Laboratorium Urządzeń Elektrycznych |
|||
|
Semestr |
Grupa:
|
Rok akademicki:
|
Temat: Badanie układów przekładników prądowych |
Data wykonania:
|
Ocena: |
1.Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest poznanie układów przekładników prądowych współpracujących z linią energetyczną, stosowanych w technice zabezpieczeniowej. W ćwiczeniu modelowaliśmy linię napowietrzną 110 kV z uziemionym punktem zerowym.
2.Układ połączeń przekładników prądowych w pełną gwiazdę
Rodzaj zwarcia (110 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IR2 |
IS2 |
IT2 |
IZ2 |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
1,7 |
0,15 |
0,15 |
3,4 |
0 |
0 |
3,4 |
SZ |
0,16 |
1,8 |
0,15 |
0 |
3,5 |
0 |
3,6 |
TZ |
0,16 |
0,16 |
1,74 |
0 |
0 |
3,4 |
3,6 |
RSZ |
1,74 |
1,8 |
0,12 |
3,4 |
3,4 |
0 |
3,6 |
STZ |
0,12 |
1,8 |
1,78 |
0 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
TRZ |
1,74 |
0,12 |
1,78 |
3,4 |
0 |
3,5 |
3,4 |
RS |
1,52 |
1,6 |
0,17 |
3 |
3,1 |
0 |
0 |
ST |
0,18 |
1,56 |
1,6 |
0 |
3 |
3,2 |
0 |
TR |
1,6 |
0,18 |
1,54 |
3,1 |
0 |
3 |
0 |
RST |
1,8 |
1,82 |
1,82 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
0 |
Rodzaj zwarcia (15 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IR2 |
IS2 |
IT2 |
IZ2 |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
0,64 |
0,32 |
0,22 |
1,3 |
0,2 |
0,2 |
0 |
SZ |
0,34 |
0,64 |
0,36 |
0,5 |
1,2 |
0,5 |
0 |
TZ |
0,38 |
0,33 |
0,64 |
0,7 |
0,1 |
1,3 |
0 |
RSZ |
1,22 |
1,4 |
0,27 |
2,5 |
2,5 |
0,1 |
0 |
STZ |
0,28 |
1,24 |
1,42 |
0,5 |
2,4 |
2,8 |
0 |
TRZ |
1,4 |
0,28 |
1,22 |
2,8 |
0 |
2,4 |
0 |
RS |
1,24 |
1,38 |
0,18 |
2,5 |
2,7 |
0 |
0 |
ST |
0,18 |
1,28 |
1,36 |
0 |
2,5 |
2,7 |
0 |
TR |
1,36 |
0,18 |
1,24 |
2,7 |
0 |
2,5 |
0 |
RST |
1,5 |
1,54 |
1,52 |
3 |
3 |
3 |
0 |
3.Układ połączeń przekładników prądowych w niepełną gwiazdę
Rodzaj zwarcia (110 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IZ1 |
IR2 |
IT2 |
IZ2 |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
1,7 |
0,16 |
0,16 |
1,7 |
3,3 |
0 |
3,5 |
SZ |
0,16 |
1,62 |
0,15 |
1,7 |
0 |
0 |
0 |
TZ |
0,16 |
0,17 |
1,72 |
1,8 |
0 |
3,4 |
3,4 |
RSZ |
1,74 |
1,66 |
0,12 |
1,7 |
3,4 |
0 |
3,6 |
STZ |
0,12 |
1,68 |
1,76 |
1,7 |
0 |
3,5 |
3,5 |
TRZ |
1,7 |
0,13 |
1,78 |
1,7 |
3,4 |
3,5 |
3,2 |
RS |
1,46 |
1,52 |
0,18 |
0 |
2,8 |
0 |
3 |
ST |
0,18 |
1,5 |
1,53 |
0 |
0 |
3 |
3 |
TR |
1,58 |
0,19 |
1,52 |
0 |
3,1 |
3 |
0 |
RST |
1,76 |
1,74 |
1,8 |
0 |
3,4 |
3,6 |
3,4 |
Rodzaj zwarcia (15 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IZ1 |
IR2 |
IT2 |
IZ2 |
|
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
0,63 |
0,39 |
0,32 |
0 |
1,3 |
0,5 |
0,5 |
SZ |
0,34 |
0,66 |
0,38 |
0 |
0,5 |
0,5 |
1,3 |
TZ |
0,39 |
0,34 |
0,65 |
0 |
0,8 |
1,3 |
0,2 |
RSZ |
1,18 |
1,16 |
0,28 |
0 |
2,4 |
0,1 |
2,6 |
STZ |
0,28 |
1,2 |
1,36 |
0 |
0,5 |
2,6 |
2,4 |
TRZ |
1,4 |
0,29 |
1,22 |
0 |
2,8 |
2,4 |
0,1 |
RS |
1,2 |
1,32 |
0,18 |
0 |
2,4 |
0 |
2,6 |
ST |
0,18 |
1,24 |
1,32 |
0 |
0 |
2,6 |
2,4 |
TR |
1,38 |
0,19 |
1,26 |
0 |
2,6 |
2,5 |
0 |
RST |
1,46 |
1,46 |
1,32 |
0 |
2,9 |
3 |
2,9 |
4.Układ Holmgreena do pomiaru składowej zerowej prądu
Rodzaj zwarcia (110 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IZ1 |
I2' |
|
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
1,71 |
0,17 |
0,16 |
1,7 |
3,6 |
SZ |
0,18 |
1,8 |
0,15 |
1,75 |
3,6 |
TZ |
0,17 |
0,17 |
1,84 |
1,45 |
3,6 |
RSZ |
1,74 |
1,8 |
0,15 |
1,7 |
3,5 |
STZ |
0,16 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
3,6 |
TRZ |
1,74 |
0,16 |
1,8 |
1,7 |
3,5 |
RS |
1,54 |
1,6 |
0,17 |
0 |
0 |
ST |
0,18 |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
TR |
1,6 |
0,18 |
1,5 |
0 |
0 |
RST |
1,8 |
1,84 |
1,84 |
0 |
0 |
Rodzaj zwarcia (15 kV) |
IR1 |
IS1 |
IT1 |
IZ1 |
I2' |
|
A |
A |
A |
A |
A |
RZ |
2,5 |
0,5 |
0,27 |
0 |
3,4 |
SZ |
0,29 |
2,4 |
0,5 |
0 |
3,4 |
TZ |
0,51 |
0,27 |
2,4 |
0 |
3,4 |
RSZ |
98 |
1,6 |
0,3 |
0 |
1,5 |
STZ |
0,31 |
0,8 |
1,7 |
0 |
1,5 |
TRZ |
1,78 |
0,3 |
1 |
0 |
1,5 |
RS |
1,24 |
1,38 |
0,17 |
0 |
0 |
ST |
0,18 |
1,3 |
1,3 |
0 |
0 |
TR |
1,4 |
0,2 |
1,3 |
0 |
0 |
RST |
1,32 |
1,6 |
1,7 |
0 |
0 |
5.Rzeczywiste parametry linii 110 kV:
X1 = ωL1 = 2⋅π⋅50Hz⋅0.129H = 40.6Ω
XO = 1.23⋅X1 = 1.23⋅40.6Ω = 50Ω
6.Obliczenie prądów zwarciowych w zamodelowanych liniach .
Skale:
linia 110kV linia 15kV
Układ pełnej gwiazdy:
Ukł. niepełnej gwiazdy:
Układ Holmgreena
Wnioski:
Z przeprowadzonych pomiarów widzimy ze każdy z układów powinien służyć do innego celu: układ pełnej gwiazdy wykrywa wszystkie rodzaje zwarć doziemnych i międzyfazowych ale nie może występować z izolowanym punktem zerowym gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Układ niepełnej gwiazdy słyży do wykrywania zwarć międzyfazowych gdyż nie wykrywa zwarć doziemnych w fazie przekładnika natomiast układ Holmgreena wykrywa zwarcia z ziemią a nie wykrywa zwarć międzyfazowych.
K L
K L
K L
AZ2
AT2
AS2
AR2
k l
AT1
T
k l
S
AS1
k l
AR1
R
Z
AZ1
S
AS1
K L
K L
AZ2
AT2
AR2
k l
AT1
T
k l
AR1
R
K L
K L
K L
A2
k l
AT1
T
k l
S
AS1
k l
AR1
R
Z
AZ1