Контрольная работа релейная защита ЛЭП

Анализ короткого замыкания как явления в электротехнике, которое сопровождается замыканием (электрическим соединением) между собой двух или трех фаз, фазы на нулевой проводник. Расчет токов срабатывания защит и выдержки времени. Схема релейной защиты.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 26.05.2020
Размер файла 298,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Контрольная работа №1

Задание

1. Расчет токов КЗ в точках К1 и К2

1.1 Расчитаем ток КЗ в точке К1

2. Расчет МТЗ ЛЭП 10 кВ

Литература

Контрольная работа №1

Задание

Короткое замыкание - это явление в электротехнике, которое сопровождается замыканием (электрическим соединением) между собой двух или трех фаз, фазы на нулевой проводник, замыкание фазного проводника на землю в сетях с глухозаземленной, а также эффективно заземленной нейтралью в трехфазной сети. Кроме того, коротким замыканием является межвитковое замыкание в электрических машинах.

Характерные особенности данного процесса - это значительное увеличение тока и падение напряжения. Рост тока происходит до значений, превышающих номинальный в несколько раз.

Общепринятое буквенное сокращение данного явления - КЗ. В зависимости от количества замыкаемых фаз различают несколько видов коротких замыканий. Для наглядности изобразим схемы, которые иллюстрируют тот или иной тип КЗ в трехфазной электрической сети.

Вероятность возникновения однофазных коротких замыканий наиболее высока и составляет более 60% от общего количества КЗ. Двухфазные КЗ, в том числе на землю, возникают реже, вероятность возникновения данной аварийной ситуации - 20%. Трехфазные КЗ встречаются достаточно редко, вероятность их возникновения - 10%.

Исходные данные для всех вариантов приведены в таблице №1 и однолинейной электрической схеме на рис. 1. и рис. 2.

Рис. 1. Исходная электрическая схема

Выбрать схемы защит, тип реле и источник оперативного тока для релейных защит воздушной ЛЭП (Л3) (рис 2.) от коротких замыканий и ненормальных режимов, (МТЗ, ТО, защита от замыкания на землю).

Рассчитать токи срабатывания защит и выдержки времени. Проверить чувствительность защит, рассчитав токи к.з. для характерных точек (К1,К2). Расчетная электрическая схема приведена на рис. 2. Исходные данные -Sкз системы, Л1, Л2, Л3, РM1, SН1взять из таблицы No1, номер варианта соответствует номеру в списке учебной группы студентов

Рис. 2. Схема для расчета тока к.з.

Таблица 1. Исходные данные для выполнения курсового проекта

Вариант

Мощность КЗ системы

Номинальная мощность

Данные по потребителям

Данные по автоматике

Трансформаторы Т12

Двигатели М1, М2

Н12)

Н34)

Длина линии

Нагрузка

Установки защиты

Нагрузка

Установки защиты

SКЗ

SН

РД

SНУ

tсз

Iсз

SНУ

tсз

Iсз

Л3 Л4

Л1 Л2

АВР

АПВ

МВА

МВА

МВт

МВА

С

кА

МВА

С

кА

км

км

-

-

16

2000

125

1,6

2,1

0,5

0,4

4,5

2,0

0,9

1,6

12

-

Н2

1. Расчет токов КЗ в точках К1 и К2

1.1 Расчитаем ток КЗ в точке К1

Составим схему замещения. В схеме учитываем только индуктивные сопротивления элементов (рис. 1).

Рис 3- Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К1.

За базисное напряжение берем высокое напряжение Uб= UСР.ВН= 115 кВ.

Сопротивление элементов в именованных единицах находим по классическим формулам:

система

(задана мощностью к.з. на шинах системы)

Xс = == 6,61 Ом;

ЛЭП - 110 кВ

Xл1 = X0·l1 = 0,4 * 12 = 4,8 Ом,

X0 = 0,4 Ом/км, l1 - длина ЛЭП - 110 = 12 км ;

трансформатор

Xт = * = * = ?116,64 Ом;

Результирующее сопротивление в точке К2 с б = 115 кВ будет равно

Xрез.= Xc+Xл1+Xт = 6,61 +4,8 + 116,64 = 128,05 Ом.

Находим величину тока к.з. в точке К1 с

Iк.з.б.= = 0,519 кА.

Находим реальный ток к.з. в точке К1 на шинах 10 кВ,

Iк.з.к1 = Iк.з.б.·N = 0,519 * = 5,43 кА

N трансформатора

1.2 Рассчитаем ток КЗ в точке К2

Составим схему замещения. В схеме учитываем только индуктивные сопротивления элементов (рис. 1б).

Рисунок 3- Схема замещения для расчета тока КЗ в точке К2.

За базисное напряжение берем высокое напряжение Uб= UСР.ВН= 115 кВ.

Сопротивление элементов в именованных единицах находим по классическим формулам:

система (задана мощностью к.з. на шинах системы)

Xс = = 6,61 Ом;

ЛЭП - 110 кВ

Xл3 = X0·3 = 0,4 * 1,6 = 0,64 Ом,

X0 = 0,4 Ом/км, l3 - длина ЛЭП - 110 = 1,6 км ;

трансформатор

Xт = * = * = 116,64 Ом;

ЛЭП - 10 кВ

Xл3 = (X0·l3)·N = (0,4*1,6) * 2 = 70,15 Ом;

,

где N трансформатора

Результирующее сопротивление в точке К2 с б = 110 кВ будет равно

Xрез.= Xc+Xл1+Xт+Xл3. = 6,61 +4,8 + 116,64 + 70,15= 198,2 Ом.

Находим величину тока к.з. в точке К2 с

Iк.з.б.= = 0,32 кА.

Находим реальный ток к.з. в точке К2 на шинах 10 кВ,

Iк.з.к2 = Iк.з.б.* N = 0,32 * 10,47 = 3,35 кА.

замыкание короткий защита релейный

2. Расчет МТЗ ЛЭП 10 кВ

Чтобы лучше разобраться в схемном исполнении, принципе работы, расчете и настройке любой релейной защиты, первоначально изучим структурную схему защиты, её составляющие, их назначение и исполнение. Структурная схема всех видов защит и любой сложности одинакова (рис. 2.).

Рисунок 4- Общая структурная схема релейной защиты

Измерительная часть состоит из основных (измерительных) реле. В зависимости от вида защиты это могут быть реле тока (KA), реле напряжения (KV), реле сопротивления (KZ) и реле мощности (KW). Их задача контролировать электрические параметры защищаемого элемента, сравнивая их с заданными и выдавать соответствующий сигнал логической части.

В логическую часть входят вспомогательные реле - времени (KT), промежуточные (KL), сигнальные (KH). Реализуя элементарные логические функции «ИЛИ», «И», «НЕ», «Выдержка времени», логическая часть релейной защиты приводит в действие исполнительный орган. При повреждениях (к.з.) происходит отключение выключателя Q, при ненормальных режимах появляется сигнал (звуковой, световой).

Оперативные цепи релейной защиты должны иметь надежный самостоятельный источник питания независящий от состояния электроустановки, где находится защищаемый элемент.

В схемах релейной защиты источником оперативного питания может быть аккумуляторная батарея. Это самый надежный источник, но он требует постоянного технического ухода и значительных финансовых затрат. Применяется на всех электростанциях и мощных трансформаторных подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом. На подстанциях без постоянного обслуживающего персонала в качестве источников оперативного питания (как на постоянном токе, так и на переменном) находят применение блоки питания (БП), электрическая энергия к которым подается от трансформаторов напряжения (TV) и трансформаторов тока (TA), установленных на подстанции; трансформаторы собственных нужд (ТСН) подстанции; специальные батареи конденсаторов (БК).

Информация о токе и напряжении защищаемого элемента поступает к измерительной части релейной защиты от трансформаторов тока (TA) и трансформаторов напряжения (TV).

Распределительная электрическая сеть 6-10 кВ работает с изолированной нейтралью и в ней возможны лишь междуфазные короткие замыкания (К(3) и К(2)). Замыкание одной фазы на землю не приводит к аварийному режиму и электроснабжение приемников не нарушается. Появление этого режима неблагоприятно для самой трехфазной распределительной сети (повышение напряжения и появление электрической дуги) и опасность поражения электрическим током людей и животных, находящихся вблизи места замыкания.

Поэтому ЛЭП этого класса имеют самостоятельную защиту от коротких замыканий, как правило, на базе токовых защит (МТЗ и ТО) и защиту от замыкания фазы на землю.

Схемное исполнение и работа МТЗ

Максимальная токовая защита применяется для защиты от токов короткого замыкания на всех элементах СЭС (генераторы, трансформаторы, двигатели и ЛЭП). На защищаемой ЛЭП защита ставиться в начале линии относительно источника питания. Защита работает с выдержкой времени.

Один из схемных вариантов МТЗ для защиты ЛЭП 10 кВ представлен на рис. 5. Эта схема выполнена в так называемом разнесенном виде - измерительная часть (рис. 5, а) и логическая часть с исполнительной (рис. 5, б) отделены.

Измерительная часть состоит из двух трансформаторов тока и двух токовых реле, включенных в так называемую «неполную звезду». Данная схема позволяет контролировать все виды коротких замыканий в ЛЭП 10 кВ.

В нормальном режиме работы ЛЭП ток в измерительной схеме Iр, проходящий через реле тока KA1 и KA2 меньше тока срабатывания этих реле Iср и реле не действует, в этом случае контакты их в логической части защиты разомкнуты, обмотка привода выключателя YAT не получает питания и вся схема МТЗ бездействует.

Рисунок 5-Разнесенная схема МТЗ ЛЭП: а) - измерительная схема МТЗ, б) - логическая и исполнительная часть МТЗ. ТА1, ТА2 - трансформаторы тока; KА1, KА2 - реле тока; KТ - реле времени; KL - промежуточное реле; KH - сигнальное реле; YAT - катушка отключения

В нормальном режиме работы ЛЭП ток в измерительной схеме Iр, проходящий через реле тока KA1 и KA2 меньше тока срабатывания этих реле Iср и реле не действует, в этом случае контакты их в логической части защиты разомкнуты, обмотка привода выключателя YAT не получает питания и вся схема МТЗ бездействует.

При коротких замыканиях на ЛЭП ток через реле Iр возрастает. Он становится больше тока срабатывания Iр>Iср. Реле KA1 и KA2 срабатывают, замыкают свои контакты в логической части и с выдержкой времени tМТЗ получает питание обмотка отключения YAT. Выключатель отключает поврежденную ЛЭП.

Расчет:

Для расчета МТЗ ЛЭП 10 кВ используются следующие данные:

ЛЭП -10 кВ воздушная; длина L3= 1,6 км; х0 = 0,4 ОМ/км.

Мощность к.з. системы SК.З.С.=2000 МВА;

Длина ЛЭП 110 кВ L1=L2=12 км; х0 = 0,4 ОМ/км.

Мощность нагрузки SН3=4,5 МВА (спокойная нагрузка);

Мощность двигателя SМ1=1,6 МВА (асинхронный высоковольтный двигатель АД, =6);

В измерительной части МТЗ используем статические реле на интегральных микросхемах РСТ-11.

Основное требование при настройке МТЗ чтобы ток срабатывания МТЗ IсрМТЗ был больше максимального тока нагрузки в нормальном режиме Iраб.max.

Нагрузка для ЛЭП будет состоять (см. рис.1) из асинхронного электродвигателя М1 и нагрузки электроприемников Н3:

SM1 =

SM1 = =1,88 МВА

,

номинальный ток от нагрузки Н3

IH3===247,73 A,

номинальный ток двигателя

IM1===103,52 A,

пусковой ток электродвигателя при kпуск=6 будет равен

Iпуск=IномМ1*kпуск=103,52*6=621,12 А

величина номинального рабочего тока ЛЭП будет равна

Iраб=IH1+IM1=274,73+103,52=378,25 A,

далее выбираем трансформаторы тока и определяем коэффициент их трансформации .

Величину тока I1 принимаем равным 400А. Тогда

nT=I1/5=400/5=80

где I1 - ближайшая наибольшая величина стандартного первичного тока трансформатора тока.

При настройке МТЗ ЛЭП 10 кВ необходимо выполнить условие

Рабочий максимальный ток ЛЭП Iраб.max ЛЭП будет состоять из тока нагрузки электроприемников IН1 и пускового тока электродвигателя Iпуск М1

Iраб.мах=IH3+Iпуск=247,73+621,12=868,85 А,

Зная рабочий максимальный ток в ЛЭП (с учетом пускового тока двигателя) определяем вторичный ток срабатывания МТЗ.

где kН - коэффициент надежности; из-за наличия пускового тока АД принимается равным 1,4 для реле РСТ-11(ПУЭ);

где kсх=1 («неполная звезда» - схема соединения трансформаторов тока);

kвоз=0,95 (для реле РСТ-11).

nТ - коэффициент трансформации трансформаторов тока.

Тогда величина вторичного тока срабатывания МТЗ будет равна

Iср.МТЗ==16 А

Находим время срабатывания МТЗ

tср.МТЗ=tср.РЗ+t=2+0,6=2,6 сек.

где tср.РЗ - выдержка времени на последующей защите;

Дt - ступень селективности с реле РСТ-11,принимаем Дt равным 0,6 сек. (ПУЭ).

Проверяем защиту на чувствительность

kч===2,611,5

где Ikmin(K2) - ток к.з. в конце ЛЭП 10 кВ приведенный ко вторичной обмотке трансформатора тока МТЗ

Вывод: максимальная токовая защита воздушной ЛЭП проходит по чувствительности.

Литература

Андреев В.А. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения. - М.: Высшая школа, 2006 (2001).

Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. - М.: Энергоиздат, 1998.

Кривенков В.В. и др. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: Энергоиздат, 1981.

Беркович М.А., Молчанов В.В., Семенов В.А. Основы техники релейной защиты. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

Маркевич А.И., Иванов В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Статические реле. - Псков, 2001.

Правила устройств электроустановок (ПУЭ-2002).

Маркевич А.И. и др. Прибор Спектр. - Энергетик №4, 2000.

Шмурьев В.Я. Цифровые реле. Учебное пособие. Санкт-Петербург. 1998.

Циглер Г. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение. Москва. Энергоиздат. 2005.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. Расчёт токов короткого замыкания для целей релейной защиты. Функции защиты от асинхронного режима. Защита электродвигателей от многофазных коротких замыканий. Схема защиты синхронного электродвигателя.

    курсовая работа [101,6 K], добавлен 08.11.2012

  • Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты для рассматриваемого фрагмента электрической сети. Организация и выбор оборудования для выполнения релейной защиты. Расчет релейной защиты объекта СЭС. Выбор трансформатора тока и расчет его нагрузки.

    курсовая работа [911,3 K], добавлен 29.10.2010

  • Проектирование кабельной линии. Расчет токов короткого замыкания, определение сопротивлений элементов сети. Выбор комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Расчет параметров релейной защиты, селективности ее действия.

    курсовая работа [677,2 K], добавлен 01.05.2010

  • Расчет токов короткого замыкания. Выбор тока плавкой вставки предохранителей для защиты асинхронного электродвигателя. Параметры установок автоматов. Чувствительность и время срабатывания предохранителя. Селективность между элементами релейной защиты.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.11.2010

  • Анализ нормальных режимов сети. Определение значений рабочих токов и токов короткого замыкания в местах установки устройств защиты, сопротивления линий электропередачи. Выбор устройств релейной защиты и автоматики, расчет параметров их срабатывания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.01.2015

  • Выбор и расчет устройства релейной защиты и автоматики. Расчёт токов короткого замыкания. Типы защит, схема защиты кабельной линии от замыканий. Защита силовых трансформаторов. Расчетная проверка трансформаторов тока. Оперативный ток в цепях автоматики.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 08.01.2012

  • Определение токов короткого замыкания. Защита питающей линии электропередачи. Дифференциальная токовая защита двухобмоточного трансформатора, выполненная на реле РНТ. Расчет релейной защиты электродвигателей, выбор установок предохранения от перегрузки.

    курсовая работа [904,9 K], добавлен 22.09.2012

  • Расчет короткого замыкания при конкретном сопротивлении линии, дифференциальная защита силового трансформатора aTSE-2000/6/0,4, построение карты селективности и выбор времени срабатывания МТЗ, расчет установок защит и максимальная тактовая частота линий.

    курсовая работа [117,5 K], добавлен 23.08.2012

  • Выбор уставок по времени срабатывания токовых защит. Расчет токов короткого замыкания с учетом возможности регулирования напряжения силовых трансформаторов. Расчетная проверка трансформаторов тока на 10%-ю погрешность по кривым предельной кратности.

    курсовая работа [884,8 K], добавлен 25.02.2014

  • Расчет параметров схемы замещения системы электроснабжения. Сопротивление и релейная защита кабельных линий. Расчёт токов короткого замыкания. Максимальная токовая и дифференциальная защита трансформатора. Защита замыканий на землю. Ток срабатывания реле.

    курсовая работа [894,8 K], добавлен 23.08.2012

  • Расчет токов короткого замыкания. Защита с помощью плавких предохранителей и автоматических выключателей. Расчет рабочих максимальных и пиковых токов. Расчет релейной защиты электролизной установки. Расчет трансформатора тока и выбор оперативного тока.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 13.03.2014

  • Выбор необходимого объёма релейной защиты и автоматики. Расчет токов короткого замыкания. Расчет параметров схемы замещения сети. Проверка трансформатора тока. Газовая защита трансформатора. Расчет релейной защиты трансформатора собственных нужд.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.02.2014

  • Расчет токов короткого замыкания. Расчет уставок токовых защит линии электропередач, защит трансформаторов и высоковольтных асинхронных электродвигателей. Самозапуск электродвигателей и защита минимального напряжения. Автоматическое включение резерва.

    курсовая работа [324,1 K], добавлен 19.11.2013

  • Расчет токов короткого замыкания и сопротивлений элементов схемы. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. Расчет дифференциальной, газовой и резервной защиты. Основные причины возникновения короткого замыкания. Расчет защиты от перегрузки.

    реферат [537,9 K], добавлен 23.08.2012

  • Устройства релейной защиты и автоматики. Расчет токов короткого замыкания. Защита питающей линии электропередач. Защиты трансформаторов и электродвигателей. Самозапуск электродвигателей и защита минимального напряжения. Автоматическое включение резерва.

    курсовая работа [259,2 K], добавлен 23.08.2012

  • Составление схемы замещения сети и расчет токов короткого замыкания. Принципы реализации защит блока, подключенного к РУ-110 кВ, на базе шкафа микропроцессорной защиты, разработанной предприятием "ЭКРА", ШЭ1113. Оценка чувствительности некоторых защит.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 14.09.2012

  • Расчет токов короткого замыкания, защиты питающей линии электропередач, трансформаторов и электродвигателей. Расчет самозапуска электродвигателей. Индуктивное и активное сопротивление кабеля. Ток срабатывания защиты. Остаточное напряжение при самозапуске.

    курсовая работа [166,1 K], добавлен 10.10.2019

  • Выбор и обоснование устанавливаемых релейных защит линии электроснабжения. Планирование и расчет типичных аварийных режимов. Уставки защит и оценка их чувствительности. Расчет дистанционной защиты, токовой отсечки, защиты нулевой последовательности.

    курсовая работа [486,3 K], добавлен 18.01.2015

  • Описание применяемой релейной защиты и автоматики. Выбор и обоснование контрольных точек расчёта и вида тока короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания на отходящих линиях. Выбор микропроцессорных терминалов защит системы электроснабжения.

    дипломная работа [325,6 K], добавлен 16.01.2014

  • Проектирование релейной защиты и автоматики энергосистем. Расчёт токов короткого замыкания. Максимальная токовая защита и токовая отсечка. Дифференциальная токовая защита без торможения. Расчёт трансформаторов тока, определение их полной погрешности.

    курсовая работа [254,5 K], добавлен 30.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.