4.4.2. Расчёт трёхступенчатых дистанционных защит отходящих линий 110 кВ
Расчёт ведём в соответствии с указаниями, приведёнными в [12]:
1. Первичное сопротивление срабатывания первой ступени защиты выбирается из условия отстройки от металлического КЗ на шинах подстанции на противоположном конце линии:
, (4.32)
где − сопротивление защищаемой линии;
−коэффициент надёжности.
Первая ступень, как правило, выполняется без выдержки времени, то есть с, и на чувствительность не проверяется.
2. Первичное сопротивление срабатывания второй ступени защиты принимается меньшим из двух значений, полученных по условиям:
1) отстройки от сопротивления срабатывания первой ступени защиты следующей линии:
, (4.33)
где − коэффициент надёжности;
−сопротивление первой (защищаемой) линии;
; ;
−коэффициент токораспределения, учитывающий
неравенство токов в месте повреждения и в месте установки защиты;
−ток КЗ в защищаемой линии (протекающий по защите);
−ток КЗ в следующей линии (в месте повреждения);
−сопротивление первой ступени защиты следующей линии.
2) отстройки от КЗ на стороне НН трансформатора:
, (4.34)
где − сопротивление трансформатора;
−коэффициент токораспределения, то есть отношение
тока КЗ, протекающего по защите, к току КЗ, протекающему по
трансформатору, при КЗ за трансформатором.
Выдержка времени второй ступени выбирается на ступень селективности больше времени срабатывания первой ступени дистанционной защиты следующей линии и быстродействующих защит трансформаторов, то есть:
, (4.35)
или ,
где − время срабатывания первой ступени дистанционной защиты
следующей линии (как правило, с);
−время срабатывания быстродействующих защит трансформатора,
от которого производим отстройку;
с − ступень селективности.
При этом выбирается большее время срабатывания.
Вторая ступень защиты должна удовлетворять требованиям чувствительности в соответствии с выражением:
, (4.36)
где − сопротивление срабатывания второй ступени защиты;
−сопротивление защищаемой линии.
Считается достаточным, если .
3. Первичное сопротивление срабатывания третьей ступени защиты определяется отстройкой от нагрузочного режима:
, (4.37)
где ;
−максимальный рабочий ток линии (по табл. 3.2);
.
Выдержку времени третьей ступени определяют, как и для токовых направленных защит, по встречно-ступенчатому принципу, то есть:
, (4.38)
где − максимальная выдержка времени защит следующего участка.
Третья ступень должна обладать достаточной чувствительностью. При коротком замыкании в конце защищаемой линии согласно ПУЭ необходимо иметь . При повреждении в конце смежных элементов согласно ПУЭ желательно, чтобы. Для получения таких коэффициентов чувствительности в ряде случаев используют пусковые органы сопротивления со сложной характеристикой срабатывания [6]. При этом чувствительностьтретьей ступени защиты при повреждении в конце смежных элементах можно оценивать по выражению:
, (4.39)
где − сопротивление смежного элемента (резервируемого).
Для линий «Падунская – Гидростроитель» 1,2:
1. Параметры срабатывания первой ступени защиты:
Ом;
2. Параметры срабатывание второй ступени защиты:
В соответствии с условиями выбора сопротивления срабатывания второй ступени, будем вести отстройку от сопротивления срабатывания первой ступени защиты линии «Падунская – Западная», как наиболее протяжённая (для большей чувствительности) и от КЗ на шинах НН автотрансформатора (АТ1 или АТ2), установленного на подстанции Падунская. При этом в соответствии со схемой замещения (рис. 3.1) коэффициенты токораспределения можно принять равными 1. Сопротивление срабатывания первой ступени защиты линии «Падунская – Западная», составляет Ом. Сопротивление обмотки НН автотрансформатора, приведённое к напряжению ступени 115 кВ, составляетОм, тогда:
1) Ом;
2) Ом.
Таким образом, принимаем для выбора сопротивления срабатывания второй ступени защиты линий «Падунская – Гидростроитель» 1,2 меньшее из найденных двух, то есть Ом.
Выдержку времени принимаем с. Для предотвращения возможного излишнего срабатывания при коротком замыкании в пределах второй ступени защиты рекомендуется увеличить выдержку времени [6] и принятьс.
Определим чувствительность второй ступени защиты:
, то есть чувствительность защиты второй ступени удовлетворяет требованиям ПУЭ.
3. Параметры срабатывания третьей ступени защиты:
А (по табл. 3.2);
Ом;
Ом.
Определим выдержку времени третьей ступени в соответствии с имеющимися данными о защитах смежных элементов:
с.
Оценим чувствительность третьей ступени защиты при КЗ в конце защищаемой линии по выражению (4.36):
, то есть согласно ПУЭ третья ступень защиты при КЗ в конце защищаемой линии проходит по чувствительности.
Оценим чувствительность третьей ступени защиты при КЗ за автотрансформатором, установленном на подстанции Падунская (при КЗ на шинах ВН):
, то есть согласно ПУЭ третья ступень защиты при КЗ в конце смежного элемента проходит по чувствительности.
Последующие расчёты для остальных линий напряжением 110 кВ сведены в таблицу 4.2.
- Содержание
- 3. Расчёт токов короткого замыкания и рабочих
- 6. Составление сметной ведомости на монтаж
- Введение
- 1. Краткий анализ подстанции гидростроитель
- 1.1. Место и назначение подстанции в районной энергосистеме
- 1.2. Основные показатели подстанции
- 1.3. Описание главной схемы электрических силовых цепей
- 2. Выбор основного оборудования подстанции
- 2.1. Выбор мощности и количества силовых трансформаторов
- 2.2. Выбор выключателей и разъединителей на ру 110/35/6 кВ
- 2.3. Выбор трансформаторов собственных нужд
- Расчёт токов короткого замыкания и рабочих токов в объёме, необходимом для релейной защиты
- Определение параметров схемы замещения при 3-х и 2-х фазных коротких замыканиях
- Расчёт токов трёхфазного короткого замыкания
- Расчёт токов двухфазного короткого замыкания
- Расчёт параметров схемы замещения для токов нулевой последовательности
- Расчет утроенного тока нулевой последовательности при однофазном кз
- 3.7. Расчет утроенного тока нулевой последовательности при двухфазном кз на землю
- 3.8. Расчёт токов двухфазного кз на землю
- 3.9. Расчёт рабочих и номинальных токов
- 4. Релейная защита и автоматика
- 4.1. Назначение релейной защиты и автоматики
- 4.2. Выбор объектов защит и их типов
- 4.2.1. Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 4.2.2. Защита отходящих линий
- 4.2.3. Устройства автоматики
- 4.3. Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 4.3.1. Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты трансформатора тдтн – 63000/110/38,5/6,6 −у-1 на реле типа дзт – 21
- 4.3.2. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне нн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.3. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне сн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.4. Расчёт параметров срабатывания защиты от многофазных коротких замыканий на стороне вн, выполненной в виде максимальной токовой защиты с комбинированным пуском по напряжению
- 4.3.5. Расчёт параметров срабатывания максимальной токовой защиты трансформатора с выдержкой времени от перегрузки
- 4.3.6. Защита от замыкания на землю со стороны низшего напряжения трансформатора
- 4.3.7. Газовая защита
- 4.4. Защита отходящих линий
- 4.4.1. Расчёт дифференциально-фазной высокочастотной защиты
- 4.4.2. Расчёт трёхступенчатых дистанционных защит отходящих линий 110 кВ
- 4.4.3. Расчёт токовых отсечек от междуфазных коротких замыканий
- 4.4.4. Расчёт параметров срабатывания трёхступенчатых токовых защит нулевой последовательности от коротких замыканий на землю
- 4.4.5. Расчёт параметров срабатывания максимальных токовых защит отходящих линий 35 кВ
- 4.5. Применение современных микропроцессорных защит линий электропередачи
- 4.5.1. Общие сведения о микропроцессорных защитах
- 4.5.2. Применение микропроцессорного терминала серии MiCom−124 для защиты линии 35 кВ «Гидростроитель – Осиновка»
- 4.5.3. Расчёт параметров срабатывания трёхступенчатой токовой защиты блока MiCom – 124 и составление файла-конфигурации
- 5. Безопасность жизнедеятельности
- 5.1. Действие электрического тока на организм человека
- 5.2. Условия поражения электрическим током
- 5.3. Классификация электроустановок и помещений в отношении электробезопасности
- 5.4. Основные меры защиты, обеспечивающие безопасность электротехнического персонала и посторонних лиц
- 5.5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током
- 6. Составление сметной ведомости на монтаж силового трансформатора и расчёт стоимости аппаратуры релейной защиты
- 6.1. Составление сметой ведомости на монтажные работы по установке силового трансформатора
- 6.2. Расчёт стоимости аппаратуры релейной защиты трансформатора
- Заключение
- Список использованных источников