
- •140211.65 – Электроснабжение
- •1.Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1.Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень видов контроля:
- •2. Рабочие учебные материалы
- •2.1. Рабочая программа (объем дисциплины 120 часов)
- •Раздел 1. Релейная защита и автоматизация (58 часов)
- •Тема 1.1. Общие сведения о релейной защите (8 часов)
- •Тема 1.2. Защита основного электрооборудования (14 часов)
- •Тема 1.3. Защита шин (6 часов)
- •Тема 1.4. Аварийные автоматические переключения и
- •Тема 1.5. Автоматическое регулирование в энергосистемах (10 часов)
- •Тема 1.6. Противоаварийная автоматика. Автоматический контроль и телемеханика в энергосистемах (10 часов)
- •Раздел 2. Изоляция и перенапряжения (58 часов)
- •Тема 2.1. Изоляция распределительных устройств, воздушных
- •Тема 2.2. Изоляция силовых кабелей (6 часов)
- •Тема 2.3. Виды современной изоляции (6 часа)
- •Тема 2.4. Методы испытаний изоляции (6 часов)
- •Тема 2.5. Защита изоляции от внутренних и грозовых
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины Электроэнергетика. Часть 2
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Лабораторные работы
- •2.5.1.1. Лабораторные работы
- •2.5.1.2. Лабораторные работы
- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине Введение
- •Раздел 1. Релейная защита и автоматизация
- •1.1. Общие сведения о релейной защите
- •1.1.1. Общие сведения
- •1.1.2. Повреждения и ненормальные режимы
- •1.1.3. Общие требования к релейной защите
- •1.1.4. Принципы действия и виды защит
- •1.1.5. Релейная защита распределительной сети
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.1
- •1.2. Защита основного электрооборудования
- •1.2.1. Защита генераторов
- •1.2.2. Защита трансформаторов
- •1.2.3. Защита блоков генератор-трансформатор
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.2
- •1.3. Защита шин
- •1.3.1. Общие сведения
- •1.3.2. Дифференциальная защита шин
- •1.3.3. Логическая защита шин
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.3
- •1.4. Аварийные автоматические переключения и синхронизация генераторов
- •1.4.1. Общие сведения
- •1.4.2. Автоматическое включение резервного питания
- •1.4.3. Автоматическое повторное включение
- •1.4.4. Включение генераторов на параллельную работу
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.4
- •1.5. Автоматическое регулирование в энергосистемах
- •1.5.1. Общие сведения
- •1.5.2. Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (арчм)
- •1.5.3. Автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.5
- •1.6. Противоаварийная автоматика. Автоматический контроль и телемеханика в энергосистемах
- •1.6.1. Общие сведения
- •1.6.2. Автоматическое предотвращение нарушения устойчивости энергосистем (апну)
- •1.6.3. Автоматическая ликвидация асинхронного режима (алар)
- •1.6.4. Автоматическое ограничение снижения напряжения (аосн)
- •1.6.5. Автоматическое ограничение повышения напряжения (аопн)
- •1.6.6. Автоматическое ограничение снижения частоты (аосч)
- •1.6.7. Автоматическое ограничение повышения частоты (аопч)
- •1.6.8. Автоматический контроль и телемеханика
- •Вопросы для самопроверки по теме 1.6
- •Раздел 2. Изоляция и перенапряжения
- •2.1. Изоляция распределительных устройств, воздушных линий, электрических машин и трансформаторов
- •2.1.1. Изоляция распределительных устройств
- •2.1.2. Изоляция воздушных линий электропередачи
- •2.1.3. Изоляция электрических машин
- •2.1.4. Изоляция силовых трансформаторов
- •Вопросы для самопроверки по теме 2.1
- •2.2. Изоляция силовых кабелей
- •2.2.1. Типы кабелей
- •Испытательные напряжения кабелей
- •2.2.2. Кабели со сшитым полиэтиленом
- •Сравнение показателей кабелей
- •Вопросы для самопроверки по теме 2.2
- •2.3. Виды современной изоляции
- •2.3.1. Применение элегазовой изоляции
- •2.3.2. Применение вакуумной изоляции
- •Вопросы для самопроверки по теме 2.3
- •2.4. Методы испытаний изоляции
- •2.4.1. Процессы в многослойной изоляции
- •Схемы измерения характеристик изоляции трансформаторов
- •2.4.2. Методы испытания электрической прочности изоляции
- •Вопросы для самопроверки по теме 2.4
- •2.5. Защита изоляции от внутренних и грозовых перенапряжений
- •2.5.1. Виды внутренних перенапряжений
- •2.5.2.Способы ограничения перенапряжений
- •2.5.3. Молниезащита оборудования станций и подстанций
- •Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода
- •Допустимые перенапряжения
- •Допустимые грозовые перенапряжения
- •2.5.4. Молниезащита воздушных линий
- •Вопросы для самопроверки по теме 2.5
- •Заключение
- •3.3. Глоссарий
- •3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ Общие указания
- •3.4.1. Максимальная токовая защита радиальной сети с односторонним питанием
- •3.4.2. Дифференциальная защита трансформатора
- •3.4.3. Автоматическое включение резервного питания
- •3.4.4.Автоматическое повторное включение линии электропередачи
- •3.4.5. Исследование электрической прочности диэлектриков
- •Результаты эксперимента
- •Результаты эксперимента
- •Результаты эксперимента
- •3.4.6. Защита подстанций от набегающих волн перенапряжения
- •Параметры всх силовых трансформаторов
- •Параметры всх электрических аппаратов
- •Значение коэффициента а
- •Минимальная импульсная прочность гирлянд
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Заданиe на контрольную работу и методические указания к ee выполнению
- •Контрольная работа №1
- •Исходные данные
- •Контрольная работа №2
- •Исходные данные
- •Результаты расчетов
- •4.2. Тренировочные тесты
- •4.3. Итоговый контроль (вопросы к экзамену)
- •Содержание
- •1. Информация о дисциплине 3
- •1.1. Предисловие 3
- •Раздел 1. Релейная защита и автоматизация 20
- •Раздел 2. Изоляция и перенапряжения 94
- •Электроэнергетика. Часть 2
- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 5
- •Электроэнергетика. Часть 2
3.4.4.Автоматическое повторное включение линии электропередачи
Цель работы – изучить логику действия устройства автоматического повторного включения (АПВ) линии электропередачи.
Основные теоретические положения
АПВ является одним из традиционных видов автоматики аварийных режимов. АПВ широко применяется, прежде всего, на воздушных линиях электропередач, т.к. короткие замыкания на таких линиях носят преходящий характер и после автоматического включения удаётся восстановить передачу мощности по линии.
При возникновении КЗ на линии она отключается релейной защитой, после этого запускается устройство АПВ и подаёт команду на включение высоковольтного выключателя. Если к моменту включения КЗ самоустранится, то будет восстановлена работа линии и в этом случае считается, что АПВ оказалось успешным. Если же КЗ не устранилось, а оказалось устойчивым, то вторично сработает релейная защита и действие АПВ считается не успешным.
Описание лабораторной установки
Принципиальная электрическая схема показана на рис. 3.4.7.
На схеме обозначено: С – система, Т – силовой трансформатор, Q – высоковольтный выключатель; ТА – трансформатор тока; Л – линия электропередачи; SВ1, SВ2, SВ3 – кнопки включения и отключения; КМ – контактор, КА – реле тока, КТ – реле времени; КL1 и КL2 – промежуточные реле; HLG – зелёная сигнальная лампа; HLR – красная сигнальная лампа.
Схема лабораторной установки приведена на рис. 3.4.8.
В этой схеме блок А4 содержит контактор КМ; блок А5 – трансформатор тока ТА; блок А2 – модель линии Л; блок А10 – реле тока КА; блок А11 – реле времени КТ; блоки А12, А17 – промежуточные реле КL1, КL2.
При КЗ срабатывает реле КА, размыкает свой контакт в цепи катушки контактора КМ, главная цепь размыкается, разрывая ток КЗ, происходит запуск устройства АПВ от контакта КА в цепи реле времени КТ. Спустя заданную выдержку времени контакт КТ замыкается и подаёт ток в катушку КL1, замыкается контакт КL1 и через ещё замкнутый контакт КL2 включает контактор КМ, осуществляя тем самым функцию АПВ. После этого размыкается контакт КL2, но контактор КМ остаётся включённым. Цикл АПВ завершён. АПВ будет успешным, если в интервале выдержки времени реле КТ КЗ самоустранится, если нет, то АПВ будет неуспешным и релейная защита отключит КЗ второй раз. Повторного включения контактора КМ не будет, т. к. моделируется АПВ однократного действия.
Рис. 3.4.7. Принципиальная электрическая схема
Порядок проведения работы
1. Собрать схему по рис. 3.4.8. Изучить логику взаимодействия релейной защиты и устройства АПВ. Понять отличие успешного АПВ от неуспешного.
2. Показать схему преподавателю (лаборанту) и включить установку пол напряжение.
Рис. 3.4.8. Схема лабораторной установки
3. Провести опыт успешного АПВ. Для этого настроить реле КТ на время 5 с, затем устроить КЗ на линии. После срабатывания релейной защиты отключить КЗ и наблюдать действие АПВ.
4. Провести опыт неуспешного АПВ. Для этого устроить КЗ на линии. Сработает релейная защита, запустится устройство АПВ, будет включён контактор КМ на короткое замыкание, вторично сработает релейная защита.
Результаты эксперимента свести в табл. 3.4.4.
Т а б л и ц а 3.4.4
Результаты экспериментов
Вид опыта |
Цикл АПВ (порядок действия релейной защиты и устройства АПВ) |
Успешное АПВ |
|
Неуспешное АПВ |
|
Содержание отчёта
- название и цель работы;
- принципиальная электрическая схема;
- описание циклов успешного и неуспешного однократного АПВ;
- выводы по работе.