Электроснабжение предприятия (151515)

Посмотреть архив целиком

Задание


на курсовой проект по дисциплине «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения»

Для системы электроснабжения в соответствии с номером варианта необходимо выполнить следующее.

  • Дать краткую характеристику системы с указанием назначения ее основных элементов.

  • Произвести расчет сечений и выбор проводников следующих линий:

ВЛ: W1 (по методу экономических интервалов), W2 (по экономической плотности тока); КЛ: W3, W4.

  • Произвести расчет основных параметров следующих защит: АК1, АК3, АК5

  • Разработать принципиальные схемы перечисленных защит.

  • Оформить работу аналитического характера, а также расчеты и комментарии к ним в виде пояснительной записки.



Исходные данные для выполнения курсового проекта


  • Типы и параметры трансформаторов Т1 и Т2 (марка: ТМТН-10000/110, Sн=10МВА, uк.В-С=10,5%; uк.В-Н =17%; uк.С-Н =6%), Т3, Т4, Т5, Т6 (марка: ТМГ-160/10, Sн=160кВА, uк.=4,6%).

  • Типы и параметры линий: W1 l = 6 км; W2 l = 8 км; W3 l = 1 км; W4 l = 1,5 км

  • Типы и параметры существующих защит: АК1, АК3, АК5 защиты на постоянном оперативном токе, с независимой характеристикой; защиты двухступенчатые: – отсечка без выдержки времени; – МТЗ

  • Типы и параметры электродвигателей: М1 (тип: асинхронный, Uпит=10кВ.; Р=600кВт, cosφ = 0,87).

  • Характер нагрузки линий и трансформаторов: Т3, Т4, Т5, Т6 – бытовая, W4 – общепромышленная, обобщенная.

  • Сопротивление системы: хсист.= 7,0 Ом.




Рис. 1


    1. Анализ системы электроснабжения промышленного предприятия


Электроснабжение промышленных предприятий обычно осуществляется питающими линиями 10 (6) кВ от распределительных устройств того же напряжения электростанций или крупных подстанций. Применяется также питание от указанных источников, но по линиям более высокого напряжения (35–220 кВ). В данном курсовом проекте реализована сеть электроснабжения напряжением 110/35/10 кВ.

На одиночных линиях ВЛ 10 (6) кВ с односторонним питанием от многофазных замыканий обычно устанавливается двухступенчатая токовая защита: первая ступень – токовая отсечка;

вторая ступень – максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени.

Защита от однофазных замыканий на землю должна быть селективной, т.е. устанавливающей поврежденное направление, и действовать либо на сигнал, либо на отключение. Защита должна быть установлена на питающих элементах по всей сети.

Защита силовых трансформаторов должна срабатывать при возникновении повреждений и ненормальных режимов следующих видов:

  • при многофазных замыканиях в обмотках и на выводах;

  • при межвитковых замыканиях обмоток одной фазы и замыканиях на землю;

  • при внешних коротких замыканиях;

  • при недопустимых перегрузках;

  • при недопустимом снижении уровня масла.

К числу наиболее распространенных защит относятся:

токовые отсечки (в том числе дифференциальные);

максимальные токовые защиты с пуском по напряжению и без него; дифференциальные (продольные) токовые защиты с торможением и без него; газовая защита.

Трансформаторы малой мощности до 750 кВА при напряжении 10 кВ и до 3200 кВА при напряжении 35 кВ тупиковых и цеховых подстанций, могут защищаться от внутренних коротких замыканиях с помощью предохранителей. Однако в этом случае из-за нестабильности защитных характеристик последних возможны недопустимые задержки отключения и сложности согласования с защитами смежных участков.

Релейную токовую защиту трансформаторов обычно выполняют двухступенчатой:

Первой степенью защиты является токовая отсечка, значение тока срабатывая которой выбирается выше максимального значения тока короткого замыкания за трансформатором.

Вторая ступень – это максимальная токовая защита, выдержка времени которой согласована с выдержками времени защит отходящих присоединений.

Для повышения чувствительности МТЗ дополняется пуском по напряжению от реле напряжения обратной последовательности (при несимметричных коротких замыканиях) или от реле минимального напряжения (при симметричных коротких замыканиях). Ток срабатывания МТЗ при этом выбирается по условию отстройки от номинального тока, а не от тока самозапуска электродвигателей, питаемых трансформатором, что и обеспечивает повышение чувствительности защиты.

Защита электродвигателей с напряжением питания 10 (6) кВ должна обеспечивать отключение двигателей при многофазных коротких замыканиях в обмотке статора, при однофазных коротких замыканиях на землю, при недопустимых перегрузках, а также предотвращать переход синхронных двигателей в асинхронный режим. Кроме того, в ряде случаев предусматривается защита от потери питания.

Для защиты двигателей от многофазных коротких замыканиях при мощности менее 2 МВт и отсутствии плавких предохранителей должна использоваться токовая однорелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов с реле прямого или косвенного действия.

Защита двигателей от однофазных коротких замыканий обмотки статора на землю устанавливается на двигателях мощностью менее 2 МВт, если ток короткого замыкания выше 10 А, а на более мощных двигателях – если ток короткого замыкания выше 5 А. Защита выполнятся с помощью токового реле, подключенного через фильтр токов нулевой последовательности.

Всё это будет учитываться при проектировании релейных защит.


    1. Выбор сечений проводов и кабелей


2.1 Выбор сечения проводов линии W2 напряжением 10 кВ


а) методом экономической плотности тока.

Расчетный ток линии:



где: – мощность, передаваемая по W1 (мощность трансформатора T4);

По таблице П2 [1] по заданному значению и с учетом климатической зоны (центр России) находим рекомендуемую экономическую плотность тока:

Вычисляем значение:

Выбираем ближайшее стандартное значение сечения провода, равное 10 мм2.

Ввиду того, что сечение линии получилось малым и не проходит в дальнейшем по условию термической стойкости проводов, рассчитаем его по методу экономических токовых интервалов.

б) методом экономических токовых интервалов.

По таблице П3 находим нормативный коэффициент амортизации:

По графику рис. П1 [1] по заданному значению находим значение времени потерь

С учетом климатической зоны (центр России) по графику зависимости (рис. П2 [1]) определяем удельную стоимость потерь энергии

Вычисляем значение:



По графику рис. П6 [1] по значениям и находим точку N1, попадающую в зону экономического сечения

Окончательно выбираем для линии W2 сечение 25 мм.


2.2 Выбор сечения проводов линии W1 напряжением 10 кВ


а) методом экономической плотности тока.

Расчетный ток линии:



где: – мощность, передаваемая по W2 (мощность T3 и Т4);

По таблице П2 [1] по заданному значению и с учетом климатической зоны (центр России) находим рекомендуемую экономическую плотность тока:

Вычисляем значение:

Выбираем ближайшее стандартное значение сечения провода, равное 16 мм2.

Ввиду того, что сечение линии получилось малым и не проходит в дальнейшем по условию термической стойкости проводов, рассчитаем его по методу экономических токовых интервалов.

б) методом экономических токовых интервалов.

По таблице П3 находим нормативный коэффициент амортизации:

По графику рис. П1 [1] по заданному значению находим значение времени потерь

С учетом климатической зоны (центр России) по графику зависимости (рис. П2 [1]) определяем удельную стоимость потерь энергии

Вычисляем значение:



По графику рис. П6 [1] по значениям и находим точку N1, попадающую в зону экономического сечения

Окончательно выбираем для линии W1 сечение 35 мм.



2.3 Выбор сечения жил трехфазного кабеля W4 10 кВ.


Определяем длительно допустимую токовую нагрузку:



где: – коэффициент перегрузки,

коэффициент снижения;

По таблице П5 [1] для ближайшего большего длительно допустимого тока (75 А) находим рекомендуемую площадь поперечного сечения жилы кабеля – 16 мм2.


2.4 Выбор сечения жил трехфазного кабеля W3 10 кВ.


Расчетный ток линии (сумма токов от линии W4 и трансформаторов Т5 и Т6):


где: ;


Определяем длительно допустимую токовую нагрузку:



где: – коэффициент перегрузки,

коэффициент снижения;

По таблице П5 [1] для ближайшего большего длительно допустимого тока (65 А) находим рекомендуемую площадь поперечного сечения жилы кабеля – 25 мм2.



3. Расчет сопротивлений элементов схемы


3.1 Определение сопротивлений воздушных и кабельных линий


Условное обозначение линии

Длина, км

Марка

провода

Значение сопротивления

6

0,773

-

0,4

0,4

4,62

2,4

8

1,146

-

0,4

0,4

9,17

3,2

1

ААБлУ-25

1,24

0,099

0,4

0,499

0,499

0,5

1,5

1,94

0,102

0,4

0,502

2,91

0,8


Случайные файлы

Файл
7461-1.rtf
129916.rtf
94637.rtf
61238.rtf
15062.rtf




Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.