Разработка релейной защиты участка сети

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

пень селективности.

 

.2.4 Расчет параметров защиты от перегрузок

Защита от перегрузки выполняется с помощью МТЗ, включённой на ток одной фазы. На необслуживаемых подстанциях действует на разгрузку или отключение трансформатора.

На двухобмоточных трансформаторах с односторонним питанием предусматривается один комплект защиты, устанавливаемый со стороны питания. Ток срабатывания защиты от перегрузок:

 

где Котс - коэффициент отстройки, равен 1,05.

 

 

.

Выберем время срабатывания защиты:

 

tсз = tсз МТЗ Т1 + Dt = 2,1 + 0,5 = 2,6 с.

 

.2.5 Газовая защита

Газовая защита получила широкое распространение в качестве весьма чувствительной защиты от внутренних повреждений трансформаторов. Повреждения трансформатора, возникающие внутри его кожуха, сопровождаются электрической дугой или нагревом деталей, что приводит к разложению масла и изоляционных материалов и образованию летучих газов. Будучи легче масла, газы поднимаются в расширитель 2, который является самой высокой частью трансформатора (рисунок 5.1) и имеет сообщение с атмосферой. При интенсивном газообразовании, имеющем место при значительных повреждения, бурно расширяющиеся газы создают сильное давление, под влиянием которого масло в кожухе трансформатора приходит в движение, перемещаясь в сторону расширителя.

 

Рисунок 5.1 - Установка газового реле на трансформаторе:

- газовое реле; 2 - расширитель

 

Таким образом, образование газов в кожухе трансформатора и движение масла в сторону расширителя могут служить признаком повреждения внутри трансформатора. Эти признаки используются для выполнения специальной защиты при помощи газовых реле, реагирующих на появление газа и движения масла. Газовое реле 1 устанавливается в трубе, соединяющей кожух трансформатора с расширителем так, чтобы через него проходили газ и поток масла, устремляющиеся в расширитель при повреждениях в трансформаторе.

Конструкции газовых реле имеют три разновидности, различающиеся принципом исполнения реагирующих элементов, в виде: поплавка, лопасти, чашки.

Устройство поплавкового газового реле показано на рисунке 5.2.

 

Рисунок 5.2 - Устройство поплавкового газового реле

 

Реле состоит из чугунного 1, имеющего вид тройного патрубка с фланцами для соединения с трубкой к расширителю. Внутри кожуха реле расположены два подвижных поплавка 2 а) и 2 б), выполненные в виде тонкостенных полых цилиндров, герметически запаянных и плавающих в масле. Каждый поплавок свободно вращается на оси, закрепленной на стойке. На торце поплавков располагаются ртутные контакты 3, представляющие собой стеклянные колбочки с впаянными в них контактами и ртутью внутри. При определенном положении поплавков ртуть замыкает контакты. Контакты верхнего поплавка действуют на сигнал, а нижнего - на отключение трансформатора. Кожух реле находится ниже уровня масла в расширителе, поэтому он всегда заполнен маслом. Поплавки, стремясь всплыть, занимают верхнее положение, их контакты разомкнуты.

При небольших повреждениях образование газа происходит медленно, и он небольшими пузырьками поднимается к расширителю. Проходя через реле, пузырьки газа заполняют верхнюю часть кожуха, вытесняя оттуда масло. По мере понижения уровня масла верхний контакт опускается и через некоторое время замыкается.

Если повреждение трансформатора значительное, то под влиянием давления, создаваемого бурно образующимися газами, масло приходит в движение, сообщая толчок нижнему поплавку. Под его воздействием поплавок мгновенно замыкает свои контакты, посылая импульс на отключение.

Газовая защита реагирует также на понижение уровня масла в трансформаторе. В этом случае первым сработает сигнальный контакт, а затем при продолжающемся снижении уровня масла срабатывает отключающий контакт, выключая трансформатор.

 

6. РАЗРАБОТКА И ВЫЧЕРЧИВАНИЕ СХЕМ ЗАЩИТ

 

Схемы включения реле защиты линии Л5 представлены в приложении А.

Схемы включения реле защиты трансформатора Т1 представлены в приложении Б.

Выбираем типы реле:

-защита линии Л5:

-токовая отсечка: 2 реле РТ 40/20; указательное реле РУ 21/0,1;

-МТЗ с блокировкой минимального напряжения: 3 реле РТ 40/6, 3 реле минимального напряжения РН 54/160; реле времени ЭВ 122, указательное реле РУ 21/0,1, промежуточное реле РП 23;

-защита от замыканий на землю: реле напряжения обратной последовательности РНФ-1М;

-защита трансформатора Т1:

-продольная дифференциальная защита: 3 реле тока РТ 40/20, промежуточное реле РП 23, указательное реле РУ 21/0,1;

-защита от сверхтоков внешних междуфазных КЗ (МТЗ): 3 реле тока РТ 40/10, реле времени ЭВ 122, промежуточное реле РП 23;

-газовая защита: 2 указательных реле РУ 21/0,1, 2 промежуточных реле РП 23;

-защита от перегрузки: реле тока РТ 40/10, реле времени ЭВ 142.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1 Шабад М.А.. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - Л.: Энергоатомиздат, 1985.

Чернобровов Н.В., Семенов., В.А.. Релейная защита энергетических систем. - М: Энергоатомиздат, 1998.

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине Релейная защита для студентов специальности 1-53 01 04 Автоматизация и управление энергетическими процессами. Романюк Ф.А., Тишечкин А.А., Бобко Н.Н., Глинский Е.В. и др . - Мн:БНТУ, 2007.

Неклепаев Б.Н., Крючков И.П.. Электрическая часть электростанций станций и подст?/p>