Меню
Поиск



рефераты скачать Проектирование электрической тяговой подстанции постоянного тока

ТМПУ-16000/10 ЖУ-1 – трансформатор масляный, для полупроводниковых выпрямителей, с уравнительным реактором, мощностью 16000 кВ·А, на на номинальное напряжение сетевой обмотки 10 кВ·А, для ж/д транспорта, для умеренного климата.

Эл. хар-ки тяг. трансформатора ТМПУ-16000/10 ЖУ-1.

-          Ном. U сетевой обмотки U1=10 кВ.

-          Ном. U вентильной обмотки U2=3,02 кВ.

-          Ном. ток преобразователя IdH=3000 А.

-          Ном. U преобразователя UdH=3,3 кВ.

-          Схема соединения первичной обмотки – «звезда».

-          Схема соединения вторичной обмотки – «две обратные звезды с уравнительным реактором».

-          Номинальная мощность тягового трансформатора SH =11400 кВ·А.

Номинальная мощность SH =11400 кВ·А меньше баковой мощности Sб =16000 кВ·А, потому что в баке тр-ра ТМПУ 16000/10, кроме сетевой и вентильной обмотки, размещен уравнительный реактор типа КРОМ-500 – катушка реактивная однофазная масляная.


2.2 Расчет уставок и параметров защит трансформаторов


Опыт эксплуатации показал, что трансформаторы достаточно надежное оборудование и при правильной эксплуатации случаи выхода их из работы сравнительно редки. Являясь основным видом оборудования п/ст. от исправности которого зависит электроснабжение потребителей, трансформаторы должны иметь защиты, исключающие или уменьшающие развитие аварии при возникновении повреждений и ненормальных режимов.

К основным повреждениям трансформаторов относятся: двухфазные и трехфазные короткие замыкания в обмотках и на их наружных выводах; замыкания между витками одной фазы (витковые замыкания); однофазные замыкания на землю обмоток или их наружных выводов.

К ненормальным режимам работы трансформатора относят: протекание по его обмоткам токов выше номинальных при перегрузках и внешних коротких замыканиях (короткие замыкания на шинах низшего напряжения и отходящих от них линий), что приводит к повышению температуры обмоток и масла; понижение номинального уровня масла и др. [6]

Релейной защитой называется устройство состоящее из одного или нескольких реле, реагирующих на ненормальные режимы работы. Защита воздействует на выключатели и они отключают те элементы цепи, которые опасно оставлять в работе. Она также сигнализирует о начале ненормального режима работы (о перегрузке, утечке масла из трансформатора и т.п.).

Релейная защита должна обладать селективностью, быстродействием, чувствительностью и надежностью в работе. Селективность заключается в том, что при срабатывании релейной защиты отключается только поврежденный участок, а неповрежденные элементы остаются в работе, быстродействие необходимо, так как при снижении времени отключения поврежденного элемента уменьшаются размеры его разрушения при коротком замыкании и повышается устойчивость работы системы. Чувствительность - это способность реагировать на все виды повреждений и ненормальных режимов в самом начале их возникновения. Надежность - не должно быть случаев неправильного действия и отказов релейной защиты при ненормальных режимах работы [1]

Релейную защиту выполняют с помощью реле-приборов, способных реагировать на изменение определенного параметра, характеризующего режим работы установки. Различают реле прямого и косвенного действия. Вторые имеют небольшие размеры и на привод выключателя воздействуют через вспомогательную цепь.

Расчет релейной защиты заключается в определении типа защиты, первичного тока срабатывания, тока уставки срабатывания реле, времени срабатывания защиты.

Величина тока (напряжения), при котором начинает срабатывать и замыкать или размыкать свои контакты то или иное реле, называют током (напряжением) срабатывания реле.

Величина параметра, на которую настроено и при которой должно срабатывать реле, называют уставкой срабатывания реле. Величина тока (напряжения), при которой реле начинает возвращаться в исходное состояние, называется током (напряжением) возврата реле. Отношение тока возврата реле к току срабатывания реле называется коэффициентом возврата реле. [6]


2.2.1 Типы применяемых защит трансформаторов

Для выбранного силового трехобмоточного трансформатора ТДТН-20000/110 выбираем следующие типы релейных защит:

1 Дифференциальная защита от всех видов повреждений как внутри трансформатора, так и на его выводах.

2 Газовая защита от повреждений внутри трансформатора.

3 Максимальная токовая защита на сторонах ВН, СН и НН от сверхтоков, обусловленных внешними короткими замыканиями.

4 Токовая защита от перегрузки трансформатора.

5 Защита включения обдува трансформатора.


2.2.2 Газовая защита трансформатора

Применяется для защиты трансформаторов от внутренних повреждений. Ее действие основано на принципе реагирования на скорость выделения газов из изоляционных материалов или масла, появляющихся при нагреве деталей или дуговых процессов внутри трансформатора. Трансформатор соединяется с маслорасширительным бачком трубопроводом. При возникновении внутри трансформатора дуги вокруг нее начинается бурное газовыделение, давление в баке повышается, и поток масла вместе с газовыми пузырями устремляется через трубопровод в маслорасширитель. На этот поток масла и газов реагирует газовое реле, которое врезано в трубопровод, соеденяющий бак трансформатора с маслорасширителем.

Газовую защиту понижающего трансформатора ТДТН-20000/110 выполняем с помощью газового реле РГЧЗ-66, которое представляет собой герметически закрытый корпус, наполненный маслом, внутри которого находятся сигнальный и отключающий элементы, выполненные в виде чашек. При нормальной работе трансформатора газовое реле полностью заполнено маслом, верхняя (сигнальный элемент) и нижняя (отключающий элемент) чашки удерживаются в верхнем положении. Контакты обоих элементов разомкнуты. При нарушении нормального режима работы трансформатора образование газов происходит с различной интенсивностью: бурно - при междуфазных коротких замыканиях, витковых замыканиях на корпус и медленно при разложении дерева и изоляции при их перегреве. Если выделение газов происходит с малой интенсивностью, то они, проходя из бака трансформатора в трубопровод, скапливаются в верхней части газового реле, вытесняя масло. Когда уровень масла в газовом реле станет ниже дна чашки сигнального элемента, чашка, наполненная маслом, опускается под действием силы тяжести, поворачиваясь вокруг своей оси, замыкает свои контакты и создает цепь предупредительной сигнализации.

При бурном газовыделении давление в баке резко увеличивается и происходит бросок масла или смеси масла смеси и газов и трансформатора в расширитель. Под действием этого потока переворачивается чашка отключающего элемента и замыкает свои контакты, создавая цепь на отключение трансформатора.

Конструкция реле обеспечивает самовозврат обоих элементов в исходное положение после восстановления условий нормальной работы трансформатора.

Газовое реле имеет пластину, откалиброванную на уставку по скорости на 0,6 м/с, т.е когда скорость потока масла или смеси масла с газом достигнет значения 0,6 м/с, тогда чашка отключающего элемента опрокидывается, замыкая свои контакты и создавая цепь на отключение трансформатора.

Основные технические данные реле РГЧЗ-66:

рабочее напряжение - 110 В;

виброустойчивость - реле не замыкает своих контактов при вибрации (реле заполнено маслом);

уставка срабатывания реле - 0,6 м\с;

реле срабатывает на сигнал при наличии в корпусе реле

газа - 450 см3.


2.2.3 Дифференциальная защита трансформаторов

Дифференциальная защита применятся для защиты обмоток трансформаторов между фазами и на землю (бак трансформатора). Она защищает от междуфазных коротких замыканий и на землю не только обмотки трансформатора, но и выводы и ошиновку в пределах между трансформаторами тока, установленных со всех сторон защищаемого трансформатора.

Для защиты понижающих трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой применяются, в основном, реле типа ДЗТ с насыщающимися трансформаторами тока (НТТ) и магнитным торможением. [8]


Таблица 2.5 - Данные для расчета дифференциальной защиты трансформатора ТДТН-20000/110.

Наименование величины

115 кВ

38,5 кВ

11 кВ

Первичные номинальные токи трансформатора, А

100,5

300

1050

Коэффициент трансформации трансформаторов тока KTA=I1/I2

200/5=40

300/5=60

1000/5=

=200

Схемы соединения трансформаторов тока

треугольник

треугольник

звезда

Вторичные номинальные токи в плечах защиты, А

1050/200=

=5,25

Коэффициент схемы

1


Определяем токи короткого замыкания, протекающие через защищаемый трансформатор в расчетных режимах, приведенные к стороне ВН. Для этого задаемся следующими параметрами:

SKC max=3500 мВА - мощность короткого замыкания на вводах 115 кВ в максимальном режиме.

SKC min=2000 мВА - мощность короткого замыкания на вводах 115 кВ в минимальном режиме.

XC max=Ucp2/ SKC max=1152/3500=3,78 Ом; - сопротивление системы в максимальном режиме[6]


XC min=Ucp2/ SKC min=1152/2000=6,61 Ом; - сопротивление системы в минимальном режиме


UK1 = 0,5(UK I-II + UK I-III - UK II-III) = 0,5(17+0,5-6) =10,75%

UK2 = 0,5(UK I-III + UK II-III - UK I-III) = 0,5(17+6-10,5) = 6,25%

UK3 =0,5(UK II-III +UK I-III -UK I-II) = 0,5(10,5+6-17) = -0,25% » 0


XTP1 = (UK1/100)(UCP2/SH. TP) = 10,75×1152/100×20 = 71,08 Ом -сопротивление обмотки ВН трансформатора


XTP2 = (UK2/100)(UCP2/SH. TP) = 6,25×1152/100×20 = 41,32 Ом -сопротивление обмотки СН трансформатора


XTP3 = (UK3/100)(UCP2/SH. TP) = 0 Ом -сопротивление обмотки НН

трансформатора [6]

Определяем токи короткого замыкания на шинах 11 кВ и 38,5 кВ для максимального режима:


IKmax10 = U1ном /×Xmax10 = 115000/×74,86 = 888 A

IKmax35 = U1ном /×Xmax35 = 115000/×116,18 =572,16 A


Определяем токи короткого замыкания на шинах 11 кВ и 38,5 кВ для минимального режима:


IKmin10 = U1ном /×Xmin10 = 115000/×77,69 = 855 A

IKmin35 = U1ном /×Xmin35 = 115000/×119,01 =558,6 A

I(1)Kmin110 = U1ном /×Xcmin = 115000/×6,61 = 10056,6 A


Расчет дифференциальной защиты понижающего трансформатора

ТДТН-20000/110 производим для реле ДЗТ-11. Рабочая (дифференциальная) обмотка установлена на стороне 115 кВ.

Ток срабатывания защиты


Iс. з. ³ Kн × Iн, где[8]

Iн = 100,5 А - номинальный ток обмотки ВН трансформатора


ТДТН-20000/110.

Kн = 1,5 - коэффициент надежности учитывающий ошибку реле ДЗТ-11 и необходимый запас.


Iс. з. = 1,5 × 100,5 = 150,75 А


Ток уставки срабатывания реле:


Iу.с.р. = Iс.з. × Kcx/Kта = 150,75 × /40 = 6,52 А


Определяем число витков рабочей обмотки, установленной на стороне 115 кВ


wp = Fcp/Iу.ср, где


Fcp = 100 А × вит - магнитодвижущая (намагничивающая) сила, необходимая для срабатывания реле ДЗТ-11.

wp = 100/6,52 = 15,34. Принимаем ближайшее целое число витков рабочей обмотки, которое можно выставить на реле ДЗТ-11

wp = 16 витков.

Уравнительные обмотки установлены на сторонах СН и НН трансформатора. Число витков уравнительных обмоток определяем из условия уравновешивания намагничивающих сил в реле ДЗТ-11, создаваемых номинальными токами в рабочей и уравнительной обмотках.


IпI × wp = IпII × wy1p = IпIII × w y2p


Для стороны 38,5 кВ:


IпI × wp = IпII × wy1p

wy1p = IпI × wp/ IпII = 4,35 × 16 / 8,65 = 8,04 витков. Принимаем wy1p = 8 витков.


Для стороны 11 кВ:


IпI × wp = IпIII × wy2p

wy2p = IпI × wp/ IпIII = 4,35 × 16 / 5,25 = 13,25 витков. Принимаем wy2p = 14 витков.


Определяем наибольший ток небаланса при трехфазном коротком замыкании.


Iнб = (Ka × Kодн × e + DUрег + Dfвыр) × Ik max, где


Ka = 1 - коэффициент, учитывающий переходный режим токов короткого замыкания;

Kодн = 1 - коэффициент однотипности трансформаторов тока;

e = 0,1 - допускаемая относительная погрешность трансформаторов тока;

DUрег = 0,16 - относительная погрешность обусловленная регулированием напряжения;

Dfвыр - относительная погрешность от неточного выравнивания токов плеч защиты вследствие невозможности точной установки на реле точного числа витков;

Ik max - максимальное значение тока короткого замыкания (на стороне ВН) при коротком замыкании на стороне СН или НН трансформатора.


Dfвыр = (wy - wyp) / wyp


для стороны 38,5 кВ


Iнб = (Ka × Kодн × e+DUрег+(wy1 - wy1p) / wy1p) × Ik max35=(1 × 1 × 0,1 + 0,16 + +(8,04 - 8) / 8) × 572,16 = 151,62 А


для стороны 11 кВ


Iнб = (Ka × Kодн × e+DUрег+(wy2 - wy2p) / wy2p) × Ik max10=(1 × 1 × 0,1 + 0,16 + +(14 - 13,25) / 13,25) × 888 = 281,14 А


Принимаем наибольший ток небаланса Iнб = 281,14 А.

Тормозная обмотка включена на сумму токов плеч защиты сторон СН и НН трансформатора. Число витков тормозной обмотки выбирается, исходя из условия надежного несрабатывания защиты при внешних коротких замыканиях.


wт ³ (Kз × Iнб max × wрасч) / Ik max × tga, где


Kз - коэффициент запаса;

tga = 0,87 - тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проведенной из начала координат к характеристике срабатывания, соответствующей минимальному торможению;


wрасч = 15,34 витков - расчетное число витков рабочей обмотки.

wт = 1,5 × 281,14 × 15,34 / 888 × 0,87 = 8,37 витков.


Принимаем ближайшее большее число витков тормозной обмотки, которое можно выставить на реле ДЗТ-11

wт = 9 витков.

Определяем коэффициент чувствительности защиты:


Кч = Ik min(2) × wp / Fср, где[6]

Ik min(2) - значение минимального тока двухфазного короткого замыкания.

для короткого замыкания на стороне 11 кВ


Ik min(2) = 1,5 × Ik min10 / Кта = 1,5 × 855 / 40 = 32,06 А

Кч10 = 32,06 × 16 / 100 = 5,12 > 2


для короткого замыкания на стороне 38,5 кВ


Ik min(2) =  × Ik min35 / Кта =  × 588,6 / 40 = 24,16 А

Кч35 = 24,16 × 16 / 100 = 3,87 > 2


для короткого замыкания на стороне 115 кВ


Кч115(1) = Ik min115(1) × wp / Кта × Fср = 10056,6 × 16 / 40 × 100 = 40,23 > 2


Для защиты понижающего трансформатора ТДТН-20000/110 используем трехфазную дифференциальную защиту без выдержки времени, в трехрелейном исполнении с реле ДЗТ-11.


2.2.4 Максимальная токовая защита понижающего трансформатора ТДТН-20000/110

Максимальная токовая защита (МТЗ) применяется для защиты трансформаторов для защиты от внешних коротких замыканий и как резервная от внутренних повреждений, т.е. резервирует газовую и дифференциальную защиту, т.к. имеет выдержку времени и поэтому является небыстродействующей.

МТЗ трехобмоточного трансформатора устанавливается с трех сторон, т.е. на стороне ВН, на стороне СН и стороне НН

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.