Расчет защит линии 110 кВ
Аннотация Релейная защита является важнейшей и наиболее ответственной частью автоматики, применяемой в современных энергосистемах. Релейная защита изучает вопросы по автоматической ликвидации повреждений и ненормальных режимов. Задачи релейной защиты, ее роль и значение в обеспечении надежной работы энергосистем и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. Это обусловлено усложнением схем и ростом электросетей. В связи с этим требованиям к быстроте действия, селективности, чувствительности и надежности работы релейной защиты увеличиваются. Все большее распространение получают устройства релейной защиты с использованием полупроводниковых приборов. Их применение открывает больше возможностей для создания быстродействующих защит. В настоящее время разрабатываются устройства релейной защиты на микропроцессорной основе, что позволит еще больше увеличить быстродействие защит. Параметры защищаемого оборудования Параметры защищаемого генератора.
Имеют место обозначения: Т - турбогенератор; ВФ - водородное форсированное охлаждение; 63 - активная мощность, МВт; 2 - количество полюсов ротора; Е - единая унифицированная серия; У - климатическое исполнение - умеренный климат; 3 - категория размещения - в закрытом помещении, по ГОСТ 15150-69.
Параметры защищаемой воздушной линии.
Выбор защит линии 110 кВ 2.1 Защиты линии 110 кВ W5. На одиночных линиях с односторонним питанием согласно ПУЭ (п.3.2.110) предусматриваться ступенчатые токовые защиты: 1. От междуфазных к.з. комплект, состоящий: а) из токовой отсечки и максимальной токовой защиты с выдержкой времени (для тупиковых линий) 2. От замыканий на землю комплект, состоящий: а) из токовой отсечки нулевой последовательности и максимальной токовой защиты с выдержкой времени нулевой последовательности (для тупиковых линий)
Расчет защит линии 110 кВ. 3.1 Схема замещения прямой последовательности Расчет выполняем в именованных единицах при Uбаз=115кВ
Приложение 1
Сопротивление системы:
Сопротивление генераторов: Сопротивление линий:
Сопротивление трансформаторов без учета регулирования напряжения
Сопротивление трансформаторов Т1,Т2 с учетом РПН ТДТН–40000/110/10 Uном.вн=115 кВ ±12% (±12 ступеней) Uном.нн=11 кВ Uк.min=9.52%= Uк(–РО) Uк.ном=10,5% Uк.max=11.56%= Uк(+РО)
Сопротивление трансформатора Т1,Т2 при крайней ступени «отрицательного» регулирования
где =1-0,12=0,88
Сопротивление трансформатора Т1,Т2 на 10-й ступени «положительного» регулирования
где =1+0,1=1,1
Сопротивление трансформатора Т5 ТДТН–25000/110/10 Uном.вн=115 кВ ±12% (±12 ступеней) Uном.нн=11 кВ Uк(–РО)=9.99% Uк.ном=10,5% Uк(+РО)=11.86%
Сопротивление трансформатора Т5 при номинальных данных
Сопротивление трансформатора Т5 при крайней ступени «отрицательного» регулирования
где =1-0,12=0,88
Сопротивление трансформатора Т5 на 10-й ступени «положительного» регулирования
где =1+0,1=1,1
3.2 Схема замещения нулевой последовательности. Выбор режимов работы нейтралей 110 кВ трансформаторов: 1. На ТЭЦ принят режим глухозаземленных нейтралей Т1 и Т2. 2. На транзитной ПС принимаем режим: один трансформатор 25 МВА с глухозаземленной нейтралью, второй трансформатор – нейтраль заземлена через разрядник (Т3 и Т4) 3. На тупиковой ПС трансформатор Т5 работает с нейтралью заземленной через разрядник.. При составлении схемы учитываются сопротивления тех элементов, по которым проходят токи нулевой последовательности (схема представлена в приложении 2) Приложение 2
Сопротивление нулевой последовательности системы:
Сопротивление нулевой последовательности линии: КЛЭП=3,0 для 2-х цепных линий с грозозащитным тросом КЛЭП=2,0 для одноцепных линий с грозозащитным тросом
Сопротивление трансформаторов
3.3 Расчет токов короткого замыкания в точках К1,К2,К3 для выбора настройки МТЗ линии W5. Сворачиваем схему замещения прямой последовательности приведенной к точкам К3
Точка К1
Точка К2 X21=Xрез=X20+X11=12,5+15=22,5 Ом
Точка К3 Нормальный режим: X22=Xрез=X21+X12 сред=22,5+55,5=78 Ом Максимальный режим: X22=Xрез=X21+X12 min=22,5+74,4=96.9 Ом
Выбираем комплект КЗ-9 для I ступени (ТО) и выбираем два комплекта КЗ-14 для II и III ступеней МТЗ с выдержками времени. 1 ступень Ток срабатывания Iср выбирается из условия отстройки от тока 3-х фазного КЗ в точке К3 в максимальном режиме. Котс=1,2÷1,3 – коэффициент отстройки Принимаем: nтт=200/5 Выбираем реле РТ 140/50 с последовательным соединением обмоток.
Чувствительность I ступени при 2-х фазном КЗ в конце линии tср=0,1 сек – для отстройки от tср разрядников установленных на линии.
2 ступень Ток срабатывания Iср выбирается из условия отстройки от максимального рабочего тока защищаемой линии Котс=1,2÷1,3 – коэффициент отстройки Ксз=2÷3 – коэффициент самозапуска электродвигателя Квоз=0,8 – коэффициент возврата реле РТ-40 (РТ-140) Выбираем реле РТ-140/20 с параллельным соединением обмоток.
Чувствительность II ступени к 2-х фазному КЗ в точке К3 в минимальном режиме:
Аналогично в нормальном режиме
Время срабатывания выбирается из условия согласования с МТЗ трансформатора на стороне 110 кВ
Принимаем:
3 ступень Ток срабатывания Iср выбирается из условия обеспечения Кч ≥ 1,2 при КЗ в точке К3 в максимальном режиме.
Выбираем реле РТ-140/10 с параллельным соединением обмоток
Выбираем реле времени РВ-132
3.4 Расчет защиты от замыкания на землю Сворачиваем схему замещения нулевой последовательности и определяем токи однофазного КЗ в точках К1 и К2 в различных режимах
Схема замещения принимает вид
Выбираем комплект КЗ-115, содержащий 3 токовых реле и два реле времени. Реле направления мощности нулевой последовательности не используем.
3.5 Выбор настройки токовой защиты от замыкания на землю I ступень nтт=200/5 Ток срабатывания выбираем по условию обеспечения требуемой чувствительности при КЗ на землю в конце линии в минимальном режиме (точка К2)
К4=1,5 – требуемый коэффициент чувствительности.
Принимаем
Выбираем реле РТ-140/50 с параллельным соединением обмоток.
II ступень Настройку II ступени выбираем из условий согласования со своей I ступенью (резервирование защит)
Принимаем
Выбираем реле РТ-140/20 с параллельным соединением обмоток.
III ступень Настройку III ступени выбираем по условию отстройки от максимального тока небаланса протекающего через защиту при 3-з фазном КЗ за трансформатором (точка К3).
где: Котс=1,25 – коэффициент отстройки Кпер=1,0 – коэффициент учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме Кнб=0,05÷1 – коэффициент небаланса I(3)=852 (А) – расчетный ток КЗ Iном.тр-ра=125 (А)
Кнб=0,1
Принимаем
Выбираем реле РТ-140/10 с параллельным соединением обмоток.
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (4851)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |