Релейная защита трансформатора 110/6 кВ

Информация - Физика

Другие материалы по предмету Физика

?ой последовательности энергосистем

 

 

Рисунок 5 -Схема замещения нулевой последовательности

 

Энергосистема № 1:

 

Ом;

Ом.

 

Энергосистема № 2:

 

Ом;

Ом.

 

Линии:

 

Ом, Ом.

 

Преобразование схемы замещения нулевой последовательности аналогично преобразованиям схемы замещения прямой последовательности.

Общее сопротивление трансформатора:

 

Рисунок 6 - Упрощение схемы замещения нулевой последовательности

 

Объединим параллельные и последовательные сопротивления:

 

 

Найдем общее сопротивление к точке КЗ, а также для нахождения тока КЗ, который проходит через защиту трансформатора найдем коэффициент токораспределения кТ.Р..

 

 

Далее для удобства занесем все полученные значения токов К.З. в таблицу 4:

 

Таблица 4 - Токи короткого замыкания

ААААААА1233101136862630280324962730

3. Расчет защиты трансформатора Т2

 

.1 Расчет основной защиты силового трансформатора

 

.1.1 Расчет дифференциальной защиты

Дифференциальная защита в трансформаторах используется в качестве основной. Она применяется для защиты трансформаторов от К.З. между фазами, на землю и от замыканий витков одной фазы. В соответствии с принципом действия этой защиты трансформаторы тока устанавливаются со всех сторон трехобмоточного трансформатора. Их вторичные обмотки соединяются так, чтобы при нагрузке и внешних К.З. . Тогда при К.З. в зоне защиты ток реле равен , и оно срабатывает. замыкание трансформатор защита ток

Предварительно примем, что на трансформатор устанавливается дифференциальная защита с реле типа РНТ-565. Расчет защиты приведен в таблице 5.

 

Таблица 5 - Расчет дифференциальной защиты трансформатора Т1

ВеличинаРасчет величиныВНСННН, кВ11510,510,5Первичный ток в номинальном режиме , АСхема соединения обмоток трансформатораY??Схема соединения трансформаторов тока ?YYКоэффициент схемы, 11Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока Выбираем коэффициент трансформации Вторичные токи ТТ в номинальном режиме, , А

Далее рассчитываем ток срабатывания защиты.

При этом необходимо обеспечить недействие защиты в двух режимах работы защищаемого трансформатора:

а) при включении трансформатора только со стороны источника питания, когда в момент включения в питающей обмотке трансформатора появляются значительные броски тока намагничивания.

Этот ток замыкается через обмотку реле. Поэтому для исключения действия защиты необходимо принять:

 

, где котс=1,3

;

 

б) при трехфазных КЗ вне зоны действия защиты, когда через трансформатор проходит максимальный сквозной ток внешнего короткого замыкания.

При этом в защите проходит максимальный ток небаланса:

 

,

 

где: КАП=1 для РНТ-565, КОД=1 (в защите используют разнотипные трансформаторы тока); ?=10% - погрешность трансформатора тока; ?UРЕГ=16% - диапазон изменения напряжения трансформатора в одну сторону от номинального при регулировании,

 

;

 

тогда ток срабатывания защиты, отстроенный от тока небаланса:

 

, ;

 

Выбираем наибольший, т.е. 417 А.

Проведем предварительную проверку коэффициентов чувствительности.

 

Сторона ВН: > 2;

Сторона НН: > 2;

 

Т.к. Кч > 2, то защита чувствительна, следовательно расчет можно продолжить.

 

Таблица 5 - Расчет дифференциальной защиты (продолжение)

После выбора определяем вторичные токи срабатывания реле , АВыбираем основную сторону - та, у которой большеосновнаянеосновнаянеосновнаяРасчетное число витков основной стороны --Принятое число витков для основной стороны - принимается ближайшее меньшее значение16--Число витков неосновных сторон-Принятое число витков для неосновных сторон - принимается ближайшее целое значение-1717Число витков уравнительных обмоток -11Действительные токи срабатывания: реле: , А

защиты: , А

Составляющая тока небаланса, обусловленная округлением числа витков неосновной стороны:

 

 

Тогда полный ток небаланса, с учетом :

 

.

 

Проверим коэффициент чувствительности:

 

 

Т.к. Кч > 2, то расчет дифференциальной защиты закончен, IС.З.=433 А.

 

3.1.2 Выбор газовой защиты трансформатора

Газовая защита основана на использовании явления газообразования в баке поврежденного трансформатора, то есть она реагирует на понижение уровня масла. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую защиту, способную различать степень повреждения, и в зависимости от этого действовать на сигнал или отключение.

Применяется для защиты трансформатора от внутренних повреждений. В данной курсовой работе расчет газового реле не производим. Но укажем, что устанавливаем на трансформатор газовое реле типа BF-80/Q.

 

3.2 Расчет резервной защиты трансформатора

 

.2.1 Расчет токовой отсечки трансформатора

Токовая отсечка является самой простой быстродействующей защитой от повреждений в трансформаторе, действующей с t=0 с. Однако она не является полноценной, так как реагирует только на большие токи повреждения и охватывает своей зоной лишь часть трансформатора.

Отсечка не действует при витковых замыкания