• RU
  • icon На проверке: 34
Меню

Расчет и проектирование релейной защиты и автоматики СЭС. Однолинейная схема электроснабжения

  • Добавлен: 09.07.2014
  • Размер: 415 KB
  • Закачек: 2
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Курсовой проект по релейной защите

Состав проекта

icon
icon Проект РЗ.docx
icon схема сэс.DWG

Дополнительная информация

Содержание

Исходные данные

Введение

1 Определение потребляемой мощности проектируемой электроустановки

2 Выбор оборудования схемы электроснабжения

3 Расчет токов к.з

4 Выбор устройств защиты и автоматических устройств электроустановки

4.1 Расчет защит для участков сети

4.2 Расчет АПВ и АВР

Заключение

Список использованных источников

Введение

Любые электрические системы должны быть надёжными, экономичными, удобными и безопасными в эксплуатации и обеспечивать потребителей электроэнергией требуемого качества. Большую роль в выполнении этих требований играют устройства релейной защиты и автоматики.

Проектирование релейной защиты и автоматики представляет собой сложный процесс выработки и принятия решений по выбору принципов выполнения релейной защиты. Также решаются вопросы эффективного функционирования устройств релейной защиты и автоматики всех элементов защищаемой схемы, начиная с выбора видов и расчёта уставок проектируемых устройств и кончая правильным их подключением к цепям оперативного тока и к трансформаторам тока и напряжения.

Выполняя курсовой проект по курсу «Релейная защита и автоматика», студент закрепляет полученные знания, а также получает практические навыки проектирования РЗиА, которые необходимы для дальнейшего успешного выполнения курсовых и дипломного проекта.

2 Выбор оборудования схемы электроснабжения. Составление полной однолинейной схемы электрических соединений.

Исходя из исходных данных на проектирование схема электрических соединений

включает в себя следующие присоединения:

1) две питающие воздушные линии (ВЛ) (ТП №1) и две питающие кабельные линии (КЛ) (ТП№2) , напряжением 10 кВ, соединяющие объекты с энергосистемой;

2) одна кабельная линия, напряжением 10 кВ;

3) две секции сборных шин с секционными масляными выключателями, отключенными в нормальном режиме , на объектах 4 и 5 ;

4) два присоединения силовых трансформаторов.

Присоединение кабельных и воздушных линий, трансформаторов к сборным шинам напряжением 10 кВ осуществлено при помощи масляных выключателей.

Для контроля наличия напряжения на вводах № 1 и № 2 предусмотрены

однофазные трансформаторы напряжения, а для контроля напряжения на секциях сборных шин 10 кВ трехфазные трансформаторы.

Для распределения электроэнергии на напряжении до 1 кВ предусмотрены две секции сборных шин. Для защиты воздушных линии от перенапряжений предусмотрены вентильные разрядники . Присоединение сборных шин напряжением до 1 кВ к трансформаторам выполнено при помощи вводных автомата и рубильника. Для защиты от перенапряжений электрооборудования предусмотрены вентильные разрядники .

Питание потребителей напряжением до 1 кВ осуществляется по отходящим линиям, присоединенным к сборным шинам через автоматические выключатели.

4.2.2 Автоматическое включение резерва

Для повышения надежности питания ответственных потребителей осуществляется их двустороннее электроснабжение. В этом случае при повреждении одного из питающих элементов и его отключении работа потребителей будет продолжаться

по исправным звеньям энергосистемы.

Секционированная схема питания значительно упрощает релейную защиту , повышает четкость ее работы, увеличивает остаточные напряжения на шинах

питающих подстанции при К3 в распределительной сети и уменьшает токи К3, позволяет во многих случаях создать необходимые режимы по условию напряжения и перетоков мощности.

Автоматическое включение резервных линий позволяет удешевить и упростить схемы электропитания. Применение устройств АВР для воздушных линий электропередачи не исключает установку на них устройств АПВ и рассматривается как резервирующее мероприятие - отключившаяся линия включается обратно от устройства АПВ, а если работа устройства АПВ оказалась неуспешной, эта линия

автоматически отключается с приемной стороны и потребители устройствами АВР переключаются на питание от другой резервирующей линии, к которой подключена также «своя» нагрузка.

Устанавливаем устройство АВР на объектах 4 и 5, для резервирования объектов 1-ой и 2-ой категории. Возможные режимы работы подстанции:

1) включены два источника питания на разные секции, выключатель АВР отключен;

2) включен один из источников, выключатель АВР включен .

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были рассчитаны токи КЗ во всех точках защищаемой сети; были выбраны основные виды защит на линиях (поперечная дифференциальная направленная защита, МТЗ с независимой выдержкой времени мгновенного действия, токовая отсечка без выдержки времени) и на трансформаторах (дифференциальная, газовая защита, защита от перегрузки); были рассчитаны уставки срабатывания защит и реле; были выбраны типы реле (реле тока РТ40 , РБМ270 , ЭВ100).

Контент чертежей

icon схема сэс.DWG

схема сэс.DWG
НВВИКУ 1402.09.000.ПЗ
Рисунок 2 - Расчетная схема электроснабженияУМ
Рисунок 3 - Расчетная схема ЭСН для расчета токов кз
Рисунок 4 - Схема замещения
Рисунок 5 - Упрощенная схема замещения
АВВГ 4х120 Lкл = 60м
Деревообр. станок Pн=0
Рисунок 6 - схема замещения для расчета 1-фазного КЗ
Расчет и проектирование релейной i11.216
защиты и автоматики СЭС
Однолинейная схема электроснабжения
С О Г Л А С О В А Н О
НВВИКУ 1402.14.001.Э3
НВВИКУ 1402.14.001.ЭЗ
Выключатель автоматический
Трансформатор собственных нужд
Масляный выключатель
ВОСТОЧНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
up Наверх