Задание на курсовую работу приведены во вложениях

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Релейная защита
  • 28 28 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 26.06.2022
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

1. СХЕМА ГПП 3
2. ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 5
3. РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 8
3.1. Расчёт сопротивлений схемы замещения сети 8
3.2. Расчёт токов КЗ на шинах ГПП 9
3.2.1. Расчёт токов КЗ в точке K1 9
3.2.2. Расчёт токов КЗ в точке K2 10
4. РАСЧЁТ УСТАВОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НА БАЗЕ ТЕРМИНАЛА БМРЗ. 12
4.1. Расчёт максимальной токовой защиты от междуфазных КЗ без выдержки времени 12
4.2. Расчёт защиты от перегрузок токами высших гармоник 14
5. ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА ПО УСЛОВИЯМ 10% ПОГРЕШНОСТИ 16
5.1. Проверка по кривым предельной кратности 16
5.2. Проверка по паспортным данным 20
5.3. Проверка обеспечения допустимого напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора тока 21
6. СХЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ТЕРМИНАЛА БМРЗ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28

Фрагмент для ознакомления

где  –расчетный ток;где–первичный номинальный ток трансформатора тока.Из рисунка 5.1 можно сделать вывод о том, что расчетной предельной кратности равной 22,73 выбранного трансформатора тока соответствует номинальная вторичная нагрузка – 4,2 ВА.где –расчетное вторичное сопротивление;где–допустимое сопротивление нагрузки трансформатора тока.Расчет допустимого сопротивления:Определение фактического расчетного сопротивления.Схема соединения трансформаторов тока и реле – двухфазная двухрелейная (неполная звезда).Для случая трехфазного КЗ:Для случая двухфазного КЗ:где  –сопротивление контрольного кабеля (примем 0,2 Ом);–полное сопротивление нагрузки в фазном проводе; – полное сопротивление нагрузки в нейтральном проводе;– переходное сопротивление контактов.Определение сопротивления блока микропроцессорной релейной защиты БМРЗ.Условие не выполняется, необходимо выбрать трансформатор тока с коэффициентом трансформации 80/5.Из рисунка 5.1 можно сделать вывод о том, что расчетной предельной кратности равной 8,525 выбранного трансформатора тока соответствует номинальная вторичная нагрузка – 17,5 ВА.Расчет допустимого сопротивления:Условие выполняется, для установки принимается трансформатор тока ТОЛ-10 с коэффициентом трансформации 80/5.5.2. Проверка по паспортным даннымОпределение допустимого значения предельной кратности.где  –номинальная предельная кратность трансформатора тока;– сопротивление вторичной обмотки трансформатора тока постоянному току; – номинальное сопротивление трансформатора тока.где  –номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора тока;– номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока.Условие выполняется, для установки принимается трансформатор тока ТОЛ-10 с коэффициентом трансформации 80/5.5.3. Проверка обеспечения допустимого напряжения на выводах вторичной обмотки трансформатора токаОпределение допустимого значения предельной кратности.где  –максимальная кратность тока КЗ на выводах трансформатора тока;– номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока;– фактического расчетного сопротивления вторичной обмотки трансформатора тока.Определение максимальной кратности тока КЗ на выводах трансформатора тока.где  –максимальная ток КЗ в месте установки трансформатора тока.Полученное значение не должно превышать допустимого действующего значения напряжения, при котором производится проверка прочности изоляции вторичных цепей. Для этого должно выполняться условиеУсловие выполняется, для установки принимается трансформатор тока ТОЛ-10 с коэффициентом трансформации 150/5.СХЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ НА БАЗЕ ТЕРМИНАЛА БМРЗРисунок 6.1 – Поясняющая схема распределения устройств РЗРисунок 6.2 – Токовые цепи терминала РЗРисунок 6.3 – Схема электрическая подключения терминалаРисунок 6.4 – Схема электрическая подключения терминалаРисунок 6.5 – Функциональная схема алгоритма МТЗСПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВНТЦ «Механотроника». Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-БСК-01. Руководство по эксплуатации. ДИВГ.648228.039-08.15 РЭ – 2020.НТЦ «Механотроника». Релейная защита распределительных сетей 6-10 кВ. Расчет уставок. Методические указания. СТО ДИВГ-059-2017 – 2017.ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Введ. 2017-03-01.Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. – М.: Энергия, 1980. – 208 с., ил.ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.Введ. 2008-07-01.Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. -296 с., ил.

1. НТЦ «Механотроника». Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-155-БСК-01. Руководство по эксплуатации. ДИВГ.648228.039-08.15 РЭ – 2020.
2. НТЦ «Механотроника». Релейная защита распределительных сетей 6-10 кВ. Расчет уставок. Методические указания. СТО ДИВГ-059-2017 – 2017.
3. ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. Введ. 2017-03-01.
4. Королев Е.П., Либерзон Э.М. Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты. – М.: Энергия, 1980. – 208 с., ил.
5. ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.Введ. 2008-07-01.
6. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. -296 с., ил.

Вопрос-ответ:

Какие задания содержатся во вложениях?

Во вложениях содержатся задания на курсовую работу по ГПП3, выбору электрооборудования, расчету токов короткого замыкания, расчету сопротивлений схемы замещения сети, расчету токов КЗ на шинах ГПП и расчету уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов.

Какие расчеты выполняются в разделе "Расчет токов короткого замыкания"?

В разделе "Расчет токов короткого замыкания" выполняются расчеты сопротивлений схемы замещения сети и расчеты токов КЗ на шинах ГПП.

Какие расчеты выполняются в разделе "Расчет уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов на базе терминала БМРЗ"?

В разделе "Расчет уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов на базе терминала БМРЗ" выполняются расчеты максимальной токовой защиты от междуфазных КЗ без выдержки времени и расчеты защиты от перегрузок.

В каких точках производятся расчеты токов короткого замыкания?

Расчеты токов короткого замыкания производятся в точке K1 и точке K2.

Что содержится во вложении под номером 2?

Во вложении под номером 2 содержится схема выбора электрооборудования.

Какие задания содержатся во вложениях к статье?

Во вложениях к статье содержатся задания на курсовую работу. В первом вложении представлена схема ГПП3, во втором - выбор электрооборудования. В третьем вложении содержится расчет токов короткого замыкания, включая расчет сопротивлений схемы замещения сети и расчет токов КЗ на шинах ГПП. В четвертом вложении представлен расчет уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов на базе терминала БМРЗ.

Что представляет собой схема ГПП3?

Схема ГПП3 - это схематическое изображение генераторного поста преобразовательного типа. Она показывает взаимосвязь генераторов, трансформаторов, силовых выпрямителей и других элементов системы.

Какие расчеты включает в себя расчет токов короткого замыкания?

Расчет токов короткого замыкания включает в себя расчет сопротивлений схемы замещения сети и расчет токов КЗ на шинах ГПП. Сопротивления схемы замещения сети определяются исходя из параметров сети и конструктивных особенностей оборудования. Токи КЗ на шинах ГПП рассчитываются с учетом кратковременных нагрузок и характеристик проводников.

Какие задачи решает расчет уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов на базе терминала БМРЗ?

Расчет уставок релейной защиты батареи статических конденсаторов на базе терминала БМРЗ позволяет определить параметры защиты, такие как максимальная токовая защита от междуфазных КЗ без выдержки времени и защита от перегрузок. Это позволяет обеспечить надежную и эффективную работу батареи статических конденсаторов и предотвратить повреждения оборудования в случае аварийных ситуаций.