7 РАСЧЕТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ-4 ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Защита действует на сигнал.

Выбираем реле РТЗ-51

Находим ток срабатывания защиты, кА;

; (7.1)

где kотс. – коэффициент отстройки, 1,2;

 kб – коэффициент ,учитывающий бросок емкостного тока, принимаем = 2,2;

– суммарный емкостной ток, протекающий по защищаемому присоединению при однофазном замыкании на землю, А.

Определяем суммарный емкостной ток протекающий по кабельным линия, А;

 ; (7.2)

где l – длина кабельной линии, км;

Iо – удельный емкостной ток кабельных линий, А/км:

АСБ-3*50: Iо = 0,59 А/км;

8 Расчёт релейной защиты кабельной линии (КЛ-3)

Найдём параметры трансформатора ТМЗ- 1000/6: uk = 5,5%, Рк = 11кВт

; (8.1)

;

Определяем сопротивление кабельной линии КЛ-3, Ом ;

; (8.2)

где l – длина кабельной линии, км, ;

 хо – удельное реактивное сопротивление линии АСБ-3*120,Ом/км, 0,076

Ом

Находим полное сопротивление рассчитываемого участка схемы, Ом;

; (8.3)

 

 

9 ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ (КЛ-3)

Находим ток короткого замыкания, кА;

; (9.1)

Находим первичный ток срабатывания защиты, кА;

 ; (9.2)

Выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации:

Находим вторичный ток срабатывания защиты, А;

 ; (9.3)

Выбираем реле РСТ-11-29 с минимальным током уставки:

Определяем ступеньку

; (9.4)

Находим уточненный ток срабатывания защиты, А;

; (9.5)

Пересчитываем ток срабатывания защиты в первичный, А;

 (9.6)

Находим ток минимального двухфазного КЗ , кА;

; (9.7)

Проверка защиты на чувствительность

; (9.8)

Эта защита обладает достаточной чувствительностью значит принимаем токовую отсечку на реле РСТ-11-29 с параметрами:.

 

10 ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ (КЛ-3)

Первичный ток срабатывания защиты, А;

Выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации:

Находим вторичный ток срабатывания защиты, А;

; (10.1)

Выбираем реле РСТ-11-29 с минимальным током уставки:

Определяем ступеньку

; (10.2)

Находим уточненный ток срабатывания защиты, А;

; (10.3)

Пересчитываем ток срабатывания защиты в первичный, А;

 (10.4)

Проверка защиты на чувствительность

; (10.5)

Эта защита обладает достаточной чувствительностью.

Время срабатывания второй ступени защиты определяется от времени срабатывания первой, с;

Где - ступень селективности, 0,3 с.

Эта защита обладает чувствительностью т.к.  поэтому принимаем токовую отсечку с выдержкой времени на реле РСТ-11-29 с параметрами:

,.

 

11 МАКСИМАЛЬНО-ТОКОВАЯ ЗАЩИТА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ (КЛ 3)

Находим ток срабатывания защиты, кА;

; (10.1)

где kзап. – коэффициент запаса, 1,15;

kсх – коэффициент схемы, 1;

kв – коэффициент возврата максимальных реле тока, 0,9;

Iр.maх.– максимальный рабочий ток , А.

Пересчитываем вторичный ток срабатывания защиты, А;

 (10.2)

Выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации:

Выбираем реле РСТ-11-24 с минимальным током уставки:

Определяем ступеньку

; (10.3)

Находим уточненный ток срабатывания защиты, А;

; (10.4)

Пересчитываем ток срабатывания защиты в первичный, А;

 (10.5)

Проверка защиты на чувствительность

; (10.6)

Время срабатывания защиты, с;

Эта защита обладает чувствительностью т.к.  поэтому прини-маем максимально-токовую защиту на реле РСТ-11-24 с параметрами:

,.

11 РАСЧЕТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ-1 ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Выбираем реле РТЗ-51

Находим ток срабатывания защиты, А;

; (11.1)

где kзап. – коэффициент отстройки, 1,2;

kсх – коэффициент, 1,5;

– суммарный емкостной ток, А.

Определяем суммарный емкостной ток протекающий по кабельным линия, А;

 ; (11.2)

где l – длина кабельной линии, км;

Iо – удельный ток кабельных линий, А/км:

АСБ-3*185: Iо = 0,972 А/км.


список использованных источников

 

1. Проектирование релейной защиты и автоматики элементов системы электроснабжения. Методические указания к выполнению курсовой работы.

2. Шабад М. А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л., «Энергия»,1976г. 288с.


Информация о работе «Проектирование релейной защиты и автоматики элементов системы электроснабжения»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 10232
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
19651
5
11

... . Предотвращение возникновения аварий или их развитие при повреждениях в электрической части энергосистемы может быть обеспечено путем быстрого отключения повреждённого элемента, для этого применяется релейная защита и автоматика. Основным назначением РЗ является автоматическое отключение повреждённого элемента (как правило кз) от остальной, неповреждённой части системы при помощи выключателей. ...

Скачать
39584
1
4

... :  мм2 < 10 мм2, где: Jэ=1.4 (А/мм2) для Tmax=4000 ч ([1], табл. 1.3.36). Допустимый ток термической стойкости кабеля для предполагаемого времени действия 0.1 с основной релейной защиты (МТО ) на Q13 равен:  кА. 1.4 Выбор кабелей, питающих асинхронные двигатели (АД) М1 и М2, М3 и М4 Номинальный ток АД серии АТД исполнения 2АЗМ1-800/6000УХЛ4 ([6], табл. 4.6):  А, где: кВт – ...

Скачать
17923
2
6

ют устройства релейной защиты и автоматики. Проектирование релейной защиты и автоматики представляет собой сложный процесс выработки и принятия решений по выбору принципов выполнения релейной защиты. Также решаются вопросы эффективного функционирования устройств релейной защиты и автоматики всех элементов защищаемой схемы, начиная с выбора видов и расчёта уставок проектируемых устройств и кончая ...

Скачать
91991
14
5

... , трансформаторы которой выбираются с учетом взаимного резервирования; ·  Перерыв в электроснабжении возможен лишь на время действия автоматики (АПВ и АВР).  Схема системы электроснабжения нефтеперекачивающей станции, удовлетворяющая требованиям изложенным выше, представлена на листе 2 графической части. 2.2 Схема электроснабжения НПС Рис. 2.1. Схема электроснабжения НПС  На рис. 2.1. в ...

0 комментариев


Наверх