Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
343433434344343342.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
1.32 Mб
Скачать

4.3.1 Розрахунок максимально робочого струму лінії та вибір трансформатора струму.

Захист виконано на змінному струмові, джерелом якого є трансформатор струму, що встановлений на лінії.

Тривало допустимий струм лінії .

Після аварійного режиму допускається перевантажувати кабель на , якщо до цього навантаження складало 80% від Ін. роб.

Максимальний допустимий струм:

Імакс. роб.=1,35*Ін. роб.

Імакс. роб.=1,35*90=121,5А

Приймаємо до встановлення трансформатор струму ТВОП - 10 150/5.

4.3.2.Розрахунок максимального струмового захисту.

Струм спрацювання захисту:

де Кн – коефіцієнт надійності; Кс.з.п. – коефіцієнт самозапуску навантаження;

Кв – коефіцієнт повернення (для реле РТ-40 Кв=0,8…0,86).

Приймаємо для максимального струмового захисту струм спрацювання Іс.з=430А.

Струм спрацювання реле КА пускових органів максимального струмового захисту:

Приймаємо реле (КА) типу РТ 40/20.

Чутливість МСЗ:

де .

Розраховуємо уставку по часу МСЗ:

Приймаємо .

Реле КТ1 приймаємо типу РВМ-12:

4.3.3.Розрахунок струмової відсічки

Струмову відсічку лінії виконуємо неселективною по струму і селективною в часі, основним призначенням якої є швидке відключення КЗ в межах лінії.

Струм і відповідно рівні:

Струм спрацювання, струм відсічки з умови забезпечення чутливості К=1,5, як основного невидкодіючого захисту лінії визначаємо наступним чином:

Приймаємо установки реле КА2 для струмової відсічки.

Чутливість:

Оскільки , то струмова відсічка чутлива, приймаємо її до встановлення.

Напруга встановлення:

Отже .

Вибір установок реле для СВ:

Приймаємо реле (КА) типу РТ-40/01 для МСЗ:

Приймаємо реле (КА) типу РТ-40/02:

де Ісо – ємнісний струм на 1 км кабеля ([2], стор.501); l – довжина кабеля, км;

m – кількість паралельних кабелів в лінії.

Струм спрацювання в захисті:

При одному ТСНП і реле РТ-40/0,1 Іс.з min=5А.

Оскільки Іс.з.<Іс.з min прийнято Іс.з=5А. Вибираємо трансформатор струму нульової послідовності типу ТЗРП.

4.4. Автоматика.

4.4.1. Загальні положення.

Згідно ([10], стор.411), з метою підвищення ефективності роботи системи електропостачання промислового підприємства використовується наступна автоматика: автоматичне повторне включення (АПВ) кабельних ліній, силових трансформаторів, збірних шин; автоматичне включення резервного живлення (АВР) ліній, силових трансформаторів, збірних шин; автоматичне ввімкнення і вимкнення компенсуючих пристроїв. При недостатній потужності в енергосистемі в аварійних умовах відповідність потужності, що генерується і споживається забезпечується відключенням найменш відповідальних споживачів. Це відключення здійснюється автоматично за допомогою спеціальних реле, що забезпечують відключення споживачів за певною програмою (чергами в залежності від категорії по надійності електропостачання) засобами автоматичного аварійного розвантаження за частотою (АЧР).

Характеристика і умови застосування чи дії пристроїв автоматики наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Характеристики і дії пристроїв автоматики

Назва автоматичного пристрою

Характеристика і умови, що застосовують автоматичні пристрої

1.

АПВ кабельних ліній

Застосовується для КП, що живлять споживачів 1 і 2 категорії.

2.

АПВ трансформаторів

Діє при відключенні трансформатора будь-якими методами захисту, крім газового і диференційного.

3.

АПВ збірних шин

Діє при відключенні шин захистом від КЗ на шинах.

4.

АВР кабельних ліній

Діє при зниженні напруги чи при відключенні живлячої лінії.

5.

АВР збірних шин

Діє при зниженні напруги на даній секції чи системі шин.

6.

АЧР споживачів на стороні 10 і 0,4кВ

Діє при зниженні частоти до 48-45 Гц і нижче.

7.

Автоматичне регулювання потужності КУ за напругою

Застосовується в тих випадках, коли одночасно бажано здійснити регулювання реактивної потужності, що генерується і регулювання напруги.

8

Автоматичне регулювання потужності КУ за навантаження

Застосовується для тих приймачів, в яких в добовому графіку здійснюється різка зміна споживання реактивної потужності.

9

Автоматичне регулювання потужності КУ за напрямом реактивної потужності

Застосовується на окремих віддалених тупикових підстанцій.

10

Автоматичне регулювання потужності КУ за часом доби

Застосовується при добре відомому і достатньо постійному добовому графіку реактивної потужності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]