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
страница6 из 14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2.2 Расчет уставок защиты от перегрузки




Ток срабатывания данной защиты определяется следующим образом:
4040\* MERGEFORMAT ()
где – номинальный ток трансформатора, проходящий через автоматический выключатель, А:
4141\* MERGEFORMAT ()



– коэффициент возврата выбранного выключателя;

– коэффициент допустимой перегрузки масляного трансформатора.

Проверка выбранной уставки по условию чувствительности:


Уставка срабатывания защиты от перегрузки секционного выключателя принимается равной половине уставки ввода:


Проверка по чувствительности:

Из рассчитанных уставок видно, что к перегрузке чувствителен только секционный выключатель, соответственно для вводных выключателей рекомендуется установка отдельной защиты от однофазных замыканий. Время срабатывания защиты от перегрузки устанавливается равным в полтора раза больше длительности пуска электродвигателей:



2.3 Расчет тока срабатывания токовой отсечки




Уставка срабатывания токовой отсечки вычисляется из условия минимального коэффициента чувствительности:
4242\* MERGEFORMAT ()
где – ток трехфазного металлического КЗ на шинах после выключателя, А;

– минимальный коэффициент чувствительности, принимаемый равным 1,5.



2.4 Расчет защиты от однофазных коротких замыканий




Первым условием является согласование при наибольшем токе в нулевом проводнике при несимметричной нагрузке:
4343\* MERGEFORMAT ()

Проверка по чувствительности к токам однофазного дугового короткого замыкания:

Коэффициент чувствительности больше трех, что говорит о чувствительности защиты.

2.5 Выбор уставок защит автоматических выключателей




Номинальный ток выключателей выбирается по следующим формулам:
4444\* MERGEFORMAT ()
4545\* MERGEFORMAT ()
Подставляя:


Согласно [3, с.А-3], принимается значение номинального тока автоматического выключателя серии MTZ 2 для вводного автомата:

Для секционного выключателя той же серии:

Таблица 6 – Возможные значения уставок расцепителя Micrologic 6.0X

Номинальный ток автомата, А

800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000;

Номинальный ток расцепителя , А

с шагом 1 А

Время срабатывания защиты от перегрузки, с

При

12,5 с; 25 с; 50 с; 100 с; 200 с; 300 с; 400 с; 500 с; 600 с.

При (шаг 0,5 с)

0,5 с; 1 с; 2 с; 4 с; 8 с; 12 с; 16 с; 20 с; 24 с.

При

0,34 с; 0,69 с; 1,38 с; 2,7 с; 5,5 с; 8,3 с; 11 с; 13,8 с; 16,6 с.

Уставки тока срабатывания МТЗ, А

с шагом

Уставки времени срабатывания МТЗ, с

0 с; 0,1 с; 0,2 с; 0,3 с; 0,4 с.

Уставки тока срабатывания ТО, А

с шагом

Время срабатывания ТО, мс

Более 20 и менее 80



Согласно расчету, при токе 4020,2 А время срабатывания защиты от перегрузки на секционном выключателе должно составлять не менее 9 с, а также защита не должна реагировать на протекание рабочего тока в 2525,9 А. Согласно таблице 6, номинальным током расцепителя принимается ток в 2526 А. Кратность тока срабатывания МТЗ принимается согласно следующему отношению:


Ввиду возможных значений шага уставки силы тока принимается кратность , что означает выставление уставки МТЗ . Коэффициент чувствительности выбранной уставки:

Коэффициент чувствительности больше 1,43, что показывает достаточную чувствительность. Время срабатывания МТЗ принимается равным 0,2 с (существуют уставки меньше, однако не рекомендуется применять уставки времени срабатывания МТЗ для микропроцессорных защит меньше 0,15 с). Кратность срабатывания токовой отсечки рассчитывается аналогично кратности для МТЗ:

Ввиду возможных значений шага уставки силы тока принимается кратность (максимальная граница), что означает выставление уставки ТО . Коэффициент чувствительности выбранной уставки:

Чувствительность обеспечивается. Далее, для расчета защит вводного выключателя составляется таблица допустимых перегрузок согласно [5, п. 2.1.21].


Таблица 7 – Допустимые перегрузки трансформатора 3

Перегрузка по току, %

30

45

60

75

100

Длительность перегрузки, мин.

120

80

45

20

10

Перегрузка по току, А

4691

5232

5774

6315

7217


Далее составляются таблицы уставок выключателей.
Таблица 8 – Уставки секционного автоматического выключателя

Параметр

Расчетное значение

Уставка



Номинальный ток, А

2525,9

3200



Ток срабатывания защиты от перегрузки, А

4020,2

2526



Время срабатывания защиты от перегрузки, с

9

200 при

8 при

5,5 при



Ток срабатывания МТЗ, А

3131



2,39

Время срабатывания МТЗ, с

0,2

0,2



Ток срабатывания ТО

26126

25260

1,55


Таблица 9 – Уставки вводного автоматического выключателя

Параметр

Расчетное значение

Уставка



Номинальный ток, А

3608,4

4000



Ток срабатывания защиты от перегрузки, А

8040,4

3609



Время срабатывания защиты от перегрузки, с

9

400 при

16 при

11 при



Ток срабатывания МТЗ, А

5512



2,09

Время срабатывания МТЗ, с

0,4

0,4



Ток срабатывания ТО

26126

27068

1,45 (< 1,5)


Оказалось, что для вводного автоматического выключателя отсечка оказалась нечувствительна, однако этим можно пренебречь ввиду того, что отсечки вводного и секционного выключателей выводятся из работы для улучшения селективности.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


написать администратору сайта