Смекни!
smekni.com

Электроснабжение отделочной фабрики текстильного комбината (стр. 14 из 18)

Решение о принципе выбора уставки определяется требованиями завода- изготовителя двигателя или эксплуатирующей организацией.

2.1.3 Выполнение уставок на устройстве.

Мощность вторичной обмотки трансформатора тока ТНП типов ТЗЛ или ТЗР невелика. Поэтому ток срабатывания защиты от замыкания на землю должен быть проверен подачей первичного тока в провод, пропущенный через магнитопровод кабельного трансформатора тока. Предварительно на устройстве выполняется уставка, исходя из коэффициента трансформации трансформатора тока 100, которая и корректируется после подачи тока в первичную сторону ТТ при наладке. Таким образом, должен быть задан только первичный ток срабатывания защиты.

Учитывая отсутствие паспортных данных о токе замыкания на землю двигателя желательно произвести его замер при наладке и уточнить уставку.

Уставку по времени можно принять 0,1 сек.

При наличии защиты от замыканий на землю, защита от двойных замыканий на землю не требуется. Однако, учитывая низкую уставку по току защиты от замыкания на землю и большую кратность ТКЗ, целесообразно ее продублировать более грубой второй ступенью для работы при двойных замыканиях на землю – 50А и 0,0сек.

2.2 Защита от перегрузки

Для защиты от перегрузки должны быть выданы следующие уставки:

2.2.1Эквивалентный ток нагрузки состоит из тока прямой последовательности и оказывающий повышенное влияние на нагрев двигателя ток обратной последовательности

Iэкв вычисляется в соответствии с соотношением:

Iэкв = (Iпр2 + Кэ. Iобр2)0,5

2.2.2 Тепловой уровень в защите вычисляется по выражению:

ΘI+1 = (Iэкв/IΘ >.)2 . [1- exp(-0.1/T)] + Θi . exp(-0.1/T) ,

где Кэ – коэффициент усиления влияния тока обратной последовательности для отечественных двигателей принимаем 6;

IΘ > – уставка тока тепловой перегрузки;

IΘ > = 1,1× Iн.дв./коэф.тт = 1,1×69/100 = 0,76

Т – тепловая постоянная времени нагрева двигателя ее, можно вычислить исходя из следующих соображений: в паспорте двигателя указывается допустимое время заклинивания ротора в горячем состоянии: 12 сек. Тогда постоянная времени пуска;

Те2 = t доп ( К2 – 1) = 12 ((5,6/ 1,1)2 – 1) = 500сек или 8 минут.

В зависимости от режима работы двигателя, защита использует одну из трех следующих постоянных времени:

- постоянная времени перегрузки Те1, для перегрузок, когда учитывается отдача в окружающую среду, примем на 2 минуты больше – 10минут;

- постоянная времени охлаждения Тох для отключенного двигателя можно принять 4 Те2 или 32 мин.

2.2.3 При подключении компенсирующей мощности непосредственно к двигателю через трансформатор тока и защиту протекает суммарный ток батареи и двигателя, который можно вычислить следующим образом:

Sкомп = Р/(Cosj × h) = 630/( 0,97 × 0,95) = 670 кВА;

I защ = Sком/(U ×

) = 670/(6,3×
) = 61,5 А.

Таким образом, с учетом наличия компенсации нужно принять номинальный ток 61,5 А.

IΘ > = 1,1× Iн.дв./коэф.тт = 1,1× 61,5/100 = 0,68

2.2.4 Дополнительные уставки, связанные с тепловой перегрузкой двигателей:

а) Ввести запрет отключения от тепловой перегрузки при пуске двигателя.

Уставка: Да.

б) Уставка сигнализации тепловой перегрузки, при действии защиты от перегрузки на отключение: Θсигн. = 0,95.

в) Уставка функции: запрет пуска Θ запрета пуска = 0,9.

г) Уставка функции: затяжной пуск.

Способ выполнения функции по факту включения выключателя и по току (52А =I).

Уставка по току пуска: Istart =2 IΘ = 2×0,76 =1,52.

Уставка по времени: tstart = 1,2; tпуск =1,2×12= 14,4сек. Принимаем 15сек.

2.3 Функция: заклинивание ротора

Выполняется при наличии датчика вращения двигателя.

Заклинивание ротора двигателя может произойти при пуске двигателя или в процессе его работы.

Уставка по току пуска, по условию отстройки от реально возможной перегрузки двигателей:

Istall =2 IΘ = 1,52 без учета емкостной компенсации;

Istall =2 IΘ = 1,36

Уставка по времени пуска:

tstall = 5сек.

2.4 Функция «несимметрия». Защита двигателя от перегрузки токами обратной последовательности.

Ступень Ii>. = 0.25 Iном / 100= 0,17

Выдержка времени должна обеспечить отключение несимметричных коротких замыканий в прилегающей сети, для чего она должна быть на ступень больше чем защита питающего трансформатора.

tIi> = tмтз +Dt

Условно принимается 2 сек и уточняется по месту.

Ступень Ii>> не используется.

Выбранные уставки на реле сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2

Параметр Величина 1группа уст. Величина 2группа уст. Примечание
Фазные ТТ Номинальный первичный ток Номинальный вторичный ток 100 5 100 5
Трансформатор тока НП Номинальный первичный ток Номинальный вторичный ток 100 1 100 1 Величина уточняется при наладке
Защита от КЗ Ток срабатывания I>> Выдержка времени 8,8 0,01 8,8 0,01
Защита от замыканий на землю Ступень Iо> ток Ступень Iо>> время Ступень Iо> > ток Ступень Iо> > время 0,1(10Аперв.) 0,1 сек. 0,5(50Аперв.) 0,01сек. 0,1(10Аперв.) 0,1 сек. 0,5(50Аперв.) 0,01сек. Уставки уточняются на основании заводских требований к ЗЗ двигателя и измерений КТТ ТНП
Защита от перегрузки. Ступень теплового тока IΘ Постоянная времени перегрузки Те1 Постоянная времени пуска Те2 Постоянная времени охлаждения Тох Коэффициент влияния тока обратной последовательности Кэ Ступень тепловой сигнализации Запрет пуска Запрет отключения от тепловой перегрузки при пуске 0,68 10 мин. 0,8 Те1 3.2 Те1 6 0.95Θ 0.9 Θ ДА 0,76 10 мин. 0,8 Те1 3.2 Те1 6 0.95Θ 0.9 Θ ДА
Защита от затяжки пуска Критерий определения пуска Ток контроля пуска Istart Время контроля пуска tstart 52+I 2 IΘ 15 52+I 2 IΘ 15
Защита от заклинивания ротора Istall Tstall 2 IΘ 5 2 IΘ 5 Может быть введена при наличии на двигателе датчика вращения
Защита от несимметрии 1 ступень ток l2 li> время tli> 2 ступень не используется 0.17 2.0 Время согласовывается с уставкой защиты питающего тр-ра (уточняется по месту).
Функция потери нагрузки Уставка минимального тока l< Выдержка времени tI< Выдержка времени запрета при пуске tinhib 0.15 5.0 15.0 0.29 5.0 15.0 Уточняется при наладке по фактической величине минимального тока нагрузки и тока холостого хода.
Уставка по времени учета пусков Т reference Количество пусков из горячего состояния Количество пусков из холодного состояния Время запрета пуска tinhib 30 мин 1 2 5 мин 30 мин 1 2 5 мин

3 Безопасность жизнедеятельности

3.1 Разработка нормативов предельно допустимых выбросов предприятия и расчет санитарно – защитной зоны

В процессе производства тканей и нитей широко используются окрасочные работы, переработка неметаллических материалов, лакокрасочные операции и т. п., что приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу.

Для снижения этих выбросов производят разработку нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) для стационарных источников.

Предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы таким образом, что выбросы вредных веществ от данного источника или от совокупности источников с учетом перспективы развития промышленного предприятия и рассеяния вредных веществ в атмосфере не создают приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимую концентрацию (ПДК) для населения, растительного и животного мира (ГОСТ 17.23.02-90). Значение ПДВ устанавливаются при разработки ведомственных предложений по ПДВ, водных томов «Охрана атмосферы города и предельно допустимый выброс», подразделов, касающихся защиты атмосферы от загрязнения, в разделе «Охрана окружающей среды» различных видов предпроектной и проектной документации на строительство новых и реконструкцию существующих предприятий (ППД). Они устанавливаются как для строящихся, так и для действующих предприятий.

Установление ПДВ производится с применением методов расчета загрязнения атмосферы промышленными выбросами и с учетом перспективы развития предприятия, физико-географических и климатических условий местности, расположение промышленных площадок и участков существующей и проектируемой жилой застройки и т.п. ПДВ (г/с) устанавливаются для условий полной нагрузки технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы. ПДВ не должны превышать в любой 20-минутный период времени допустимых.

ПДВ устанавливается отдельно для каждого источника выброса не являющего мелким. Для мелких источников целесообразно установление единых ПДВ от их совокупностей, с предварительным объединением группы источников в более мощный.

ПДВ определяется для каждого вещества отдельно, в том числе и в случаях учета суммаций вредного действия нескольких веществ. При установлении ПДВ учитываются фоновые концентрации сф.

Установлению ПДВ для отдельного источника предшествует определение его зоны влияния. Зоны влияния источников рассчитываются по каждому вредному веществу отдельно.

Значение нормированных выбросов ПДВ определяется по формуле:

, г/с

где ПДК – максимально разовая ПДК вредного вещества, мг/м3;

сф – фоновая концентрация вредного вещества, мг/м3;