Главная страница

курсовая. Курсовая работа по дисциплине Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем


Скачать 2.57 Mb.
НазваниеКурсовая работа по дисциплине Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Дата03.12.2022
Размер2.57 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлакурсовая.docx
ТипКурсовая
#825650
страница13 из 14
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

8 Расчет защит трансформатора Т1




8.1 Дифференциальная защита




Для защиты трансформатора, согласно заданию, предусматривается дифференциальная защита, реализуемая на блоках Sepam Т87. Для начала рассчитываются токи на каждой из сторон силового трансформатора:



Исходя из рассчитанных токов, на сторону ВН силового трансформатора принимается измерительный трансформатор тока с номинальным током 300 А (ТОГФ-110-II-10Р/0,2S-150-300-600-5-УХЛ1), а на сторону НН силового трансформатора принимается измерительный трансформатор тока с номинальным током 1500 А (ТОЛ-СЭЩ-10 1500/5). Далее рассчитывается ток во вторичных цепях трансформаторов тока:

где – ток в первичной обмотке трансформатора тока, А;

– коэффициент схемы;

– коэффициент трансформации.

Ввиду того, что сторона высокого напряжения силового трансформатора собрана по схеме звезда, трансформаторы тока собираются в треугольник, и наоборот для стороны низкого напряжения.


Таблица 14

Параметр

ВН

НН

Первичный ток, А

125,5

1374,6

Схема соединения обмоток силового трансформатора

Y

Д

Схема соединения обмоток трансформаторов тока

Д

Y

Коэффициент схемы



1

Коэффициент трансформации трансформаторов тока

300/5

1500/5

Ток во вторичных цепях трансформаторов тока, А

3,623

4,582


Далее согласно [9] производится проверка по условию отстройки от броска тока намагничивания. Для трансформаторов, мощностью менее 63 МВА:


Далее определяется сопротивление линии электропередачи, питающей трансформатор (наихудший случай с наименьшим сопротивлением линии):


Приведение к базисным условиям:


Сопротивление контура включения:

В относительных единицах:

Амплитудное значение броска тока намагничивания вычисляется по формуле:

где А – коэффициент, учитывающий материал стали сердечника трансформатора, принимаемый равным 0,39.

Далее определяется кратность броска тока намагничивания по сравнению с номинальным током силового трансформатора:

Ввиду того, что это значение больше 8, применяется традиционное торможение.


Минимальный ток срабатывания рассчитывается по следующей формуле ( ):

где – погрешность трансформаторов тока, принимаемая равной 0,1;

– максимальное относительное изменение напряжения на стороне регулирования по отношению к напряжению, при котором выравнивались вторичные токи;

– составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностью выравнивания плеч, погрешностью преобразования АЦП и т.п., согласно [9].

Уставка минимального тока срабатывания принимается равной 34%. Крутизна первого наклонного участка тормозной характеристики определяется по этой же формуле, однако принимается :

Точка изменения крутизны тормозной характеристики рассчитывается по следующей формуле:


SPL принимается равным 3. Крутизна второго наклонного участка:


Ток срабатывания токовой отсечки рассчитывается по отстройке от броска тока намагничивания:


Ток срабатывания дифференциальной отсечки при трехфазном КЗ на стороне НН рассчитывается по формуле:

где – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2;

– коэффициент равный отношению амплитуды первой гармоники тока небаланса к амплитуде периодической составляющей внешнего тока короткого замыкания, принимаемый равным 0,7;

– максимальная кратности значения периодической составляющей тока внешнего короткого замыкания к номинальному току трансформатора на стороне ВН.

Окончательно принимается кратность тока срабатывания дифференциальной отсечки .

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


написать администратору сайта