Выбор параметров срабатывания цифровой защиты ВЛ-10 кВ
1. Определяется ток срабатывания защиты по условию отстройки от максимального тока нагрузки аналогично защите на аналоговых реле
2. Определяется расчетный ток согласования защиты и предохранителей
,
где - двухфазный ток короткого замыкания на выводах 10 кВ трансформатора 10/0,4 кВ.
3. По характеристике плавкой вставки предохранителя самого мощного трансформатора определяется время плавления вставки при .
4. Определяется время срабатывания защиты при
,
где - ступень селективности принимается 0,3 с.
5. Определяется кратность отношения расчетного тока к току срабатывания защиты
.
6. Определяется временной коэффициент К.
,
где и - коэффициенты, определяющие крутизну времятоковых характеристик.
Для «нормальной» характеристики семейства характеристик МЭК =0,02, =0,14.
7. По временному коэффициенту К выбирается нужная «нормальная» характеристика.
Расчёт заканчивается построением карты селективности
Для построения карты селективности предохранителей и защиты в голове линии необходимо составить таблицы, с помощью которых строятся на карте времятоковые характеристики , представленные в приложении Б
Карта селективности строится на миллиметровой бумаге формата А 4. На ней должна быть отражена вся информация о защитах.
Рисунок 1- Расчётная схеме линии напряжением 10 кВ,
Где: К2- короткое замыкание на выводах 10 кВ самого мощного трансформатора 10/0,4 кВ; К3- короткое замыкание в конце линии.
Таблица 1
Исходные данные для расчета защит
Наименов.
параметра
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
∑Sтр.
кВ·А
|
2500
|
1800
|
1600
|
1100
|
980
|
2200
|
2000
|
1900
|
1400
|
1200
|
Sтр.max,
кВ·А
|
630
|
400
|
250
|
160
|
100
|
630
|
400
|
250
|
160
|
100
|
Ік1(3) ток КЗ
на шнах 10 кВ ПС, А
|
2200
|
2000
|
1600
|
1200
|
1100
|
2400
|
1800
|
1300
|
1000
|
980
|
Ік2(3)ток КЗ на выводах 10 кВ трансформатора Sтр.max, А
|
1200
|
1400
|
950
|
800
|
600
|
1300
|
1100
|
900
|
630
|
700
|
Ік3(3)ток КЗ в конце линии 10 кВ, А
|
700
|
850
|
750
|
630
|
500
|
900
|
800
|
700
|
550
|
520
|
Тип реле
|
РТВ-I
|
ЦЗ
|
РТ-85
|
ЦЗ
|
РТВ-IV
|
ЦЗ
|
РТ-40
|
ЦЗ
|
РТ-85
|
ЦЗ
|
Таблица 2
Исходные данные для построения характеристики предохранителя
t п.В.(c)
|
10
|
5
|
2
|
1
|
0,5
|
0,2
|
0,1
|
0,04
|
0,02
|
I п.В.(A)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Исходные данные для построения характеристики аналоговой защиты
K
|
1
|
1,5
|
2
|
2,5
|
3
|
3,5
|
5
|
6
|
10
|
(Iс.з.∙ К)А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tс.з. (с)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Исходные данные для построения характеристики цифровой защиты
I*=I ∕ Iс.з.
|
1,5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
(I с.з.∙ I*)А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t с.з.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задание к практическому занятию № 3
Определение параметров срабатывания селективной токовой отсечки без выдержки времени
Цель занятия: Научить студента самостоятельно определять ток срабатывания селективной отсечки без выдержки и определять её зону защиты графически и аналитически.
Общие сведения
Для соблюдения селективности действия ток срабатывания отсечки без выдержки времени определяется по условию отстройки от максимального тока трёхфазного КЗ в конце защищаемой линии:
,
где Кн – коэффициент надежности принимается в зависимости от элемента электрической сети, для защиты которого отсечка установлена [2].
Зона токовой отсечки может быть определена аналитически по выражению:
,
где - сопротивление защищаемой линии, Ом;
Uф – фазное напряжение линии;
- сопротивление системы в месте установки отсечки.
Для наглядности рекомендуется определять зону защиты отсечки графически. Для этого строится кривая изменения тока, протекающего через защиту при перемещении точки трехфазного КЗ по линии (кривая спада КЗ.) в заданных режимах питающей энергосистемы . Кривая может быть достаточно точно построена по найденным четырём точкам КЗ. расположенным на одинаковом расстоянии друг от друга. Зона действия отсечки определяется абсциссой точки пересечения кривой спада тока и ординаты, соответствующей выбранному току срабатывания отсечки.
Отсечка считается эффективной, если ее зона защиты составляет не менее 15-20% длины линии [3].
Чувствительность отсечки определяется отношением двухфазного минимального тока КЗ в месте ее установки к току срабатывания отсечки. Чувствительность должна быть не менее 2.
Порядок выполнения задания
Определить значения токов трёхфазного короткого замыкания в указанных на линии точках.
Определить ток срабатывания отсечки ВЛ-110 кВ.
Выбрать трансформаторы тока и схему их соединения.
Определить уставку реле.
Определить зону защиты отсечки по формуле.
По найденным токам КЗ построить в масштабе кривую зависимости вместе с расчётной схемой линии 110 кВ
Определить зону защиты отсечки графически.
Рисунок 1 – Расчётная схема линии 110 кв
Сравнить зоны защиты отсечки полученные в пунктах 5 и 7.
Сделать вывод об эффективности отсечки.
Таблица 1
-Исходные данные для расчета отсечки
Наименование параметра
|
Номер варианта
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
Ік1(3), А
|
3500
|
4700
|
5500
|
2200
|
6200
|
5700
|
4200
|
5000
|
4900
|
5800
|
Iр.макс.
|
73
|
95
|
68
|
85
|
71
|
90
|
105
|
48
|
75
|
98
|
, км
|
60
|
95
|
108
|
65
|
105
|
80
|
94
|
78
|
85
|
100
|
Удельное индуктивное сопротивление провода: x0= 0,4 Ом/км
Примечание: Варианты заданий назначает преподаватель.
Задание к практическому занятию № 4
Определение параметров срабатывания цифровой дистанционной защиты линии 110 кВ «Siemens»
Цель занятия: Научить студента самостоятельно определять параметры срабатывания дистанционной защиты.
Расчёт дистанционной защиты заключается в определении сопротивления срабатывания, выдержки времени и чувствительности каждой ступени и пускового органа. Методики расчёта дистанционной защиты подробно изложена в методических указаниях для практических занятий, которые представлены в АИС Platonus.
Порядок выполнения задания
1 Определить сопротивления участков линии и подключённых к ней силовых трансформаторов
2 Определить параметры срабатывания дистанционной защиты 2 (токовой ступенчатой защиты -дополнительное условие)
3 Определить параметры срабатывания дистанционной защиты 1.
4 Начертить в масштабе расчётную схему линии и карту селективности дистанционных защит. При построении карты селективности принять выдержку времени токовых защит силовых трансформаторов Т1 Т2 равными 1,5 с. Т3 и Т4 – 1,7 с.
5 Сделать вывод по полученным результатам..
Рисунок 1- Расчётная схема линии 110 кВ
Таблица 1
Исходные данные для расчёта дистанционной защиты
№
вари-анта
|
Сопротивление системы (Хс),
Ом
|
Длина линий, км
|
Мощность
Тран-ров МВА
|
|
Л1
|
Л
отв
|
Л2
|
Л3
|
Т1
|
Т4
|
Т2, Т3
|
1
|
17
|
40
|
25
|
35
|
58
|
6,3
|
6,3
|
16
|
2
|
15
|
50
|
45
|
45
|
38
|
10
|
10
|
6,3
|
3
|
16
|
45
|
37
|
37
|
39
|
6,3
|
16
|
10
|
4
|
13
|
55
|
24
|
44
|
38
|
10
|
6,3
|
10
|
5
|
22
|
40
|
33
|
33
|
46
|
16
|
6,3
|
16
|
6
|
14
|
34
|
36
|
46
|
38
|
6,3
|
6,3
|
10
|
7
|
21
|
37
|
31
|
51
|
35
|
10
|
10
|
6,3
|
8
|
18
|
61
|
28
|
48
|
38
|
16
|
10
|
6,3
|
9
|
25
|
58
|
29
|
41
|
43
|
6,3
|
6,3
|
10
|
0
|
20
|
35
|
33
|
50
|
50
|
6,3
|
16
|
6.3
|
Примечание: Линия 110 кВ выполнена проводом АС-120.
r0 = 0,249 Ом/км x0 = 0,4 Ом/км
Достарыңызбен бөлісу: |