Проектировка понизительной подстанции 110/10 кВ, основным потребителем которой является КНС-12, страница 12

                                                     

где  – номинальный вторичный ток трансформатора тока.

Определим уставку токовой отсечки по формуле:

                                                          

где KI – коэффициент трансформации трансформатора тока.

                                                       

Определим коэффициент чувствительности токовой отсечки:

                                                          

                                                  

Т.о. токовая отсечка трансформатора обладает достаточной чувствительностью.

Ток срабатывания максимальной токовой защиты трансформатора определяется по формуле:

                                                                                                                      

где Kсзп – коэффициент самозапуска (принимаем Kсзп = 2,5);

Kв – коэффициент возврата (Kв = 0,8).

                                               

Уставка максимальной токовой защиты устройства SPAD346C регулируется в пределах:

                                                        

Определим уставку максимальной токовой защиты по формуле:

                                                                 

                                                        

Определим коэффициент чувствительности максимальной токовой защиты при ближнем резервировании:

                                                                                                                         

                                                 

Определим коэффициент чувствительности максимальной токовой защиты при дальнем резервировании:

                                                                                                                         

                                                 

Т.о. максимальная токовая защита трансформатора удовлетворяет требованиям чувствительности.

Время срабатывания максимальной токовой защиты, исходя из схемы сети для построения карты селективности на рис.5, принимаем равным 2,5 с.

8.3 Газовая защита трансформатора

Согласно ПУЭ для трансформаторов 6,3 МВ·А и более должна предусматриваться  газовая защита, которая защищает трансформатор от повреждений внутри бака, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла.

Интенсивность газообразования в баке повреждённого трансформатора зависит от характера повреждения. Это даёт возможность выполнять газовую защиту, действующую на сигнал или отключение трансформатора, в зависимости от степени повреждения.

Для выполнения газовой защиты трансформаторов, устанавливаемых на проектируемой подстанции, предусматриваем установку на них газовых реле типа РГЧЗ-66. При понижении уровня масла защита действует на сигнал. При интенсивном газообразовании защита действует на отключение трансформатора.

8.4 Устройство автоматического включения резерва

Кратковременные перерывы электроснабжения могут привести к нарушению динамической устойчивости синхронных двигателей КНС-12, что может привести к сбоям в системе водоотведения или к крупным авариям с длительным прекращением перекачки сточных вод.

Для уменьшения времени перерыва электроснабжения в результате действия АВР на проектируемой подстанции предусматриваем микропроцессорное устройство быстродействующего АВР. Конструктивно это устройство выполнено на базе микроконтроллера ATmega 163 с использованием на выходах твёрдотельных реле.

При использовании данного устройства АВР совместно с выключателями ВВ/TEL-10 время перерыва питания  при его действии не превышает 60 мс, что позволяет обеспечить самозапуск синхронных двигателей системы канализации при кратковременных перерывах электроснабжения с сохранением динамической устойчивости. Для действия УАВР при потере питания в качестве пускового органа используются минимальное реле тока прямой последовательности и реле направления мощности прямой последовательности. Для действия УАВР при к.з. в качестве пускового органа используется направленное реле сопротивления или реле направления мощности прямой последовательности.

Функциональная схема быстродействующего УАВР приведена на листе 6 графической части проекта.

Произведём выбор уставок УАВР. Выбор уставок производится в относительных единицах.

Уставка минимального реле тока прямой последовательности (ИРТmin) находится по выражению:

                                                                                                                      

где  – минимальная нагрузка в относительных единицах к номинальному току трансформатора тока.

                                  

Уставка реле максимальной токовой защиты (ИРТmax) находится по выражению:

                                                                                                                    

где  – максимальный рабочий ток в относительных единицах к номинальному току трансформатора тока.

                                      

Уставка максимального реле напряжения, контролирующего напряжение на резервируемой секции шин (ИРН1max), определяется по выражению:

                                                                                                          

где  – номинальное напряжение сети в относительных единицах к номинальному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

                                

Уставка максимального реле напряжения, контролирующего напряжение на вводе резервируемой секции шин (ИРН2max), определяется по выражению:

                                                                                                       

где  – номинальное напряжение сети в относительных единицах к номинальному вторичному напряжению трансформатора напряжения.

                                   

Уставка реле направления мощности прямой последовательности (ИРНМ) равна:

                                                     

9 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ И РЕМОНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАНЦИИ