Расчет уставок микропроцессорной релейной защиты блока генератор - трансформатор

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

зда".

Таким образом, для согласования токов плеч защиты необходимо установить приведенные в табл. 8 вторичные номинальные токи плеч с учётом амплитудной коррекции тока от трансформаторов тока, установленных в цепи трансформатора собственных нужд.

 

Таблица 8 Определение токов плеч

Наименование величиныОбозначение и метод определенияЧисловое значение для стороны110 кВ10 кВ (ТГ)10 кВ (ТСН)Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора, соответствующий его номинальной мощности, АСхема соединения трансформаторов тока-?YYКоэффициент трансформации трансформаторов токаkTТ600/510000/55000/5Вторичный ток в плече защиты, соответствующий номинальной мощности защищаемого трансформатора, А

Определение коэффициента торможения. Сначала определяем коэффициент небаланса.

Составляющая коэффициента небаланса, обеспечивающая отстройку от небаланса, вызванного погрешностями трансформаторов тока,

 

 

Составляющая коэффициента небаланса, обеспечивающая отстройку от небаланса, вызванного регулированием коэффициента трансформации защищаемого трансформатора,

 

 

Составляющая коэффициента небаланса, обеспечивающая отстройку от небаланса, вызванного неточностью согласования токов плеч,

 

 

Суммарный коэффициент небаланса

 

 

Расчётный коэффициент торможения

 

 

К установке принимаем ближайшее большее значение коэффициента торможения -

Определение минимального тока срабатывания. Для надёжной отстройки от однополярных бросков намагничивающего тока принимаем значение уставки минимального тока срабатывания защиты, равным 0,3.

Определение начального тока торможения. Значение начального тока торможения при принятых значениях коэффициента торможения и минимального тока срабатывания защиты равно

 

 

Определение тока блокировки. Ток торможения, при котором осуществляется блокирование защиты в режиме внешнего повреждения, для трансформаторов, работающих в блоке, определяется перегрузочной способностью генератора:

 

 

Принимаем 3,1.

Определение тока срабатывания отсечки. Сначала определяем расчётный ток небаланса.

При коротком замыкании в генераторе ток, протекающий через зону защиты, составляет (эквивалентирование схемы аналогично эквивалентированию, произведенному в пункте 4.1)

 

 

При коротком замыкании на стороне высшего напряжения ток, протекающий через зону защиты со стороны низкого напряжения трансформатора, составляет

 

 

При асинхронном режиме работы генератора максимальный ток, протекающий через зону защиты (расчет приведен в пункте 4.1)

 

 

Таким образом, расчётным является ток короткого замыкания на выводах защищаемого генератора

Составляющая тока небаланса, обусловленная погрешностями трансформаторов тока,

 

Составляющая тока небаланса, обусловленная регулированием коэффициента трансформации защищаемого трансформатора,

 

,

 

Составляющая тока небаланса, обусловленная неточностью согласования токов плеч,

 

 

Суммарный ток небаланса

 

 

Ток срабатывания отсечки по условию отстройки от максимального тока небаланса, выраженный в относительных номинальных единицах,

 

 

Ток срабатывания отсечки по условию отстройки от броска намагничивающего тока

 

 

Окончательно принимаем уставку токовой отсечки

Чувствительность обычно не проверяется, поскольку при токе срабатывания чувствительной части защиты (0,3…0,4) Iном она обеспечена ко всем внутренним повреждениям [4].

 

4.14 Газовая защита трансформатора

 

Газовая защита получила широкое распространение в качестве весьма чувствительной защиты от внутренних повреждений трансформаторов. Внутренние повреждения трансформатора, бак которого заполняется маслом, выполняющим функции изоляции и охлаждения, сопровождаются электрической дугой или нагревом деталей, что приводит к разложению масла и изоляционных материалов и образованию летучих газов. Выделяющиеся газы поднимаются в расширитель, который является самой высокой частью трансформатора и имеет сообщение с атмосферой. Газовое реле встраивается в трубу, соединяющую бак трансформатора с расширителем. Корпус реле находится ниже уровня масла в расширителе и поэтому всегда заполнен маслом.

Подвижные части газового реле выполняются таким образом, чтобы при заполненном маслом корпусе реле и отсутствии движения масла в расширителе они находились в верхнем положении.

Чувствительная часть реле реагирует на появление газа в верхней части корпуса и действует на сигнал.

Более грубый орган реагирует на возникновение сильного потока масла из бака в расширитель (и/или) на глубокое понижение уровня масла.

Газовые реле являются элементами конструкции силового трансформатора и выбираются при его конструировании. Требуется предусмотреть соответствующие дискретные входы для приёма сигналов о срабатывании газового реле, их логическую обработку и формирование соответствующих выходных сигналов шкафа.

 

4.15 Защита от замыканий на землю в цепи обмотки низшего напряжения трансформатора

 

При наличии в цепи генератора выключателя или выключателя нагрузки появляется возможность работы трансфо?/p>