Главная страница

Проектирование релейной защиты. Проектирование-релейной-защиты-и-автоматики-элементов-систем-эле. Курсовая работа по дисциплине Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на тему Проектирование релейной защиты и автоматики элементов систем электроснабжения


Скачать 381.5 Kb.
НазваниеКурсовая работа по дисциплине Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения на тему Проектирование релейной защиты и автоматики элементов систем электроснабжения
АнкорПроектирование релейной защиты
Дата29.11.2021
Размер381.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПроектирование-релейной-защиты-и-автоматики-элементов-систем-эле.doc
ТипКурсовая
#285177
страница2 из 3
1   2   3


Рис. 17. Четвертое преобразование схемы для расчета.
о.е.;

о.е.
Объединяем оставшиеся ветви:


Рис. 18. Последнее преобразование схемы для расчета.
о.е.;

о.е.
Находим токи короткого замыкания в точке К4:
о.е.;

кА;

кА.
Таблица токов КЗ в точках К1-К4




К1

К2

К3

К4

Ток трехфазного КЗ, кА

37,29

2,75

2,75

15,012

Ток двухфазного КЗ, кА

32,443

2,3925

2,3925

13,06


. Расчет релейной защиты и автоматики
Рассчитываем защиту цеховых трансформаторов.

Производим расчет токовой отсечки.

Приводим ток короткого замыкания в точке К4 к стороне высокого напряжения цехового трансформатора:
кА.
Находим ток срабатывания защиты, основанной на реле РТ-40/10 с коэффициентом отстройки :
кА.
По току срабатывания защиты выбираем трансформатор тока типа ТПОЛ-10-У3 с током первичной обмотки А и током вторичной . Находим его коэффициент трансформации:
.
Определяем ток срабатывания реле РТ-40/10 при соединении трансформаторов тока по схеме треугольник ( ):
А.
Проверяем токовую отсечку на чувствительность:

.
По коэффициенту чувствительности делаем вывод, что токовая отсечка имеет необходимую чувствительность.

Производим расчет МТЗ.

Находим номинальный ток трансформатора на стороне высшего напряжения:
А.
Находим ток срабатывания защиты, основанной на реле РТ-40/10, приняв коэффициент отстройки , коэффициент самозапуска и коэффициент возврата реле :
А.
По току срабатывания защиты выбираем трансформатор тока типа ТОЛ-10-У2 с током первичной обмотки А и током вторичной . Находим его коэффициент трансформации:
.
Определяем ток срабатывания реле при соединении трансформаторов тока по схеме звезда ( ):
А.
В защите применяем реле времени типа ЭВ-112 с выдержкой времени:
с.
где - выдержка времени МТЗ;

- время действия селективного автомата на стороне 0,4 кВ;

- ступень выдержки времени.

Проверяем МТЗ на чувствительность:
.
Проводим выбор оборудования для защиты от замыканий на землю.
Для защиты от замыканий на землю используем трансформатор тока нулевой последовательности Т3У3.

Приняв однофазный ток короткого замыкания на землю около 10 А, выбираем реле тока РТ-40/20 с номинальным током 18 А. Делаем на нем уставку 10 А.

В защите от замыканий на землю используем реле времени ЭВ-112 с выдержкой времени:
с.
Производим выбор оборудования для газовой защиты.

В защите используем газовое реле типа РГЧ3-66.

Производим выбор оборудования для температурной сигнализации.

В защите используем температурный сигнализатор ТСМ-100, установив при температуре масла 60є С включение охлаждающего вентилятора, а при 90є - включение аварийной сигнализации.

Чертим принципиальные схемы защит трансформатора.



Рис.19 Токовая отсечка


Рис.20 Защита от замыканий на землю


Рис.21 Максимальная токовая защита:


Рис.22 Газовая защита:


Рис.23 Температурная сигнализация:

Рассчитываем защиту трансформатора электродуговой печи (ТЭДП).

Рассчитываем токовую отсечку.

Находим номинальный ток трансформатора на высокой стороне:
А.
Определяем ток срабатывания защиты, исходя из условия отстройки от броска тока намагничивания, приняв коэффициент отстройки :
А.
Для защиты выбираем трансформатор тока, типа ТОЛ-10-У2 с током первичной обмотки А и током вторичной . Находим его коэффициент трансформации:
.
Определяем ток срабатывания реле РТ-40/10, при соединении трансформаторов тока по схеме звезда:
А.
Рассчитываем токовую защиту от перегрузки.

Находим ток срабатывания защиты, основанной на реле типа РТ-40 при соединении трансформаторов тока по схеме звезда, приняв коэффициент отстройки и коэффициент возврата реле :

А.
По току срабатывания защиты выбираем трансформатор тока типа ТПЛ-10-У3 с током первичной обмотки А и током вторичной А. Находим его коэффициент трансформации:
.
Находим ток срабатывания реле РТ-40/10:
А.
В защите применяем реле времени типа ЭВ-112 с выдержкой времени с

Защита от замыканий на землю, газовая защита и температурная сигнализация выполнены аналогично с защитами цеховых трансформаторов, с применением того же оборудования и тех же уставок.

Принципиальные схемы защит идентичны схемам защит цеховых трансформаторов. Защита от перегрузки аналогична МТЗ.

Рассчитываем защиту кабельных линий.

Рассчитываем токовую отсечку.

Находим ток срабатывания защит, основанных на реле РТ-40/10 с коэффициентом отстройки :

Для кабельной линии КЛ1:
кА;
Для кабельной линии КЛ2:
кА.
Так как токи срабатывания защит равны, то для защит выбираем 2 трансформатора тока типа ТШЛ-10 с током первичной обмотки А и током вторичной . Находим его коэффициент трансформации:
.
Определяем ток срабатывания реле РТ-40/10 при соединении трансформаторов тока по схеме треугольник ( ):

Для кабельной линии КЛ1:
А;
Для кабельной линии КЛ2:
А.
Проверяем токовую отсечку на чувствительность:

Для кабельной линии КЛ1:
;
Для кабельной линии КЛ2:
.
По значениям коэффициентов чувствительности делаем вывод, что защиты удовлетворяют минимальным требованиям.

Рассчитываем максимальную токовую защиту.

Находим ток срабатывания защит, исходя из максимально допустимых токов кабельных линий ( А, А). Защиты основаны на реле типа РТ-40, с коэффициентом отстройки , коэффициентом самозапуска и коэффициентом возврата реле :

Для кабельной линии КЛ1:
А;
Для кабельной линии КЛ2:
А.
Для обеих кабельных линий выбираем трансформаторы тока типа ТШЛ-10 с током первичной обмотки А и током вторичной . Находим его коэффициент трансформации:
.
Находим токи срабатывания реле РТ-40/10, соединенных по схеме звезда:

Для кабельной линии КЛ1:
А;
Для кабельной линии КЛ2:
А.
В защите применяем реле времени ЭВ-142 с выдержкой:

Для кабельной линии КЛ2:
с,
Для кабельной линии КЛ2:
с.
где - время выдержки токовой защиты от перегрузки высоковольтных двигателей

Проверяем МТЗ на чувствительность:

Для кабельной линии КЛ1:
;
Для кабельной линии КЛ2:
.
Вывод: МТЗ кабельных линий имеют необходимую чувствительность.

Защита от замыканий на землю выполнена так же, как в защите цеховых трансформаторов. Выдержка времени:
с,
где - выдержка времени срабатывания защиты от замыканий на землю высоковольтных двигателей.

Принципиальные схемы защит идентичны схемам защит цеховых трансформаторов. При срабатывании защиты на кабельной линии КЛ1 защита выключает выключатели Q1, Q3 или Q2, Q4 (см. схему электроснабжения), в зависимости от того, какая из 2-х линий повреждена. При действии защиты на кабельной линии КЛ2 отключаются выключатели Q3 и Q5 или Q4 и Q6.

Производим расчет защит высоковольтных электродвигателей. Так как двигатели имеют одинаковые паспортные данные, то параметры защит для всех них одинаковы.

Рассчитываем токовую отсечку.

Находим пусковой ток двигателей:
А.
Находим ток срабатывания защиты, основанной на реле РТ-40/10, с коэффициентом отстройки :

А.
Для защиты выбираем трансформатор тока, типа ТПОЛ-10 с

током первичной обмотки А и током вторичной А. Находим его коэффициент трансформации:
1   2   3


написать администратору сайта