Афенин готовый (1191782), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Выбор сечения и расчетная проверка осуществлена по методике «Указания порасчёту сечений жил контрольных кабелей в токовых цепях релейной защиты» [4].
Результат расчёта (выбранные сечения) сведены в таблицу 7.
Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%.
Указанные требования должны соблюдаться:
- для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени зашиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
- для остальных защит – привнешнем КЗ..
2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:
- по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;
- 5по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%.
3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА [6].
Таблица 2.7- Выбранные сечения
| Место установки ТТ и обозначение обмотки ТТ | Сечение кабеля |
| 1 АТ 500 кВ ТА11 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 500 кВ ТА10 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 220 кВ ТА5 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 22 кВ ТА6 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 220 кВ ТА7 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 220 кВ ТА8 | 2,5 мм2 |
| 1 АТ 10 кВ ТА1 | 10 мм2 |
| 1 АТ 10 кВ ТА3 | 4 мм2 |
| 1 АТ 10 кВ ТА4 | 4 мм2 |
2.4.1 Определение номинальных токов автотрансформатора
-
Номинальный ток обмотки высшего напряжения(S=167МВА):
(2.1)
(2.2)
где Кпер – коэффициент перегрузки равный 1,1…1,5.
-
Номинальный ток обмотки среднего напряжения (S=167МВА) :
(2.3)
-
Номинальный ток обмотки низшего напряжения(S=50МВА):
(2.4)
(2.5)
-
Расчет периодической составляющей тока короткого замыкания
Периодическая составляющая тока короткого замыкания рабочей частоты — составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся по периодическому закону с рабочей частотой, [16, п. 1.2.1.27]
(2.6)
-
Расчет апериодической составляющей тока короткого замыкания
Апериодическая составляющая тока короткого замыкания — свободная составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся во времени без перемены знака.[16, п. 1.2.1.26].
(2.7)
-
Расчет ударного тока короткого замыкания
Ударный ток короткого замыкания — наибольшее возможное мгновенное значение тока короткого замыкания, [16, п. 1.2.1.34].
Ударный ток короткого замыкания, кА, определяется по формуле
(2.8)
где
– ударный коэффициент, который зависит от величины постоянной времени затухания
и имеет пределы от 1 до 2.
(Ом);(2.9)
(2.10)
(2.11)
(2.12)
(Ом);
(2.13)
(Ом).
2.4.4.1Для высшего напряжения
(кА); (2.14)
(кА);
.(2.15)
2.4.4.2Для среднего напряжения
(кА) ; (2.16)
(кА);
. (2.17)
2.4.4.3Для низшего напряжения
(кА);(2.18)
(кА);
.(2.19)
Пример выбора и проверки трансформатора тока стороны ВН:
-
По напряжению:
(2.20)
| где |
кВ
-
По длительно допустимому току:
(2.21)
где
- номинальный ток первичной обмотки, А.
- максимальный рабочий ток присоединения А.
1000
809,2
-
По электродинамической стойкости:
3.1 По предельному периодическому току:
(2.22)
где
- эффективное значение периодической составляющей предельного сквозного тока к.з. кА;
- максимальный ток короткого замыкания, кА.
(2.23)
-
По ударному току:
,(2.24)
где
- амплитудное значение предельного сквозного тока к.з. кА;
- ударный ток, кА.
(2.25)
Дальнейший выбор трансформаторов тока производится аналогично. Результаты выбора представлены в таблице 9.
-
Расчет теплового импульса
Для проверки электрических аппаратов и токоведущих элементов по термической устойчивости в режиме короткого замыкания необходимо определить величину теплового импульса для всех РУ.
(2.26)
где
– периодическая составляющая сверхпереходного тока;
- относительное значение теплового импульса, для источников питания неограниченной мощности,
;
– постоянная времени цепи короткого замыкания,
;
– время протекания тока короткого замыкания;
– время срабатывания основной защиты ,
– полное время отключение выключателя.
Пример расчета теплового импульса для стороны ВН:
(2.27)
Таблица 2.8 - Данные расчета теплового импульса
| Класс напряжения присоединения |
|
|
|
|
| ВН – 500кВ | 8,23 | 0 | 0,095 | 6,43 |
| СН – 220 кВ | 10,24 | 0 | 0,11 | 11,53 |
| НН – 10кВ | 14,44 | 0 | 0,098 | 20,44 |
Таблица 2.9 - Условия выбора и проверки трансформаторов тока
| Наименование | Тип трансформатора тока | Класс точности | Условия проверки | ||||
|
|
|
| It | Z2НОМ | |||
| ТА11-500кВ | СА-525-10Р(5Р)- 1000/1УХЛ1 | 10Р |
|
| 180 | 68 | 50 |
| ТА10-500кВ | СА-525-10Р(5Р)- 1000/1УХЛ1 | 10Р |
|
| 180 | 68 | 50 |
| ТА7(8)-500кВ | СА-525-10Р(5Р)- 1000/1УХЛ1 | 10Р |
|
| 180 | 68 | 50 |
| ТА25-220кВ | ТГФ-220-II-УХЛ1 | 10Р |
|
| 95 | 60 | 37 |
| ТА24-220кВ | ТГФ-220-II-УХЛ1 | 10Р |
|
| 95 | 60 | 37 |
| Наименование | Тип трансформатора тока | Класс точности | Условия проверки | ||||
|
|
|
| It | Z2НОМ | |||
| ТА23-220кВ | ТГФ-220-II-УХЛ1 | 10Р |
|
| 95 | 60 | 37 |
| ТА4-10кВ | ТВ-10-II | 10Р |
|
| 125 | 50 | 35 |
| ТА3-10кВ | ТВ-10-II | 10Р |
|
| 125 | 50 | 35 |
| ТА2-10кВ | GIF 10 | 10Р |
|
| 157 | 63 | 22 |
| ТА1-10кВ | ТПОЛ-10-У3 | 10Р |
| | 289 | 115 | 25 |
Окончание таблицы 2.9
2.4.6Электромагнитная совместимость
Для снижения уровня помех во вторичных цепях предусматриваются мероприятия в соответствии с стандартом СТО 56947007-29.240.043-2010 и стандартом СТО 56947007-29.240.044-2010.
При коммутации первичного оборудования, коротких замыканиях, грозовых
перенапряжениях, при коммутации различной электромеханической аппаратурыРЗА и управления, при работе радиопередатчиков, включении усилителей поисковой связи и др. возникают электромагнитные возмущения. Воздействуя на вторичные цепи, они возбуждают в них импульсные помехи, которые, попадая вмикропроцессорные устройства РЗА, могут привести к повреждению этих устройств или вызывать неправильную их работу.
- номинальное напряжение, кВ;
- рабочее напряжение трансформатора, кВ.
tt
Z2
1830















