VÉDELMEK ÉS AUTOMATIKÁK

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Műveleti erősítők.
Advertisements

 Védelmek és automatikák  9. előadás.
Tájékoztató Győr város villamos energia ellátási rendszerének helyzetéről, fejlesztésekről, korszerűsítésekről október 26.
Rendszerek energiaellátása 4. előadás
Csík Zoltán Elektrikus T
Csík Zoltán Elektrikus T
A SZABÁLYOZÓKÖR MŰKÖDÉSI ELEVE
A HM EI RT Elektronikai Igazgatóság által kifejlesztett GPS rendszerek alkalmazása repterek forgalom irányítására
Az UCTE 1. és 2. szinkron zónájának párhuzamos kapcsolása (reszinkronizáció) ZERÉNYI József MAVIR ZRt. – RIG
2013. október 3. Tájékoztató Győr város villamos energia ellátási rendszerének helyzetéről, fejlesztésekről, korszerűsítésekről.
VÉDELMEK ÉS AUTOMATIKÁK
Démász Prímavill Hálózatszerelő Kft Munkavédelem a gyakorlatban.
MMK tanfolyam őszi félév Villamos hálózatok Dr. Dán András
Védelmi Alapkapcsolások
Hálózati elemek leképezése
A MÉRŐESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA
 Védelmek és automatikák  4. előadás.
Kiserőművek bevonása a rendszerszintű teljesítményszabályozásba
A korszerű áramellátó rendszerek kialakítási szempontjai
Transzformátorok védelmei
Az egyenest meghatározó adatok a koordináta-rendszerben
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
Légmegszakító kiválasztása
A soros és a párhuzamos kapcsolás
Rendszerek energiaellátása 5.előadás
Lázár Balázs diája Bevezetés A vita témájának meghatározása Bemutatkozás.
Unified. Simplified. Unified Communications Launch 2007.
Esemény- és állapotvezérelt védelmi működés
Kismegszakító kiválasztása
Csík Zoltán Elektrikus T
Túláramvédelem.
Transzformátorok védelmei
Áramvédő kapcsolók alkalmazása
KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATTERVEZŐ SZOFTVER
Számítógépes Grafika Megvilágítás Programtervező informatikus (esti)‏
Mezőgazdasági gép hidraulikus rendszerének méretezése Gépjárműhidraulika tárgy T1 tantermi gyakorlat.
Az LPQI rész a Partner Az LPQI-VES társfinanszírozója: Dr. Dán András Az MTA doktora, BME VET Meddőenergia kompenzálás elmélete és alkalmazása.
 Védelmek és automatikák  3. előadás.
 Védelmek és automatikák  4. előadás.
 Védelmek és automatikák  7. előadás.
 Védelmek és automatikák  2. előadás.
 Védelmek és automatikák  Előadás.
 Védelmek és automatikák  6. előadás.
 Védelmek és automatikák  5. előadás.
 Védelmek és automatikák  9. előadás.
 Védelmek és automatikák  8. előadás.
 Védelmek és automatikák  Előadás.
 Védelmek és automatikák  2. előadás.
 Védelmek és automatikák  7. előadás.
Fázisjavítás és energiahatékonyság
Villamos hálózatok védelmei Lapsánszky Balázs 2/14.E.
Üzemzavarok fajtái (Zárlatok és a Túlterhelés)
Üzemzavari és üzemviteli automatikák
A védelmek összefüggő rendszerének kialakítása
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Villamos energetika III.
Szünetmentes Hírközlési Áramellátó Rendszer
GRÁFELMÉLET.
Gyakorlat 10. Számítógép hálózatok I.
Túlfeszültség-védelmi eszközök forgalmazója: Glob-Prot Kft.
Gazdasági informatikus - Szövegszerkesztés 1 A munka véglegesítése, nyomtatás.
Visszafelé haladó edényrendezés
Robotok üzembehelyezése. A minimális biztonsági távolságot az érvényes szabványok adják meg. Ha a veszélyes területen a veszély alacsony, a minimális.
Villamos energia rendszer
ELMŰ Hálózati Kft, ÉMÁSZ Hálózati Kft OLDAL Madárvédelmi projekt a Bükki Nemzeti Park területén.
7. előadás Gépkocsi vizsgálati műveletek fogalma, fajtái és módszerei.
Senior műanyag fröccsöntő gépbeállító
Junior műanyag fröccsöntő gépbeállító
TÚLFESZÜLTSÉGVÉDELEM
2. Világítási hálózatok méretezése
Előadás másolata:

VÉDELMEK ÉS AUTOMATIKÁK Túláram-idővédelem - 2 (KÖF/KIF transzformátor) Zerényi József MAVIR ZRt. - RIG Tel.: 06-20-929-4570, e-mail: zerenyi@mavir.hu

6/0,4 kV-os transzformátor leágazó védelme X 6 kV ai 240 mm 2 Al 50 m I k =248 A 6 0,4 Dy5 0,4 kV 𝐼 3𝐹 𝑚𝑎𝑥 =32,5 𝑘𝐴 𝐼 2𝐹 𝑚𝑎𝑥 =25,8 𝑘𝐴 𝐼 3𝐹 𝑚𝑖𝑛 =29,8 𝑘𝐴 𝐼 𝑛𝑡𝑟 = 154 2310 𝐴 𝑆 𝑛𝑡𝑟 =1,6 𝑀𝑉𝐴 𝜀=5,9% 𝑅 𝑡𝑟 =0,61 Ω 𝑥 𝑡𝑟 =1,302 Ω 𝐼 3𝐹 𝑚𝑎𝑥 =13,7 𝑘𝐴 142 𝑀𝑉𝐴 𝐼 2𝐹 𝑚𝑎𝑥 =9,2 𝑘𝐴 𝐼 3𝐹 𝑚𝑖𝑛 =10,6 𝑘𝐴 0,4 kV-os oldali zárlati áramok 𝑘 𝑚𝑎𝑥 = 𝐼 3𝐹 𝑚𝑎𝑥 𝐼 𝑛𝑡𝑟 0,4 = 32,5 𝑘𝐴 2,31 𝑘𝐴 =14,07 𝑘 𝑚𝑖𝑛 = 𝐼 3𝐹 𝑚𝑖𝑛 𝐼 𝑛𝑡𝑟 0,4 = 29,8 𝑘𝐴 2,31 𝑘𝐴 =12,9 ezen arányokat megtartjuk a 6 kV-os oldalon is!!! Érzékelés a 6 kV-os oldalon * 0,4 kV-os oldali zárlatok: 𝐼 𝑍 𝑚𝑎𝑥 0,4 = 𝑘 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼 𝑛𝑡𝑟 6 =14,07∙154 𝐴=2,17 𝑘𝐴 𝐼 𝑍 𝑚𝑖𝑛 0,4 =0,5∙ 𝑘 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝐼 𝑛𝑡𝑟 6 =0,5∙12,9∙154 𝐴=0,99 𝑘𝐴 ** 6 kV-os oldali zárlat: 𝐼 𝑍 𝑚𝑖𝑛 6 =9,2 𝑘𝐴

Túláram-idő védelem (I>>+I>t) beállítási értékeinek meghatározása X Késleltetés nélküli fokozat beállítása 𝐼 𝑍 𝑚𝑎𝑥 0,4 1−𝜀 ≤ 𝐼 𝑏𝑒 𝑝𝑟 ≤ 𝐼 𝑍 𝑚𝑖𝑛 6 1+𝜀 , ahol ε=0,2 𝐼 𝑏𝑒 𝑝𝑟 ≥ 2,17 1−0,2 =2,71 𝑘𝐴 𝐼 𝑏𝑒 𝑠𝑧 = 𝐼 𝑏𝑒 𝑝𝑟 ∙ 1 𝑎 𝑖 𝑎 𝑖 = 150 5 ; 𝐼 𝑠𝑧 𝑏𝑒 =90,3 𝐴 𝑎 𝑖 = 200 5 ; 𝐼 𝑠𝑧 𝑏𝑒 =67,75 𝐴 𝑎 𝑖 = 300 5 ; 𝐼 𝑠𝑧 𝑏𝑒 =45,16 𝐴 𝐼 𝑘 =248 𝐴 𝐼≫ 𝐼 𝑏𝑒 𝑝𝑟 𝑠𝑧 = 2760 46 𝐴 Az ai áramváltó: np pontossági tényező, túláramszám: 𝑛 𝑝 =10 esetén; 𝐼 𝑛 á𝑣 𝑆 =5 𝐴 esetben 𝑛 𝑝 ∙ 𝐼 𝑛 á𝑣 𝑆 -ig pontos! 𝑛 𝑝 =20 volna biztonságos. Ellenőrzés a másik feltételre: 𝐼 𝑍 𝑚𝑖𝑛 6 1+𝜀 = 9,2 𝑘𝐴 1,2 =7,67 𝑘𝐴 𝐼 𝑏𝑒 𝐼≫ =2760 𝐴<7670 𝐴, tehát megfelelő!

Túláram-idő védelem (I>>+I>t) beállítási értékeinek meghatározása X Fogyasztói oldal beállítása 2∙ 𝐼 𝑛 𝑡𝑟 0,4 1−𝜀 ≤ 𝐼 𝑏𝑒 0,4 ≤ 𝐼 𝑍 2𝐹 𝑓 𝑚𝑖𝑛 0,4 1+𝜀 2∙ 2,310 1−0,2 ≤ 𝐼 𝑏𝑒 0,4 ≤ 25,8 1+0,2 5,775 𝑘𝐴≤ 𝐼 𝑏𝑒 0,4 ≤21,5 𝑘𝐴 I>: 𝐼 𝑏𝑒 =2∙ 𝐼 𝑛 𝑡𝑟 =2∙154=308 𝐴 Más alapfilozófiából következtetve: V1 és V2 is biztosan szólaljon meg ● helyen fellépő minimális (2F) zálatra: A mi példánkban: az I>> fokozat nem ér át a transzformátoron(!), tehát helyi zárlatra biztosan megszólal, de nem szólal meg ● helyi zárlatra.