
I(3)кз.вн.max = 2,79 кА - максимальный ток КЗ в начале защищаемой зоны защиты, смежного участка сети: I(3)кз.вн.max = I(3)к3.max .
Время срабатывания токовой отсечки:
tсз = 0,1 с - отстраивается от работы разрядников.
Для определения зоны LI, защищаемой первой ступенью, построим график зависимости токов в реле при трехфазных КЗ от расстояния.
Рисунок 3.2 - Зона действия ТО
Из рисунка 3.2 видно, что токовая отсечка защищает 80% линии.
4.2. Расчет максимальной токовой защиты кабельной линии
Определим ток срабатывания защиты
где Iраб.мах
- максимальный рабочий ток принимается
равным предельно допустимому току
кабеля,
=
75 A;
Котс - коэффициент отстройки, Котс = 1,2;
Кв - коэффициент возврата, Кв = 0,85 - для РТ-40;
Кзап - коэффициент, учитывающий самозапуск двигателей потребителей;
Определим коэффициент самозапуска
двигательной нагрузки. Составим
расчетную схему замещения рисунок
3.3.
Сопротивление элементов схемы в именованных единицах:
Ток самозапуска
Коэффициент самозапуска
Ток срабатывания защиты
По максимальному рабочему току, напряжению сети и классу точности выбираем трансформатор тока типа ТПЛ-10 с КТА = 200/5
Определим ток срабатывания реле.
Выбираем реле РТ-40/10
Время срабатывания максимальной токовой защиты:
Определим коэффициент чувствительности МТЗ
где
- ток в реле при двухфазном КЗ в конце
защищаемого участка в минимальном
режиме работы системы.
Определим коэффициент чувствительности МТЗ как резервной защиты для трансформатора Т3:
Определим предельную кратность срабатывания: