
- •Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения
- •Часть 1
- •1. Релейная защита систем электроснабжения
- •1.1. Назначение релейной защиты
- •1.2. Элементы, функциональные части и органы устройств релейной защиты и автоматики систем электроснабжения
- •2. Принципы построения электрических сетей
- •2.1. Принципы построения электрических сетей
- •2.2. Режимы нейтрали электрических сетей
- •2.2.1. Пять способов заземления нейтрали
- •2.2.2. Критерии выбора режима нейтрали
- •2.2.3. Электрическая сеть с изолированной нейтралью
- •2.2.4. Электрическая сеть с резистивным заземлением нейтрали
- •2.2.5. Электрическая сеть с компенсированной нейтралью
- •2.2.6. Электрическая сеть с глухо заземленной нейтралью
- •2.2.7. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью
- •2.2.8. Заключение
- •3. Токи коротких замыканий
- •3.1. Виды коротких замыканий
- •3.2. Короткие замыкания на выводах низшего напряжения понижающего трансформатора
- •4. Расчет токов короткого замыкания
- •4.1. Особенности расчетов токов короткого замыкания для релейной защиты в электрических сетях напряжением выше 1 кВ
- •4.1.1. Схемы замещения трансформаторов
- •4.1.2. Особенности определения сопротивления трансформатора с рпн
- •4.1.3. Расчеты токов трехфазного короткого замыкания
- •4.2. Пример расчета токов кз в электрических сетях напряжением выше 1 кВ
- •4.2.1. Исходные данные
- •4.2.2. Расчет сопротивлений элементов схемы замещения
- •4.2.3. Расчет токов кз в максимальном режиме
- •4.2.4. Расчет токов кз в минимальном режиме
- •4.3.2. Основные положения расчета токов трехфазного кз методом симметричных составляющих
- •4.3.3. Расчет сопротивлений различных элементов системы электроснабжения
- •4.3.4. Пример расчета токов трехфазного кз в электрической сети напряжением до 1 кВ
- •4.3.5. Расчет токов однофазного кз на землю в сетях до 1 кВ методом симметричных составляющих
- •4.3.6. Пример расчета токов однофазного кз на землю
- •4.3.7. Расчет токов однофазного кз на землю методом «петли фаза-нуль»
- •5. Источники оперативного тока
- •5.1. Источники оперативного тока на распределительных подстанциях
- •5.2. Постоянный оперативный ток
- •5.3. Переменный оперативный ток
- •5.3.1. Схемы с дешунтированием электромагнитов управления
- •5.3.2. Предварительно заряженные конденсаторы и зарядные устройства
- •5.3.3. Схемы питания оперативных цепей защиты на выпрямленном токе
- •6. Трансформаторы тока
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Схемы соединения трансформаторов тока и цепей тока измерительных органов
- •6.2.1. Общие положения
- •6.2.2. Схема соединения трансформаторов тока и измерительных органов в полную звезду
- •6.2.3. Схема соединения трансформаторов тока и измерительных органов в неполную звезду
- •6.2.4. Схема соединения трансформаторов тока в полный треугольник, а измерительных органов – в полную звезду
- •6.2.5. Схема с двумя трансформаторами тока и одним измерительным органом, включенным на разность токов двух фаз
- •6.2.6. Трехтрансформаторный фильтр токов нулевой последовательности
- •6.2.7. Однотрансформаторный первичный фильтр токов нулевой последовательности
- •6.2.8. Последовательное и параллельное соединение трансформаторов тока
- •6.2.9. Датчики фазного тока
- •6.3. Оценка чувствительности устройства защиты
- •6.3.1. Коэффициент чувствительности защиты
- •6.3.2. Оценка чувствительности защиты линии электропередачи
- •6.3.3. Оценка чувствительности защиты силовых трансформаторов напряжением 35–110–220/6–10 кВ
- •6.3.4. Оценка чувствительности защиты силовых трансформаторов напряжением 6–10/0,4 кВ
- •6.3.5. Области применения разных схем соединения тт и ио
- •6.4. Выбор трансформаторов тока и определение их допустимой нагрузки в схемах релейной защиты
- •7. Трансформаторы напряжения
- •Приложение п2.2. Нагрузочные характеристики входов блоков реле Sepam
- •Приложение п2.3. Кривые предельных кратностей первичного тока трансформаторов тока [25. 26]
4.3.5. Расчет токов однофазного кз на землю в сетях до 1 кВ методом симметричных составляющих
Расчет токов однофазных коротких замыканий в сетях до 1 кВ выполняется для проверки обеспечения надежной работы защиты при минимальных значениях тока КЗ в конце защищаемой линии. В качестве расчетной точки однофазного КЗ выбирается наиболее удаленная точка участка сети, защищаемая выключателем.
В соответствии с требованиями п. 1.7.79 и п. 3.1.8–3.1.13 «Правил устройства электроустановок» [1] для надежного отключения поврежденного участка сети наименьший расчетный ток КЗ должен превышать номинальный ток плавкой вставки или номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику, не менее чем в 3 раза.
Если автоматический выключатель имеет мгновенно действующий электромагнитный расцепитель (отсечку), то наименьший расчетный ток КЗ должен превышать уставку отсечки не менее чем в 1,4 раза.
В ГОСТ 28249–93 [18] в основу расчета токов однофазного КЗ положен метод симметричных составляющих. Этот метод предложен для упрощения расчетов несимметричных КЗ. Сущность этого метода состоит в замене несимметричной системы токов трехфазной сети при однофазном коротком замыкании тремя симметричными системами: прямой, обратной и нулевой последовательности. Симметричные системы являются достаточно простыми для теоретического расчета. В тоже время, при практическом использовании этого метода часто возникают затруднения из-за отсутствия справочных материалов по сопротивлениям нулевой последовательности для принятого варианта выполнения цепи зануления.
По сравнению с расчетом токов трехфазных КЗ, расчет токов однофазных КЗ является более сложным, т.к. в этом случае помимо учета сопротивления в прямой цепи короткого замыкания (в фазе) необходим учет сопротивления и в цепи зануления (в обратной цепи). Когда для зануления используются стальные трубы, обрамления кабельных каналов и другие строительные конструкции, в решении вопроса о сопротивлении цепи короткого замыкания появляется много неопределенностей.
В связи с этим пособии представлен еще один метод расчета токов однофазного короткого замыкания методом «петли фаза-нуль» [20]. Оба метода должны давать один и тот же результат и теоретически могут быть выведены один из другого. Точность расчета определяется только точностью исходных данных.
Если электроснабжение электроустановки напряжением до 1 кВ осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор, то значение периодической составляющей тока однофазного КЗ рассчитывают по формуле [13, 18]
|
(4.34) |
где R1Σ, R2Σ и Х1Σ, Х2Σ – суммарные активные и индуктивные сопротивления соответственно прямой и обратной последовательности фазной цепи КЗ, определенные для минимального режима работы сети (в частности, для нашего случая сопротивление системы на стороне высшего напряжения трансформаторов напряжением 6-10/0,4 кВ должно приниматься ХС = ХС.МИН). Сопротивления обратной последовательности равны сопротивлениям прямой последовательности, что учтено в выше приведенной формуле коэффициентом 2. Эти сопротивления определяются аналогично параметрам схемы замещения сети для расчета трехфазного КЗ;
RОΣ и ХОΣ – суммарное активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности цепи КЗ;
RОΣ = RОТ + RОШ + RТА + RАВ + RК + RД + RОКЛ + RОВЛ; ХОΣ = ХОТ + ХОШ + ХТА + ХАВ + ХОКЛ + ХОВЛ, |
(4.35) |
где RОТ и ХОТ – сопротивления нулевой последовательности понижающего трансформатора;
RОШ, RОКЛ, RОВЛ и ХОШ, ХОКЛ, ХОВЛ – сопротивления нулевой последовательности линии (сопротивления шинопроводов, кабелей, воздушной линии с учетом цепи зануления);
RТА, RАВ, RК, RД и ХТА, ХАВ – сопротивления трансформаторов тока, автоматических выключателей, контактов и дуги в цепи зануления.
Для трансформаторов тока, токоограничивающих реакторов, коммутационных аппаратов, переходных сопротивлений контактов сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности одинаковы (поэтому соответствующие индексы в обозначении сопротивлений опущены).
Сопротивления силовых трансформаторов, кабельных линий, шинопроводов прямой и обратной последовательности напряжением до 1 кВ представлены соответственно в табл. П1.1, П1.4.1-П1.4.4 и П1.3.
Сопротивление нулевой последовательности воздушной линии равно сопротивлению фазного проводника плюс утроенное сопротивление цепи зануления
RОЛ = R1Л + 3∙RН; ХОЛ = X1Л + 3∙ХН, |
(4.36) |
где RН и ХН – эквивалентные сопротивления цепи зануления (нуля) от точки КЗ до трансформатора с учетом всех зануляющих элементов (нулевого провода, оболочки кабеля, стальных труб и т.д.).
Допускается принимать ХОЛ ≈ 3∙X1Л и RОВЛ = 0,15 мОм/м [13].
Примечание. Увеличение в 3 раза сопротивления цепи зануления для тока нулевой последовательности поврежденной фазы вызвано тем, что в соответствии с методом симметричных составляющих через цепь зануления замыкаются равные по значению токи нулевой последовательности всех трех фаз. Таким образом:
RОΣ = RОТ + RТТ + RАВ + RК + RД + R1Л + 3∙RН; ХОΣ = ХОТ + ХТТ + ХАВ + Х1Л + 3∙ХН. |
(4.37) |