РЗА 1. Курсач. Курсовой проект По схеме электроснабжения промышленного предприятия подобрать и рассчитать релейную защиту и автоматику для всех элементов электрической сети
Скачать 0.97 Mb.
|
3.1 Защита асинхронных двигателей 3.1.1 Расчет первичных токов срабатывания защит а. Защита от многофазных замыканий. Основной защитой АД является токовая отсечка. Ток срабатывания защиты выбирается с учетом отстройки от максимального пускового тока при выведенных пусковых устройствах по условию (15.1)[3] где для реле РТ-40. Пусковой ток АД определяется по формуле б. Защита от однофазных КЗ. По [1] защита двигателей от однофазных коротких замыканий, устанавливается в независимости от величины тока замыкания на землю. Ток срабатывания защиты отстраивается от емкостного тока двигателя и линии, соединяющей двигатель и шину. Защита устанавливается за выключателем в начале линии и поэтому защищает не только двигатель, но и линию. Ёмкость фазы асинхронного двигателя по (15-3)[3] где Ёмкостной ток двигателя Емкостной ток кабельной линии Первичный ток срабатывания защиты, выполненной с ТТНП кабельного типа без подмагничивания, выбирается из условия отстройки защиты от броска собственного емкостного тока при внешнем замыкании на землю: , где - коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,3; - коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока электродвигателя, принимается равным 3 – 4[7]. в. Защита от перегрузок Перегрузка является симметричным режимом, поэтому защита от нее может быть выполнена одним реле, включенным в любую фазу электродвигателя. Выдержка времени защиты отстраивается от длительности пуска электродвигателя. Номинальный ток АД Ток срабатывания защиты 3.1.2 Выбор трансформаторов тока Выбираем трансформатор тока ТЛМ-10 класса 0,5 с коэффициентом трансформации . Расчетные и справочные данные сводим в таблицу.
Полный импульс квадратичного тока КЗ: 3.1.3 Расчет токов срабатывания реле и проверка чувствительности защит а. Токовая отсечка. Ток срабатывания реле в двухрелейной схеме при соединении трансформаторов тока в неполную звезду ( ) Выбираем реле РТ-40/6. Проверка чувствительности проверяется при двухфазном КЗ на выводах статора: . б. Защита от однофазных замыканий на землю. Ток срабатывания реле защиты от однофазных замыканий на землю рассчитываем по выражению где - число витков вторичной обмотки ТТНП. В качестве реле выбираем реле тока нулевой последовательности РТЗ-50 с уставкой по току 0,01А. Чувствительность защиты проверяем по току замыкания на землю в месте установки защиты. Приближенно в. Защита от перегрузок. Защиту от перегрузок осуществим на электромагнитном реле РТ-40 вместе с реле времени ЭВ-247 с выдержкой 12с, немного большей времени пуска АД равным 10с. Ток срабатывания реле РТ-40 Выбираем реле РТ-40/2 с уставкой 1,7А. 3.1.4 Проверка трансформатора тока Определяем значение предельной кратности По кривой предельных кратностей трансформатора тока ТЛМ-10 соответствующей классу 0,5 с для определяем допустимое значение сопротивления вторичной нагрузки Рассчитываем фактическую расчетную нагрузку. Для двухфазной двухрелейной схемы (неполная звезда) из табл. 1-5[2]: Суммарное сопротивление нагрузки , следовательно, погрешность трансформатора тока не превышает 10%, т.е. . Рис.4 Схема защиты асинхронного двигателя 3.2 Защита синхронных двигателей Защиты СД в значительной степени подобны аналогичным защитам асинхронных двигателей. Токовая отсечка синхронного двигателя действует не только на отключение выключателя, но и на отключение АГП. Характерной для синхронных двигателей является защита от асинхронного режима, связанного с выпадением двигателя из синхронизма. 3.2.1 Расчет первичных токов срабатывания защит а. Защита от многофазных КЗ. Отсечка по току отстраивается от сверхпереходного тока , посылаемого СД в точку повреждения при трехфазном КЗ на шинах. Из расчетов токов КЗ известно, что ток подпитки от синхронного электродвигателя равен Ток срабатывания защиты где для реле РТ-40. б. Защита от замыканий на землю Ёмкость фазы синхронного неявнополюсного двигателя по (15-3)[3] Ёмкостной ток двигателя Емкостной ток кабельной линии в. Защита от асинхронного режима и перегрузок При асинхронном режиме в обмотке статора протекает уравнительный ток, характер изменения в зависимости от угла рассогласования показан на рис15.5,а[3] . Если использовать МТЗ с независимой выдержкой времени, то она на будет действовать, т.к измерительное реле тока периодический размыкает контакты и в пределах каждого цикла держит их разомкнутыми в течение времени . Поэтому для обеспечения беспрерывной подачи напряжения на обмотку реле времени в схему защиты вводят промежуточное реле с замедлением при возврате. Время возврата принимают большим, чем . Применяется защита в однофазном исполнении. Ток срабатывания защиты где 3.2.2 Выбор трансформаторов тока Выбираем трансформатор тока ТЛМ-10 класса 0,5 с коэффициентом трансформации . Расчетные и справочные данные сводим в таблицу.
Полный импульс квадратичного тока КЗ: 3.2.3 Расчет токов срабатывания реле и проверка чувствительности защит а. Токовая отсечка. Ток срабатывания реле в двухрелейной схеме при соединении трансформаторов тока в неполную звезду ( ) Выбираем реле РТ-40/6. Проверка чувствительности проверяется при двухфазном КЗ на выводах статора: . б. Защита от однофазных замыканий на землю. где - число витков вторичной обмотки ТТНП. В качестве реле выбираем реле тока нулевой последовательности РТЗ-50 с уставкой по току 0,02А. в. Защита от перегрузок. Время пуска АД равно 10с. Выдержка времени ЭВ-247 12с. Ток срабатывания реле РТ-40 Выбираем реле РТ-40/6 с уставкой 2,7А. |