
- •Введение
- •1 Характеристика защищаемого объекта
- •2 Составление схемы замещения электрической сети и определение её параметров
- •Реактивное сопротивление двухобмоточных трансформаторов, Ом [1]
- •3 Расчёт режимов коротких замыканий на эвм
- •4 Выбор типа основных и резервных защит
- •5 Описание и работа шкафа защиты типа шэ2607 031
- •5.1 Описание шкафа высокочастотной направленной
- •5.1.1 Назначение шкафа
- •5.1.2 Направленная высокочастотная защита линии
- •5.1.3 Устройство резервирования отказа выключателя
- •5.2 Устройство и работа шкафа
- •5.2.1 Принцип действия защиты
- •5.2.2 Действия защиты при несимметричных повреждениях вне
- •5.2.3 Действия защиты при симметричных повреждениях вне
- •5.2.4 Действия защиты при несимметричных повреждениях на
- •5.2.5 Действия защиты при симметричных повреждениях на
- •5.2.6 Поведение защиты при неисправностях в цепях напряжения
- •5.2.7 Работа защиты при качаниях и асинхронном ходе
- •5.2.8 Работа защиты при включении линии
- •6 Описание работа шкафа защиты типа шэ2607 011
- •6.1 Описание шкафа защиты линии и автоматики управления
- •6.1.1 Назначение шкафа
- •6.1.2 Состав шкафа
- •6.1.3 Устройство автоматического повторного включения
- •6.1.4 Устройство резервирования отказа выключателя
- •6.1.5 Дистанционная защита
- •6.1.6 Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •6.1.7 Междуфазная токовая отсечка
- •6.2 Устройство и работа шкафа
- •6.2.1 Автоматика управления выключателем
- •6.2.2 Дистанционная защита
- •6.2.3 Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •6.2.4 Токовая отсечка
- •7 Выбор типов измерительных трансформаторов
- •I1ном ³Iмакс,
- •8 Расчёт уставок защит
- •8.1 Расчёт высокочастотной направленной защиты
- •8.1.1Расчёт токового органа с пуском по току обратной
- •8.1.2 Расчёт токового органа с пуском по току обратной
- •8.1.3 Расчёт блокирующего органа напряжения обратной
- •8.1.4 Расчёт отключающего органа напряжения обратной
- •8.2 Расчёт дистанционной защиты
- •8.3 Расчёт междуфазной токовой отсечки
- •8.4 Расчёт токовой направленной защиты нулевой
- •8.5 Расчёт устройства резервирования при отказе выключателя
- •8.6 Расчёт уставок апв
- •9 Разработка микропроцессорного органа сопротивления и органа тока
- •9.1 Актуальность проблемы
- •9.2 Программный комплекс pscad/emtdc
- •9.3 Описание моделей
- •9.4 Принцип действия модели органа сопротивления
- •9.4.1 Частотные сканеры fft
- •9.4.2 Блок формирования последовательностей fs
- •9.4.3 Расчётный блок ice
- •9.4.4 Блок формирования условий срабатывания органа
- •9.5 Принцип действия модели органа тока
- •9.5.1 Блок формирования условий срабатывания органа тока
- •9.6 Применение моделей
- •9.6.1Исходные данные
- •9.6.2 Расчёт параметров схемы замещения
- •9.6.3 Расчёт дистанционной защиты
- •9.6.4 Расчёт токовой защиты нулевой последовательности
- •9.6.5 Испытание моделей органа сопротивления и тока
- •10 Безопасность и экологичность проекта
- •10.1 Предисловие к разделу
- •10.2 Идентификация и анализ опасных и вредных факторов, условий и причин их проявления в электроустановках, рассматриваемых в
- •10.3 Защитные меры и средства, обеспечивающие нормативную надёжность и безопасность при эксплуатации шкафов шэ2607
- •10.3.1 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие нормативную безопасность при обслуживании, ремонтах и осмотрах электроустановок
- •10. 3. 2 Защитные меры и средства, обеспечивающие недоступность токоведущих частей под напряжением
- •10. 3. 3 Меры пожарной безопасности
- •10.4 Безопасность при эксплуатации шкафов шэ2607
- •10.4.1 Безопасность при обслуживании шкафов шэ2607
- •10.4.2 Безопасность при монтаже и ремонтных работах
- •10.4.3 Требования к температурному режиму
- •10.4.4 Безопасность и надёжность систем управления шкафов шэ2607
- •10.4.5 Безопасность органов управления шкафов шэ2607
- •10.4.6 Особенности обозначения устройства
- •10.4.7 Безопасность при транспортировке и хранении шкафов шэ2607
- •Заключение
- •11 Смета затрат на установку шкафов релейной защиты шэ 2607
- •Список использованных источников
- •1 Неклепаев, б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы [Текст]: метод. Пособие для вузов / б. Н. Неклепаев, и. П. Крючков. – м.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.
- •Приложение а (обязательное)
- •Приложение б (обязательное)
- •Приложение в (обязательное)
- •Исходные данные и результаты расчётов токов кз
- •Приложение г (обязательное) Перечень графического материала
5.2.5 Действия защиты при симметричных повреждениях на
защищаемой линии
При симметричном КЗ в защищаемой зоне в точке К2 (см. рисунок 5.1) за счёт наличия предварительной несимметрии первоначально сработают ПО I2_бл., U2 бл. обоих полукомплектов защиты.
Пуск схемы БК произойдёт от ПО, реагирующих на изменение величин обратной последовательности: I2_от., U2 от. или . Схема блокировки при качаниях в течение уставки по времени после пуска разрешает прохождение сигнала срабатывания ИО Zот.(СА) на отключение через элемент «И» и затем блокирует его до окончания отработки. Сигнал срабатывания ИО Zот.(СА) через элементы «И», «ИЛИ» запрещает пуск ВЧ передатчика и через элементы «ИЛИ» действует в цепь отключения.
При симметричном КЗ вблизи шин и отказе трёх фаз выключателя ИО Zот.(СА)после срабатывания может вернуться в исходное состояние. Однако возврата защиты при этом не произойдёт, так как обеспечивается подхват сигнала срабатывания на выходе элемента «И» в цепи отключения.
При наличии параллельных линий и возникновении КЗ на одной из них в точке К (рисунок 5.2, а) отключение повреждённой линии выполняется защитами, установленными на её концах. Однако в процессе отключения возможен режим, когда полукомплектами защиты параллельной линии внешнее повреждение может рассматриваться как внутреннее.
Для варианта направления мощности обратной последовательности (см. рисунок 5.2, а), полукомплект А воспринимает КЗ как внешнее и пускает ВЧ передатчик, блокируя полукомплект Б, который может сработать на отключение. Если на повреждённой линии первым отключится выключатель Q3, то на неповреждённой линии возможно изменение направления (реверс) мощности обратной последовательности (рисунок 5.2,б). Возможно, что в полукомплекте А переориентация и срабатывание ИО М2 от. произойдёт раньше, чем соответствующая переориентация и возврат в несработанное состояние ИО М2 от. полукомплекте Б.
После отключения выключателя Q4 все ПО и ИО полукомплектов А и Б вернутся в несработанное состояние, но из-за неодновременной переориентации ИО М2от. в промежутке времени, когда оба ИО М2от. находятся в сработанном состоянии, приёмопередатчики обоих полукомплектов будут остановлены и защита может успеть подействовать на отключение выключателей Q1 и Q2.
Для исключения излишнего действия на отключение в рассмотренном выше режиме в схеме логики предусмотрено продление сигнала пуска ВЧ передатчика на выдержку времени (0,025 с), определяемую элементом времени, если он непрерывно существовал в течение времени, большего выдержки 0,04 с. Тогда, в рассматриваемом на случае (см. рисунок 5.2, б), если ВЧ передатчик полукомплекта Б будет запущен в течение времени не менее 0,04 с (минимально возможное время отключения выключателя Q3 от момента возникновения КЗ), то независимо от реверса мощности по линии он останется работающим ещё в течение времени 0,025 с (максимальное время разброса во временах отключения выключателей Q3 и Q4), обеспечив тем самым блокировку действия на отключение полукомплектов А и Б до отключения повреждённой линии.
Рисунок 5.2 – Реверс мощности при КЗ на параллельной ВЛ (а)
и отключении выключателя Q3 (б)