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 | Ỵ |
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)
|
В случае раздельной работы трансформаторов
|
|
В случае параллельной работы трансформаторов
Ток приведённый к высшему напряжению 110кВ
|
|
Ток, протекающий через один трансформатор
Для определения расчётным является наибольшее значение
|
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 |
| |||||
Число витков тормозной обмотки БНТ реле - расчётное - принятое |
8 |
Проверка чувствительности защиты при КЗ между двумя фазами в минимальном режиме работы системы, когда торможение отсутствует:
(8.4)
|
|
|
Определим чувствительность защиты при КЗ в защищаемой зоне, когда имеется торможение:
Ток, протекающий со стороны ВН:
|
Ток, протекающий со стороны НН:
|
(8.6)
|
|
|
|
По рабочей обмотке протекает сумма токов с ТА высокой стороны и ТА с низкой стороны:
|
(8.9)
|
по графику [рис.129]
|
|
... 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 ...
... 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 ...
... 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 ...
... 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