- •Оглавление
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •В.1 Задание
- •В.2 Исходные данные
- •В.3 Содержание пояснительной записки
- •В.4 Оформление проекта (работы) в.4.1 Общие требования
- •В.4.2 Построение пояснительной записки
- •В.4.3 Иллюстрации
- •В.4.4 Таблицы
- •Глава 1 Расчет параметров короткого замыкания (п. В.3.1)
- •1.1 Методические указания по расчету
- •1.2 Расчет сопротивлений тяговой подстанции
- •1.3 Расчет параметров короткого замыкания
- •1.4 Вычисление значений сопротивлений
- •1.5 Расчет значений токов тяговых подстанций и тока короткого замыкания
- •1.6 Расчет значений токов фидеров тяговой подстанции
- •1.7 Расчет значений токов фидера поста секционирования
- •1.8 Расчет напряжения на шинах тяговой подстанции
- •1.9 Расчет напряжения на шинах поста секционирования
- •1.10 Расчет сопротивлений, измеряемых защитой фидеров тяговой подстанции и поста секционирования
- •Глава 2 Расчет параметров нормального режима (п. В.3.2)
- •2.1 Методические указания по расчету
- •2.2 Пример расчета
- •Глава 3 Выбор релейной защиты (п. В.3.3)
- •3.1 Методические указания по выбору
- •3.2 Выбор релейной защиты фидера контактной сети тяговой подстанции
- •3.3 Выбор релейной защиты фидера контактной сети поста секционирования
- •3.4 Характеристика и основные параметры устройств защиты
- •Глава 4 Определение уставок релейных защит (в примерах)
- •4.1 Методические указания по определению уставок защит
- •4.2 Вычисление параметров короткого замыкания для расчетных схем
- •4.3 Расчет уставки максимальной токовой защиты
- •4.4 Расчет уставки токовой отсечки для поста секционирования
- •4.5 Расчет уставки блокировки по току для первой ступени дистанционной защиты фидера контактной сети тп
- •4.6 Расчет уставки первой ступени дистанционной защиты для фидера контактной сети тяговой подстанции
- •4.7 Расчет уставки второй ступени дистанционной защиты для фидера контактной сети тяговой подстанции
- •4.8 Расчет уставки третьей ступени дистанционной защиты для фидера контактной сети тяговой подстанции
- •4.9 Расчет уставок первой, второй и третьей ступеней дистанционной защиты для фидера поста секционирования
- •4.10 Расчет уставки потенциальной защиты поста секционирования
- •4.11 Расчет уставок реле тока, реле сопротивления и реле напряжения
- •Глава 5 Определение зон действия релейных защит и способов ускорения отключения короткого замыкания (п. 3.5)
- •5.1 Определение зон действия релейных защит
- •5.2 Ускорение действия релейных защит
- •Глава 6 Схемы релейной защиты фидеров контактной сети
- •6.1 Общие сведения о схемах
- •6.2 Пример структурной схемы релейной защиты фидера контактной сети
- •6.3 Пример структурной схемы второй ступени дистанционной защиты с ускорением
- •6.4 Пример функциональной схемы алгоритма микропроцессорной защиты
- •Библиографический список
- •Пример заполнения таблицы расчета параметров кз
6.3 Пример структурной схемы второй ступени дистанционной защиты с ускорением
В том случае, если применяется поперечная логическая связь между ступенями ДЗ2 защиты смежных фидеров, то состав элементов внутри штрихового прямоугольника ДЗ2 на структурной схеме несколько изменяется. На рисунке 14, а приведено содержание такого прямоугольника для того случая, когда используется взаимная поперечная логическая связь с контролем состояния измерительных органов защит ДЗ2 смежных фидеров. В качестве измерительного органа выступает реле сопротивления KZ, образованное элементами KZ, K и И. На рисунке 14, б приведено содержание такого прямоугольника при контроле абсолютного значения токов фидеров смежных путей.
В обоих случаях элементы KZ, K , И, KT имеют такие же связи, как на рисунке 12 и выполняют те же функции. В дополнение к ним собирается еще одна цепочка, включающая элемент И1, в обход реле времени KT. Через этот элемент И1 осуществляется связь с защитой смежного фидера.
На рисунке 14, а элемент И1 имеет один прямой и один инверсный входы. Прямой вход подключен к выходу элемента И защиты ДЗ2 своего фидера, а инверсный вход элемента И1 соединяется с выходом элемента И защиты ДЗ2 смежного фидера. Таким образом, если пусковой орган (элементы KZ, K , И) защиты ДЗ2 данного фидера сработал, а на выходе И пускового органа защиты смежного фидера сигнала нет (т.е. пусковой орган смежного фидера не сработал или после срабатывания вернулся в исходное положение), то на выходе элемента И1 данного фидера появляется сигнал, который проходит на элемент ИЛИ в обход реле времени KT.
Рисунок 14 − Структурные схемы второй ступени дистанционной защиты ДЗ2 с ускорением для двухпутного участка: а) с контролем состояния измерительных органов защиты ДЗ2 смежного пути; б) со сравнением значений токов на фидерах смежных путей
На рисунке 14, б элемент И1 имеет два прямых входа. Один из них соединен с выходом элемента И защиты ДЗ2 своего фидера, а другой соединен с выходом схемы сравнения абсолютных значений токов СС смежных фидеров. Сигнал на выходе СС появляется в том случае, если абсолютное значение тока данного фидера больше абсолютного значения тока фидера смежного пути. Таким образом, если пусковой орган (элементы KZ, K , И) защиты ДЗ2 данного фидера сработал и сработала схема сравнения СС, то на выходе элемента И1 появляется сигнал, который проходит на элемент ИЛИ в обход реле времени KT.
6.4 Пример функциональной схемы алгоритма микропроцессорной защиты
При программной реализации функций описание работы отдельных защит осуществляется не с помощью электрических, а с помощью функциональных схем алгоритмов, отображающих соответствующие части интеллектуального терминала присоединения. Например, на рисунке 15 показана функциональная схема алгоритма четырех ступеней направленной дистанционной защиты (НДЗ) и трех ступеней резервной токовой защиты (РТЗ), реализованного в микропроцессорном фидерном терминале контактной сети переменного тока ЦЗА-27,5-ФКС.
Рисунок 15 − Функциональная схема алгоритма четырех ступеней направленной дистанционной защиты (НДЗ) и трех ступеней резервной токовой защиты (РТЗ) устройства ЦЗА-27,5-ФКС
