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.
... . 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. ...
... : 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 – ...
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 ...
... , 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