Файл: Курсовой проект по специальности 13. 02. 03 Электрические сети, станции и системы мдк 02. 02 Релейная защита и автоматика электрооборудования электрических станций сетей и систем.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 210
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
3.1 Выбор типов трансформаторов тока, напряжения и определение их коэффициентов трансформации
3.2 Дифференциальная защита трансформатора (блока)
3.3 Дифференциальная защита генератора (продольная)
3.4 Поперечная дифференциальная защита генератора от витковых замыканий обмотки статора
3.5 Защита нулевой последовательности трансформатора от внешних однофазных КЗ
3.5.1 I ступень ТЗНП трансформатора
3.2 Дифференциальная защита трансформатора (блока)
Для расчёта дифференциальной защиты обьекта предусмотрено:
1) общая дифференциальная защита блочного трансформатора (блока);
2) дифференциальная защита генератора продольная и поперечная. Дифференциальные защиты выполнены на реле РНТ-565.
Дифференциальная защита силового трансформатора (блока):
- выполняет функции основной защиты трансформатора от междуфазных коротких замыканий со всеми его частями ошиновок от выключателя трансформатора до генератора.
Защита подключена:
5ТТ – на главных выводах статора генератора;
1ТТ - встроены во ввода выключателя блока, либо ТТ установлен около выключателя блока, в зависимости от типа выключателя блока.
ДифЗащита блок
ДифЗащита генератор
Рисунок 8 – Структурная схема дифференциальной защиты блока трансформатор – генератор (общая)
Зона действия защиты:
- от ТТ вводов ВН трансформатора до ТТ генератора.
Защита действует на:
- отключение выключателей Q2;
- гашение поля генератора
- отключение АГП;
- пуск пожаротушения соответствующих фаз трансформатора.
Определим первичные токи сети в границах защиты (ТА-5 и ТА-1) с высокой стороны, :
, кА (10)
Определим первичные токи сети в границах защиты (ТА-5 и ТА-1) с низкой стороны, :
, кА (11)
Определим первичные токи сети в границах защиты (ТА-5 и ТА-1) с высокой стороны, :
, кА (12)
где SНОМТР, SНОМГ – номинальная мощность генератора и трансформатора, МВА;
UННТР – номинальное
напряжение трансформатора с низкой стороны, кВ;
UВНТР - номинальное напряжение трансформатора с высокой стороны, кВ;
UНОМГ – номинальное напряжение генератора, кВ.
Коэффициент схемы на высшей стороне трансформатора (ТА-1) ; Коэффициент схемы с низшей стороны на стороне генератора (ТА-5) .
Определим вторичный ток сети на трансформаторе тока ТА-1 с высокой стороны, I2ВН:
I2ВН = I1ВНтр ×КсхТА-1/КТТТА-1, А (13)
где КсхТА-1 - коэффициент схемы трансформатора тока ТА-1;
КТТТА-1 – коэффициент трансформации трансформатора тока ТА-1;
I1ВНтр – номинальный первичный ток трансформатора с высокой стороны, А.
I2ВН = А
Определим вторичный ток сети на трансформаторе тока ТА-5 с низкой стороны, I2НН:
I2НН = I1ННтр ×КсхТА-5/КТТТА-5, А (14)
где КсхТА-5 - коэффициент схемы трансформатора тока ТА-5;
КТТТА-5 – коэффициент трансформации трансформатора тока ТА-5;
I1ННтр – номинальный первичный ток трансформатора с низкой стороны, А.
I2ВН = =4,4 А
Определим первичный ток срабатывания защиты от тока небаланса, IСЗ:
IСЗ = КН× IНБ, А (15)
где КН - коэффициент отстройки трансформатора тока, равен 1,3;
IНБ – ток небаланса, А.
IСЗ = 1,3×77,98 = 101,37 А
Ток небаланса, IНБ:
IНБ = I'НБ + I''НБ, А (16)
где I'НБ – ток небаланса вызванный погрешностью трансформаторов тока
I''НБ - ток небаланса вызванный наличием коэффициентов трансформации силовых трансформаторов
IНБ = 50,1 + 27,88 = 78,98 А
Первая составляющая тока небаланса, I'НБ:
I'НБ = Ка×К0×fi× I3махВН, А (17)
где Ка – коэффициент апериодической составляющей тока
, равен 1;
К0 – коэффициент однотипности трансформаторов тока, равен 0,5;
fi – допустимая погрешность трансформатора тока, равен 0,1.
I'НБ =1×0,5×0,1×1002 = 50,1 А
Вторая составляющая тока небаланса, I''НБ:
I''НБ = (ΔU% /100)×I3махВН, А (18)
где ΔU% - шаг регулирования РПН (ПБВ) силового трансформатора , %;
I3махВН - ток трёхфазного КЗ в точке ВН, А.
I''НБ = ×1002 = 27,88 А
Определим первичный ток срабатывания защиты от тока включения, IСЗ:
IСЗ = КН× I1ВНтр, А (18)
где КН - коэффициент отстройки трансформатора тока, равен 1,3;
IСЗ = 1,3×950 = 1235 А
Выбираем больший ток IСЗ и принимаем для дальнейших расчетов.
Определим вторичный ток срабатывания реле от ТА-1, IСР:
IСР = (IСЗ ×КсхТА-1) / КТТТА-1, А (19)
IСР = А
Определим вторичный ток срабатывания реле от ТА-5, IСР:
IСР = (IСЗ ×КсхТА-5) / КТТТА-5, А (20)
где IСЗ – ток срабатывания защиты выбранный выше (больший из пунктов а и б), А;
КсхТА-1 , КсхТА-5 - коэффициент схемы трансформатора тока ТА-1 и ТА-5;
КТТТА-1 , КТТТА-5 – коэффициент трансформации трансформатора тока ТА-1 и ТА-5;
IСР = А
Выбираем больший ток IСР и принимаем для дальнейших расчетов.
Рассчитаем количество витков реле защиты, W.
Количество витков реле на основной стороне, WОСН:
WОСН = FСР / IСР, шт (21)
где - стандартное число витков, всегда 100 шт.
WОСН = = 16,2 17 шт
Расчет коэффициента чувствительности от ТА-5, КЧ:
КЧ = (I2минВН× КсхТА-5× WОСН)/( КТТТА-5× FСР) ≥ 2 (22)
КЧ = = 6,2
Расчет коэффициента чувствительности от ТА-1, КЧ:
КЧ
= (I2минВН× КсхТА-1× WОСН)/( КТТТА-1× FСР) ≥ 2 (23)
где I2минВН -ток двухфазного КЗ в минимальном режиме на шинах ВН.
КЧ = = 93,3
Минимальный двухфазный ток короткого замыкания на стороне ВН, I2минВН:
I2минВН = 1,15× I3махВН, А (24)
I2минВН = 1,15×1002 = 1152,3 А
Вывод: так как один из коэффициентов чувствительности Кч проходит по условию, защита чувствительна и может быть установлена в качестве основной.
3.3 Дифференциальная защита генератора (продольная)
Дифференциальная защита генератора (продольная):
- выполняет функции защиты генератора от междуфазных коротких замыканий в обмотке статора генератора и на его выводах.
Зона действия защиты:
от выводов нейтрали (трансформаторы тока 6ТТ) до трансформаторов тока 5ТТ на главных выводах обмотки статора генератора.
Защита действует на:
- отключение выключателя Q2;
- гашение поля генератора (отключение одного АГП);
- останов турбины.
- включение системы пожаротушения генератора
Определим первичный ток генератора, I1ВНГ:
I1ВН Г = SНОМГ/(√3×UНОМГ), А (25)
где SНОМГ – номинальная мощность генератора, МВА;
UНОМГ – номинальное напряжение генератора, кВ.
I1ВН Г =
Определим вторичный ток трансформаторов тока от ТА-5, I2:
I2 = ( I1ВНГ× КсхТА-5)/ КТТТА-5 (26)
I2 = А
Определим вторичный ток трансформаторов тока от ТА-6, I2:
I2 = ( I1ВНГ× КсхТА-6)/ КТТТА-6 (27)
I2 = А
Выбираем больший ток I2 и принимает для дальнейших расчетов
Определим первичный ток срабатывания защиты от тока небаланса, IСЗ:
IСЗ = КН× IНБ , А (28)
где КН - коэффициент отстройки трансформатора тока, равен 1,3;
IНБ – ток небаланса, А.
IСЗ = 1,3×1200= 1560 А
Полный ток небаланса, IНБ:
IНБ = I'НБ + I''НБ , А (29)
где I'НБ – ток небаланса вызванный погрешностью трансформаторов тока
I''НБ - ток небаланса вызванный наличием коэффициентов трансформации силовых трансформаторов
IНБ = 770 + 430 = 1200 А
Первая составляющая тока небаланса, I'НБ:
I'НБ = Ка×К0×fi× I3махВН ×Ктр тт , А (30)
где Ка – коэффициент апериодической составляющей тока