Файл: Курсовой проект по дисциплине Микропроцессорные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.12.2023

Просмотров: 101

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Курсовой проект

СОДЕРЖАНИЕ

1 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПИТАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

1.1 Расчет сопротивлений элементов схемы замещения

1.2 Расчет токов КЗ

1.3 Выбор трансформаторов тока (ТТ)

1.4 Выбор трансформаторов напряжения (ТН)

2 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА Т1

2.1 Расчет параметров срабатывания дифференциальной защиты трансформатора Т1

2.2 Расчет параметров срабатывания максимальной токовой защиты стороны ВН трансформатора Т1

2.3 МТЗ с пуском по напряжению

3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ БЛОКА «ЛИНИЯ W3 – ТРАНСФОРМАТОР Т3»

4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА АВР СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ QB

5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

5.1 Защита от междуфазных КЗ

6 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



Проверяется чувствительность защиты по току для основной и резервной зоны









Далее определяются первичные напряжения срабатывания защиты.

Для минимального реле напряжения типа РН-54 напряжение срабатывания выбирается из условия обеспечения возврата реле после отключения внешнего КЗ



Напряжение срабатывания реле



Напряжение срабатывания фильтра реле напряжения обратной последовательности типа РНФ-1М выбирается из условия обеспечения отстройки от напряжения небаланса фильтра в нормальном режиме



Что соответствует минимальной уставке РНФ-1М с пределами шкалы 6÷12 В



Затем проверяется чувствительность защиты по напряжению в резервной зоне МТЗ.

Коэффициент чувствительности при КЗ в резервной зоне для минимального реле напряжения





Коэффициент чувствительности при КЗ в резервной зоне для фильтра реле напряжения обратной последовательности







Определяем время срабатывания МТЗ трансформатора с независимой характеристикой



3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ БЛОКА «ЛИНИЯ W3 – ТРАНСФОРМАТОР Т3»



Первая ступень защиты – токовая отсечка без выдержки времени.

Ток срабатывания отсечки



Ток срабатывания реле






Коэффициент чувствительности токовой отсечки:



Время срабатывания отсечки



Третья ступень – максимальная токовая защита (МТЗ).

Выбор тока срабатывания МТЗ производится по следующим расчетным условиям:

  • по условию возврата пусковых органов защиты в начальное положение после их срабатывания при отключении внешнего КЗ





Сопротивление обобщенной нагрузки



Эквивалентное сопротивление при самозапуске равно

Ток самозапуска равен



Коэффициент самозапуска равен



Ток срабатывания защиты



  • по условию несрабатывания РЗ при включении дополнительной нагрузки действием устройств АВР





Сопротивление обобщенной нагрузки



Эквивалентное сопротивление при самозапуске равно





Ток самозапуска равен



Коэффициент самозапуска равен



Ток срабатывания защиты



  • по условию согласования тока срабатывания МТЗ с током срабатывания отсечки автоматического выключателя QF:






В качестве тока срабатывания МТЗ выбирается большее значение тока



Ток срабатывания реле



Коэффициент чувствительности МТЗ



Время срабатывания МТЗ





4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА АВР СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ QB



Напряжение срабатывания минимального пускового органа устройства АВР







В качестве напряжения срабатывания минимального пускового органа устройства АВР выбирается меньшее значение



Выбираем выдержку времени



Ток срабатывания минимального реле тока, включенного на ток трансформатора Т1. Такое реле предусматривается в пусковом органе для предотвращения ложного срабатывания устройства АВР при неисправностях трансформатора напряжения (ТН).

Ток срабатывания реле:



Напряжение срабатывания максимального реле напряжения, контролирующего наличие напряжения на резервном источнике





Продолжительность воздействия на включение секционного выключателя QB




5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ



На асинхронных электродвигателях напряжением выше 1000 В устанавливают защиту от следующих видов повреждений и ненормальных режимов: многофазных КЗ в обмотке статора и на ее выводах; замыканий на землю в обмотке статора; токов перегрузки; потери питания. Защиту от многофазных замыканий устанавливают на всех ЭД, она действует на отключение ЭД.

5.1 Защита от междуфазных КЗ




Согласно ПУЭ [1] для ЭД мощностью менее 2 МВт должна быть обязательно предусмотрена однорелейная токовая отсечка, защищающая от многофазных замыканий.

В устройствах «Сириус – Д» предусмотрено необходимое количество цифровых реле максимального тока для каждой фазы, поэтому применение предусмотренной в ПУЭ [1] отсечки в виде однорелейной схемы нецелесообразно.

5.1.1 Токовая отсечка без выдержки времени


Номинальный ток ЭД



По номинальному току ЭД выбираем ТТ типа ТОЛ-СЭЩ-10-200/5 с коэффициентом трансформации KI=200/5.

При кратности тока 17 и максимальном сопротивлении токовых цепей не более 0,5 Ом ТТ этого типа имеет погрешность не более 10 %. Указанная кратность тока соответствует току в первичной обмотке 3400 А (17·200 А).

Для оценки пригодности выбранного ТТ по погрешности, соответствующей предельной кратности тока необходимо знать максимальный бросок пускового тока ЭД.

Максимальный бросок пускового тока с учетом апериодической составляющей



Уставку срабатывания ТО IТО следует выбирать такой, чтобы выполнялось соотношение



Выбираем уставку срабатывания алгоритма ТО равной



Проверим выбранный ТТ на соблюдение требования, установленного в п. 3.2.29 ПУЭ [1]



Выбранный ТТ соответствует требованиям, изложенным в ПУЭ [1].

Коэффициент чувствительности защиты





Поскольку коэффициент чувствительности ТО больше 2, нет необходимости применять дополнительно дифференциальную защиту для защиты данного ЭД от междуфазных КЗ.

Защита от междуфазных КЗ работает без выдержки времени, как и ТО.

5.1.2 Защита от однофазных замыканий обмотки статора на землю


Для контроля тока I0 в схемах защиты используют специальные ТТ нулевой последовательности – ТТНП.