4.2. Выбор объектов защит и их типов
К основным элементам подстанции относятся: отходящие линии, силовые трёхобмоточные трансформаторы, двухобмоточные трансформаторы (трансформаторы собственных нужд), шины. Релейная защита и автоматика служат для устранения всевозможных повреждений и ненормальных режимов работы этих элементов.
Так основными видами повреждений трансформаторов, которые учитываются при выполнении их релейной защитой, являются однофазные и многофазные короткие замыкания в обмотках и на выводах, а также «пожар стали» магнитопровода. Однофазные повреждения бывают двух видов: на землю и между витками обмотки (витковые замыкания). Основными ненормальными режимами работы являются внешние короткие замыкания, перегрузки, недопустимое понижение уровня масла (при заполнении бака маслом) и недопустимые повышения напряжения, например на неповреждённых фазах при незаземлённых нейтралях обмоток. При возникновении наиболее опасных повреждений (многофазные и витковые короткие замыкания, а также однофазные замыкания со стороны сетей с глухозаземлённой нейтралями) защита должна без выдержки времени действовать на отключение выключателей трансформатора. Наличие выдержки времени не только ухудшает защиту трансформатора, но может также нарушить бесперебойную работу системы и ухудшить характеристики защит питающих сетей.
Основными видами повреждений линий электропередач являются: трёхфазные замыкания (замыкания между тремя фазами и трёхфазные замыкания на землю), двухфазные замыкания (замыкания между двумя фазами и двухфазные замыкания на землю), однофазные замыкания на землю, обрыв фазы.
Возможны и более сложные виды повреждений, представляющие сочетание некоторых из выше перечисленных. Так, например, при обрыве провода линии у изолятора упавший на землю конец вызывает появление однофазного короткого замыкания на землю с обрывом фазы. В процессе развития повреждения возможны переходы одного из вида повреждения в другой, чаще с охватом большего числа фаз.
На относительное число тех или иных видов повреждений и характер их протекания оказывает влияние режим работы нейтрали сети, время отключения повреждения и некоторые другие факторы. Различают однофазные замыкания на землю в сетях с глухо (эффективно) заземлёнными нейтралями – однофазные короткие замыкания и однофазные замыкания в сетях с изолированными или заземлёнными через дугогасящие реакторы нейтралями, не являющиеся короткими замыканиями. Трёхфазные КЗ, несмотря на их относительно малую вероятность, принято учитывать для сетей всех видов и напряжений.
При выборе состава защит в данном проекте принимаем следующие допущения:
Разрабатывается только защита силовых трансформаторов и отходящих линий электропередачи 35 – 110 кВ, защита шин не рассматривается.
Разработка защит трансформаторов ТДТНЖ – 40000/110/27,5/6,6 –У-1 в проект не входит, в связи с этим защита линий 6 кВ, получающих питание от данных трансформаторов не рассматривается.
В сети 110 кВ для ограничения токов замыкания на землю трансформаторы ТДТН – 63000/110/38,5/6,6 −У-1 работают без глухого заземления нейтралей (защита нулевого вывода осуществляется разрядником). Глухое заземление нейтралей предусматривается на трансформаторах ТДТНЖ – 40000/110/27,5/6,6 –У-1, питающих, главным образом, потребителей железнодорожного транспорта.
Принятые схемные решения по выполнению защит базируются на основании типовых панелей.
Учитывая двухстороннее питание кольца сети 220 – 110 кВ Братская ГЭС – Заводская – Гидростроитель – Падунская – Братская ГЭС на всех участках предполагается использование направленных защит.
Расчёты, связанные с выбором вторичных цепей (сечение кабельных жил по допустимым нагрузкам трансформаторов напряжения, погрешностям трансформаторов тока и т.п.) в проекте не приводятся.
Все схемные решения выполнены применительно к схемам питания от стационарных аккумуляторных батарей.
При расчёте уставок выбранных защит принимаются следующие положения:
Режимы работы оборудования основные и ремонтные. Устройства защиты в этих режимах должны обеспечить требования, предписанные ПУЭ как для зоны основного действия, так и резервного; ближнее и по возможности дальнее резервирование.
При возможности, либо технической нецелесообразности полного обеспечения защит во всех режимах принимаются технические решения о запрете отдельных ремонтных режимах или вводятся ограничения по составу оборудования в этих режимах.
Расчёты уставок, выполненные в данном проекте, приняты для основного режима и основных видах КЗ. Сложные виды КЗ (замыкания в двух точках, замыкания через переходные сопротивления и т.п.) не анализировались.
При расчёте уставок все расчёты приведены для среднего положения РПН на трансформаторах, влияние регулирования напряжения на токи КЗ не рассмотрено. При стабильном напряжении в сети (мощные источники – Братская ГЭС) данное допущение приемлемо.
- 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