КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Розрахунок диференціального захисту трансформатора
Диференціальний захист силових трансформаторів виконують в основному на реле серії РНТ і Д3Т. Розрахунок захисту складається у визначенні струмів спрацювання захисту і реле, числа витків обмоток реле і коефіцієнта чутливості. Первинний струм спрацювання захисту з реле РНТ-565 вибирають за умовами відбудови від кидка струму намагнічення при увімкненні ненавантаженого силового трансформатора Т1 під напругу і максимального струму небалансу при зовнішніх к.з. Необхідно попередньо ознайомитися з додатком В. 5.1.1. Визначаємо номінальні струми силового трансформатора Т1 по його номінальній потужності Струм обмотки силового трансформатора з високої сторони 115 кВ, А,
Струм однієї розщепленої обмотки силового трансформатора з низької сторони 10,5 кВ, А,
Приймаємо струм обмотки силового трансформатора з низької сторони
5.1.2. Визначаємо коефіцієнт трансформації трансформаторів струму і вибираємо стандартні трансформатори для диференціального захисту силового трансформатора Т1. Визначаємо коефіцієнт трансформації трансформаторів струму для високої сторони 115 кВ (ТА21, ТА22, див. рис. 1.1 і рис. 5.1) і для низької сторони 10,5 кВ (ТА31, ТА41, ТА32, ТА42) з умови, що трансформатори струму повинні тривало допускати протікання номінального струму силового трансформатора, що захищається, і забезпечити рівність струмів в плечах захисту Силовий трансформатор Т1 має з’єднання фазних обмоток з високої сторони 115 кВ в зірку, а з низької сторони 10,5 кВ має з’єднання фазних обмоток в трикутник. Тому для компенсації кутового зрушення трансформатори струму ТА21, ТА22 на стороні високої напруги (115 кВ) сполучаємо в трикутник, а на стороні низької напруги трансформатори струму ТА31, ТА41, ТА32, ТА42 (10,5 кВ) – в неповну зірку. Тому приймаємо коефіцієнт з’єднання трансформаторів струму на високій стороні Розрахунковий коефіцієнт трансформації трансформатора струму ТА21, що підключено до сторони високої напруги 115 кВ силового трансформатора,
де З метою підвищення надійності захисту, для зменшення повних погрішностей трансформаторів струму приймаємо завищений коефіцієнт трансформації в порівнянні з розрахунковим, тим самим знижуємо кратність струмів короткого замикання і одночасно збільшуємо можливість тривалого перевантаження трансформатора струму. Таким чином, коефіцієнт трансформації стандартного трансформатора струму ТА21
Первинний струм стандартного трансформатора струму ТА21, що підключено до сторони високої напруги силового трансформатора,А,
За прийнятим значення Таблиця 5.1. Параметри трансформаторів струму для напруги 115 кВ ТА21, ТА22, що вбудовані в силові трансформатори
Кількість трансформаторів на одному вводі – 2. Номінальний клас точності для захисту – 10Р. Для сторони низької напруги (6,3 кВ) приймаємо схему з'єднання паралельно на суму струмів двох розщеплених обмоток силового трансформатора Т1 (див. рис. 5.1). Таким чином, розрахунковий коефіцієнт трансформації трансформаторів струму ТА31, ТА41 що підключено до сторони низької напруги силового трансформатора Т2
Приймаємо розрахунковий коефіцієнт трансформации трансформаторів струму ТА31, ТА41 що підключено до сторони низької напруги силового трансформатора Т1 з формули (5.7а) або (5.7б) в залежності від типу трансформатора згідно табл. 1.1 (без розщеплення (5.7а), з розщепленням (5.7б))
Рис. 5.1. Паралельне з’єднання вторинних обмоток трансформаторів струму ТА31 і ТА41 для двох розщеплених обмоток силового трансформатора Т1
Коефіцієнт трансформации стандартного трансформатора струму
Первинний струм стандартного трансформатора струму ТА21, що підключено до сторони низької напруги силового трансформатора, А,
За прийнятим значення
Таблиця 5.2 Параметри трансформаторів струму для напруги 6,3 кВ для внутрішньої і зовнішньої установки.
Трансформатор має обмотки: першу – класу 0,5 для вимірювальних приладів (для амперметра, струмової обмотки ватметра або лічильника електроенергії); другу обмотку –класу 10Р (призначаються для релейного захисту).
5.1.3. Визначаємо струми в плечах диференціального захисту силового трансформатора Т1. Вторинний струм
Вторинний струм
Маємо два плеча диференціального захисту силового трансформатора Т1 з циркулюючими струмами: Доцільно відмітити, що вторинний струм стандартних трансформаторів струмуТА3, ТА4, що встановлені в розщеплені обмотки (рис. 5.1б), не перевершує 5 А:
5.1.4. Вибирається струм спрацьовування диференціального захисту. Він повинен бути відбудований від максимального струму небалансу при зовнішньому короткому трифазному замиканні на однієї із секцій шин 6,3 кВ (перша умова) і він повинен бути відбудований від первинного кидка струму намагнічування при включенні не навантаженого силового трансформатора Т1 (друга умова). Таким чином перевіряємо можливість застосування диференціального захисту без гальмування з реле РНТ – 565 за двома умовами. 5.1.4.1. Для виконання першої умови визначаємо максимальний струму небалансу при зовнішньому короткому замиканні. При зовнішніх к. з. забезпечити повний баланс вторинних струмів 1) погрішністю трансформаторів струму; 2) зміною коефіцієнта трансформації силового трансформатора при регулюванні напруги при експлуатації трансформатора; 3) неповною компенсацією нерівності вторинних струмів в плечах захисту при настройці реле РНТ – 565; 4) наявністю намагнічуючого струму силового трансформатора, що вносить спотворення (“искажения” рос.) в його коефіцієнт трансформації. Кожна з цих причин породжує свою складову небалансу 1. Складова небалансу 2) Складова небалансу 3) Складова небалансу 4) Складова небалансу, що обумовлена наявністю струму намагнічення У нормальному режимі Таким чином, повний струм небалансу в диференціальному захисті трансформаторів при зовнішніх к. з. визначається в основному
де
де
Отже визначаємо
5.1.4.2. Для виконання другої умови (струм спрацьовування диференціального захисту повинен бути відбудований від кидка струму намагнічення силового трансформатора Т1) визначаємо первинний струм спрацьовування захисту від кидка струму намагнічення при включенні ненавантаженого трансформатора під напругу
На підставі досвіду експлуатації і спеціальних експериментів встановлено, що за наявності швидко насичуючого трансформатора струму (НТС) в реле РНТ – 565, струм намагнічування, що потрапляє в реле (через трансформатор струму ТА3, ТА4), не містить аперіодичної складової кидка струму намагнічування і тому струм в реле не перевищує 100-150% номінального струму первинної обмотки трансформатора (в перерахунку на вторинний ток трансформатора тока ТА2, так як реле РНТ – 565 підключено до вторинної обмотки трансформатора ТА2 і цей ток трансформується через трансформатор ТА2 і поступає в реле.). З урахуванням цього приймаємо
=1,2∙80∙103/(1,73∙115∙(1-0,1602))=574,58, (5.13) де
За струм спрацьовування приймаємо більше значення із струмів: 1) повного струму небалансу в диференціальному захисті трансформаторів при зовнішніх к. з. 2) струму спрацьовування диференціального захисту відбудований від кидка струму намагнічування силового трансформатора
Визначаємо коефіцієнт чутливості:
Перевіряємо виконання умови 5.1.5. Розрахунок числа витків обмоток насичуючого трансформатора струму (НТС)реле РНТ – 565. Згідно рис. 5.1 маємо два плеча диференціального захисту силового трансформатора Т1 з циркулюючими струмами: Для силових трансформаторів з великим діапазоном регулювання напруги на стороні ВН ( Враховуючи попереднє, по вибранному первинному струму спрацьовування захисту
Визначаємо розрахункове число витків обмотки насичуючого трансформатора НТС реле для сторони високої напруги 115 кВ.
Визначаємо відповідний струм спрацьовування реле на стороні 115 кВ, А:
Визначаємо струм спрацювання захисту на стороні 115 кВ, А:
Струм спрацювання захисту на стороні низької напруги 10,5 кВ, А,
Визначаємо розрахункове число витків обмотки насичуючого трансформатора реле на стороні 10,5 кВ
Визначаємо складову первинного струму небалансу, обумовлену округленням розрахункового числа витків на стороні низької напруги 10,5 кВ, для розрахункового к. з. на стороні 10,5 кВ, А,
Уточнений струм небалансу, А,
= =0,1∙1,07∙103+0,1602∙1,07∙103+10,17=288,58 (5.23) Уточнений струм спрацьовування захисту
Порівняємо значення струмів спрацьовування в %:
де
Остаточно прийняті числа витків (рис. 5.2) (Сторона високої напруги 115 кВ) (Сторона низької напруги 6,3 кВ) Перевірка умови: 3,6∙41=9,2∙16 147,6=147,2
Рис. 5.2. Схема включення обмоток реле РНТ-565| в диференціальному захисті трансформатора (для однієї фази) без використання робочої обмотки Для струмового захисту стандартних трансформаторів з схемами з'єднання обмоток Y/
де
Коефіцієнт чутливості при 2-х фазному к.з. в зоні захисту на стороні 10,5 кВ (точка К3 рис. 4.1) при остаточно вибраних числах витків і струмі спрацьовування реле при проходженні струму к. з. по стороні ВН,
Коефіцієнт
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 1638; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |