
- •Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения
- •Часть 3
- •12. Требования нормативных документов
- •12.1. Защита трансформатора напряжением 10/0,4 кВ
- •12.2. Защита линий электропередачи напряжением 6-10 кВ
- •12.3. Защита распределительных пунктов напряжением 6-10 кВ
- •12.4. Защита силовых трансформаторов напряжением 110-220/6-10-35 кВ
- •12.5. Защита воздушных и кабельных линий напряжением 35-110-220 кВ
- •12.6. Защита сборных шин напряжением 35-110-220 кВ
- •12.7. Защита конденсаторных установок
- •12.8. Защита электродвигателей
- •12.9. Защита трансформаторов электротермических установок
- •12.10. Защита трансформаторов полупроводниковых преобразовательных установок
- •13. Принципы построения защиты электрических сетей
- •13.1. Общие положения
- •13.2. Функции защит
- •13.3. Селективность
- •13.3.1. Временная селективность
- •13.3.2. Токовая селективность
- •13.3.3. Логическая селективность
- •13.3.4. Селективность с помощью направленной защиты
- •13.3.5. Селективность с помощью дифференциальной защиты
- •13.3.6. Комбинированная селективность
- •13.3.6.5. Селективность дифференциальной защиты
- •14. Электрооборудоваение компании schneider electric
- •14.1. Спектр электрооборудования компании Schneider Electriс напряжением выше 1 кВ
- •14.2. Моноблок rm6
- •13.3. Ячейки серии sm6
- •15. Микропроцессрная релейная защита на основе
- •15.1. Защита трансформаторов выключателями нагрузки с плавкими предохранителями
- •15.2. Микропроцессорные устройства защиты компании Schneider Electric
- •15.2. Микропроцессорные защиты
- •15.2.1. Реле защиты типа vip30 и vip35
- •15.2.2. Реле защиты типа vip300
- •15.2.3. Общая информация об устройствах защиты Sepam
- •15.2.4. Устройства защиты Sepam серии 10
- •15.2.5. Устройства защиты Sepam серий 20 и 40
- •15.2.6. Устройства защиты Sepam серии 80
- •15.3. Защита электрических сетей напряжением 6–10–35–110 кВ с помощью устройств Sepam
- •15.3.1. Общие положения
- •15.3.2. Обратно-зависимые время-токовые характеристики устройств Sepam
- •15.3.3. Аналитический метод расчёта защитных время-токовых характеристик
- •15.3.4. Графическое построение обратно-зависимых время-токовых характеристик Sepam
- •16. Защита силовых трансформаторов напряжением 6–10/0,4 кВ
- •16.1. Виды повреждений
- •16.2. Общая характеристика релейной защиты силовых трансформаторов напряжением 6–10/0,4 кВ
- •16.3. Расчёт уставок защиты трансформаторов напряжением 6–10/0,4 кВ
- •1. Защита от перегрузки.
- •3. Мгновенная токовая отсечка.
- •5. Контроль температуры изоляции.
- •16.4. Особенности расчётов и согласования обратно-зависимых время-токовых характеристик устройств защиты Sepam
- •16.5. Примеры расчёта защиты трансформатора напряжением 10/0,4 кВ
- •1. Защита от перегрузки.
- •2. Селективная токовая отсечка.
- •17. Организация защиты электрических сетей
- •17.1. Формирование диаграммы селективности времени срабатывания защиты
- •17.2. Расчет уставок защит электрической сети напряжением 10 кВ
- •17.2.1. Защита радиальной линии, питающей одну тп
- •17.2.2. Защита магистральной линии, питающей несколько тп
- •17.2.3. Защита радиальной линии, питающей рп
- •17.2.4. Защита рп
- •17.3. Пример расчета обратно-зависимых время-токовых характеристик защит электрической сети напряжением 10 кВ
- •2.2. Мгновенная токовая отсечка.
- •Проверим чувствительность выбранной защиты
- •3.2. Мгновенная токовая отсечка.
- •4.2. Мгновенная токовая отсечка.
- •Проверим чувствительность выбранной защиты
- •5.1. Селективная защита с зависимой от тока выдержкой времени.
- •5.2. Мгновенная токовая отсечка.
- •6.1. Селективная защита с зависимой от тока выдержкой времени.
- •6.2. Мгновенная токовая отсечка.
- •18. Защита от однофазных замыканий на землю
- •18.1. Распределение токов в контуре нулевой последовательности электрической сети
- •18.2. Расчёт токов озз для электрической сети с изолированной нейтралью
- •18.3. Требования к защитам от однофазных замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6–10–35 кВ
- •18.4. Устройство контроля изоляции сети напряжением 6–10–35 кВ
- •18.5. Устройства селективной защиты от озз
- •18.5.1. Трансформаторы тока нулевой последовательности
- •18.5.2. Ненаправленная токовая защита нулевой последовательности с независимой время-токовой характеристикой
- •18.5.3. Направленные защиты
- •18.5.4. Защиты от озз, реагирующие на высшие гармонические составляющие
- •18.5.5. Защиты от озз, основанные на наложенном токе
- •18.5.6. Защиты от озз, основанные на использовании электрических величин переходного процесса
- •18.6. Основные действия оперативного персонала при определении присоединения с озз
15.2.2. Реле защиты типа vip300
Реле защиты типа VIP300 предназначено для применения в распределительных сетях напряжением 6–10 кВ и используются для защиты понижающих трансформаторов, вводных устройств промышленных установок и отходящих линий (рис. 15.8,а).
Реле защиты типа VIP300 не требует дополнительного источника питания. Оно питается от датчиков тока и действует на расцепитель Mitop (рис. 15.8,б).
|
|
а) |
б) |
Рис. 15.8. Реле защиты типа VIP300 |
Реле VIP300 имеет фазную защиту от междуфазных коротких замыканий и защиту от однофазных замыканий на землю.
Фазная защита имеет две ступени:
– селективную токовую защиту с зависимой (рис. 15.9,а) или независимой (рис. 15.9,б) от тока выдержками времени с уставками тока I> и времени t>;
– мгновенную токовую отсечку с уставкой тока I>> и мгновенным временем срабатывания t>>.
|
|
а) |
б) |
Рис. 15.9. Защитные время-токовые характеристики |
Кривые зависимой выдержки времени t> = f(I>) соответствуют стандарту МЭК 255-3 и могут иметь:
SI - стандартную обратнозависимую выдержку времени;
VI - сильную обратнозависимую выдержки времени;
EI – крайне (экстремально) обратнозависимую выдержки времени;
RI - специальную зависимую выдержки времени; кривой;
DI – постоянную (независимую) выдержку времени.
Названные типовые кривые приведены на рис. 15.10.
|
|
|
|
Рис. 15.10. Типовые кривые с зависимой от тока выдержкой времени |
Датчики тока. Реле защиты типа VIP300 выпускается в двух вариантах – модели VIP300LL и V1P300LH. Они отличаются друг от друга рабочими диапазонами тока. Для VIP300LL используются датчики CRa и СRb с коэффициентами трансформации соответственно 200/1 и 1250/1. Для VIP300LH используются датчики Ringmaster и Ringmaster с коэффициентами трансформации соответственно 200/1 и 800/1.
На рис. 15.11 показаны варианты схем включения реле защиты типа VIP300.
|
|
Рис. 15.11. Варианты схем включения реле защиты типа VIP300 |
15.2.3. Общая информация об устройствах защиты Sepam
Гамма реле защиты Sepam обладает всем набором функций, необходимых для того вида применения, для которого он предназначен:
– эффективная защита оборудования и людей;
– точные измерения и подробная диагностика;
– единая система управления оборудованием;
– сигнализация и местная или дистанционная эксплуатация.
Для каждого типа применения электротехнического оборудования имеются реле гаммы Sepam, предназначенные для защиты электрических сетей. Устройства Sepam используются для следующих видов применения:
– защита подстанций (вводы и отходящие фидеры);
– защита трансформаторов;
– защита двигателей;
– защита генераторов;
– защита сборных шин;
– защита конденсаторов.
Реле защиты Sepam устанавливаются, как правило, в верхних отсеках ячеек комплектных распределительных устройств (см. раздел 14).