Релейная защита понижающего трансформатора

Выбор схемы развития районной электрической сети
101980
знаков
40
таблиц
8
изображений

8.   Релейная защита понижающего трансформатора.

Решение о выборе защиты понижающего трансформатора на подстанции принимается с учётом особенностей её электрической схемы, места в энергосистеме, токов и мощности оборудования, а также вид оперативного тока, применяемого на подстанции.

На трансформаторах номинальной мощностью более 6300кВА устанавливаются следующие виды защит:

-     дифференциальная защита от повреждений в силовом трансформаторе и на его выводах;

-     газовая защита от повреждений внутри бака;

-     максимальная токовая защита (МТЗ) с блокировкой по минимальному напряжению, токовая защита обратной последовательности, дистанционная защита от коротких замыканий во внешней сети.

Вид установленной защиты зависит от мощности силового трансформатора и величины токов короткого замыкания;

-     МТЗ от симметричной перегрузки.

8.1.     Расчёт дифференциальной токовой защиты понижающего трансформатора.

Расчёт дифференциальной токовой защиты выполняется на реле серии ДЗТ-11, рекомендуемого для использования в схемах защиты силовых трансформаторов.

Выбор параметров защиты включает определение первичных токов для всех сторон защищаемого трансформатора. По этим токам определяются вторичные токи в плечах защиты, исходя из коэффициента схемы и коэффициента трансформации трансформаторов тока. Расчёт приведён в табл.8.1

Таблица 8.1

Значение первичных и вторичных токов в плечах защиты.

Наименование величины Обозначение и метод определения Числовое значение
110кВ 10кВ
Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора, А

Схема соединения трансформаторов тока - Δ
Коэффициент трансформации - 300/5 1500/5
Первичный ток в плечах защиты, А

В качестве основного плеча защиты принимается сторона высшего номинального напряжения трансформатора – сторона110кВ.

Расчёт ТКЗ приведён в разделе 5 настоящей работы.

Предварительное определение первичного тока срабатывания защиты выполняется с учётом отстройки от броска тока на намагничивание при включении ненагруженного трансформатора под напряжение. Для двухобмоточных трансформаторов с расщеплённой обмоткой тормозную обмотку, как правило, рекомендуется присоединять на сумму токов трансформаторов тока, установленных в цепи каждой из расщепленных обмоток.

; (8.1)

где - первичный номинальный ток основной стороны

Максимальный первичный ток небаланса  в дифференциальной обмотке, используемый для определения числа витков тормозной обмотки БНТ может быть найден по соотношению:

(8.2)

Определяем числа витков рабочей обмотки БНТ реле для основной стороны 110кВ и для стороны 10кВ, исходя из значения минимального тока срабатывания защиты. Расчёты сводятся в табл. 8.2

Таблица 8.2

Подсчёт числа витков обмотки БНТ реле для основной и не основной сторон трансформатора.

Наименование величины Обозначение и метод определения Числовое значение
Ток срабатывания реле на основной стороне

Число витков обмотки БНТ реле для основной стороны:

-        расчётное

-        предварительно принятое

18

Число витков обмотки ННТ реле для не основной стороны:

-        расчётное

предварительно принятое

14

Принимаются к использованию следующие числа витков:  витков, что соответствует:

(8.3)

 9957

 
Определение токов  из приложения I-7

В случае раздельной работы трансформаторов

15119 А

 

909А

 
Ток  приведённый к высшему напряжению 110кВ

В случае параллельной работы трансформаторов  

Ток  приведённый к высшему напряжению 110кВ

690 А

 

7559 А

 

Ток, протекающий через один трансформатор

Для определения  расчётным является наибольшее значение

909 А

 

Расчёты сводятся в табл. 8.3

Таблица 8.3

Подсчёт числа витков тормозной обмотки.

Наименование величины Обозначение и метод определения Числовое значение

Первичный расчётный ток небаланса с учётом составляющей при КЗ на шинах НН, А

249 А

 

909

 

Число витков тормозной обмотки БНТ реле

-  расчётное

-  принятое

= 7,79

 

1,5 х 249 х 14,2

909 х 0,75

 

8

Проверка чувствительности защиты при КЗ между двумя фазами в минимальном режиме работы системы, когда торможение отсутствует:

(8.4)

690 = 597,5

 

597,5

192,45

 
(8.5)

= 3,1  > 1.5

 

Определим чувствительность защиты при КЗ в защищаемой зоне, когда имеется торможение:

Ток, протекающий со стороны ВН:

690 = 597.5 A

 

Ток, протекающий со стороны НН:

7559 = 6546.2 A

 

(8.6)

= 17.22 A

 

597.5 x √3

300/5

 

6546.2 x 1

1500/5

 
(8.7)

= 21.82 A

 

По рабочей обмотке протекает сумма токов с ТА высокой стороны и ТА с низкой стороны:

(17.23 x 18) + (21.82 x 14) = 615.4 W

 
(8.8)

(8.9)

21.82 x 8 = 174.56 W

 

по графику [рис.129]

615

150

 

= 4.1 >1.5

 

Информация о работе «Выбор схемы развития районной электрической сети»
Раздел: Инвестиции
Количество знаков с пробелами: 101980
Количество таблиц: 40
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
59271
31
8

... реактивной мощности имеет вид: где – коэффициент мощности, задано ; m – предварительное число трансформаций, m = 2; Требуется источник реактивной мощности. 2.3 Размещение компенсирующих устройств в электрической сети Конденсаторные батареи суммарной мощностью QkS должны быть распределены между подстанциями проектируемой сети таким образом, чтобы потери активной мощности в ...

Скачать
71863
24
6

... проводиться тремя способами: по уровню - ведется путем сравнения реальных отклонений напряжения с допустимыми значениями; по месту в электрической сети - ведется в определенных точках сети, например в начале или конце линии, на районной подстанции; по длительности существования отклонения напряжения. Регулированием напряжения называют процесс изменения уровней напряжения в характерных точках ...

Скачать
131188
33
7

... электрических соединений на всех напряжениях переменного постоянного тока для нормальных режимов. Такие схемы должны обеспечивать сочетание максимальной надежности и экономичности электроснабжения потребителей. Переключения в электрических схемах распредустройств подстанций, счетов и зборок должны производится по распоряжению или с ведома вышестоящего дежурного персонала (или старшего электрика ...

Скачать
27001
12
4

... потерь реактивной мощности в трансформаторах воспользуемся формулой (5): (5) Так как мы рассматриваем электрическую сеть 110/10 кВ, то  примем равным 1, выбираем из таблицы 4.9 [1] в соответствии с данными нашей сети. . Суммарную наибольшую реактивную мощность, потребляемую с шин электростанции или районной подстанции, являющихся источниками питания для проектируемой сети определим по ...

0 комментариев


Наверх