
- •Курсовой проект
- •Релейная защита
- •Содержание
- •Введение
- •Параметры защищаемого генератора, схема ЧеГэс и расчет режимов работы генератора
- •1.1 Схема замещения и расчетная схемы исследуемой сети
- •1.2 Параметры генератора
- •1.3 Параметры повышающих трансформаторов
- •1.4 Параметры системы
- •1.5 Параметры отходящих линий электропередач
- •1.6 Параметры автотрансформатора
- •1.7 Параметры трансформаторов тока и напряжения
- •1.8 Расчет токов короткого замыкания
- •Защита гидрогенераторов
- •Выбор защиты
- •Расчет уставок микропроцессорной защиты генератора
- •Продольная дифференциальная токовая защита генератора (дзг)
- •3.1.1 Характеристика срабатывания дифференциальной токовой защиты с торможением
- •3.1.2 Цифровое выравнивание токов
- •3.1.3 Расчет начального тока срабатывания дзг
- •3.1.4 Выбор программируемой накладки
- •3.1.5 Расчет тока срабатывания органа контроля исправности токовых цепей
- •3.1.6 Выбор выдержек времени
- •Дистанционная защита (дз)
- •3.2.1 Выбор программируемых накладок
- •3.2.2 Расчет уставок первой ступени дз
- •3.2.3 Расчет уставок второй ступени дз
- •Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора блока (ззг)
- •3.3.6 Уставки модуля основной гармоники
- •3.3.7 Выбор программируемых накладок
- •Защита статора от перегрузки (зсп)
- •3.4.1 Расчет уставки отключающего и сигнального ио максимального фазного тока
- •3.4.2 Расчет уставки пускового ио
- •3.4.3 Расчет коэффициентов, задающих характеристику срабатывания зависимой выдержки времени
- •3.4.4 Обратнозависимая интегральная характеристика срабатывания
- •3.4.5 Выбор выдержек времени
- •Защита от несимметричной перегрузки, токовая защита обратной последовательности (знп)
- •3.5.1 Выбор уставки пускового и сигнального ио тока обратной последовательности
- •3.5.2 Расчет уставки отключающего ио тока обратной последовательности
- •3.5.3 Расчет постоянной машины
- •3.5.4 Обратнозависимая интегральная характеристика срабатывания
- •3.5.5 Выбор выдержек времени
- •Защита от повышения напряжения (зПвшН)
- •3.6.1 Выбор уставок ио линейного напряжения
- •3.6.2 Выбор выдержек времени
- •Защита от перевозбуждения (зПрВ)
- •3.7.1 Выбор уставок опорного и блокирующего ио напряжения
- •3.7.2 Расчет уставок первой ступени защиты
- •3.7.3 Расчет уставок второй ступени защиты
- •Защита от потери возбуждения (зпв)
- •3.8.1 Выбор программируемых накладок
- •3.8.2 Расчет уставок характеристики срабатывания защиты
- •3.8.3 Расчет уставок ио обратной реактивной мощности и ио активной мощности
- •3.8.4 Выбор уставок ио линейного напряжения и ио напряжения обратной последовательности
- •3.8.5 Выбор выдержек времени
- •Функция резервирования при отказе генераторного выключателя (уров)
- •3.9.1 Расчет уставки ио тока уров
- •3.9.2 Расчет выдержки времени
- •3.9.3 Выбор программируемой накладки
- •Выбор уставок блокировки при неисправности цепей напряжения переменного тока (бнн)
- •3.10.1 Расчет уставок ио тока и напряжения обратной последовательности
- •3.10.2 Выбор уставок модуля выявления трехфазных повреждений бнн
- •3.10.3 Выбор выдержки времени
- •Бланк уставок
- •Список литературы
Расчет уставок микропроцессорной защиты генератора
Согласно рекомендациям по расчёту уставок (РРУ) выберем уставки защиты.
Продольная дифференциальная токовая защита генератора (дзг)
Продольная дифференциальная защита является основной защитой от междуфазных коротких замыканий обмотки статора генератора и на его выводах, а также от двойных замыканий на землю в цепях генераторного напряжения. Защита является быстродействующей, высокочувствительной, абсолютно селективной.
Приведённые ниже рекомендации по расчёту даны в предположении, что трансформаторы тока, используемые для продольной дифференциальной защиты, удовлетворяют кривым допустимой кратности при 10-процентной погрешности.
ДЗГ содержит основной дифференциальный орган с торможением и реле дифференциального тока для контроля исправности токовых цепей защиты.
Схема подключения зашиты приведена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Схема подключения продольной дифференциальной защиты
Введем защиту в работу с помощью программной накладки, установив ее равной «используется».
3.1.1 Характеристика срабатывания дифференциальной токовой защиты с торможением
Характеристика срабатывания ДЗГ приведена на рисунке 5. Первый участок является горизонтальным, а второй – наклонным. Наклон определяется с помощью коэффициента торможения, равного Kт = 0.5. Уровень срабатывания горизонтального участка определяется уставкой по начальному дифференциальному току «Iднач».
Рисунок 5 – Тормозная характеристика срабатывания дифференциального ИО ДЗГ
3.1.2 Цифровое выравнивание токов
В дифференциальной защите реализовано цифровое выравнивание токов плеч. Выравнивание реализовано приведением измеряемых вторичных токов к первичным с помощью коэффициентов трансформации, рассчитанных по заданным первичным и вторичным токам ТТ.
Цифровое выравнивание реализовано в терминале при помощи коэффициентов (уставок) «Kвв» и «Kвн».
Определим значение уставки «Kвв»:
,
где
– номинальный ток входов терминала,
подключаемых к ИТТ на линейных выводах
генератора;
– первичное значение номинального тока
генератора;
– первичный номинальный ток ИТТ на
линейных выводах генератора;
– вторичный номинальный ток ИТТ на
линейных выводах генератора;
Определим значение уставки «Kвн»:
,
где
– номинальный ток входов терминала,
подключаемых к ИТТ на нулевых выводах
генератора;
– первичный номинальный ток ИТТ на
нулевых выводах генератора;
– вторичный номинальный ток ИТТ на
нулевых выводах генератора.
3.1.3 Расчет начального тока срабатывания дзг
При проектировании начальный дифференциальный ток срабатывания ДЗГ «Iднач» выберем по условию отстройки защиты от тока небаланса номинального режима:
,
где kотс = 1.2 – коэффициент отстройки, учитывающий ошибки расчёта и необходимый запас;
– ток
небаланса номинального режима;
kпер =1.0 – коэффициент, учитывающий переходный режим (наличие апериодической составляющей тока;
fвыр = 0.03 – погрешность выравнивания токов плеч в терминале защиты;
kодн = 1.0 – коэффициент однотипности трансформаторов тока;
= 0.1 – относительное
значение полной погрешности трансформаторов
тока.
Для задания уставки в устройстве терминала необходимо учитывать шаг. Поэтому уставку принимаем равной следующему целому значению Iднач = 16%. Выводится в процентах от Iг.ном.
Коэффициент чувствительности определяем по выражению:
,
где Iкз,мин = 18.744 кА – минимальное значение тока КЗ в защищаемой зоне. В качестве расчётного для определения тока Iкз,мин примем режим металлического междуфазного КЗ на линейных выводах генератора при самосинхронизации генератора;
А – ток
срабатывания ДЗГ.
Защита удовлетворяет требованиям чувствительности.