Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Практическое занятие № 9. Методические указания



Практическое занятие № 9

Тема:Расчет релейной защиты силовых трансформаторов

Цель работы:Рассчитать защиту силового трансформатора цеховой подстанции:

1. Максимально-токовую защиту от коротких замыканий на стороне высшего напряжения.

2. Защиту от перегрузок на стороне низшего напряжения.

3. Проверить чувствительность защиты

 

Методические указания

1. Максимально-токовую защиту от К.З. предусматривают обычно в двухфазном двух релейном исполнений мгновенного действия.

Ток срабатывания защиты:

Iсз= Кн * I , А

где Кн -коэффициент надежности, зависит от типа максимально-токового реле, выбираем по таблице 20

Таблица 20

Значения коэффициентов для расчета релейной защиты для реле РТ-40

Тип защиты КН Кв
Максимально-токовая 1,2 – 1,4 -
Токовая отсечка 1,3 0,8

 

 

I -ток эксплуатационного трехфазного короткого замыкания

 

Ток срабатывания токового реле

I = ; A

коэффициент схемы Ксх учитывает схему включения вторичных обмоток трансформаторов тока, Ксх=1 или

Максимально-токовое реле подключается к линии на высокой стороне силового трансформатора с помощью трансформаторов тока с коэффициентом трансформаций Кт. Выбирается студентом, число обмоток вторичной обмотки всегда 5, для первичной обмотки выбираем любое число, чтобы ток зашиты получился единицы или десятки ампер.

 

2. Защита от перегрузок обычно выполняется в трехфазном трехлинейном исполнении на стороне низшего напряжения (660В, 380В, 220В)

Защита выполняется с выдержкой времени, большей времени пуска двигателя, подключенных к силовому трансформатору или питаемых им сети. Обычно выдержка времени 5—10 с.

Ток срабатывания защиты:

I = Кн* I

Ток срабатывания реле защиты:

I =

где Кв—коэффициент возврата реле.

3. Чувствительность защиты проверяется с помощью коэффициента чувствительности Кч

Кч =

Где - минимальный ток трехфазного короткого замыкания.

Газовая защита – это защита от внутренних повреждений в трансформаторе, осуществляемая газовым реле. Газовое реле реагирует на витковые и междуфазные замыкания внутри трансформатора.

Для трансформаторов мощностью от 400 кВА и выше газовая защита обязательна, она устанавливается на заводе-изготовителе и не требует расчета. Обычно применяют газовое реле типов ПГ-22, РГ3-61, РГ3-66.

 

Пример:

Рассчитать защиту силового трансформатора мощностью 630 кВА на напряжение 10/0,4 кВ.

I =1110 А (на стороне 10 кВ)

I =9720 А (на стороне 0,4 кВ)

=18450 А устанавливаем на подстанции

Для силового трансформатора предусматриваем:

1. Максимально-токовую защиту мгновенного действия от К.З. в двухфазном двухрелейном исполнений на стороне 10 кВ.

2. Защиту от перегрузок в трехфазном трехрелейном исполнении на стороне 0,4 кВ.

3. Газовую защиту.

Расчет защит

1.МТЗ. Защиту выполняем с помощью токовых реле РТ-40 на постоянном оперативном токе.

Ток срабатывания защиты:

I = Кн* I =1,2 =1332 А

Токовое реле присоединяем через трансформатор тока с коэффициентом трансформаций

Кт=800/5=160

-для включения вторичных обмоток трансформатора, включенных по схеме неполной звезды Ксх=1.

Ток срабатывания реле защиты:

I = =

Выбираем реле РТ-40/10 с током срабатывания от 5 до 10 А.

2.Защита от перегрузок выполняется на токовых реле РТ-40 с выдержкой времени 10с. Выдержка времени осуществляется реле времени.

Ток срабатывания защиты:

I = Кн* I =1,2

Реле подключаем через трансформатор тока с Кт=12000/5=2400 по схеме звезда Ксх=1

Ток срабатывания реле:

I = =

Выбираем токовое реле РТ-40/10 с током срабатывания от 5 до 10А.

3. Проверяем чувствительность защиты:

Кч=

Защита достаточно чувствительна.

Газовую защиту не рассчитываем т.к. она установлена на заводе-изготовителе на трансформаторе с помощью газового реле ПГ-22.

Кт- коэффициент трансформации трансформаторов тока. Выбирается студентом, число обмоток вторичной обмотки всегда 5, для первичной обмотки выбираем любое число, чтобы ток зашиты получился единицы или десятки ампер.

 

 

Вар

Исходные данные

Рн трансформатора кВт Напряжение кВ Iкз на стороне 10 кВ А Iкз на стороне 0,4 кВ А I min   А
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 6/0,4 кВ
630 кВА 10/0,4 кВ
630 кВА 10/0,4 кВ
630 кВА 10/0,4 кВ
630 кВА 10/0,4 кВ
630 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 6/0,4 кВ
400 кВА 6/0,4 кВ
400 кВА 6/0,4 кВ
400 кВА 6/0,4 кВ
400 кВА 6/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
400 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ
1000 кВА 10/0,4 кВ

 

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.