
- •Попередження хибних відключень споживачів при тимчасовому зниженні частоти.
- •Узгодження дії пристроїв ачр з іншими пристроями автоматики.
- •Призначення, розрахунок уставок та місце розміщення ділильного захисту, діючому при коротких замиканнях в мережах високої напруги та виникненні асинхронного режиму.
- •Призначення, розрахунок уставок та місце розміщення ділильного захисту, діючому перед дією мережного авр.
- •Призначення, розрахунок уставок та місце розміщення ділильного захисту, встановленого на електростанції невеликої потужності.
- •Автоматика запобігання порушення стійкості роботи енергосистеми. Призначення та особливості виконання.
- •Призначення та особливості автоматики охолодження силових трансформаторів.
Призначення, розрахунок уставок та місце розміщення ділильного захисту, діючому перед дією мережного авр.
На рис. 5 представлен пример схемы распределительной сети, где целесообразно выполнение сетевого АВР двустороннего действия с необходимой делительной защитой минимального напряжения (ДЗН), действующей перед АВР. Прежде описания схемы и расчета уставок этой делительной защиты рассмотрим основные условия выполнения сетевых АВР [4].
Схемы и уставки сетевых АВР должны отвечать следующим основным требованиям.
1. Схема сетевого АВР Одностороннего действия должна приходить в действие при исчезновении напряжения со стороны основного (рабочего) источника питания при наличии напряжения со стороны резервного. Схема сетевого АВР Двустороннего действия должна приходить в действие при исчезновении напряжения со стороны любого из двух источников питания при наличии напряжения со стороны другого источника питания (рис. 5).
Делительная защита ДЗЯна подстанции /должна предотвращать возможность опасной подпитки неустранившегося КЗ на питающей линии высшего напряжения JI1 через сеть низшего напряжения от источника А после срабатывания сетевого АВР.
Напряжение срабатывания реле, контролирующих отсутствие напряжения со стороны основного (рабочего) источника питания (А На рис. 5), следовало бы выбрать близким к нулю, чтобы эти реле срабатывали только при полном исчезновении напряжения. Однако выбор очень низкого напряжения срабатывания может вызвать замедление действия АВР, поскольку электродвигатели нагрузки, вращаясь по инерции после отключения рабочего питания, могут при определенных условиях поддерживать на шинах относительно медленно снижающееся напряжение. Поэтому рекомендуется принимать значение напряжения срабатывания минимальных реле напряжения, контролирующих отсутствие напряжения, по выражению
Где UH0M — номинальное напряжение рабочего источника питания (вторичное), В.
Эти значения уставки по напряжению должны быть на 15 — 20 % меньше соответствующих уствок по напряжению в делительных защитах местных электростанций и синхронных двигателей, работающих в рассматриваемой электрической сети.
2. Действие сетевого АВР на включение при условиях, изложенных выше, должно происходить с выдержкой времени, так же как и
Местных АВР, причем время срабатывания пускового органа выбирается по условию
Где Tx — наибольшее время срабатывания защит присоединений высшего напряжения подстанции (например, линий подстанции Дна рис. 5), а также по условию ожидания срабатывания двух циклов АПВ этих линий и дополнительно по условию ожидания срабатывания делительных защит (автоматики) минимального напряжения, действующих перед АВР (защита на подстанции Г):
Где /дЗН — время срабатывания реле времени делительной защиты минимального напряжения, определяемое по условию ожидания действия АПВ на линии основного (рабочего) питания или АВР в питающей сети; At = 0,6 с при использовании реле времени со шкалами до9сиДГ=1,5-ь2с — со шкалами до 20 с (для цифровых реле меньше).
Для ускорения действия сетевых АВР, так же как и местных, допустимо не ждать срабатывания АПВ на питающей (рабочей) линии или АВР в питающей сети. Соответственно настраиваются и делительные защиты, действующие перед данным сетевым АВР. При отсутствии делительной защиты необходимо в схеме АПВ питающей (рабочей) линии предусмотреть контрольный орган отсутствия напряжения на линии, чтобы избежать АПВ после срабатывания сетевого АВР, особенно если замыкание сети между двумя источниками питания является недопустимым (например, при несинфазных или несинхронных напряжениях этих источников). На схеме рис. 5 нет делительной защиты минимального напряжения на подстанции А, Поскольку шины этой подстанции надежно питаются от нескольких источников (“непогасаемые” шины). Поэтому АПВ линии JI2 со стороны этой подстанции должно быть выполнено с контролем отсутствия напряжения на линии, если имеется необходимость ускорить действие сетевого АВР в сторону подстанции Б при условии, что замыкание сети между источниками А и Днедопустимо. Контроль отсутствия напряжения можно выполнить только для второго цикла АПВ или для обоих циклов.
Для сетевых АВР двустороннего действия могут быть выбраны разные уставки по времени для работы в разные стороны.
3. Действие сетевого АВР должно быть Однократным. Имеются различные схемы, обеспечивающие однократность АВР, в том числе широко применяются схемы с использованием реле РПВ-58 или РПВ-258 для АПВ линии. Поскольку уставки по времени АПВ (первого цикла) и АВР обычно существенно отличаются друг от друга, рекомендуется выполнить (путем небольшой переделки реле РПВ) автоматическое изменение уставок по времени при переводе режимного ключа АПВ-АВР из одного положения в другое. Аналогично для этой цели можно использовать цифровые реле, имеющие два и более разных наборов уставок.
4. Ускорение действия защиты при срабатывании сетевого АВР может осуществляться, но при этом необходимо обеспечить селективность ускоряемой защиты как с предыдущей (на элементе, где может сохраниться повреждение), так и с последующей (со стороны питающего источника). При АВР двустороннего действия ускоряемая защита, очевидно, должна обладать способностью действовать при направлениях тока КЗ как от шин в линию, так и в обратном направлении, и обладать селективностью со смежными защитами в обоих режимах после АВР. Например, на рис. 5 такой защитой является защита на выключателе 3, оборудованном сетевым АВР двустороннего действия. При срабатывании АВР в сторону подстанции Б у этой защиты может шунтироваться элемент направления или автоматически изменяться уставка по времени (у цифровых реле имеется два набора уставок).
5. Как указывалось выше (п. 1), делительная защита, действующая перед сетевым АВР и выполняемая в виде защиты минимального напряжения, должна иметь уставки, выбранные по следующим условиям:
• контроля отсутствия напряжения со стороны рабочего источника питания по выражению (3);
• согласования чувствительности с пусковым органом минимального напряжения устройства сетевого АВР:
Где t/c pABP принимается по выражению (3).
Минимальные реле напряжения делительной защиты и пускового органа АВР должны включаться на одноименные междуфазные напряжения, чтобы обеспечить их согласованное действие (возврат) при АПВ питающей линии на двухфазное КЗ.
Время срабатывания защиты ДЗН выбирается по следующим условиям:
отстройка от действия тех защит, в зоне действия которых КЗ могут вызывать снижения напряжения ниже принятого по формуле (5). Для схемы рис. 5 это относится к защитам элементов, подключенных к шинам подстанций ДиГ;
• согласование действий делительной защиты и АПВ питающих линий или АВР в питающей сети по условию
Для схемы рис. 5 это условие означает, что делительная защита на подстанции Г сработает только при неуспешном действии второго цикла АПВ линии JILДействие АВР в питающей сети может быть только однократным, поэтому
В схеме на рис. 5 при отключении рабочего источника питания шин подстанции А и последующем успешном срабатывания АВР на этой же подстанции действие ДЗН на выключателе 1 было бы излишним