Проектирование релейной защиты и автоматики участка сети - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 106
Рассмотрение расчета токов короткого замыкания. Характеристика дистанционной защиты линий. Особенности защиты понижающего трансформатора. Оценка защиты автотрансформатора понижающей подстанции. Установление защиты блока генератор-трансформатора.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра Энергетика, автоматика и системы коммуникаций ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по дисциплине Проектирование релейной защиты и автоматики на тему ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ УЧАСТКА СЕТИ 220КВКороткие замыкания возникают изза пробоя или перекрытия изоляции, обрывов проводов, ошибочных действий персонала и других причин. В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга, которая приводит к разрушениям токоведущих частей, изоляторов и электрических аппаратов. Кроме повреждений электрического оборудования могут возникать такие нарушения нормальных режимов работы, как перегрузка, замыкание на землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью, выделение газа в результате разложения масла в трансформаторе, или понижение уровня масла в его расширителе и др.Для расчета токов КЗ в именованных единицах принимаем среднее номинальное напряжение сети Ucp.н =230КВ. Сопротивления автотрансформатора подстанции Б: где напряжения короткого замыкания обмоток трансформатора: Сопротивления трансформатора подстанции Г: где напряжения короткого замыкания обмоток: Рисунок 1.1.1 Исходная схема участка цепи Сопротивления трансформатора подстанции Д: Сопротивление прямой последовательности одной цепи линии АБ: где - средние удельное индуктивное сопротивление воздушных линий электропередачи, Ом/км; Сопротивление прямой последовательности линии БВ: Сопротивление прямой последовательности линии АГ: Сопротивление прямой последовательности линии БД: На основании исходной схемы сети составляется схема замещения прямой (обратной) последовательности (рис.Сопротивления нулевой последовательности трансформаторов и автотрансформаторов: Сопротивления нулевой последовательности одноцепных линий определяются с учетом табл.1.1[1]: Сопротивления нулевой последовательности двуцепной линии определяются с учетом данных табл.1.1[1] и рис.8[1]: 4.Основные режимы, при которых расчету подлежат все точки КЗ, указанные на соответствующих схемах замещения: а) максимальный - в работе находятся все генераторы, трансформаторы и линии при максимальном режиме смежной системы; Дополнительные расчетные режимы для согласования защит линий, соответствующие максимальным и минимальным токам защит линий и требуемым значениям коэффициентов чувствительности: а) максимальный режим - отключена и заземлена одна из параллельных линий, расчетные точки КЗ 1, 2, 3; Определение токов КЗ для каждой точки производится в следующем порядке: а) сворачивается схема замещения (прямой последовательности) относительно данной точки КЗ с учетом того, что ЭДС всех источников равны и совпадают по фазе; Затем, объединяя источники питания, преобразуем треугольник сопротивлений 11, 29, 30 в эквивалентную звезду: Далее после простейших преобразований получим (рис.1.3.1,б,в): Полный ток в месте повреждения: Таблица 1.3.1 - Результаты расчетов токов при трехфазных коротких замыканий 12 56,22 2,362 10 0,572 1,351 Отключена и заземлена одна линия АБ и отключен один блок станции А Максимальный режим; каскадное отключение КЗ на линии у шин ПАТок срабатывания отсечки первой ступени защиты линии АГ отстраивается по (2.1)[1] от тока трехфазного КЗ на шинах 10 КВ подстанции Г (максимальный режим, точка КЗ 8): 2. Чувствительность защиты определяется по (2.3)[1] при двухфазном КЗ в конце защищаемой линии (минимальный режим, точка КЗ 7): 3. Так как на подстанции Г нет выключателя со стороны высокого напряжения, зона действия отсечки охватывает и часть трансформатора подстанции Г. В этом случае зона, защищаемая отсечкой, определяется аналитически по (2.2)[1]: где - сопротивление на шинах ПОДСТАНЦИИА в минимальном режиме. Максимальный режим, отключена и заземлена одна линия АБ Минимальный режим.Эти отсечки входят в состав панелей и шкафов комбинированных защит, как правило в виде дополнительных защит от междуфазных КЗ на линиях АБ и БВ. Предварительно производится построение кривых спадания токов по линиям при трехфазных КЗ в максимальном и минимальном режимах (рис. Ток срабатывания отсечки определяется по (2.12) [1] с учетом данных таблица 1.3.1 в расчетных режимах (для параллельных линий одна из них отключена) и отстройкой от тока качаний по (2.11) [1] Ток качаний по линии АБ (отключена одна из линий): Ток качаний по линии БВ (линии АБ включены параллельно): 3. Токи, протекающие через защиту А Точка К1 max I=Іблока*2 I11=3.03*2 0.754=6.814 KA min I=Іблока I11=3.03 0.664=3.694 KAВ рассматриваемой сети дистанционные защиты могут быть установлены на линиях с двусторонним питанием АБ и БВ.

План
Содержание

Введение

1. Расчет токов короткого замыкания

1.1 Составление схемы замещения прямой последовательности

1.2 Составление схемы замещения нулевой последовательности

1.3 Выбор расчетных режимов и вычисление токов короткого замыкания

1.4 Расчет максимальной токовой защиты для линии с односторонним питанием

1.5 Расчет токовых отсечек для линий с двусторонним питанием

2. Дистанционные защиты линий

2.1 Расчет уставок дистанционных защит

2.2 Проверка чувствительности реле сопротивления по току точной работы

2.3 Расчет уставок блокировки при качаниях

2.4 Максимальные токовые защиты от замыканий на землю

2.5 Дифференциально-фазная высокочастотная защита

2.6 Автоматическое повторное включение

2.7 Схема размещения релейной защиты и автоматики

3. Защита понижающего трансформатора

3.1 Исходные данные к расчету защит

3.2 Расчет продольной дифференциальной токовой защиты

3.3 Расчет максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению

4. Защита автотрансформатора понижающей подстанции

4.1 Исходные данные к расчету защит

4.2 Расчет продольной дифференциальной токовой защиты

4.3 Расчет максимальной токовой защиты обратной последовательности на стороне ВН

4.4 Расчет максимальной токовой защиты на стороне НН с приставкой для действия при симметричных коротких замыканиях

4.5 Расчет дистанционной защиты

5. Защита блока генератор-трансформатор

5.1 Исходные данные к расчету защит

5.2 Расчет общей дифференциальной токовой защиты блока

5.3 Расчет дифференциальной токовой защиты генератора

Заключение

Список использованных источников

Приложение замыкание трансформатор подстанция линия

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?