- Релейная защита типовых элементов СЭС

Презентация "Релейная защита типовых элементов СЭС" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
Слайд 32
Слайд 33
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Слайд 37
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Слайд 41
Слайд 42
Слайд 43
Слайд 44
Слайд 45
Слайд 46
Слайд 47
Слайд 48
Слайд 49

Презентацию на тему "Релейная защита типовых элементов СЭС" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 49 слайд(ов).

Слайды презентации

Релейная защита типовых элементов СЭС
Слайд 1

Релейная защита типовых элементов СЭС

Пояснительная записка (20…40 стр.). Графическая часть (1 лист формата А1). Содержание курсового проекта
Слайд 2

Пояснительная записка (20…40 стр.). Графическая часть (1 лист формата А1).

Содержание курсового проекта

Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 и ГОСТ 2.105. Основные положения: Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка п
Слайд 3

Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 и ГОСТ 2.105. Основные положения: Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. Автоматическая расстановка переносов. Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Заголовки располагаются посередине страницы без точки в конце. Перенос слова в заголовке не допускается.

Оформление пояснительной записки

Пример оформления формул: (1) где Iкз.min – минимальный ток КЗ; Iсз – ток срабатывания защиты.
Слайд 4

Пример оформления формул: (1) где Iкз.min – минимальный ток КЗ; Iсз – ток срабатывания защиты.

Пример оформления таблицы:
Слайд 5

Пример оформления таблицы:

Пример оформления графического материала:
Слайд 6

Пример оформления графического материала:

Пример оформления списка литературы: Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов / В.А. Андреев. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 639 с. …
Слайд 7

Пример оформления списка литературы: Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов / В.А. Андреев. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 639 с. …

Рамки по форме 2, 2а ГОСТ 2.104. а – первая страница главы (раздела); б – остальные страницы главы (раздела). а) б)
Слайд 8

Рамки по форме 2, 2а ГОСТ 2.104. а – первая страница главы (раздела); б – остальные страницы главы (раздела).

а) б)

Введение 1. Задание на курсовой проект 2. Выбор элементов СЭС 2.1. Выбор электродвигателя 2.2. Выбор ЛЭП 2.3. Выбор силового трансформатора 3. Расчет токов КЗ 3.1. Выбор базисных условий 3.2. Схема замещения, расчет параметров элементов СЭС и токов КЗ 4. Защита электродвигателя 5. Защита силового тр
Слайд 9

Введение 1. Задание на курсовой проект 2. Выбор элементов СЭС 2.1. Выбор электродвигателя 2.2. Выбор ЛЭП 2.3. Выбор силового трансформатора 3. Расчет токов КЗ 3.1. Выбор базисных условий 3.2. Схема замещения, расчет параметров элементов СЭС и токов КЗ 4. Защита электродвигателя 5. Защита силового трансформатора 6. Защита линии электропередачи 7. Проверка трансформатора тока на точность работы 8. Расчет параметров устройства автоматики Заключение Список литературы

Содержание пояснительной записки

Расчетная схема СЭС. Примечания: 1. Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения составляет: для нечетных номеров вариантов – 6 кВ; для четных номеров вариантов – 10 кВ. 2. Мощность КЗ системы в минимальном режиме составляет 35 % от указанной в таблице исходных данных.
Слайд 10

Расчетная схема СЭС

Примечания: 1. Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения составляет: для нечетных номеров вариантов – 6 кВ; для четных номеров вариантов – 10 кВ. 2. Мощность КЗ системы в минимальном режиме составляет 35 % от указанной в таблице исходных данных.

Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 11
Слайд 11
Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 12
Слайд 12
Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 13
Слайд 13
Выбор элементов СЭС
Слайд 14

Выбор элементов СЭС

Полная мощность электродвигателя: Номинальный ток электродвигателя: Пусковой ток: Пусковое сопротивление:
Слайд 15

Полная мощность электродвигателя: Номинальный ток электродвигателя: Пусковой ток: Пусковое сопротивление:

2. Выбор сечения ЛЭП Протяженность ЛЭП: Выбор сечения ЛЭП по длительно допустимому току Максимальный рабочий ток линий W1, W2 в послеаварийном режиме: Максимальный рабочий ток линий W3, W4 в послеаварийном режиме:
Слайд 16

2. Выбор сечения ЛЭП Протяженность ЛЭП: Выбор сечения ЛЭП по длительно допустимому току Максимальный рабочий ток линий W1, W2 в послеаварийном режиме: Максимальный рабочий ток линий W3, W4 в послеаварийном режиме:

Выбор сечения ЛЭП по экономической плотности тока где F – экономически целесообразное сечение; Jэ – экономическая плотность тока; Iраб.max – рабочий максимальный ток в нормальном режиме.
Слайд 17

Выбор сечения ЛЭП по экономической плотности тока где F – экономически целесообразное сечение; Jэ – экономическая плотность тока; Iраб.max – рабочий максимальный ток в нормальном режиме.

Экономически целесообразное сечение округляется до ближайшего стандартного.
Слайд 18

Экономически целесообразное сечение округляется до ближайшего стандартного.

Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 19
Слайд 19
Удельное активное сопротивление жилы кабеля. Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полиэтилена на номинальное напряжение 6/10 кВ: АПвЭП-6/10, ПвЭП-6/10.
Слайд 20

Удельное активное сопротивление жилы кабеля

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полиэтилена на номинальное напряжение 6/10 кВ: АПвЭП-6/10, ПвЭП-6/10.

Удельное реактивное сопротивление жилы кабеля
Слайд 21

Удельное реактивное сопротивление жилы кабеля

3. Выбор силового трансформатора Расчетная мощность на шинах НН подстанции: Расчетная мощность трансформатора: Расчетная мощность трансформатора округляется до ближайшей большей стандартной мощности.
Слайд 22

3. Выбор силового трансформатора Расчетная мощность на шинах НН подстанции: Расчетная мощность трансформатора: Расчетная мощность трансформатора округляется до ближайшей большей стандартной мощности.

Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) в нейтрали ВН в диапазоне ±16 % ±9 ступеней
Слайд 23

Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) в нейтрали ВН в диапазоне ±16 % ±9 ступеней

Выбор базисных условий Расчет ведем в именованных единицах с относительным приведением параметров. Базисное напряжение выбирается из ряда средних значений: В качестве базисной ступени целесообразно принять ступень напряжения, на которой произошло КЗ. Базисная мощность задается произвольно. Расчет то
Слайд 24

Выбор базисных условий Расчет ведем в именованных единицах с относительным приведением параметров. Базисное напряжение выбирается из ряда средних значений: В качестве базисной ступени целесообразно принять ступень напряжения, на которой произошло КЗ. Базисная мощность задается произвольно.

Расчет токов КЗ

Составление расчетной схемы и схемы замещения
Слайд 25

Составление расчетной схемы и схемы замещения

2. Расчет параметров схемы замещения Расчет токов КЗ производится для двух режимов работы СЭС – максимального и минимального. При этом необходимо учитывать РПН силового трансформатора. Максимальный режим СЭС
Слайд 26

2. Расчет параметров схемы замещения Расчет токов КЗ производится для двух режимов работы СЭС – максимального и минимального. При этом необходимо учитывать РПН силового трансформатора. Максимальный режим СЭС

Минимальный режим СЭС
Слайд 27

Минимальный режим СЭС

Значения напряжения КЗ на крайних ответвлениях трансформаторов РПН
Слайд 28

Значения напряжения КЗ на крайних ответвлениях трансформаторов РПН

2. Приведение параметров к базисным условиям где Uб – среднее номинальное напряжение основной ступени; Uср – среднее номинальное напряжения ступени, на которой находится подлежащий приведению элемент расчетной схемы.
Слайд 29

2. Приведение параметров к базисным условиям где Uб – среднее номинальное напряжение основной ступени; Uср – среднее номинальное напряжения ступени, на которой находится подлежащий приведению элемент расчетной схемы.

3. Расчет тока КЗ Для точки K1: Для точки K2: Для точки K3:
Слайд 30

3. Расчет тока КЗ Для точки K1: Для точки K2: Для точки K3:

Оформление результатов расчета
Слайд 31

Оформление результатов расчета

Для асинхронных двигателей напряжением выше 1000 В предусматриваются устройства релейной защиты, действующие при: Многофазных КЗ на выводах и в обмотке статора. Перегрузках. Однофазных замыканиях на землю. Исчезновении или длительном снижении напряжения. Релейная защита электродвигателя
Слайд 32

Для асинхронных двигателей напряжением выше 1000 В предусматриваются устройства релейной защиты, действующие при: Многофазных КЗ на выводах и в обмотке статора. Перегрузках. Однофазных замыканиях на землю. Исчезновении или длительном снижении напряжения.

Релейная защита электродвигателя

1. Защита от многофазных КЗ на выводах и в обмотке статора а) Если Pдв.ном < 2000 кВт, то применяют токовую отсечку без выдержки времени в однорелейном исполнении. б) Если 5000 < Pдв.ном ≤ 2000 кВт, то применяют токовую отсечку без выдержки времени в двухрелейном исполнении. в) Если Pдв.ном ≥
Слайд 33

1. Защита от многофазных КЗ на выводах и в обмотке статора а) Если Pдв.ном < 2000 кВт, то применяют токовую отсечку без выдержки времени в однорелейном исполнении. б) Если 5000 < Pдв.ном ≤ 2000 кВт, то применяют токовую отсечку без выдержки времени в двухрелейном исполнении. в) Если Pдв.ном ≥ 5000 кВт, то применяют продольную дифференциальную защиту.

Ряд номинальных первичных токов ТТ: 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500 Токовая отсечка без выдержки времени Ток срабатывания реле: Коэффициент чувствительности: Коэффициент отстройки: для реле РТ-40 – 1,4…1,5; для реле РТ-80 или РТМ – 2.
Слайд 34

Ряд номинальных первичных токов ТТ: 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500 Токовая отсечка без выдержки времени Ток срабатывания реле: Коэффициент чувствительности: Коэффициент отстройки: для реле РТ-40 – 1,4…1,5; для реле РТ-80 или РТМ – 2.

а) в однорелейном исполнении с включением реле на разность токов двух фаз для трехфазного КЗ: Если Kч < 2, то рассматривается вариант б). б) в двухрелейном исполнении с включением реле по схеме неполной звезды для всех видов КЗ: Если Kч < 2, то рассматривается вариант в).
Слайд 35

а) в однорелейном исполнении с включением реле на разность токов двух фаз для трехфазного КЗ: Если Kч < 2, то рассматривается вариант б). б) в двухрелейном исполнении с включением реле по схеме неполной звезды для всех видов КЗ: Если Kч < 2, то рассматривается вариант в).

в) Продольная дифференциальная защита с реле РНТ-565 Ток срабатывания реле: kотс = 1,1; Iнб* - относительный ток небаланса: для схем неполная звезда - неполная звезда – 0,37; для схем звезда - звезда – 0,3; для схем звезда - треугольник – 0,45.
Слайд 36

в) Продольная дифференциальная защита с реле РНТ-565 Ток срабатывания реле: kотс = 1,1; Iнб* - относительный ток небаланса: для схем неполная звезда - неполная звезда – 0,37; для схем звезда - звезда – 0,3; для схем звезда - треугольник – 0,45.

Число витков рабочей обмотки реле: где Fср = 100 – МДС срабатывания реле. wр.рсч округляется до меньшего целого. Коэффициент чувствительности:
Слайд 37

Число витков рабочей обмотки реле: где Fср = 100 – МДС срабатывания реле. wр.рсч округляется до меньшего целого.

Коэффициент чувствительности:

с реле ДЗТ-11
Слайд 38

с реле ДЗТ-11

Число витков дифференциальной обмотки (Ta = 0,04 с): Ток срабатывания защиты:
Слайд 39

Число витков дифференциальной обмотки (Ta = 0,04 с): Ток срабатывания защиты:

2. Защита от замыканий на землю
Слайд 40

2. Защита от замыканий на землю

защита с реле РТЗ-51 Собственный емкостный ток электродвигателя: Емкость фазы статора асинхронного двигателя:
Слайд 41

защита с реле РТЗ-51 Собственный емкостный ток электродвигателя: Емкость фазы статора асинхронного двигателя:

Собственный емкостный ток линии, входящей в зону защиты:
Слайд 42

Собственный емкостный ток линии, входящей в зону защиты:

Собственный емкостный ток присоединения: Ток срабатывания защиты: где kотс = 1,2; kб = 2,5. Условие выбора тока срабатывания защиты: Если Iсз.рсч < Iсз.min.табл, то Iсз = Iсз.min.табл.
Слайд 43

Собственный емкостный ток присоединения: Ток срабатывания защиты: где kотс = 1,2; kб = 2,5. Условие выбора тока срабатывания защиты: Если Iсз.рсч < Iсз.min.табл, то Iсз = Iсз.min.табл.

Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 44
Слайд 44
Суммарный емкостный ток замыкания на землю сети: Выбранная уставка защиты должны удовлетворять условиям: Если условие не выполняется, то ТТНП переносят к линейным выводам электродвигателя, а собственный емкостный ток присоединения пересчитывают: Проверка чувствительности:
Слайд 45

Суммарный емкостный ток замыкания на землю сети: Выбранная уставка защиты должны удовлетворять условиям: Если условие не выполняется, то ТТНП переносят к линейным выводам электродвигателя, а собственный емкостный ток присоединения пересчитывают: Проверка чувствительности:

защита с реле ЗЗП-1 Ток срабатывания защиты: Выбирается ближайшая меньшая уставка Iсз.min из ряда: 0,07 ; 0,5 ; 2 А. Коэффициент чувствительности:
Слайд 46

защита с реле ЗЗП-1 Ток срабатывания защиты: Выбирается ближайшая меньшая уставка Iсз.min из ряда: 0,07 ; 0,5 ; 2 А. Коэффициент чувствительности:

3. Защита от токов перегрузки Ток срабатывания реле: где kотс = 1,1 ; kв = 0,8 для реле типа РТ-82, kв = 0,85 для реле серии РТ-40. Выдержка времени срабатывания защиты: где kотс = 1,2…1,3
Слайд 47

3. Защита от токов перегрузки Ток срабатывания реле: где kотс = 1,1 ; kв = 0,8 для реле типа РТ-82, kв = 0,85 для реле серии РТ-40. Выдержка времени срабатывания защиты: где kотс = 1,2…1,3

3. Защита минимального напряжения Уставки первой ступени защиты: Уставки второй ступени защиты:
Слайд 48

3. Защита минимального напряжения Уставки первой ступени защиты: Уставки второй ступени защиты:

Релейная защита типовых элементов СЭС Слайд: 49
Слайд 49

Список похожих презентаций

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Принципиальная (полная) схема дает полное представление об электрическом устройстве данного прибора. На принципиальной схеме в виде условных графических ...
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Введение. Релейная защита и автоматика – это комплекс автоматических устройств, состоящих из устройств автоматического управления и устройств автоматического ...
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Трансформатор тока. Первичные измерительные преобразователи (ПИП) предназначены для функционирования устройств релейной защиты, т.е. для преобразования ...
Социальная защита безработных

Социальная защита безработных

План. Основные понятия Порядок регистрации безработных Категории лиц не входящих в статус безработных Неподходящая работа Права безработных Гарантии ...
Социальная защита беженцев

Социальная защита беженцев

Специализированный источник:. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» в ред. от 28.06.1997 №95-ФЗ. Домье Оноре «Беженцы». Лицо, ...
Взаимодействие элементов ЗРС СД-ДД при ее функционировании

Взаимодействие элементов ЗРС СД-ДД при ее функционировании

Занятие №6 Взаимодействие элементов ЗРС СД-ДД при её функционировании. Учебные вопросы: 1. Обеспечение целеуказанием с КП системы 2. Поиск, обнаружение ...
Элементы iv группы главной подгруппыпериодической системы элементов таблицы Менделеева

Элементы iv группы главной подгруппыпериодической системы элементов таблицы Менделеева

Подгруппа углерода, в которую входят углерод, кремний, германий, олово и свинец, является главной подгруппой 4 группы Периодической системы. Дмитрий ...
Тема 1.2Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них

Тема 1.2Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них

Техногенное загрязнение биосферы. . Границы биосферы определяются факторами, которые обеспечивают возможность существования живых организмов. Верхняя ...
Последовательность построения плана здания из мелкоразмерных элементов

Последовательность построения плана здания из мелкоразмерных элементов

План – это изображение разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на определенном уровне. В гражданских зданиях эта ...
Международное право и защита прав человека

Международное право и защита прав человека

Международное право состоит из различных юридических норм, которые регулируют разнообразные двусторонние и многосторонние отношения между государствами ...
Искусство правильного сочетания цветов и элементов одежды

Искусство правильного сочетания цветов и элементов одежды

История моды. Что привело нас к тому, как мы сейчас одеваемся? Наш активный образ жизни, современные способы передвижения. Из истории известно, что ...
Инженерная защита территории

Инженерная защита территории

Защита поселения наводнения. Защита поселение от наводнения. . Прибрежная дамба. Осушение территории. Виды подземных вод. Конструктивные решения дренажей. ...
Гемопоэз. Морфология клеточных элементов белой и красной крови. Приготовление мазка крови. Анемии

Гемопоэз. Морфология клеточных элементов белой и красной крови. Приготовление мазка крови. Анемии

Приготовление мазка крови. Стеклянной палочкой или непосредственно из места укола пальца наносится небольшая капля крови на сухое обезжиренное предметное ...
Виды деревянных домов.Конструкции и технология производства стеновых элементов деревянных домов заводского изготовления.

Виды деревянных домов.Конструкции и технология производства стеновых элементов деревянных домов заводского изготовления.

. Типы домов. Строительный деревянный материал — брус или бревно. Виды бруса. Профилированный брус Клееный брус. Вид бревна. Виды угловых соединений ...
Социальная защита материнства и детства

Социальная защита материнства и детства

Защита материнства и детства. Конституция РФ устанавливает, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Правовая защита материнства ...
Статические и динамические характеристики элементов и систем

Статические и динамические характеристики элементов и систем

К регуляторам предъявляются определенные требования, относящиеся к качеству процесса регулирования. Показателями качества процесса регулирования являются ...
Правовая защита

Правовая защита

. В нашей стране такими правилами (актами, нормами) являются Конституция, законы Российской Федерации, гражданское, административное, уголовное право, ...
Технологическая защита банкнот

Технологическая защита банкнот

Основы производства и защиты банкнот. Для изготовления банкнот чаще всего применяется специальная высокосортная бумага (подложка), в значительной ...
Правовая защита инноваций

Правовая защита инноваций

Интеллектуальная собственность – это исключительное право физического или юридического лица на обладание результатами своей интеллектуальной деятельности ...
Элементы v группы, главной подгруппы периодической системе элементов Д.И Менделеева

Элементы v группы, главной подгруппы периодической системе элементов Д.И Менделеева

Азот (N) 2s22p3 Фосфор (P) 3s23p3 Мышьяк (As) 3d104s24p3 Сурьма (Sb) 4d105s25p3 Висмут (Bi) 4f145d106s26p3. Электронное строение:. уменьшаются. Степени ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:4 июня 2019
Категория:Разные
Содержит:49 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации