- •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 шэ 2607 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 защищаемой зоны
- •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 и работа шкафа защиты типа шэ 2607 011
- •6.1 Описание шкафа защиты линии и автоматики управления выключателем
- •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 ³ Iмакс,
- •8 Расчёт уставок защит
- •8.1 Расчёт высокочастотной направленной защиты
- •8.1.1 Расчёт токового органа с пуском по току обратной последовательности
- •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 микропроцессорных дистанционных защит
- •9. 1 Описание модели
- •9.2 Принцип действия модели
- •9.2.1 Формирователи ортогональных составляющих
- •9.2.2 Орган сопротивления
- •9.2.3 Блокировка при качаниях
- •9.2.4 Блокировка неисправностей цепей переменного напряжения
- •9.2.5 Логика работы модели дистанционной защиты
- •9.3 Применение модели
- •9.3.1 Исходные данные
- •9.3.2 Расчёт параметров схемы замещения
- •9.3.3 Выбор измерительных трансформаторов
- •I1ном ³ Iмакс,
- •9.3.4 Расчёт дистанционной защиты
- •9.3.5 Испытание модели дистанционной защиты
- •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 дипломном проекте
- •10.3 Защитные меры и средства, обеспечивающие нормативную надежность 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
- •11 Смета затрат на установку шкафов релейной защиты шэ 2607
- •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.
- •Исходные данные и результаты расчётов токов кз
- •Перечень графического материала
9.2.3 Блокировка при качаниях
В разработанной модели блокировки при качаниях (PSD) сначала производится вычисление сопротивлений по алгоритму, который изложен выше. Дальнейшая работа данного органа основывается на определении времени, которое необходимо для прохождения годографа полного сопротивления Z между внешней и внутренней границами характеристики срабатывания. Если это время превышает то, что задано уставкой, то модель выявляет качания в энергосистеме.
Рассмотрим программную реализацию модели.
Для ограничения области действия блокировки при качаниях задается характеристика срабатывания (рисунок 9.6)
Рисунок 9.6 – Характеристика срабатывания блокировки при качаниях.
Характеристика срабатывания
блокировки задаётся уставками по
сопротивлениям и по углам:
(рисунок 9.7) Эти уставки формируют
восемь уравнений прямых, определяющих
внутреннюю и внешнюю границы характеристики
срабатывания:
Рисунок 9.7 – Уставки органа блокировки при качаниях
Проверка выполнения условий нахождения годографа полного сопротивления Z в зоне действия блокировки при качаниях производится по алгоритму, представленному на рисунке 9.8.
Если время нахождения годографа полного сопротивления Z превышает, заданное уставкой в блоке KT1 (выдержка времени), то на выходе модуля PSD появляется логический ноль (чертёж 9, приложение Г). Это свидетельствует о качаниях в энергосистеме и модуль PSD блокирует действие ДЗ.
Рисунок 9.8 – Алгоритм задания зоны действия блокировки
При КЗ, время нахождения годографа полного сопротивления Z не превышает, заданное уставкой. На выходе блока KT1 появляется логический ноль и переключатель Switch меняет положение. Таким образом, на выходе модуля PSD появляется логическая единица, то есть происходит ввод в действие ДЗ на время, заданное уставкой t в блоке KT2 (выдержка времени).
9.2.4 Блокировка неисправностей цепей переменного напряжения
Моделирование блокировки неисправности цепей переменного напряжения (FFS) основано на выявлении изменения напряжения. В случае короткого замыкания, напряжение близко к нулю, но не всегда равно ему. Орган неисправности цепей переменного напряжения в режиме реального времени выявляет изменения напряжения, и в случае его отсутствия блокирует работу дистанционной защиты.
Программная реализация данного модуля представлена на рисунке 9.9
Рисунок 9.9 – Функциональная схема блокировки неисправностей
цепей переменного напряжения.
На вход данного модуля поступают ортогональные составляющие напряжения. В блоке Fcn3 (формирование комплексного числа) происходит формирование комплекса напряжения.
При неисправности цепей переменного напряжения блок Fcn8 (регистрация изменений входной величины) зафиксирует отсутствие сигнала. В результате на выходе блока Fcn8 и на выходе модуля FFS будет логический ноль, блокирующий действие ДЗ.
9.2.5 Логика работы модели дистанционной защиты
Разработанная модель дистанционной защиты – трёхступенчатая. Условия срабатывания каждой ступени – наличие логических единиц на выходах KZ, PSD, FFS. При запуске ступени защиты, срабатывает соответствующий сигнальный орган HL и исполнительный орган Start (чертёж 7, приложение Г).
