Курсовая работа: Выбор состава релейной защиты блока генератор-трансформатов электростанции, обеспечивающего его защищённость
Название: Выбор состава релейной защиты блока генератор-трансформатов электростанции, обеспечивающего его защищённость Раздел: Промышленность, производство Тип: курсовая работа |
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ АРВ - автоматическое повторное включение ВН - высокое напряжение МДС – магнитодвижущая сила НН – низкое напряжение ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение ОРУ – открытое распределительное устройство ПУЭ - правила устройства электроустановок СН - собственные нужды ТСН – трансформатор собственных нужд ТТ – трансформатор тока ЭБ - энергоблок ЭДС – электродвижущая сила 1 ВЫБОР СОСТАВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЛОКА ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЕГО ЗАЩИЩЁННОСТЬ В соответствии с ПУЭ для защиты от различных видов повреждений и анормальных режимов блоков генератор-трансформатор при мощности генератора 1000 МВт должны быть предусмотрены следующие устройства релейной защиты: -продольная дифференциальная защита генератора от многофазных коротких замыканий в обмотке статора и на его выводах; -поперечная дифференциальная защита генератора от межвитковых коротких замыканий в обмотке статора при наличии двух параллельных ветвей; -от перехода в асинхронный режим при потере возбуждения; -дифференциальная защита блочного трансформатора от всех видов коротких замыканий; -дифференциальная защита ошиновки напряжением 330 - 750 кВ; -защита от внешних симметричных коротких замыканий; -защита от несимметричных коротких замыканий с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени срабатывания; -защита от повышения напряжения; -защита от внешних однофазных коротких замыканий с большим током замыкания; -защита от перегрузки обмотки статора; -защита от перегрузки ротора генератора током возбуждения с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени срабатывания; -газовая защита блочного трансформатора; -защита от замыканий на землю в одной точке обмотки возбуждения; -защита от замыканий на землю в цепи генераторного напряжения; -защита от повреждения изоляции вводов высокого напряжения блочного трансформатора; 2 РАСЧЁТ УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ ВЫБРАННЫХ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БЛОКА ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР Исходные данные для расчёта: Трансформатор ЭБ 2 ´ ТЦ-630000/525. Генератор энергоблока ТВВ-800-2.
Трансформатор СН ТРДНС 40000/35 Мощность энергосистемы 500 кВ
Номинальное напряжение на секциях нормальной эксплуатации энергоблока 6.3кВ. 2.1 Расчёт токов короткого замыкания и сопротивлений элементов Принимаем за базисное напряжение-номинальное напряжение на сборных шинах электрической станции: Индуктивная составляющая сопротивления сети в максимальном режиме, приведённая к стороне высшего напряжения:
где: Индуктивная составляющая сопротивления сети в минимальном режиме, приведённая к стороне высшего напряжения:
где: Значение индуктивной составляющей сопротивления трансформатора энергоблока, приведённое к стороне высшего напряжения:
Значение индуктивной составляющей сопротивления трансформатора собственных нужд энергоблока, приведённое к стороне высшего напряжения:
Значение индуктивной составляющей сопротивления генератора энергоблока, приведённое к стороне высшего напряжения:
Номинальное значение первичного тока на стороне высокого напряжения энергоблока 500 кВ:
Номинальное значение первичного тока на стороне низкого напряжения энергоблока 24 кВ:
Номинальное значение первичного тока в ответвлении на трансформатор собственных нужд 24 кВ:
В соответствии с величинами номинальных значений токов трансформатора со сторон ВН, НН и ТСН на стороне ВН используется встроенный трансформатор тока с коэффициентом трансформации КI ВН = 2000/1 А, на стороне НН - трансформатор тока с коэффициентом трансформации КI НН = 28000/5 А, а на стороне ответвления на ТСН - трансформатор тока с коэффициентом трансформации КI ТСН = 2800/5 А. Вторичный ток в плече защиты на стороне высшего напряжения, соответствующий номинальной мощности защищаемого трансформатора, составляет:
Вторичный ток в плече защиты на стороне низшего напряжения, соответствующий номинальной мощности защищаемого трансформатора, составляет:
Вторичный ток в плече защиты в ответвлении на трансформатор собственных нужд, соответствующий номинальной мощности ТСН, составляет:
Максимальное значение первичного тока, приведённое к стороне ВН энергоблока, проходящего через защищаемый трансформатор при трёхфазном металлическом коротком замыкании на выводах одной из расщеплённых обмоток трансформатора собственных нужд составляет:
Минимальное значение тока двухфазного короткого замыкания на выводах ВН трансформатора при работе энергоблока на холостом ходу составляет:
Минимальное значение тока двухфазного короткого замыкания на выводах НН трансформатора в минимальном режиме работы энергосистемы и при отключённом генераторе составляет:
2.2 Продольная дифференциальная токовая защита генератора Защита выполняется на реле с тормозным действием и быстронасыщающимся трансформатором типа ДЗТ-11/5. Реле имеет рабочую обмотку с ответвлением посередине и тормозную обмотку. Тормозную обмотку наиболее целесообразно присоединить к трансформаторам тока со стороны линейных выводов. Наличие торможения позволяет повысить чувствительность защиты за счёт отстройки от внешних коротких замыканий и асинхронного режима. Выбор уставок защиты сводится к определению числа витков тормозной обмотки при принятом числе витков рабочей обмотки. МДС срабатывания реле при отсутствии торможения Fср =100 А. При этом минимальный ток срабатывания реле составляет:
При этом для всех типов генераторов первичный ток срабатывания защиты составляет
где:
На блоках с выключателем в цепи генератора ток Наибольшее значение тока асинхронного хода определяется по выражению:
где:
Намагничивающая сила рабочей обмотки реле вычисляется по значению тока в рабочей обмотке, равного току небаланса, и числу витков рабочей обмотки насыщающегося трансформатора реле:
где:
Расчётное число витков тормозной обмотки определяется по выражению:
где: Принимается ближайшее большее число витков по справочным данным Чувствительность защиты при отсутствии торможения определяется при двухфазном коротком замыкании на выводах генератора и его работе на холостом ходу:
где:
При наличии торможения коэффициент чувствительности определяется соотношением:
Для нахождения
где:
где:
Определяется значение МДС от системы:
Далее по тормозной характеристике при максимальном торможении определяется точка с координатами 2.3 Поперечная дифференциальная защита генератора от межвитковых коротких замыканий в обмотке статора Защита выполняется на токовом реле типа РТ-40/Ф с фильтром высших гармоник и включается на трансформатор тока, установленный в перемычке между двумя нейтралями параллельных ветвей обмотки статора. Реле имеет четыре диапазона уставок от 1,75 до 17,5 А. При проектировании можно принять:
Как правило, Первичный ток срабатывания защиты:
где: 2.4 Защита от замыканий на землю в обмотке статора генератора Защита от замыканий на землю в обмотке статора генератора выполняется действующей по напряжению и содержит два органа: максимальное реле напряжения первой гармоники, защищающее до 90% обмотки статора со стороны линейных выводов, и реле напряжения третьей гармоники с торможением, защищающее до 35% обмотки статора генератора со стороны нулевых выводов. Расчёт уставок защиты сводится к определению параметров срабатывания указанных органов. Уставку органа напряжения
где:
Напряжение нулевой последовательности на выводах генератора:
где:
В связи со сложностью определения ёмкостей Напряжение Определение уставки третьей гармоники. На рабочую цепь подаётся сумма напряжений третьей гармоники со стороны нейтрали
Срабатывание органа третьей гармоники определяется уставкой коэффициента торможения, равного отношению напряжения рабочей цепи к напряжению тормозной цепи:
где:
Уставку При оптимальной уставке реле В случае металлического замыкания в конце этой зоны: где: Принимая
Такую подстановку следует принимать для всех турбогенераторов независимо от уставки органа напряжения первой гармоники. Зону действия органа третьей гармоники при металлическом замыкании со стороны нейтрали определяют по выражению (2.33), принимая Если принять При замыкании со стороны линейных выводов (
При этом зона со стороны линейных выводов будет Наличие зоны действия органа третьей гармоники со стороны линейных выводов генератора резервирует реле напряжения нулевой последовательности. В защите ЗЗГ-1 отстройка от напряжения основной частоты органа третьей гармоники выполнена в недостаточной степени, поэтому при наладке требуется выполнить проверку отстройки органа третьей гармоники от частоты 50 Гц. При необходимости вводится блокировка по напряжению обратной последовательности. Для защиты ЗЗГ-11 такая проверка не требуется. На блокирующем реле напряжения обратной последовательности рекомендуется уставка 2.5 Защита от асинхронного режима при потере возбуждения Защита выполняется на одном из трёх реле сопротивления комплекта КРС-2.Положение характеристики реле на комплексной плоскости сопротивлений определяется положением комплексного сопротивления на выводах генератора в режиме нормальной работы и асинхронном режиме. В нормальном режиме вектор комплексного сопротивления находится в I квадранте, а при потере возбуждения и переходе в асинхронный режим перемещается в IV квадрант. По этой причине характеристика срабатывания реле сопротивления защиты выбирается в III и IV квадрантах при угле максимальной чувствительности близком к Для предотвращения срабатывания реле при нарушениях синхронизма в энергосистеме его характеристика смещается по оси
Сопротивлению диаметра характеристики и её смещению в III и IV квадранты соответствуют вторичные значения этих сопротивлений:
где:
Время срабатывания защиты принимается равным 1...2 с. Указанная выдержка времени необходима для предотвращения излишних срабатываний защиты при нарушениях динамической устойчивости и асинхронном ходе в системе. 2.6 Дифференциальная защита трансформатора блока от внутренних повреждений Дифференциальная защита трансформаторов блоков мощностью 160...1000 МВт выполняется с использованием дифференциального токового реле с торможением типа ДЗТ-21-У3. В защите для отстройки от токов включения при постановке трансформатора под напряжение используется времяимпульсный принцип с торможением от второй гармоники дифференциального тока. Благодаря этому реле обладает высокой чувствительностью, поскольку ток срабатывания защиты по условию отстройки от броска намагничивающего тока принимается равным Минимальный ток срабатывания защиты при отсутствии торможения определяется по условию отстройки от тока включения блочного трансформатора под напряжение:
где: Ток ответвления со стороны собственных нужд подаётся в защиту в том случае, если при коротком замыкании за трансформатором собственных нужд Выбор ответвлений трансформатора рабочей цепи, а также варианта включения автотрансформатора тока. Определяются первичные номинальные токи для обеих сторон защищаемого трансформатора ( Определяются вторичные токи в плечах защиты:
где:
При необходимости установки во вторичной цепи дополнительных трансформаторов тока со стороны высокого напряжения (повышающих автотрансформаторов тока типа АТ-31-У3) коэффициент трансформации последних выбирается таким образом, чтобы значение тока
где:
Определяется рабочий вторичный ток
Выбираются ответвления трансреактора рабочей цепи для стороны высокого напряжения. Номинальный ток ответвления трансреактора
Для стороны низкого напряжения номинальный ток ответвлений трансреактора определяется по выражению:
Принимается Определение уставки резистора R13. Уставка реле защиты Относительный ток срабатывания реле: -со стороны высокого напряжения трансформатора:
-со стороны низкого напряжения автотрансформатора при отсутствии автотрансформатора тока:
В соответствии с паспортными данными защиты ДЗТ-21 резистор R13, подключаемый к регулировочному органу защиты, осуществляет плавную регулировку тока срабатывания реле в пределах от 0,3 до 0,7 номинального тока ответвления. Проверка отстройки защиты от короткого замыкания за трансформатором собственных нужд. Определяется приведённое к стороне низкого напряжения трансформатора блока максимальное значение тока короткого трехфазного замыкания на стороне низкого напряжения трансформатора собственных нужд (на одной из расщеплённых обмоток) при максимальном режиме работы системы. Выбор ответвлений трансформаторов тока тормозной цепи реле. В рассматриваемых схемах тормозные цепи реле присоединяются к трансформаторам тока со стороны обмоток высокого и низкого напряжений блочного трансформатора. Для этого используются два трансформатора тока цепи процентного торможения защиты ДЗТ-21, имеющие по четыре ответвления. Номинальные токи ответвлений трансформаторов тока цепи процентного торможения выбираются ближайшими большими подводимых к реле токов плеч для ВН: для НН: Расчёт защиты в условиях торможения. Использование тормозных цепей даёт возможность не отстраивать минимальный ток срабатывания защиты от внешних повреждений, когда имеется торможение. Предотвращение срабатывания защиты в условиях торможения обеспечивается исходя из тормозной характеристики реле, которая должна выбираться таким образом, чтобы при всех возможных вариантах внешних повреждений обеспечивался необходимый коэффициент торможения. Несрабатывание защиты обеспечивается, если все точки, соответствующие возможным при внешних коротких замыканиях отношениям приращения рабочего тока На блоках с двухобмоточными трансформаторами при внешнем повреждении на стороне высокого (низкого) напряжения блока за расчётную следует принимать точку, в которой ток короткого замыкания имеет наибольшее значение и в которой защита не должна действовать. При внешнем повреждении на ответвлении к собственным нуждам торможение не требуется и не учитывается в расчёте. С учётом вышеизложенного определение коэффициента торможения должно производиться при внешнем трёхфазном коротком замыкании на стороне высокого напряжения трансформатора блока для энергоблоков, не имеющих выключателя или с выключателем нагрузки в цепи генераторного напряжения, и на стороне низкого напряжения - для блоков с выключателем в цепи генераторного напряжения. Последнее необходимо для сохранения электроснабжения собственных нужд при повреждениях генератора. При отсутствии выключателя в цепи генератора отстройки защиты от коротких замыканий в генераторе не требуется, так как при этом энергоблок отключается полностью. Значения рабочего тока
Ток небаланса определяется как сумма двух составляющих вторичного тока небаланса
где:
В выражении (2.51) учитываются абсолютные значения составляющих тока небаланса
где:
Относительные значения токов в рабочей цепи определяются при внешнем коротком замыкании на стороне высокого или низкого напряжения трансформатора блока в плече защиты:
Минимальное значение тормозного тока следует определять в тех же расчётных точках, что и при расчёте рабочих токов реле. Тормозной ток для каждой тормозной цепи:
где:
Относительные значения токов в тормозных цепях:
Для расчёта защиты в условиях торможения реле необходимо выбрать ток начала торможения
Из тормозной характеристики реле видно, что:
Коэффициент торможения защиты определяется исходя из выражений (2.59) - (2.61):
где:
Так как Выбор уставки дифференциальной отсечки. Дифференциальная отсечка используется для повышения быстродействия защиты при больших кратностях тока короткого замыкания в защищаемой зоне. Уставку отсечки во всех случаях можно принимать минимальной, поскольку при этом обеспечивается её отстройка от токов включения и от токов небаланса при внешних коротких замыканиях:
Определение чувствительности защиты. Чувствительность защиты на рассматриваемых энергоблоках при повреждении в защищаемой зоне следует определять при отсутствии торможения. При коротком замыкании в зоне защиты полусумма тормозных токов всегда оказывается меньше тока в дифференциальной цепи. Поэтому расчётная точка, соответствующая минимальному короткому замыканию в зоне защиты, в плоскости координат( Коэффициент чувствительности защиты определяется по выражению:
где:
Чувствительность защиты определяется при металлическом повреждении на выводах трансформатора блока. Расчётными для станции и системы являются реально возможные режимы, обусловливающие минимальный ток повреждения. В соответствии с ПУЭ коэффициент чувствительности должен быть 2.7 Дифференциальная защита ошиновки 330 - 750 кВ Общие положения. Для подключения защиты используются трансформаторы тока с одинаковыми или различными коэффициентами трансформации с номинальным значением вторичного тока, как правило, 1А. Защита выполняется с использованием дифференциальных реле с быстронасыщающимися трансформаторами типа РНТ-566 в связи с тем, что общая резервная дифференциальная защита энергоблока, охватывающая и ошиновку в том числе, выполнена на реле с торможением. Определение минимального тока срабатывания и расчёт числа витков рабочей обмотки. Первичный минимальный ток срабатывания дифференциальной защиты
где: Расчётный ток небаланса:
где:
Расчётное число витков рабочей обмотки насыщающегося трансформатора:
где: Определяется уточнённое значение тока срабатывания защиты исходя из фактически установленного числа витков рабочей обмотки реле
Определение чувствительности защиты. Чувствительность защиты при повреждении в защищаемой зоне оценивается коэффициентом чувствительности
где:
2.8 Резервная дифференциальная защита энергоблока Основные положения по расчёту резервной дифференциальной защиты блока, выполненной на реле типа ДЗТ-21. Расчёт рабочей цепи защиты включает в себя определение минимального тока срабатывания защиты и выбор ответвлений трансреактора, а также ответвлений выравнивающих автотрансформаторов при их наличии. Минимальный ток срабатывания защиты выбирается по большему из двух условий: -отстройки от броска намагничивающего тока при включении ненагруженного трансформатора блока под напряжение по выражению (2.40); -отстройки от максимального тока короткого замыкания за трансформатором собственных нужд:
где:
Для резервной дифференциальной защиты допускается загрубление по сравнению с основной, поскольку она предназначена для быстрой ликвидации коротких замыканий на ошиновке высокого и низкого напряжения блока и не предназначена для защиты от межвитковых коротких замыканий. Определяются вторичные номинальные токи в плечах защиты по выражениям (2.41) и (2.42). При необходимости установки во вторичной цепи дополнительных трансформаторов тока со стороны высокого и низкого напряжения (повышающих автотрансформаторов тока типа АТ-31-У3 и понижающих автотрансформаторов тока типа АТ-32-У3 ) коэффициент трансформации последних выбирается таким образом, чтобы значение тока где:
Определяется рабочий вторичный ток
Определяется рабочий вторичный ток
Выбираются ответвления трансреактора рабочей цепи для стороны высокого напряжения. Номинальный ток ответвления трансреактора
Для стороны низкого напряжения номинальный ток ответвлений трансреактора определяется по выражению:
Принимается Определение уставки резистора R13. Уставка реле защиты
В случае значительных расхождений
для ТLА1:
Ток начала торможения (длина горизонтального участка тормозной характеристики) определяется так же, как для основной дифференциальной защиты трансформатора блока. С целью повышения чувствительности защиты к межвитковым коротким замыканиям в трансформаторе рекомендуется принимать длину горизонтального участка тормозной характеристики
Ток небаланса определяется по выражениям (2.61) и (2.62),
относительное значение тока в рабочей цепи по (2.63).
Минимальные значения тормозных токов для каждой тормозной цепи определяются в тех же расчётных точках, что и при расчёте рабочих токов реле по выражению (2.64). Коэффициент торможения защиты
где:
Относительные значения токов в тормозных цепях:
Коэффициент торможения реле Из тормозной характеристики реле видно, что:
где:
Так как Уставку дифференциальной отсечки во всех случаях можно принимать минимальной ( Коэффициент чувствительности защиты определяется по выражению:
где:
- относительное значение тока в месте двухфазного короткого замыкания (для отсечки ток короткого замыкания рассчитывается в рабочем, а не в минимальном режиме);
Чувствительность защиты определяется при металлическом повреждении на выводах трансформатора блока. Расчётными для станции и системы являются реально возможные режимы, обусловливающие минимальный ток повреждения. В соответствии с ПУЭ коэффициент чувствительности должен быть 2.9 Защита от внешних симметричных коротких замыканий Защита выполняется с помощью одного из трёх реле сопротивления комплекта КРС-2. Реле имеет круговую или эллиптическую характеристику срабатывания, расположенную в I квадранте комплексной плоскости. Сопротивление срабатывания защиты выбирается по условию отстройки от режима наибольшей нагрузки. Сопротивление нагрузки определяется по выражению:
где:
Сопротивление срабатывания защиты при круговой характеристике срабатывания реле:
где:
Принимается, что активная мощность не изменилась:
При пониженном напряжении до
Из равенства выражений (2.97) и (2.98) следует:
Уставка срабатывания на реле сопротивления подсчитывается по выражению:
где:
Ток десятипроцентной погрешности реле зависит от вида характеристики: при номинальном токе 5 А и круговой характеристике без смещения со схемой подпитки, а также со смещением 12% в III квадрант он равен 1,45 А, при смещении 6% 1,6 А, при смещении 20% - 1,8 А, при эллиптической характеристике без смещения и со смещением - 2,2 А. Защита имеет две выдержки времени для действия на деление шин и отключение блока от сети, отстроенные по времени действия от междуфазных коротких замыканий присоединений, отходящих от шин станции. Так как эти выдержки времени заведомо больше 1,5 с, отстройка от качаний не требуется.Чувствительность защиты проверяется следующим образом: -чувствительность реле по току точной работы определяется при трёхфазном коротком замыкании в конце зоны, охватываемой защитой, при этом минимальное значение коэффициента чувствительности должно быть не менее 1,3; -чувствительность реле по измеряемому сопротивлению при резервировании смежных с блоком участков линии определяется в условиях эксплуатации с учётом подпитки от смежных элементов. Требуемый минимальный коэффициент чувствительности 1,2. 2.10 Защита от несимметричных коротких замыканий и перегрузок током обратной последовательности с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени срабатывания Защита выполняется с помощью фильтр-реле тока обратной последовательности типа РТФ-6М.К основным органам устройства относятся: -фильтр токов обратной последовательности; -входное преобразовательное устройство; -сигнальный орган; -пусковой орган; -интегральный орган; -отсечка I; -отсечка II; При проектировании должны быть определены: -уставка пускового органа; -уставка интегрального органа; -уставка сигнального органа; -уставка отсечки I (отсечка II в защите не используется). Входное преобразовательное устройство позволяет устанавливать на входе в основные органы защиты одно и то же напряжение, соответствующее номинальному току генератора при его значениях во вторичных цепях
где:
Для защиты турбогенераторов применяют реле типа РТФ-6М с исполнением на 5 и 10 А с диапазоном уставок, равным 5... 10 и 10... 20 А соответственно. Пуск интегрального органа следует производить при величине тока, превышающей минимальное значение
где:
Пусковой орган имеет диапазон по току срабатывания
Для турбогенераторов мощностью 1000 Мвт: Если отсечка используется только для дальнего резервирования, то её выдержка времени принимается такой же, как и для первой ступени при наличии деления шин. 2.11 Защита от повышения напряжения Расчёт защиты сводится к выбору уставок на пусковом органе напряжения защиты, на блокирующем токовом реле и реле времени. Напряжение срабатывания на максимальном реле напряжения РН-58/200, имеющем коэффициент возврата
Уставка по току на блокирующем токовом реле РТ--40/Р:
При переходе генератора энергоблока в режим холостого хода защита автоматически вводится в действие с выдержкой времени 2.12 Защита от внешних однофазных коротких замыканий в сети с большим током замыкания на землю Защита является резервной от сверхтоков однофазных коротких замыканий в сети с большим током замыкания на землю. На трансформаторах энергоблоков с заземлённой нейтралью защита выполняется с помощью токовых реле, подключаемых в нейтральный провод трансформаторов тока. Защита имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый. На блоках, допускающих работу трансформаторов как с заземлённой, так и с разземлённой нейтралью, дополнительно к указанной защите устанавливается ещё специальная защита, предназначенная для отключения при внешнем однофазном коротком замыкании блока, работающего с разземлённой нейтралью. Эта защита выполняется на реле напряжения нулевой последовательности или на реле тока обратной последовательности. Выбор уставок защиты на блоках с заземлённой нейтралью. Для защиты более чувствительного органа, предназначенного для деления шин на стороне высокого напряжения блока и ускорения токовой защиты нулевой последовательности при однофазных коротких замыканиях в сети. Ток срабатывания выбирается меньшим из двух условий: обеспечения срабатывания при самопроизвольном неполнофазном отключении блока и минимальной нагрузке:
где: согласования с резервной защитой от однофазных коротких замыканий с более грубой уставкой срабатывания
где: Выдержка времени защиты при её действии по цепи ускорения:
что необходимо для предотвращения отключения блока по цепи ускорения при действии реле контроля непереключения фаз (в случае отказа во включении фазы выключателя, при действии ОАПВ). выдержка времени защиты при её действии на деление шин на стороне высокого напряжения блока выбирается по большему значению из двух условий: согласования с наибольшим временем действия чувствительных ступеней резервных защит от однофазных коротких замыканий, установленных на элементах, отходящих от шин станции
согласования с временем действия защиты от однофазных коротких замыканий блока при её действии по цепи ускорения:
в выражениях (2.112) и (2.113) Для защиты, выполненной с грубой уставкой, предназначенной для отключения блока от сети при дальнем резервировании - ток срабатывания защиты выбирается по условию согласования по чувствительности с током срабатывания защит от коротких замыканий на землю смежных элементов сети высокого напряжения. Согласование производится с наиболее чувствительными ступенями защит:
где:
Выбор уставок срабатывания специальной защиты от внешних однофазных коротких замыканий при работе блока с разземлённой нейтралью производится в зависимости от её выполнения. При выполнении специальной защиты в виде защиты напряжения нулевой последовательности (реле РНН57) вторичное напряжение принимается равным 5 В. При этом обеспечивается отстройка от максимального напряжения небаланса трансформатора напряжения, обмотки которого соединены в треугольник. При выполнении специальной защиты в виде токовой защиты обратной последовательности ток срабатывания защиты для реле РТФ-6М составляет:
где: Далее проводятся согласования по чувствительности защиты на блоках с заземлённой нейтралью с защитами. При работе защиты напряжения нулевой последовательности на пределе чувствительности ток нулевой последовательности в трансформаторе любого параллельного блока:
где:
Минимальный ток срабатывания токовой защиты нулевой последовательности реле с более грубой уставкой каждого блока, работающего с заземлённой нейтралью:
где: В связи с тем, что вторичное напряжение срабатывания защиты (реле РНН-57) Выражая ток срабатывания защиты нулевой последовательности по (11.10) в относительных единицах, получается:
где:
где:
где: Таким образом, токовая защита нулевой последовательности на блоках с заземлённой нейтралью при применении на блоках с заземлённой нейтралью защиты напряжения нулевой последовательности, как правило, менее чувствительна, чем при применении токовой защиты обратной последовательности. В то же время преимуществом применения защиты напряжения нулевой последовательности является независимость чувствительности защиты от количества заземлённых нейтралей. Согласование по чувствительности токовой защиты нулевой последовательности со специальной защитой, выполняемой с использованием
При таком выборе выдержки времени и коротком замыкании на землю в сети высокого напряжения обеспечивается отключение блоков с незаземлённой нейтралью трансформатора раньше, чем отключаются блоки с заземлённой нейтралью. Чувствительность защиты проверяется при коротких замыканиях на землю в расчётной точке в конце резервируемого участка по выражению:
где: Значение коэффициента чувствительности для токовой чувствительной защиты для токовой более грубой защиты, выполняющей функции дальнего резервирования, 2.13 Контроль изоляции на стороне низкого напряжения При использовании для контроля реле типа РН-53/60 минимальное напряжение срабатывания составляет:
При такой уставке обеспечивается отстройка от напряжения небаланса, обусловленная напряжениями первой и третьей гармоник. Выдержка времени принимается порядка 9 с. 2.14 Защита от перегрузки обмотки статора Защита от симметричной перегрузки выполняется на токовом реле типа РТВК с высоким коэффициентом возврата Ток срабатывания защиты:
где:
Защита действует на сигнал с выдержкой времени 6... 9 с. 2.15 Защита ротора генератора от перегрузки током возбуждения с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени Защита ротора генератора от перегрузки током возбуждения с интегральной зависимой характеристикой выдержки времени типа РЗР-1М содержит четыре основных органа: -входное преобразовательное устройство; -пусковой орган; -сигнальный орган; -интегральный орган. Входное преобразовательное устройство обеспечивает согласование относительных значений тока в измерительных органах РЗР-1М и в роторе генератора. Пусковой орган. Диапазон уставок пускового органа в относительных единицах к току ротора может регулироваться в пределах от 1,05 до 1,25. Пусковой орган имеет коэффициент возврата не менее 0,95. Целесообразно устанавливать
Сигнальный орган. Диапазон уставок сигнального органа по
Выдержка времени действия сигнального органа защиты принимается Интегральный орган. Интегральный орган, имеющий две ступени срабатывания, учитывает накопление тепла в роторе при перегрузке и охлаждении ротора после устранения перегрузки. Защита РЗР-1М выпускается в двух исполнениях, отличающихся характеристиками выдержки времени. На блоках с генераторами мощностью 1000 МВт принимается к установке первое исполнение с меньшим временем срабатывания защиты. Интегральный орган защиты на турбогенераторах с тиристорным возбуждением выполняется с трёхступенчатым действием: - I ступень используется для двухступенчатой разгрузки генератора; - II ступень - для действия на его отключение. На турбогенераторах с высокочастотным возбуждением эта защита имеет двухступенчатое действие: - I ступень действует на устройство ограничения форсировки; - II ступень - на отключение блока. Двухступенчатая разгрузка генератора действует с выдержкой времени первой ступени на развозбуждение генератора через цепи АРВ, а второй - на отключение АРВ. Выдержки времени ступеней защиты, осуществляющих разгрузку, не превышают времени действия по тепловой характеристике генератора и устанавливаются при наладке. Для ступеней интегрального органа, действующих на сигнал и на отключение генератора, в приложении даны характеристики срабатывания на максимальных уставках по времени срабатывания для первого и второго исполнения защиты. Уставки по времени могут плавно снижаться в сторону уменьшения до 0,5 от приведённых значений. В процессе проектирования уставки интегрального органа защиты РЗР-1М не выбираются, а определяются при подключении к генератору. Литература: 1. Вавин В.Н. Релейная защита блоков генератор-трансформатор./B.Н. Вавин. М: Энергоиздат, 1982. -253 с. 2. Руководящие указания по релейной защите. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 - 500 кВ. -Выпуск 13Б. М.: Энергоатомиздат, 1985. - 95 с. 3. Какуевицкий Л.И., Смирнова Т.В. Справочник реле защиты и автоматики. -М.: Энергия, 1972. 343 с. 4. Королёв Е.П., Либерзон Э.М. Расчёты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты./Э.М.Либерзон,Е.П.Королёв -М.: Энергия, 1980.-208 с. 5. Углов А.В. Методические указания по выполнению курсового проектирования по дисциплине «Эксплуатация релейной защиты». – Севастополь.: СИЯЭиП, 1999.-75с. 6. Конспект лекций по курсу “Эксплуатация релейной защиты”. |