Dilmet-pro.ru

Стройка и Ремонт
75 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Релейная защита для чайников

Новая книга

Дорохин Е.Г. Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики. Книга вторая. Оперативное обслуживание устройств РЗА и вторичных цепей

Настоящее пособие содержит краткое описание наиболее распространенных устройств релейной защиты, автоматики, элементов вторичной коммутации и порядок их оперативного обслуживания.

Пособие предназначено для оперативного персонала электростанций, подстанций, оперативно – выездных бригад электрических сетей, занятого эксплуатацией электрооборудования, для диспетчеров ОДС электросетей и региональных диспетчерских управлений, работников служб релейной защиты и автоматики различного уровня и технических руководителей соответствующих организаций. Представляет интерес для широкого круга специалистов, прямо или косвенно связанных с вопросами обслуживания РЗА и просто для «чайников».

Содержание книги:

2. Схема электрической сети и первичные схемы подстанций

3. Назначение и принципы выполнения устройств РЗА. Простейшие защиты

· Повреждения в электроустановках и ненормальные режимы работы электрооборудования

· Общие требования к защитам и принципы их выполнения

· Защита плавкими предохранителями и автоматами

· Токовая отсечка и максимальная токовая защита

· Защиты прямого действия

· Фильтры симметричных составляющих и фильтровые защиты

· Ближнее и дальнее резервирование защит

· Оперативное и автоматическое ускорение защит

4. Организация оперативного обслуживания РЗА

· Оперативное обслуживание устройств РЗА. Общие положения.

· Оперативный и оперативно-диспетчерский персонал. Функции, права и обязанности по оперативному обслуживанию устройств РЗА

· Порядок вывода из работы устройств РЗА

· Порядок подготовки рабочих мест и допуска к техническому обслуживанию устройств РЗА

· Порядок ввода устройств РЗА в работу

· Контроль исправности устройств РЗА

· Устранение неисправностей в устройствах РЗА

· Действия оперативного персонала при срабатывании устройств РЗА

5. Измерительные трансформаторы напряжения и трансформаторы тока

5.1. Трансформаторы напряжения

· Назначение, принцип действия и конструктивное выполнение трансформаторов напряжения

· Вторичные цепи ТН, оперативные элементы, средства контроля и сигнализации

· Вторичные напряжения ТН в различных режимах

· Оперативное обслуживание вторичных цепей трансформаторов напряжения

5.2. Трансформаторы тока

· Назначение и общие требования

· Схемы соединений вторичных цепей ТТ

· Оперативное обслуживание вторичных цепей трансформаторов тока

6. Устройства РЗА трансформаторов

6.1. Комплекс РЗА трансформаторов

· Основные защиты трансформаторов

o Дифференциальная защита

o Газовая защита

o Устройство контроля изоляции вводов (КИВ)

· Резервные защиты трансформаторов

o Максимальная токовая защита

o Токовая защита обратной последовательности и максимальная токовая защита с пуском по напряжению

o Дистанционная защита от междуфазных КЗ

o Защита от однофазных КЗ

o Защита от перегруза.

o Реле уровня масла

o Защита от превышения давления

o Защита от повышения температуры масла

o Защита от потери охлаждения

o Автоматика пожаротушения

o Автоматика охлаждения

o Автоматика регулирования напряжения

· Оперативное обслуживание РЗА трансформаторов

· Текущая эксплуатация газовой защиты

· Текущая эксплуатация КИВ-500

· Текущая эксплуатация автоматики пожаротушения

· Текущая эксплуатация автоматики регулирования напряжения

· Порядок действий при работе защит и сигнализации

o Работа газовой защиты на сигнал

o Работа газовой защиты на отключение

o Работа КИВ на сигнал

o Работа дифференциальной защиты

o Работа резервных защит

o Срабатывание автоматики пожаротушения.

o Неисправность охлаждения

o Повышение температуры трансформатора свыше допустимой

7. Комплектные ступенчатые защиты линий электропередачи

7.1. Защита ЭПЗ-1636

· Назначение, устройство и принцип действия

· Оперативное обслуживание защиты

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода защиты из работы

o Порядок ввода защиты в работу

o Действия персонала при срабатывании защиты

o Действия персонала при неисправности защиты

7.2. Защиты ШДЭ-2801, 2802

· Назначение и устройство защиты

· Оперативное обслуживание защиты

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода защиты из работы

o Порядок ввода защиты в работу

o Действия оперативного персонала при срабатывании защиты

o Действия оперативного персонала при появлении сигнала неисправности защиты

8. Высокочастотные защиты линий электропередачи

8.1. Высокочастотная часть защит.

· Принцип действия и краткая характеристика

· Аппаратура ВЧ обработки и присоединения

8.2. Дифференциально-фазная защита линии ДФЗ-201

· Назначение, устройство и принцип действия

o Порядок вывода защиты и элементов ВЧ канала из работы.

o Порядок ввода защиты и элементов ВЧ канала в работу

o Операции в токовых цепях защиты при оперативных переключениях

o Действия персонала при срабатывании защиты

o Действия персонала при работе сигнализации, неисправности защиты и элементов ВЧ канала

o Особенности допуска к осмотрам и техническому обслуживанию совмещенных ВЧ каналов РЗА, ПА и ВЧ связи

8.3. Защита ПДЭ-2802

· Назначение, устройство и принцип действия

· Оперативное обслуживание защиты

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода защиты из работы

o Порядок ввода защиты в работу

o Операции в цепях защиты при оперативных переключениях

o Действия дежурного персонала при срабатывании защиты

o Действия дежурного персонала при работе сигнализации, неисправности защиты и элементов ВЧ канала

9. Защита шин, ошиновки и устройства резервирования отказов выключателей

9.1. Логическая защита шин

9.2. Дуговая защита шин

9.3. Дифференциальная защита шин и ошиновки

· Назначение, устройство и принципы выполнения дифференциальной защиты шин

o Порядок вывода ДЗШ из работы

· Оперативное обслуживание защиты

o Текущая эксплуатация

o Операции в схеме ДЗШ при оперативных переключениях

o Порядок вывода защиты из работы

o Порядок ввода защиты в работу

9.4. Дифференциальная защита ошиновки.

9.5. Устройство резервирования отказа выключателей (УРОВ)

· Назначение, устройство и принципы выполнения УРОВ

· Оперативное обслуживание УРОВ

o Операции в схеме УРОВ при оперативных переключениях

o Порядок вывода УРОВ из работы

10. Устройства сетевой автоматики

10.1. Автоматическое повторное включение

· Назначение и область применения

· Требования к устройствам АПВ, классификация схем АПВ.

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода устройств АПВ из работы, ввода в работу и изменения режимов АПВ

o Признаки срабатывания и неисправности АПВ

10.2. Автоматическое включение резерва

· Назначение и область применения

o Действия персонала при срабатывании АВР

11. Микропроцессорные устройства РЗА

11.1. Устройства РЗА производства НПП «ЭКРА»

· Устройства РЗА серии ШЭ2607. Общая характеристика

· Резервные защиты линий и автоматика управления выключателем — 110 — 220 кВ ШЭ2607 011021, ШЭ2607 016

o Назначение и устройство

o Оперативное обслуживание аппаратуры

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода комплекта из работы

o Порядок ввода комплекта в работу

o Действия дежурного персонала при срабатывании защиты

o Действия дежурного персонала при появлении светодиодной сигнализации

· Шкафы высокочастотных защит линий 110-220 кВ ШЭ2607 081 и ШЭ2607 031

o Назначение и устройство

o Оперативное обслуживание защиты

o Порядок вывода защиты из работы и ввода в работу

o Действия дежурного персонала при работе сигнализации, неисправности защиты и элементов ВЧ канала

· Терминалы защиты, автоматики и управления БЭ2502

o Оперативное обслуживание терминалов

11.2. Терминалы защиты, автоматики и управления производства ЗАО «РАДИУС Автоматика»

· Регуляторы напряжения трансформатора РНМ- 1

o Общая характеристика

o Оперативное обслуживание аппаратуры

o Текущая эксплуатация

o Порядок вывода регулятора из работы

o Порядок ввода регулятора в работу

o Общая характеристика

o Оперативное обслуживание аппаратуры

11.3. Терминалы защиты, автоматики и управления производства фирмы General Electric

11.4. Терминалы защиты, автоматики и управления MiCOM

12. Устройства противоаварийной автоматики

12.1. Общие принципы выполнения

12.2. Защита от перегруза

12.3. Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР)

12.4. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и АПВ после АЧР (ЧАПВ)

12.5. Делительная автоматика (ДА) и автоматика выделения на сбалансированную нагрузку (АВСН)

12.6. Специальная автоматика ограничения нагрузки (САОН)

12.7. Защита минимального напряжения

13. Каналы противоаварийной автоматики и устройства передачи аварийных сигналов и команд

13.1. Назначение и основные типы устройств

13.2. ВЧТО-М. Общие сведения

13.3. АНКА – АВПА. Устройство и принцип действия

13.4. АКПА-В. Устройство и принцип действия

13.5. АКА «Кедр». Устройство и принцип действия

13.6. Оперативное обслуживание аппаратуры

· Порядок вывода аппаратуры из работы

· Порядок ввода аппаратуры в работу

· Действия персонала при работе сигнализации, неисправности аппаратуры и элементов ВЧ канала

14. Системы оперативного тока

14.1. Постоянный оперативный ток

· Характеристика и описание

· Оперативное обслуживание аккумуляторных батарей и щитов постоянного тока

14.2. Переменный оперативный ток

14.3. Выпрямленный оперативный ток

14.4. Предварительно заряженные конденсаторы

· Особенности оперативного обслуживания предварительно заряженных конденсаторов

14.5. Смешанная система организации оперативного тока

Приложение 1. Пример программы и бланк переключений по выводу в ремонт В-110 Восточная на ГРЭС с переводом линии на ОВ-110

Релейная защита для чайников

Эта статья предназначена для тех, кто хочет окунутся в «мозг» электротехники и, конечо-же знает, чем отличается ток от напряжения, а также имеет представление о том, как работает подстанция.

Читать еще:  Защита бытовой техники дома (квартиры) от импульсных скачков напряжения

Задавались ли вы вопросом, кто отключает электрические сети при коротких замыканиях? Кто защищает оборудование подстанций от повреждений? Ответ — релейная защита. Но почему именно релейная? Потому, что выполнена при помощи электромеханических реле.

Защита бывает не только релейной. В низковольтных сетях (до 1000 В) используются другие защиты: предохранители и электрические автоматы. Они установлены на заводах, в квартирах и даже в мониторе компьютера, за которым вы читаете эту статью.

Предохранитель — это простейшая защита. Работает он следующим образом: когда ток, протекающий через предохранитель, превысит номинальное значение, предохранитель перегорит и разорвет цепь, защитив оборудование. Отсюда и основной недостаток: предохранитель одноразовый.

Электрический автомат также срабатывает при протекании через него тока большего, чем номинальный (уставка) и отключается. После срабатывание его легко можно вернуть во включенное состояние, что является основным преимуществом перед предохранителем.

Это были «цветочки», а теперь к «ягодкам».

Релейная защита сложнее, и в защищаемые цепи подключается через специальные вспомогательные трансформаторы. Они уменьшают измеряемые величины (до нескольких сотен раз) и выполняют гальваническую (электрическую) развязку между цепями высокого напряжения и цепями защиты. Все дополнительные трансформаторы делятся на 2 вида: трансформаторы напряжения ТН и трансформаторы тока ТТ.

Соответственно существуют измерительные реле тока и напряжения. Также существуют дополнительные реле: промежуточные (размножают и повторяют сигналы измерительных реле); времени (замедляют работу защиты) и указательные (для уведомления о срабатывании защиты). В схему защиты входит несколько (иногда десятков) реле, соединенных определенным образом. Некоторые защиты реагируют на увеличение тока, другие на снижение напряжения, третье на смену параметров защищаемой линии.

Чем дальше в лес, тем больше дров…

А теперь разберемся, как работает электромеханическое реле.

Реле состоит из следующих элементов: 1 — разомкнутый магнитопровод, на котором размещена обмотка 2, подвижный якорь 3, удерживаемый пружиной 4. К якорю крепится изоляционная колодка 5 с подвижными контактами 6, которые при перемещении замыкаются с неподвижными 7.

При протекании через обмотку реле тока Iр, создается намагничивающая сила, под действием которой возникает магнитный поток Ф. Он создает электромагнитную силу Fэ, которая пытается притянуть якорь к магнитопроводу. Параллельно на якорь действует тормозная сила пружины Fт. Реле сработает если Fэ будет больше Fт.

Не такой страшный черт, как его рисуют…

Разберемся, как работает рейная защита на примере простейшей схемы защиты трехфазной линии.

Начнем из первичных цепей (высокого напряжения). Трансформаторы тока установлены в каждой фазе. КА А, КА В, КА С — обмотки реле, подключенные к вторичным цепям ТТ (2 на предыдущем рисунке).

Рассмотрим оперативные цепи защиты. КА А.1, КА В.1, КА С.1 — контакты соответствующих реле, КТ — обмотка реле времени, КТ.1 — контакт реле, замыкающийся через некоторое время, КL — промежуточное реле, КH — указательное реле, SQ — контакт-повторитель положения выключателя (при включенном выключателе замкнут), YAT — катушка отключения выключателя.

Принцип работы. Если ток, протекающий по хотя бы одной фазе будет больше тока уставки, то притянется хотя бы одно реле КА А, КА В, КА С , и замкнет свой контакт КА А.1, КА В.1, КА С.1. Тогда сработает реле КТ и, с некоторой задержкой времени (0,1-4 сек), замкнет свой контакт КТ.1 подав напряжение на катушку промежуточного реле КL. Оно притянется, замкнув свой контакт КL.1. Через контакт КL.1, обмотку указательного реле КH, контакт-повторитель SQ сработает катушка отключения выключателя YAT, и он отключится. Реле КH укажет, что сработала защита.

Можно глубоко вздохнуть и обдумать прочитанное.

Теперь вам известно, как работает релейная защита!

Реальные схемы намного сложнее, и иногда занимают несколько томов (!). Фотографию шкафа релейной защиты действующей тяговой подстанции можно увидеть на следующем рисунке.

На этом вводная статья о релейной защите завершается.

Если хотите боле подробно изучить релейную защиту, заходите на rza.org.ua

Автор статьи: Захар Голык, 2011г.

В статье использовались следующие материалы:

При поддержке ТОВ Нексус, сайт создан: 23.03.99, автор: Сергей Кибиткин

Релейная защита для чайников

Рассмотрены теория построения и практика выполнения дистанционных защит линий электропередачи различных напряжении и других устройств защиты на дистанционном принципе, в первую очередь новых устройств на основе интегральной электроники, выпускаемых промышленностью

Для инженеров, работающих в области проектирования и эксплуатации устройств релейной защиты

Релейная защита. Фигурнов Е. П. (для железнодорожных вузов)

Изложены сведения о назначении н основных свойствах релейной защиты. Рассмотрены измерительные преобразователи и источники питания защиты. Приведены описания основных видов реле и комплектов защиты. Рассмотрены принципы, схемы и особенности защиты электрических сетей, синхронных генераторов, электродвигателей н трансформаторов. Изложены методики расчета параметров и сведения о защите тяговых сетей переменного и постоянного тока от коротких замыканий и перегрузки. Рассмотрена защита элементов тяговых подстанций. Приведены сведения о надежности и техническом обслуживании защит.

Часть 1 ОСНОВЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Глава 1.Основные понятия о релейной защите
Глава 2. Измерительные преобразователи и источники оперативного питания
Глава 3. Реле и комплекты защит
Глава 4. Защита электрических сетей
Глава 5. Защита синхронных генераторов
Глава 6. Защита электродвигателей
Глава 7. Защита трансформаторов
Часть 2 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Глава 8. Защита тяговой сети переменного тока
Глава 9. Защита тяговой сети постоянного тока
Глава 10. Защита тяговых сетей от перегрузки
Глава 11. Защита элементов тяговых подстанций
Глава 12. Техническое обслуживание и надежность защит

Основы техники релейной защиты. М. Ф. Костров, И. И. Соловьев, А. М. Федосеев

Настоящая книга составлена как учебник по общим и специальным курсам «Релейная защита», читаемым на электроэнергетических факультетах втузов. В соответствии с этим весь текст разбит на две части: общий курс, набранный крупным шрифтом, и добавления к нему для специального курса, набранные петитом.

Общий курс с некоторыми дополнительными купюрами, зависящими от специальности, может быть также использован для других факультетов энергетических втузов.

Библия релейной защиты и автоматики. Федоров В.А.

В уникальном издании «Библия релейной защиты и автоматики» Федорова В.А. материал изложен в форме вопросов и ответов. В книге даются общие сведения по основам электротехнике, электробезопасности, электрооборудовании подстанций. Большая часть учебника посвящена материалам РЗА, начиная от терминологии, описаний простых защит, схем соединений ТТ и ТН, оперативным цепям РЗА, релейной защит ВЛ 110кВ и выше (ЭПЗ-1636, ШДЭ, ПДЭ, ДФЗ), общеподстанционным защитам, трансформатора и автотрансформатора, автоматики и управления и другим вопросам РЗА.

Книга будет полезна как начинающим так и опытным релейщикам. Библия релейщика

Основы электроснабжения. Раздел «Релейная защита электроустановок». Л.А. Плащанский

Изложены вопросы, связанные с защитой электроустановок и линий. Представлены требования, предъявляемые к релейной защите, элементам защиты, источникам оперативного тока. Рассмотрены защиты от внешних коротких замыканий в электроустановках напряжением выше 1 кВ, защиты силовых трансформаторов, синхронных и асинхронных электродвигателей, КРУ, ТПА, шинных конструкций и кабельных линий. Приведены методики расчетов защит и проверки правильности выбора установок защиты.

Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем. Э.А.Киреева, С.А.Цырук

Рассмотрены схемы, принципы действия, об области применения токовых защит и расчеты их уставок. Приведены основные сведения о дистанционных и высокочастотных защитах, защитах трансформаторов, двигателей, шин и линий. Описаны схемы и принцип действия автоматического повторного включения, автоматического включения резерва, автоматической частотной разгрузки и частотного автоматического повторного включения, а также микропроцессорных устройств защиты.

Повреждения и анормальные режимы работы в электроэнергетических системах
Принципы выполнения релейной защиты
Общие сведения о релейной защите
Максимальные токовые защиты и токовые отсечки
Токовые направленные защиты
Защита от замыканий на землю в электрических сетях
Дифференциальная, дистанционная и высокочастотные защиты линий
Защита силовых трансформаторов
Защита электродвигателей и сборных шин
Автоматическое повторное включение и автоматическое включение резерва
Автоматическая частотная разгрузка и частотное автоматическое повторное включение
Устройства резервирования при отказах выключателей
Противоаварийная автоматика
Виды и принципы управления электрическими аппаратами и сигнализацией на подстанциях
Микропроцессорные (цифровые) релейные защиты

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения В. В. КРИВЕНКОВ, В.Н. НОВЕЛЛА

В книге рассмотрены устройства релейной защиты и автоматики элементов системы электроснабжения, а также вопросы телемеханизации и автоматизации управления системой в целом.

Читать еще:  ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

Предназначена в качестве учебного пособия студентам энергетических и электротехнических вузов, обучающихся по специальности «Электроснабжение городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства», и может быть использована инженерно-техническим персоналом, обслуживающим электроустановки.

Учебное пособие по релейной защите. ВИСЯЩЕВ А.Н.

Учебное пособие для студентов всех форм обучения высших учебных заведений, обучающихся по направлению 650900 «Электроэнергетика» специальностей: 100100 «Электрические станции» (код по ОКСО 140204); 100400 «Электроснабжение» (код по ОКСО 140211).

Принципы выполнения релейной защиты
Релейная защита генераторов
Релейная защита трансформаторов и автотрансформаторов
Дифференциальные защиты трансформаторов и автотрансформаторов на реле типа ДЗТ- 21 ( ДЗТ- 23)
Релейная защита блоков генератор – трансформатор
Основы релейной защиты на микропроцессорах

Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей. Г. И. ATAБЕKОB

Книга посвящена вопросам теории релейной защиты современных высоковольтных электрических сетей. В ней изложены: комплексные схемы замещения для сложных несимметричных режимов, метод геометрических мест в применении к релейной защите высоковольтных электропередач, теория фильтров симметричных составляющих и органов направления мощности, принципы построения и методы теоретического анализа работы систем защиты линий электропередачи и шин (дистанционной, высокочастотной, дифференциальной и др.) при полнофазных и неполнофазных режимах.

В книге рассмотрены принципы выполнения вспомогательных устройств, служащих для выбора поврежденной фазы, для предотвращения неправильных действий защиты при качаниях и при неисправностях во вторичных цепях трансформаторов напряжения.

Вопросы теории изложены с учетом современных практических задач релейной защиты высоковольтных сетей с трехфазными и однофазными отключениями.

Книга предназначена в основном для лиц, специализирующихся в области релейной защиты — студентов, инженеров и аспирантов.

Релейная защита высоковольтных сетей. Г. И. ATAБЕKОB

В книге рассмотрены общие принципы расчета переходных процессов в цепях релейной защити, дана методика расчета фильтров симметричных составляющих и описаны современные типы быстродействующих защит.

Книга предназначена в основном для лиц, специализирующихся в области релейной защити, — студентов, инженеров и аспирантов.

Дистанционная защита

Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места КЗ путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:

  • величины остаточного напряжения в месте установки защиты;
  • величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.

В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени — выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.

На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.

На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.

На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:

  • ближнего резервирования основной защиты линии;
  • дальнего резервирования защит смежных элементов сети.

В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:

  • 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;
  • 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;
  • 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны, на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.

На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием — направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.

ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний.

ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.

В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:

  • автоматическое (АУ);
  • оперативное (ОУ);
  • телеускорение (ТУ).

Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.

АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ — только на линиях с двухсторонним питанием.

Назначение АУ — быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).

ОУ ДЗ вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:

  • при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;
  • при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.

Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.

с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания

Видеоматериалы

В данном разделе нашего сайта Вы найдете видео по монтажу, установке, наладке оборудования РЗиА и противоаварийной автоматики.

В видео-библиотеке представлены видеоролики с правильными методами установки, монтажу и обслуживанию различного энергетического оборудования. Видеоролики демонстрируют, как установить тот или иной тип оборудования, прибора или системы.

Видео-инструкции помогут Вам в осуществлении поставленных задач. Данный видео-раздел поможет специалистам, студентам, новичкам, учащимся технических ВУЗов выполнить работы связанные с монтажом, установкой и пуском оборудования.

В разделе видеоматериалы вы можете просмотреть видео онлайн или скачать видео: Видео уроки, видео по монтажу, видео по наладке РЗА, видео по выбору оборудования.

Содержание библиотеки видеоматериалов постоянно растет. Вы также можете разместить тематическое видео на нашем сайте обратившись к администратору.

Юбилейный фильм о нашем предприятии

Снятие вольт-амперной характеристики трансформаторов тока с помощью Ретом-21

Проверка автоматических выключателей и трансформаторов тока с помощью испытательного прибора РЕТОМ-21 и нагрузочного трансформатора РЕТ-3000

Вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 предназначен для специалистов служб релейной защиты и автоматики энергопредприятий, служб главного энергетика промышленных предприятий и других специалистов в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли и на дистанциях электроснабжения

Курс по РЗиА. Логическая защита шин.

Курс по РЗиА. Защита от дуговых замыканий.

Курс по РЗиА. Токовая Защита Нулевой Последовательности.

Курс по РЗиА. Токовая отсечка и максимальная токовая защита.

Курс РЗиА. Трансформаторы напряжения.

Курс РЗиА. Трансформаторы тока.

Курс по РЗиА. Терминалы РЗА.

Видеопособие по релейной защите для начинающих. В данном видеопособии рассмотрены:
-Основные принципы построения релейной защиты
-Первичные измерительные преобразователи
-Трансформаторы тока и напряжения

Дистанционная защита линий, принцип работы, ступени, формула

Для защиты тупиковых кабельных или воздушных линий с односторонним питанием достаточно максимально-токовой защиты или токовой отсечки. Но, если эти линии подключены последовательно друг за другом или соединяют между собой несколько источников питания, невозможно выполнить такие защиты селективными.

Представим, что от шин подстанции №1 отходит линия, питающая другую подстанцию — №2. А с шин этой следующей подстанции уходит еще одна линия.

При использовании МТЗ на подстанции №1 она должна срабатывать при КЗ на первой линии, но давать возможность подействовать защите подстанции №2 при КЗ на следующей.

Но при этом она должна еще и резервировать защиту второй подстанции, для чего должна подействовать и при КЗ на линии 2. Для этого время действия защит нужно установить так, чтобы на первой подстанции выдержка была больше. К тому же придется разделить логику работы МТЗ на две или более ступеней, выставив для первой из них ток срабатывания, равный расчетному току КЗ в конце первой линии.


А теперь предположим, что с противоположной стороны линию №2 питает еще один источник энергии, не зависимый от первого. Теперь задача усложняется: токи короткого замыкания изменяются. К тому же МТЗ линий потребуется выполнить направленными.

Есть еще один вид защит, который может помочь эффективно отключить именно линию с повреждением – дифференциальная защита. Но для ЛЭП большой протяженности ее выполнить очень непросто.

При использовании же МТЗ и токовых отсечек устройства защиты получаются сложными, к тому же – недостаточно эффективными. Выход из ситуации – применение дистанционных защит.

  1. Принцип действия защиты
  2. Уставка первой зоны ДЗ
  3. Вторая зона ДЗ
  4. Третья зона ДЗ
  5. Устройство и работа комплекта дистанционной защиты.
  6. Пусковые органы ДЗ
  7. Дистанционные органы.
  8. Реле направления мощности
  9. Органы блокировок
  10. Применение дистанционной защиты
Читать еще:  Умный Дом: какую систему защиты от протечек воды выбрать

Принцип действия защиты

Дистанционная защита (ДЗ) – название, говорящее о том, что она реагирует на расстояние до точки короткого замыкания. А если говорить точнее: логика ее работы зависит от места расположения точки замыкания, которое и определяет защита.

Делает она это с помощью устройств, называемых реле сопротивления.

Их задача: косвенным образом измерить сопротивление от места расположения защиты до точки короткого замыкания. А для этого, по закону Ома, ей требуются не только ток, но и напряжение, получаемое от установленного на шинах подстанции трансформатора напряжения.

Реле сопротивления срабатывает при условии:

Здесь Zуст – уставка сопротивления срабатывания реле. Измеряемая величина является фиктивной, так как в некоторых режимах работы (например, при качаниях) ее физический смысл, как сопротивления, теряется.

Уставок срабатывания, а, следовательно, и реле сопротивления у ДЗ, как правило, не менее трех.

Защищаемая область делится на участки, называемые зонами. Время срабатывания для каждой из зон свое. А уставка реле сопротивления равна сопротивлению до точки КЗ в конце соответствующей зоны. Для пояснения вспомним пример с подстанциями и линиями.

Уставка первой зоны ДЗ

Рассчитывается так, чтобы она защищала только свою отходящую линию. Но не до самого конца, а с учетом погрешности измерения сопротивления – 0,7-0,85 ее длины. При срабатывании первой зоны ДЗ линия отключается с минимально возможной выдержкой времени, так как КЗ находится гарантированно на ней.

Вторая зона ДЗ

Резервирует отказ защиты следующей подстанции. Для чего она реагирует на КЗ в конце линии №2. И первая зона ДЗ для выключателя второй линии от подстанции №2 выставлена на сопротивление до той же самой точки КЗ, но уже от шин этой подстанции. Но выдержка времени 2 зоны ДЗ подстанции №1 больше, чем 1 зоны ДЗ подстанции №2.

Этим обеспечивается требуемая селективность: выключатель второй линии от подстанции №2 отключится раньше, чем отработает реле времени защиты на подстанции №1.

Третья зона ДЗ

Необходима для резервирования защиты следующей линии, если она есть в наличии. Дополнительного количества зон не предусматривается.

Интересное видео о настройке дистанционной защиты смотрите ниже:

Устройство и работа комплекта дистанционной защиты.

Тем не менее, на одних реле сопротивления и реле времени такую защиту не выполнить. На практике она включает в себя несколько функциональных блоков.

Пусковые органы ДЗ

Это токовые реле или реле полного сопротивления. Их задача: определить наличие КЗ в защищаемой цепи и запустить работу остальных устройств защиты.

Дистанционные органы.

Набор реле сопротивления для определения зоны срабатывания и дистанции до места КЗ. Устройство, формирующее выдержки времени для зон защиты. Это – обычные реле времени.

Реле направления мощности

На самом деле он применяется редко, так как реле сопротивления конструктивно обладают собственной диаграммой направленности, не позволяющей срабатывать защите при КЗ «за спиной». В итоге исключается срабатывание защиты при замыканиях в направлении, противоположном защищаемой линии.

Органы блокировок

Одно из которых — защита от исчезновения напряжения. При неисправностях цепей ТН ДЗ выводится из действия. Следующая блокировка работает при качаниях в системе. При их возникновении обычно происходит снижение напряжения на шинах и увеличение тока в защищаемых линиях. Эти изменения воспринимаются дистанционными органами защиты как уменьшение сопротивления, из-за чего также не исключена ложная работа защиты.

Применение дистанционной защиты

Дистанционная защита используется в сетях с питанием от двух и более источников.

Это линии связи напряжением 35, 110 кВ и выше, по которым осуществляется транзит электроэнергии.

Особенно эффективна и незаменима ДЗ в кольцевых схемах энергоснабжения, применение которых очень часто для единой энергетической системы страны.

Для всех сетей, где установлена ДЗ, она является основной защитой.

Конструкция ДЗ на электромеханической базе предполагает наличие большого количества элементов: обычных реле, трансформаторов. Для ее размещения выделяется целая панель. Современные же варианты микропроцессорных защит умещаются в одном терминале, соседствуя с другими их видами, а также – возможностью фиксирования срабатываний защит, работы блокировок, запись осциллограмм аварийных процессов. Совмещением нескольких устройств в одном терминале обеспечивается не только компактность, но и удобство в эксплуатации релейной защиты линии.

Ещё одно интересное короткое видео об анализе работы дистанционной защиты:

Проект РЗА

Сайт о релейной защите и цифровых технологиях в энергетике

Курсы

На это странице вы найдете несколько курсов по работе с принципиальными схемами релейной защиты и расчетам уставок.

Если вы студент кафедры «Релейная защита и автоматика» или начинающий релейщик, то эти материалы то, что вам нужно.

Курс «Построение и анализ карты селективности» (LE)

Курс «Цифровая подстанция»

Вводный курс для релейщиков и специалистов смежных областей энергетики.

Курс “Как создать схему подключения шкафа РЗА”

Пошаговая инструкция по созданию схем подключения вторичных шкафов на подстанции

Защита сетей 0,4 кВ автоматическими выключателями

Практическое пособие по выбору уставок современных выключателей 0,4 кВ

Путеводитель для начинающих релейщиков. Отвечаем на самые популярные вопросы студентов по специальности и построению карьеры

Общие шаги в проектировании РЗА

Небольшой вводный курс для начинающих проектировщиков РЗА. Курс выполнен в виде серии статей, в каждой из которых рассматривается важный организационный момент по проектированию релейной защиты. Содержит много полезных ссылок и материалов для практического применения.

Как читать принципиальные схемы РЗА?

Самый полный и подробный видеокурс по чтению вторичных схем релейной защиты и автоматики для начинающих специалистов.

Защиты трансформаторов 10/0,4 кВ

Пошаговое руководство по выбору уставок защит трансформаторов 6(10)/0,4 кВ.

В Курсе разобраны правила расчета токов КЗ, расчета номинальных и пусковых токов через силовой трансформатор, трансформации несимметричных токов через различные соединения обмоток трансформатора, ну и, конечно, рассмотрены правила выбора всех защит (МТЗ, ТО, Защита от перегузки, Спец. МТЗ).

Токовые цепи релейной защиты

Этот Курс вышел в 2015 году, и я считаю его самым полезным из всех остальных.

Основные вопросы Курса:

  • Как правильно выбрать трансформаторы тока для защиты на первичной схеме?
  • К каким обмоткам ТТ подключить комплект РЗА?
  • Как определить полярность ТТ с учетом его положения в первичной цепи и видом защищаемого присоединения?
  • Что такое полярность токовых входов микропроцессорного терминала и зачем ее учитывать?
  • По каким правилам устанавливаются испытательные зажимы и блоки?
  • В каком месте должна быть заземлена нейтраль токовых цепей, чтобы избежать неправильной работы защиты?
  • Как маркируются токовые цепи в реальном проекте релейной защиты?
  • В конце разбираем реальный пример создания токовых цепей для дифференциальной защиты силового трансформатора 35/10 кВ!

Изучать правила создания принципиальных схемы релейной защиты и автоматики нужно начинать именно с раздела о токовых цепях. Это самые важные цепи комплекта РЗА и в них, к сожалению, бывает много ошибок. Если ваша защита неправильно измеряет ток, то вся остальная часть принципиальной схемы уже не важна потому, что в целом комплект будет работать неправильно. Давайте разберемся как избежать самых распространенных ошибок в современных проектах РЗА.

Рекомендую всем начинающим релейщикам!

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Курс посвящен самой главной и массовой релейной защите в мире — МТЗ!

Путь любого релейщика начинается именно с максимальной токовой защиты и знать ее должен каждый. Однако, несмотря на всю простоту у этой защиты есть некоторые нюансы. Давайте их рассмотрим правила выбора уставок МТЗ!

Основные вопросы Курса:

  • В чем основной смысл выбора уставок МТЗ?
  • Что означает характеристика максимальной токовой защиты и как ее построить?
  • Что такое коэффициент возврата и зачем он применяется в формулах?
  • Как рассчитать чувствительность МТЗ?
  • Что такое дальнее резервирование и зачем оно нужно?
  • Как обеспечить селективность защиты при пусковых режимах?
  • Как обеспечить селективность защит, установленных последовательно?

Начните изучение релейной защиты с этого Курса!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты