Расчёт токов короткого замыкания и выбор трансформаторов тока

Реферат
  • Релейная защита является основным видом автоматики и средством защиты систем электроснабжения от перегрузок сети, различных видов короткого замыкания. Так же она обеспечивает надёжность и безотказность работы сетей электроснабжения. Релейная защита включает в себя следующие устройства автоматики: АПВ, АВР, АЧР, АРТ.
  • Надежность систем электроснабжения зависит от нормальной работы элементов системы электроснабжения и линий электропередачи. Релейная защита предназначена для:
    • отключения автоматическим выключателем защищаемого элемента электрической системы в случае его повреждения, а также при возникновении условий, угрожающих повреждениям или нарушениям нормального режима работы электроустановки;
    • сигнализации о нарушении нормального режима работы защищаемого элемента, а также о возникновении повреждения, не представляющего опасности для элемента или всей установки.

    Релейная защита должна обеспечивать быстроту действия, селективность, чувствительность и надежность работы.

    При проектировании релейной защиты и автоматики энергосистем нужно правильно рассчитывать параметры защиты, учитывая при этом месторасположение ее в сети.

    1. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

    1.1 Расчет токов трехфазного короткого замыкания Схема замещения исследуемой сети для расчета токов короткого замыкания (КЗ) представлена на рис. 1.1.

    токов КЗ Расчет

    Первоначально определим ток короткого замыкания в точке К 1 . Проверим, является ли участок сети от системы Г1 до точки К1 маломощной отпайкой, используя формулу:

    • Так как 0,565 < 5, то отпайка не маломощная.

    Определим номинальные токи:

    Примем в качестве базисной мощности и базисного напряжения следующие значения:

    MВ•А.

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления кабеля l 1 :

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления трансформатора № 1:

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления кабеля l 2 длиной 1 км:

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления кабеля l 2 длиной 47 км:

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления трансформатора № 2:

    Найдем относительные активное и реактивное сопротивления кабеля l 3 :

    Находим полное эквивалентное сопротивление цепи от Г 1 до точки К1 :

    36 стр., 17853 слов

    Дипломные работы релейная защита

    ... машин и других источников реактивной мощности и специальных устройств противоаварийной автоматики. Работа многих из этих устройств тесно связана с работой релейной защиты. Основной задачей построения релейной защиты энергоблоков является обеспечение ее ...

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 1 от Г1 :

    Находим полное эквивалентное сопротивление цепи от Г 2 до точки К1 :

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 1 от Г2 :

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 1 :

    Определим установившийся ток короткого замыкания в точке К 1 :

    Определим ударный ток короткого замыкания в точке К 1 :

    Определим во сколько раз ударный ток короткого замыкания больше установившегося тока короткого замыкания для точки К 1 :

    Определим, во сколько раз установившийся ток короткого замыкания больше номинального для точки К 1 :

    Проведем расчет в относительных единицах для точки К 2 . Первоначально проверяем является ли данный участок цепи маломощной отпайкой:

    • Так как 30,517 > 5, то отпайка маломощная.

    Определим токи от трансформаторов № 1 и № 2:

    Таким образом ток в начале линии l 3 определим из выражения:

    Примем в качестве базисной мощности то же значение:

    Находим полное эквивалентное сопротивление цепи от Г 1 до точки К2 :

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 2 от Г1 :

    Находим полное эквивалентное сопротивление цепи от Г 2 до точки К2 :

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 2 от Г2 :

    Определим относительный ток короткого замыкания в точке К 2 :

    Определим установившийся ток короткого замыкания в точке К 2 :

    Определим ударный ток короткого замыкания в точке К 2 :

    Определим во сколько раз ударный ток короткого замыкания больше установившегося тока короткого замыкания для точки К 1 :

    Таким образом, были рассчитаны токи трехфазного короткого замыкания в точках 1 и 2 исследуемой цепи.

    1.2 Расчет токов двухфазного короткого замыкания Определим ток двухфазного КЗ по формуле:

    (1.1)

    Определим токи двухфазного КЗ в точках К 1 и К2 по формуле (1.1):

    Определим ударные токи двухфазного КЗ в точках К 1 и К2 по формуле (1.1):

    Соответственно, получили установившиеся и ударные токи двухфазного короткого замыкания для точек К 1 и К2 .

    ток короткий замыкание трансформатор

    2. РАСЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА

    2.1 Выбор схемы включения трансформаторов тока Чтобы включать измерительные приборы или реле через трансформаторы тока, используются различные схемы соединения их вторичных обмоток. Соединение в «полную звезду» применяют для включения приборов при значительно неравномерной нагрузке фаз, а также в четырёхпроводных установках. Соединение в «неполную звезду» применяется для включения измерительных приборов при равномерной или незначительно неравномерной нагрузке фаз. Схема включения реле на разность токов двух фаз наиболее экономична для защиты от межфазных КЗ. Она широко применяется в схемах релейных защит. Её чувствительность ниже по сравнению с вышерассмотренными схемами, так как ток срабатывания в данном случае надо увеличивать в раз. Схема соединения на сумму токов трёх фаз является фильтром токов нулевой последовательности, что позволяет использовать её для защиты от замыканий на землю. При других режимах геометрическая сумма токов трёх фаз либо равна нулю, либо во вторичной цепи протекает незначительный ток небаланса. При последовательном соединении обмоток трансформатора тока нагрузка, подключенная ко вторичным зажимам, распределяется поровну между трансформаторами, что позволяет использование маломощных трансформаторов тока. С учётом сделанных выше замечаний для подключения трансформаторов тока в точках К 1 и К2 используем схему включения в «неполную звезду», изображённую на рис. 2.1.

    4 стр., 1544 слов

    Причины и виды коротких замыканий

    ... других точках системы электроснабжения это снижение менее заметно. Следовательно, при рассматриваемых условиях опасные последствия короткого замыкания проявляются лишь в ближайших к месту аварии частях системы электроснабжения. Ток короткого замыкания, являясь ...

    Рис. 2.1 Схема подключения трансформаторов тока

    2.2 Определение расчётных значений токов Примем расчётные величины токов для трансформатора тока ТТ1 (установленного в точке К 1 ) и трансформатора тока ТТ2 (точка К2 ), используя данные пункта расчёта токов короткого замыкания.

    Максимальные рабочие токи:

    Ток срабатывания защиты:

    где К зап =1,1…1,2; Ксз =2,5…3; Кв =0,6…0,8; Iраб.макс — максимальный рабочий ток защищаемого элемента.

    2.3 Проверка трансформаторов на 10%-ную погрешность Так как в настоящее время промышленностью выпускаются силовые трансформаторы с встроенными во вводы высшего напряжения (35 и 110 кВ) трансформаторами тока ТВТ, то принимаем в точке К 1 трансформатор ТВТ-110−300/5, в точке К2 — трансформатор марки ТПОЛ10−1500.

    Произведём расчёт для точки К 1 .

    Находим предельную кратность расчётного тока где I ном — номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока.

    Предельная кратность равна Данной величине предельных кратностей для трансформатора ТВТ-110−300/5 соответствует Z доп = 9,5 Ом.

    Находим сопротивления проводов. Используем медные провода длиной 100 м и сечением 10 мм 2

    Сопротивление последовательно соединённых реле РТ, РП и РВМ:

    Сопротивление вторичной нагрузки в случае трёхфазного КЗ при соединении вторичных обмоток в неполную звезду равно В случае двухфазного КЗ:

    Легко видеть, что оба полученных значения вторичной нагрузки меньше допустимого, следовательно, приходим к заключению, что трансформатор тока ТВТ-110−300 работает в пределах 10%-ной погрешности.

    Производим расчёт для точки К 2 .

    Находим предельную кратность расчётного тока где I ном — номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока.

    Предельная кратность равна Данной величине предельных кратностей для ТПОЛ-10−1500 соответствует Z доп > 2,3 Ом.

    Находим сопротивления проводов. Используем медные провода длиной 100 м и сечением 10 мм 2 .

    Сопротивление последовательно соединённых реле РТ, РП и РВМ Сопротивление вторичной нагрузки в случае трёхфазного КЗ при соединении вторичных обмоток в неполную звезду равно В случае двухфазного КЗ.:

    Легко заметить, что в данном случае трансформатор также работает в пределах 10%-ной погрешности («https:// «, 23).

    2.4 Проверка надёжности работы контактов реле Обобщённый коэффициент для точки К 1 :

    Этому значению соответствует f расч = 80% > fдоп = 50%. Таким образом, надёжная работа контактов реле не обеспечивается, что потребует частой замены контактов реле.

    Обобщённый коэффициент для точки К2:

    По графику находим f расч = 10% < fдоп = 50%. В данном случае работа контактов реле будет надёжной.

    2.5 Проверка трансформаторов тока по амплитудному значению напряжения на выводах вторичных обмоток Амплитудное значение напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора тока ТВТ-110−300 в точке К 1 :

    где k y = 1 — ударный коэффициент;

    k м a кс = Iк.з.макс / Iн = 34,46. Таким образом Трансформатор тока ТВТ-110−300 проверку по амплитудному значению напряжения на вторичной обмотке прошёл.

    Амплитудное значение напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора тока ТПОЛ-10−1500 в точке К 2 :

    Трансформатор тока ТПОЛ-10−1500 проверку по амплитудному значению напряжения на вторичной обмотке прошёл.

    2.6 Определение полной погрешности трансформаторов тока Действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора ТВТ-110−300 (точка К 1 ):

    где К н =1,8;

    К сх.эо — коэффициент схемы;

    I с.эо — ток срабатывания ЭО (как правило 5 или 3,5 А);

    Z 2ттсопротивление вторичной обмотки трансформатора тока.

    Подставляя численные значения, получим Расчетный ток для дешунтируемых электромагнитов отключения:

    Полная погрешность трансформатора тока вычисляется по формуле:

    (2.1)

    где I нам = 0,85 — ток намагничивания, определяется по вольтамперной характеристике, А.

    Таким образом полная погрешность составляет:

    Действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора ТПОЛ-10−1500 (точка К 2 ):

    Расчетный ток для дешунтируемых электромагнитов отключения:

    Определим полную погрешность по формуле (2.1):

    2.7 Проверка трансформаторов тока на термическую и электродинамическую устойчивость Проверка трансформатора ТВТ-110−300, установленного в точке К 1 .

    Условие электродинамической устойчивости:

    Определим электродинамическую устойчивость:

    Подставляя численные значения, получим:

    Таким образом, выбранный трансформатор тока ТВТ-110−300 подходит по условию электродинамической устойчивости.

    Кратность термической устойчивости К t :

    (2.2)

    где t пр =4 — приведенное время действия тока КЗ.

    Подставляя численные значения в формулу (2.2), получим:

    Выбранный трансформатор тока ТВТ-110−300 подходит по условию термической устойчивости.

    Для вторичной обмотки трансформатора должно выполняться неравенство:

    S н 2 > Sпр +I2 2 (rпр +rк ), (2.3)

    где S н2 = 30 — номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора тока, ВА; Sпр = 5,28 — мощность, потребляемая приборами, ВА; I2 = 5 — ток во вторичной обмотке трансформатора тока, А; rпр = 0,18, rк = 0,648 — сопротивления проводов и контактов соответственно, Ом.

    Подставляя численные значения в (2.3), получим:

    30 > 5,28 + 5 2 (0,18 + 0,648) ,

    30 > 25,98.

    Проверка трансформатора ТПОЛ-10−1500, установленного в точке К 2 .

    Проверка электродинамической устойчивости:

    Таким образом, выбранный трансформатор тока ТПОЛ-10−1500 проходит по условию электродинамической устойчивости.

    Кратность термической устойчивости К t :

    Выбранный трансформатор тока ТПОЛ-10−1500 подходит по условию термической устойчивости.

    Подставляя численные значения в (2.3), получим:

    30 > 5,28+5 2 (0,18+0,648) ,

    30 > 25,98

    Таблица 2.1

    Сравнительная таблица расчетных и паспортных величин выбранных трансформаторов

    Сравниваемые величины

    ТВТ-110−300

    ТПОЛ-10−1500

    расчетная

    паспортная

    расчетная

    паспортная

    Ток первичной обмотки, А

    Кратность электродинамической устойчивости

    24,37

    0,577

    Кратность термической устойчивости

    48,73

    0,577

    Мощность вторичной обмотки

    25,98

    25,98

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Во всех устройствах релейной защиты предусматривается возможность плавного или ступенчатого изменения в соответствующих пределах параметров срабатывания. Расчет релейной защиты заключается в выборе рабочих уставок, отвечающих определенным основным требованиям.

    Виды защит и объем защиты элементов системы электроснабжения зависит от характера повреждения или нарушения режима работы и от возможного повреждения системы электроснабжения.

    В настоящее время в практике эксплуатации и проектирования релейной защиты выбор рабочих уставок принято производить в расчете на «наихудший случай», учитывая, что неправильное действие защиты, даже при маловероятном сочетании обстоятельств может привести к большому ущербу.

    При выполнении расчетов релейной защиты в распределительных сетях необходимо строго соблюдать действующие ПУЭ, руководящие указания по релейной защите.

    В ходе расчетно-графической работы был проведен расчет токов короткого замыкания и выбор трансформатора тока.

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

    А. Н. Учебное, С. А. Справочник, М. А. Расчеты, А. Н. Методические