Смекни!
smekni.com

Проектирование электроснабжения здания и трансформаторной подстанции (стр. 3 из 14)

,

где l=0,4 - длина КЛ, км.

Сопротивление трансформатора:

,

,

,

Полное сопротивление всех элементов (до точки КЗ):

.

Начальное значение периодической составляющей тока КЗ:

.

Ударный ток КЗ:


,

где Ку – ударный коэффициент.

,

где Ta – постоянная затухания времени в цепи КЗ

.

Ударный ток КЗ (действующее значение):

,

где q – коэффициент действующего значения ударного тока.

.

Все полученные значения по токам КЗ заносятся в таблицу №5.

Таблица №5.

Точка КЗ К1 К2 К3
№ ПС 1 2 1 2 1 2
Z, мОм 514 466 960 970 1300 1280
Iпо, кА 7,2 7,95 23,8 24,3 18,1 18,4
iуд, кА 17,36 15,7 44 45,5 31,67 33,75
Ку 1,24 1,4 1,49 1,5 1,25 1,31
Iу, кА 10,6 9,2 29,04 29,6 19,2 20,1
q 1,06 1,15 1,22 1,22 1,06 1,09

Из таблицы №5 видно, что наибольшие значения токов КЗ при электроснабжении от ПС-29, поэтому именно эти значения токов будут использоваться в дальнейших расчетах.


8. Релейная защита и автоматика

Защита 1 - трансформаторов ТС-1000-6/0,4 кВ

Основными видами повреждений в трансформаторах (автотрансформаторах) являются:

· замыкания между фазами в обмотках и на их выводах;

· замыкания в обмотках между витками одной фазы (витковые замыкания);

· замыкания на землю обмоток или их наружных выводов.

В соответствии с этим, согласно ПУЭ, на трансформаторах (≥ 6 кВ) должны предусматриваться устройства релейной защиты, действующие при:

· повреждениях внутри баков маслонаполненных трансформаторов;

· многофазных КЗ в обмотках и на их выводах;

· витковых замыканиях в обмотках трансформаторов;

· внешних КЗ;

· перегрузках (если они возможны);

· понижениях уровня масла в маслонаполненных трансформаторах;

Для трансформаторов малой и средней мощности (сюда относится и наш защищаемый трансформатор) хорошую защиту можно обеспечить применением мгновенной токовой отсечки в сочетании с максимальной защитой.

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений предусматриваем токовую отсечку без выдержки времени, устанавливаемую со стороны питания и охватывающую часть обмотки трансформатора.

Произведем расчет токов срабатывания максимальной защиты.

Из расчетов токов КЗ следует: I(3)к1 min = 7200 (А) и ток КЗ на стороне 0,4 кВ приведенного к напряжению 6 кВ I(3)к2 min пр. = 23800·0,4/6,3 = 1511 (А).

Рассчитаем коэффициент самозапуска нагрузки:

ксзп

где Iсзп — ток самозапуска нагрузки, А; Iр.макс. — максимальный рабочий ток, А, за Iр.макс. с учетом «аварийного» отключения второго трансформатора принимаем расчетный суммарный ток двух секций 0,4 кВ.

Iр.макс. = 86,7 (А)

Iсзп

где Хэ — эквивалентное сопротивление, Ом,

Хэ = Хс + Хкл + Хтр + Хнагр. (сопротивления приведены к 6,3 кВ)

(Ом)

Хэ = 0,463 + 0,095 + 1,93 + 29,36 = 31,848 (Ом)

(А)


Для работы защиты выбираем схему неполной звезды с двумя трансформаторами тока (первый вариант) и с тремя трансформаторами тока (второй вариант).

Следовательно, ток срабатывания защиты на стороне 6 кВ будет равен:

(А)

где кн =1,1-1,2 — коэффициент надежности срабатывания реле РТ-85;

кв = 0,8-0,85 — коэффициент возврата реле РТ-85.

Ток срабатывания реле максимальной защиты:

(А)

где nт = 400/5 — коэффициент трансформации трансформатора тока;

ксх = 1 — коэффициент схемы полной звезды;

Принимаем ток срабатывания реле РТ-85 Iс.р.= 2 (А), тогда:

(А)

Проверим чувствительность максимальной защиты трансформатора:

1) при двухфазном КЗ за трансформатором расчетный ток в реле:

(А) (I вариант)

≥ 1,5

(т.к. основная защита) и, следовательно, схема неполной звезды с двумя реле подходит.

(А) (II вариант)

≥ 1,5

и, следовательно, схема полной звезды с тремя реле подходит.

2) при однофазном КЗ на стороне 0,4 кВ за трансформатором ток I(1)к ≈ I(3)к

(А)

Токовую отсечку выполняем на том же реле РТ-85. Тогда ток срабатывания отсечки:

Iс.о. ≥ кн · I(3)к.макс. = 1,6 · 1511 = 2417 ≈ 2480 (А)

где кн = 1,6 — коэффициент надежности для реле РТ-85.

Но также токовая отсечка предназначена для быстрого отключения всех КЗ:


.

где Uс.мин.=6000 — междуфазное напряжение питающей системы в минимальном режиме ее работы, В; zс.мин. — сопротивление системы в минимальном режиме до места установки отсечки, Ом; кн=1,1-1,2 — коэффициент надежности; к0 — коэффициент, учитывающий зависимость остаточного напряжения (

) в месте установки отсечки от удаленности трехфазного КЗ.

(Ом)

(А)

Условие выполняется.

Коэффициент чувствительности в месте установки равен:

Проведем расчетную проверку трансформаторов тока типа ТЛК-10-400/5-У4 с nт =400/5, проверку чувствительности реле защиты и ЭО после дешунтирования, проверку допустимости применения реле РТ-85 по максимальному значению тока КЗ.

1) Проверка на 10 % погрешность производится при токе срабатывания отсечки (2480 А):


.

Значению

соответствует сопротивление Zн.доп. = 3,25 Ом.

В режиме дешунтирования сопротивление:

Zн.расч. = 2 rпр. + zр + rпер.,

где rпр. — сопротивление соединительных проводов (Cu) при длине 10 м и сечении 4 мм2, zр — сопротивление реле РТ-85, rпер. — сопротивление переходное контактов, принимаем равным 0,1 Ом.

(Ом)
(Ом)

Zн.расч. = 2 · 0,05 + 2,5 + 0,1 = 2,7 (Ом) < 3,25 (Ом), что соответствует погрешности ε < 10 % до дешунтирования ЭО.

2) После дешунтирования ЭО значение Zн.расч. возрастает на ZЭО.

(Ом),

таким образом Zн.расч. = 2,7 + 2,3 = 5 (Ом) > 3,25 (Ом), погрешность трансформатора тока в режиме после дешунтирования ЭО превышает 10 %.

Определим действительную токовую погрешность при токе надежного срабатывания токовой отсечки.

При Zн.расч. = 2,7 (Ом) и значение к10 доп = 7,5, коэффициент равен:


Токовая погрешность трансформатора тока f=50%. Однако с учетом низкого коэффициента возврата электромагнитного реле РТ-85 (0,8-0,85) чувствительность защиты после дешунтирования ЭО не снижается и возврата реле не произойдет:

3) Произведем проверку чувствительности ЭО: