Расчет уставок микропроцессорной релейной защиты блока генератор - трансформатор

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

·менения частоты, F);

защита от перевозбуждения, U/F;

защита ротора от замыканий на землю, Re<;

защиты от замыканий на землю на генераторном напряжении (тип выбирается при проектировании):

защита от замыканий на землю обмотки статора генератора UN(UO),

защита от замыканий на землю обмотки статора в блоке
генератор-трансформатор (с наложением 25 Гц), UN(F25),

защита от однофазных замыканий на землю обмотки статора в блоке генератор-трансформатор, UN(100),

защита от однофазных замыканий на землю в обмотке статора генератора, работающего на сборные шины (с наложением 25 Гц), IN(F25),

защита от однофазных замыканий на землю в обмотке статора генератора, работающего на сборные шины, IN>,

защита от замыканий на землю обмотки статора генератора, работающего на сборные шины, IN(UN),

защита от замыканий на землю обмотки статора генератора, Se(F25);

токовая защита нулевой последовательности от КЗ на землю в сети высшего напряжения, I0;

защита по напряжению нулевой последовательности от КЗ на землю в сети высшего напряжения, U0;

орган контроля изоляции со стороны НН блочного трансформатора, U0T;

УРОВ генератора, УРОВ G;

дистанционная защита от междуфазных повреждений трансформатора собственных нужд на стороне ВН, Z<ТСН(ВН);

дистанционная защита от повреждений трансформатора собственных нужд на стороне НН, Z<ТСН(НН);

максимальная токовая защита трансформатора собственных нужд на
стороне НН, I>ТСН(НН);

максимальная токовая защита трансформатора собственных нужд на
стороне ВН, I>ТСН;

токовая отсечка трансформатора собственных нужд, I>>ТСН;

резервная защита нулевой последовательности трансформатора собственных нужд, I0ТСН;

защита от частичного пробоя изоляции высоковольтных вводов (500 кВ и более) повышающего трансформатора, КИВ.

Кроме того, для обеспечения дополнительных защитных функций терминал содержит следующие органы:

измерительные органы максимального (ИО I>) и минимального (ИО I<) тока;

измерительные органы максимального (ИО U>) и минимального (ИО U<) напряжения;

реле тока обдува трансформатора, I0(РОТ);

частотно-независимый максимальный орган тока, I>(f);

частотно-независимый минимальный орган тока, I<(f);

частотно-независимый максимальный орган напряжения, U>(f);

частотно-независимый минимальный орган напряжения, U<(f);

устройство контроля синхронизма, КС.

ток короткий замыкание блок защита

 

4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЗАЩИТ И ВЫБОР УСТАВОК

 

4.1 Продольная дифференциальная защита генератора

 

Назначение: защита от междуфазных КЗ в обмотке статора.

К микропроцессорному терминалу защиты подводятся токи всех трёх фаз статорной обмотки от трансформаторов тока линейных выводов I1 и выводов нейтрали I2. В терминале предусмотрено необходимое выравнивание токов плеч в пределах

 

 

Защита выполняется с характеристикой срабатывания , изображённой на рис. 3. Минимальная начальная уставка по току срабатывания регулируется в диапазоне от 0,1 до 0,8 с шагом 0,01.

 

Рисунок 3 - Зависимость тока срабатывания защиты от тока торможения

 

Коэффициент торможения есть отношение величины тока срабатывания к величине тока торможения

 

 

Уставка по коэффициенту торможения регулируется в пределах от 0,2 до 0,5 с шагом 0,05. Средняя основная погрешность по коэффициенту торможения не превышает 15%.

Уставка по (точка B на рис. 3) регулируется в диапазоне от 1,2 до 5,0 с шагом 0,1.

Время срабатывания защиты при двукратном и более токе срабатывания не превышает 0,03 с.

Для обеспечения надёжной работы при больших токах КЗ в зоне действия в защите предусмотрена дифференциальная отсечка с током срабатывания , регулируемым в диапазоне от 6,0 до 12,0 с шагом 0,1.

Выбор уставок

В рассматриваемой схеме установлен генератор ТВФ-110-2ЕУ3, для которого в нейтрали установлены трансформаторы тока с коэффициентом трансформации равным коэффициентам трансформации трансформаторов тока установленных на выводах.

Ток небаланса, возникающий в номинальном режиме работы защищаемого генератора:

 

 

Минимальный ток срабатывания защиты:

 

 

Обычно минимальный ток срабатывания защиты принимают равным (0,1…0,2) от номинального тока генератора, поэтому принимаем минимальный ток срабатывания защиты 756 А. Определяем уставку защиты, устанавливаемую в относительных номинальных единицах,

 

 

Принимаем уставку по минимальному току срабатывания защиты

Ток блокировки, при превышении которого защита должна блокироваться, определяется, исходя из допустимой перегрузки защищаемого генератора. Для генератора с непосредственным охлаждением обмотки статора максимальный ток перегрузочного режима составляет

 

 

Тогда ток блокировки

 

 

Определяем уставку защиты, устанавливаемую в относительных номи-нальных единицах

 

 

Принимаем уставку по току блокирования

Максимальный ток небаланса в защите при протекании по плечам защиты токов, равных току блокирования

 

Минимальный коэффициент торможения, при котором обеспечивается селективная работа защиты

 

 

Поскольку значение коэффициента торможения, устанавливаемое в защите, лежит в диапазоне от 0,2 до 0,5, принимаем к установке

Для определения уставки дифференци?/p>