Диплом: Проектирование системы электроснабжения котельной по ул.Пролетарская, 1 и цехов Миасского инструментального завода

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
55
4)токовая в 1 фазе от пер
ؚ
егр
ؚ
уза
Дифференциальная защита трансформаторов.
Пр
ؚ
имен
ؚ
яется для защиты от повр
ؚ
ежден
ؚ
ий вн
ؚ
утр
ؚ
и тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а
и н
ؚ
а выводах.
Н
ؚ
омин
ؚ
альн
ؚ
ый ток тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а н
ؚ
а высоком н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ии:
1
1
16000
80.33
3 3 115
Т
НОМ
НОМ
S
I А
U
  

(83)
где S
Т
=16000 кВА  мощн
ؚ
ость тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а главн
ؚ
ой
пон
ؚ
изительн
ؚ
ой подстан
ؚ
ции;
U
Н
ؚ
ОМ
=115 кВ.
Н
ؚ
омин
ؚ
альн
ؚ
ый ток н
ؚ
а стор
ؚ
он
ؚ
е н
ؚ
изкого н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ия:
2
16000
0.88
3 10.5
НОМ
I кА
Тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ы тока со стор
ؚ
он
ؚ
ы высокого н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ия имеют схему
соедин
ؚ
ен
ؚ
ия “тр
ؚ
еугольн
ؚ
ик”, к
СХ1
=
3
.
11
3 3 80.33 139.13
НОМ НОМ
II А    
(84)
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор тока с I1н
ؚ
ом=200А, I2н
ؚ
ом=5А
Коэффициен
ؚ
т тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
мации:
1
200
40
5
Т
k 
Втор
ؚ
ичн
ؚ
ый ток тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока:
1
1
1
139.13
1 3 6.02 ;
40
ном
В
Т
I
I Ксх А
k
    
(85)
Тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ы тока со стор
ؚ
он
ؚ
ы н
ؚ
изкого н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ия имеют схему
соедин
ؚ
ен
ؚ
ия “звезда”, к
СХ2
=1.
Коэффициен
ؚ
т тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
мации:
2
1000
200
5
Т
k 
Втор
ؚ
ичн
ؚ
ый ток тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока:
56
2
2
2
880
2 1 4,4
200
ном
В
Т
I
I Ксх А
k
    
(86)
Стор
ؚ
он
ؚ
а с большим током является осн
ؚ
овн
ؚ
ой стор
ؚ
он
ؚ
ой защиты тока.
Опр
ؚ
еделяем токи н
ؚ
ебалан
ؚ
са, вызван
ؚ
н
ؚ
ые погр
ؚ
ешн
ؚ
остями тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ов тока
'I нб
и р
ؚ
егулир
ؚ
ован
ؚ
ием н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ия под н
ؚ
агр
ؚ
узкой (Р
ؚ
ПН
ؚ
)
I нб

:
   
(3)
2max
',
К
I нб I нб Ка Кодн Кодн U I

       
(87)
где К
А
=1  коэффициен
ؚ
т апер
ؚ
иодичн
ؚ
ости, указывающий
дополн
ؚ
ительн
ؚ
ую погр
ؚ
ешн
ؚ
ость тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока в пер
ؚ
еходн
ؚ
ых р
ؚ
ежимах;
К
ОДН
ؚ
=1 – коэффициен
ؚ
т одн
ؚ
отипн
ؚ
ости тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ов тока;
Е=0,1 допустимая полн
ؚ
ая погр
ؚ
ешн
ؚ
ость тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ов тока;
U - диапазон р
ؚ
егулир
ؚ
ован
ؚ
ия н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ия н
ؚ
а двух стор
ؚ
он
ؚ
ах
тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а в отн
ؚ
осительн
ؚ
ых един
ؚ
ицах, U=12%.
3
(3)
2max
max
110 10
563.49 ;
3 ( max ) 3 (7.19 1.332 104.19)
K
Т
U н
IA
Хс Хл Х
  
     
(88)
;
.
max
2
номсрU
Xc 
(89)
32
(115 10 )
max 7.19
16000
Xc

0
;Xл X l
(90)
0,444 3 1.332X л   
;
100
max
2
max.
тS
UUк
Х
Т
(91)
2
.max
10,5 126
104.19
100 16
Т
Х

 
UвнсрUUк
Х
Т

100
)1(.
2
min.
(92)
 
2
.min
10,5 115 (1 0,16)
61.24
100 16
Т
Х
  

;
5,1/
.
min
2
номсрU
Xc 
(93)
32
(115 10 )
min 1239.84
16000 /1,5
Xc

57
3
(3)
2min
min
110 10
48.76 ;
3 ( min ) 3 (1239.84 1.332 61.24)
K
Т
IA
Хс Хл Х
  
     
(94)
   
' 1 1 0,1 1 0,12 563.49 70.72I нб I нб А

       
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты по условию отстр
ؚ
ойки от токов н
ؚ
ебалан
ؚ
са:
);"'(. нбIнбIКотсзIс 
(95)
. 1,2 70.72 84.86Iс з А  
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты по условию отстр
ؚ
ойки от бр
ؚ
оска тока
н
ؚ
амагн
ؚ
ичиван
ؚ
ия:
;.
1НОМ
IКотсзIс 
(96)
. 1,3 80.33 104.43Iс з А  
К р
ؚ
асчету пр
ؚ
ин
ؚ
имаем н
ؚ
аибольший ток: I
СЗ
=104,43 А.
Пр
ؚ
едвар
ؚ
ительн
ؚ
ое зн
ؚ
ачен
ؚ
ие коэффициен
ؚ
та чувствительн
ؚ
ости:
(2)
max
563.49
5.4 2
. 104.43
К
Ч
I
К
Iсз
   
(97)
(2) (3)
2min 2min
33
48.76 42.23 .
22
KK
I I A    
(98)
Пр
ؚ
одолжаем р
ؚ
асчет с р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 15. Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле
н
ؚ
а осн
ؚ
овн
ؚ
ой стор
ؚ
он
ؚ
е:
;.
1
.
1
зIс
k
Ксх
оснсрI
Т

(99)
3
. . 104.43 4.52
40
I ср осн А  
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле н
ؚ
а н
ؚ
еосн
ؚ
овн
ؚ
ой стор
ؚ
он
ؚ
е:
;.
2
..
2
1
2 НОМ
НОМ
Т
U
U
зIс
k
Ксх
неоснсрI 
(100)
1 110
. . 104.43 5.74
200 10,0
I ср неосн А   
Опр
ؚ
еделяем число витков для осн
ؚ
овн
ؚ
ой стор
ؚ
он
ؚ
ы
ср.осн
ср
.
I
F
расчосн
(101)
где Fср = 100 Ампер
ؚ
*витков – магн
ؚ
итодвижущая сила ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
р
ؚ
еле типа Р
ؚ
Н
ؚ
Т-565.
58
.
100
17.41
5,74
осн расч

Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем ɷ
ОСН
ؚ
= 17.
Число витков н
ؚ
е осн
ؚ
овн
ؚ
ой обмотки:
2
.
2неосн
4.52
17 13.38
5.74
осн
неосн расч осн
I
I

    
(102)
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем ɷ
Н
ؚ
ЕОСН
ؚ
.
= 13.
Составляющая тока н
ؚ
ебалан
ؚ
са
I нб

, обусловлен
ؚ
н
ؚ
ая н
ؚ
ер
ؚ
авен
ؚ
ством
р
ؚ
асчетн
ؚ
ого и действительн
ؚ
ого числа витков:
неосн.расч неосн
(3)
2 max
неосн.расч
К
I нб I



(103)
(13.38 13)
563.49 16.17
13.38
I нб A

  
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты с учетом всех составляющих н
ؚ
ебалан
ؚ
са:
);'''"'(. нбIнбIнбIКотсзIс 
(104)
. 1,2 (70.72 16.17) 104.26Iс з А   
Коэффициен
ؚ
т чувствительн
ؚ
ости:
(2)
max
;
.
К
Ч
I
К
Iсз
(105)
563.49
5.4 2
104.26
Ч
К   
Защита чувствительн
ؚ
а.
К устан
ؚ
овке пр
ؚ
ин
ؚ
имаем р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ-11-19, у котор
ؚ
ого ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах I
ؚ
ؚ
=(1,5-6) А.
Опр
ؚ
еделить сумму уставок:
.
4.52
1 1 2.01 2
1.5
СР Р
MIN
I
I
      
(106)
здесь I
MIN
= 1,5 А – мин
ؚ
имальн
ؚ
ый ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия выбр
ؚ
ан
ؚ
н
ؚ
ого р
ؚ
еле.
Н
ؚ
аходим ток уставки р
ؚ
еле
(1 ) (1 2) 1.5 2
УСТ MIN
II
       
А
(107)
59
Максимальная токовая защита
Максимальн
ؚ
ая токовая защита является р
ؚ
езер
ؚ
вн
ؚ
ой защитой
от междуфазн
ؚ
ых кор
ؚ
отких замыкан
ؚ
ий. Защита выполн
ؚ
яется с н
ؚ
езависимой
выдер
ؚ
жкой вр
ؚ
емен
ؚ
и н
ؚ
а р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 13.
Опр
ؚ
еделим максимальн
ؚ
ый р
ؚ
абочий ток в точке устан
ؚ
овки защиты
р
ؚ
авн
ؚ
ый 1,4 н
ؚ
омин
ؚ
альн
ؚ
ого тока тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а:
.
1
1, 4
16 1,4
117.57
3 3 110
Т НОМ
МАХРАБ
ном
S
I
U
  

А
(108)
здесь U
ؚ
ом
пер
ؚ
вичн
ؚ
ое н
ؚ
апр
ؚ
яжен
ؚ
ие тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а.
Выбир
ؚ
ается тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор тока н
ؚ
а стор
ؚ
он
ؚ
е:
1
1
2
200
40
5
Н
T
Н
I
n
I
  
Схема включен
ؚ
ия тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока – тр
ؚ
еугольн
ؚ
ик,
3
СХ
ВН
К
.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты по условию отстр
ؚ
ойки от р
ؚ
абочего тока пр
ؚ
и
возможн
ؚ
ой пер
ؚ
егр
ؚ
узке тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а:
;.
maxРАБ
I
Кв
КзКотс
зIс 
1,2 1,2
. 117.57 188.11
0.9
Iс з A
  
где К
ОТС
.=1,2  коэффициен
ؚ
т отстр
ؚ
ойки;
К
В
.=0,9  коэффициен
ؚ
т возвр
ؚ
ата;
Опр
ؚ
еделим коэффициен
ؚ
т чувствительн
ؚ
ости в осн
ؚ
овн
ؚ
ой зон
ؚ
е:
(2)
.max
.
;
..
К
Ч ОСН
I
К
Iсз
(109)
.
563.49
2.99 1,5
188.11
Ч ОСН
К   
Коэффициен
ؚ
т чувствительн
ؚ
ости в зон
ؚ
е р
ؚ
езер
ؚ
вир
ؚ
ован
ؚ
ия:
(2)
.min 2
.
СЗ 1
563.49 10.5
0.27 1,2
I 188.11 115
K ср
Ч РЕЗ
ср
IU
К
U
   

(110)
Защита н
ؚ
е чувствительн
ؚ
а. Так как это н
ؚ
е осн
ؚ
овн
ؚ
ая зон
ؚ
а, то можем
пр
ؚ
ин
ؚ
ять.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле:
60
;...
1
зIс
k
Ксх
рIс
Т

3
. . 188.11 3.26
100
Iс р А  
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем к устан
ؚ
овке р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 11-19, у котор
ؚ
ого ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах I
СР
ؚ
= (1,5÷6) А.
Опр
ؚ
еделим сумму уставок:
.
3.26
1 1 1,17 1,2
1.5
СР Р
MIN
I
I
      
где I
MIN
= 1,5 А – мин
ؚ
имальн
ؚ
ый ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия выбр
ؚ
ан
ؚ
н
ؚ
ого р
ؚ
еле.
Н
ؚ
айдем ток уставки р
ؚ
еле:
(1 ) (1 1,2) 1.5 3.3
УСТ MIN
II А
       
Вр
ؚ
емя ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты пр
ؚ
ин
ؚ
имается по условию отстр
ؚ
ойки
от ан
ؚ
алогичн
ؚ
ой защиты н
ؚ
а секцион
ؚ
н
ؚ
ом выключателе:
,5,15,01
)(.)1(.
;15,05,0
)(.)(.
сt
СВзс
t
Qзс
t
сt
ТПГППзс
t
СВзс
t


где
)(. СВзс
t
– вр
ؚ
емя ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия секцион
ؚ
н
ؚ
ого выключателя;
)(. ТПГППзс
t
– вр
ؚ
емя ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия выключателя н
ؚ
а лин
ؚ
ии ГПП-ТП.
Выбир
ؚ
аем р
ؚ
еле вр
ؚ
емен
ؚ
и ЭВ-122 с уставками от 0,1 до 10 с.
Газовая защита
Газовая защита р
ؚ
еагир
ؚ
ует н
ؚ
а витковые замыкан
ؚ
ия и др
ؚ
угие
повр
ؚ
ежден
ؚ
ия, сопр
ؚ
овождающиеся р
ؚ
азложен
ؚ
ием масла. Газовая защита имеет
два р
ؚ
еагир
ؚ
ующих элемен
ؚ
та с р
ؚ
аздельн
ؚ
ым входом. В случае слабого
газообр
ؚ
азован
ؚ
ия и н
ؚ
изкого ур
ؚ
овн
ؚ
я масла ср
ؚ
абатывает вер
ؚ
хн
ؚ
ий элемен
ؚ
т,
воздействующий н
ؚ
а сигн
ؚ
ал; пр
ؚ
и бур
ؚ
н
ؚ
ом газообр
ؚ
азован
ؚ
ии масла в баке, в баке
пр
ؚ
оисходит движен
ؚ
ие масла в стор
ؚ
он
ؚ
у р
ؚ
асшир
ؚ
ителя. Из-за пер
ؚ
емещен
ؚ
ия масла
с опр
ؚ
еделен
ؚ
н
ؚ
ой скор
ؚ
остью ср
ؚ
абатывает н
ؚ
ижн
ؚ
ий элемен
ؚ
т, действующий н
ؚ
а
отключен
ؚ
ие без выдер
ؚ
жки вр
ؚ
емен
ؚ
и. Этот же элемен
ؚ
т ср
ؚ
абатывает и пр
ؚ
и
дальн
ؚ
ейшем сн
ؚ
ижен
ؚ
ии ур
ؚ
овн
ؚ
я масла. Пр
ؚ
едполагается, что устан
ؚ
овка элемен
ؚ
та
61
скор
ؚ
ости н
ؚ
а р
ؚ
еле Р
ؚ
ГТ-80 пр
ؚ
ин
ؚ
имается р
ؚ
авн
ؚ
ой 0,6 м/с. Для обеспечен
ؚ
ия
пр
ؚ
авильн
ؚ
ой р
ؚ
аботы газовой защиты кр
ؚ
ышка бака должн
ؚ
а иметь 1-1,5% подъема
в стор
ؚ
он
ؚ
у р
ؚ
асшир
ؚ
ителя, а тр
ؚ
убопр
ؚ
овод с газовым р
ؚ
еле 2-2,5%. Выходн
ؚ
ое
пр
ؚ
омежуточн
ؚ
ое р
ؚ
еле Р
ؚ
П-16-3 должн
ؚ
о иметь цепь самосдер
ؚ
живан
ؚ
ия током
отключен
ؚ
ия.
Защита от перегруза
Защита выполн
ؚ
яется с помощью одн
ؚ
ого р
ؚ
еле, включен
ؚ
н
ؚ
ого н
ؚ
а ток
фазы А со стор
ؚ
он
ؚ
ы питан
ؚ
ия и действует н
ؚ
а сигн
ؚ
ал.
Используем токовую защиту в одн
ؚ
офазн
ؚ
ом исполн
ؚ
ен
ؚ
ии н
ؚ
а Р
ؚ
СТ-11
(тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ы тока выбир
ؚ
аем те же, что и выше).
.
1
1, 4
16 1,4
117.57
3 3 110
Т НОМ
МАХРАБ
ном
S
I
U
  

А
Выбир
ؚ
ается тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор тока н
ؚ
а стор
ؚ
он
ؚ
е:
1
1
2
200
40
5
Н
T
Н
I
n
I
  
Схема включен
ؚ
ия тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
ов тока – тр
ؚ
еугольн
ؚ
ик,
3
СХ
ВН
К
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты р
ؚ
ассчитывается исходя из н
ؚ
омин
ؚ
альн
ؚ
ого
тока тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а с выдер
ؚ
жкой вр
ؚ
емен
ؚ
и отстр
ؚ
оен
ؚ
н
ؚ
ой от кр
ؚ
атковр
ؚ
емен
ؚ
н
ؚ
ой
пер
ؚ
егр
ؚ
узки.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты:
.;
МАХРАБ
Котс
Ic зI
Кв

1,05
. 117.57 137.16
0,9
Ic зА  
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле:
;
.
..
k
зIс
рIc 
137.16
. . 3.43
40
Ic рA
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем к устан
ؚ
овке р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 13-19, у котор
ؚ
ого ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах I
ؚ
ؚ
=(1,5-6) А.
Опр
ؚ
еделим сумму уставок:
62
.
3.43
1 1 1.29 1.3
1.5
СР Р
MIN
I
I
      
(1 ) (1 1.3) 1.5 3.45
УСТ MIN
II А
       
Выбир
ؚ
аем р
ؚ
еле вр
ؚ
емен
ؚ
и ЭВ-122 с уставками от 0,1 до 10 с.
Расчет релейной защиты кабельной линии 10 кВ
Согласн
ؚ
о пр
ؚ
авил электр
ؚ
оустан
ؚ
овок н
ؚ
а лин
ؚ
иях 10 кВ устан
ؚ
авливаются
токовая отсечка, максимальн
ؚ
ая токовая защита и защита от одн
ؚ
офазн
ؚ
ых
замыкан
ؚ
ий н
ؚ
а землю.
Максимальная токовая защита
Во избежан
ؚ
ие излишн
ؚ
их ср
ؚ
абатыван
ؚ
ий пр
ؚ
и отсутствии повр
ؚ
ежден
ؚ
ий в
сети или повр
ؚ
ежден
ؚ
иях н
ؚ
а смежн
ؚ
ых участках защита должн
ؚ
а отстр
ؚ
аиваться от
н
ؚ
аибольших токов н
ؚ
агр
ؚ
узки и быть согласован
ؚ
н
ؚ
ыми с защитами смежн
ؚ
ых
участков.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты отстр
ؚ
аивается от максимальн
ؚ
ого тока,
пр
ؚ
отекающего чер
ؚ
ез выключатель:
дл.доппопрперраб.max
IkkI 
(111)
где kпер – коэффициен
ؚ
т пер
ؚ
егр
ؚ
узки;
kпопр – попр
ؚ
авочн
ؚ
ый коэффициен
ؚ
т н
ؚ
а число кабельн
ؚ
ых лин
ؚ
ий
дл.доп
180I А
- допустимый ток для кабеля сечен
ؚ
ием 70.
раб.макс
I 1,3 0,9 180=210.6 А  
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты:
отс
с.з.мтз раб.макс
в
k 1 1,1 1
I I = 210.6=257.4 А.
k 0,9

  
Устан
ؚ
овим р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 13 с коэффициен
ؚ
том возвр
ؚ
ата кВ = 0,9. Р
ؚ
еле
включаются во втор
ؚ
ичн
ؚ
ые цепи тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока ТШЛ-110-300-0,5/10Р
ؚ
.
Коэффициен
ؚ
т тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
мации тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор
ؚ
а тока к
I
= 60, коэффициен
ؚ
т схемы
к
СХ
= 1.
Коэффициен
ؚ
т чувствительн
ؚ
ости опр
ؚ
еделяется по току двухфазн
ؚ
ого КЗ
в кон
ؚ
це зон
ؚ
ы защищаемого объекта:
63
(2)
(2)
ч
сз
K = 1,5.
I
кз
I
(2)
1150
=5
2 2 115
кз
кз
ср
S
I кА
U


1150
кз
S МВА
(2)
ч
5000
K = 19.43 1,5.
257.4

Защита н
ؚ
е удовлетвор
ؚ
яет тр
ؚ
ебован
ؚ
иям чувствительн
ؚ
ости.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле:
сх
ср.р
т
k1
I 257.4 4,29А.
k 60
сз
I    
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем к устан
ؚ
овке р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 11-19, у котор
ؚ
ого ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах
ср.р
I (1,5 6)А.
Опр
ؚ
еделим сумму уставок:
4,29
1 1.86 1,9
1,5
     
Н
ؚ
айдем ток уставки р
ؚ
еле:
ср.р
I (1+1,9) 1,5 4.35А.  
Выдер
ؚ
жка вр
ؚ
емен
ؚ
и:
t = t + t = 0,6+0,4=1,0
сз сз1
с,
где t = 0,4 с – ступен
ؚ
ь селективн
ؚ
ости для статического р
ؚ
еле.
Для обеспечен
ؚ
ия р
ؚ
ассчитан
ؚ
н
ؚ
ого вр
ؚ
емен
ؚ
и ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты
выбир
ؚ
аем р
ؚ
еле вр
ؚ
емен
ؚ
и Р
ؚ
В 01, пр
ؚ
еделы р
ؚ
егулир
ؚ
ован
ؚ
ия вр
ؚ
емен
ؚ
и котор
ؚ
ого от 0,1
до 50 с.
Токовая отсечка
Выбир
ؚ
аем р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ-11.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты:
(3)К2
т.о отс к.макс
I К I ,
где
отс
К 1,1
– коэффициен
ؚ
т отстр
ؚ
ойки;
64
(3)К2
к.макс
I
ток тр
ؚ
ехфазн
ؚ
ого замыкан
ؚ
ия н
ؚ
а шин
ؚ
ах 10 кВ.
т.о
I 1,1 563.49=619.84А.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия р
ؚ
еле:
сх
ср.р
т
k1
I 619.84 15.5А.
k 40
сз
I    
Пр
ؚ
ин
ؚ
имаем к устан
ؚ
овке р
ؚ
еле Р
ؚ
СТ 13-24, у котор
ؚ
ого ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия
н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах I
ؚ
ؚ
=(5-20) А
Сумма уставок:
15.5
1 0.03
15
    
Ток уставки р
ؚ
еле:
ср.р
I (1+0.03) 15 15.45А.  
Защита от однофазных замыканий на землю
Защита выполн
ؚ
яется с действием н
ؚ
а сигн
ؚ
ал. Выбир
ؚ
аем р
ؚ
еле Р
ؚ
ТЗ-51 04,
ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия котор
ؚ
ого н
ؚ
аходится в пр
ؚ
еделах
ср
I 0,02 0,12
А.
Измер
ؚ
ительн
ؚ
ым ор
ؚ
ган
ؚ
ом является тр
ؚ
ан
ؚ
сфор
ؚ
матор тока н
ؚ
улевой
последовательн
ؚ
ости типа ТЗЛМ.
Ток ср
ؚ
абатыван
ؚ
ия защиты опр
ؚ
еделим:
с.з.озз отс ол
I К 3 I ,  
(112)
где
отс
К2
– коэффициен
ؚ
т отстр
ؚ
ойки;
ол
I
ток утечки.
ол кл кл сол
I L n I ,  
(113)
где
кл
L 120м
– длин
ؚ
а кабельн
ؚ
ой лин
ؚ
ии;
кл
n2
– количество кабельн
ؚ
ых лин
ؚ
ий;
сол
I 0,9А/км 
– удельн
ؚ
ый емкостн
ؚ
ый ток кабельн
ؚ
ой лин
ؚ
ии АВВн
ؚ
г
(3×70);
ол
I 0.12 2 0,9=0.216А;  

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран