
- •1) Расчет токов короткого замыкания;
- •1.2 Построение годового графика по продолжительности
- •2 Проектирование распределительной сети 10 кВ
- •3 Определение параметров схемы замещения трансформаторов
- •4 Выбор трансформаторов собственных нужд
- •4.1 Выбор схемы электроснабжения собственных нужд
- •5 Расчет токов короткого замыкания
- •1 Основные показатели, определяющие качество электроэнергии
- •1.1 Характеристика показателей качества электроэнергии
- •1.1.1 Отклонения напряжения
- •1.1.2 Регулирование напряжения
- •1.1.3 Колебание напряжения
- •1.1.4 Мероприятия по ограничению колебаний напряжения
- •1.1.5 Отклонения и колебания частоты
- •1.1.6 Несинусоидальность формы кривой напряжения и тока
- •1.1.7 Способы уменьшения несинусоидальности напряжения в электрических сетях
- •2 Расчет токов короткого замыкания
- •2.1 Расчет токов замыкания на землю
- •3 Выбор электрооборудования подстанции
- •3.1 Выбор выключателей и разъединителей
- •3.2 Выбор трансформаторов тока На стороне 35 кВ выбираем встроенные в выключатель трансформаторы тока типа твэ-35, на стороне 10 кВ – трансформаторы тока тлк-10-6.
- •10.3 Выбор трансформаторов напряжения
- •Выбор трансформаторов напряжения приведен в табл. 10.5 и 10.6.
- •3.4 Выбор ограничителей перенапряжений
- •4 Релейная защита и автоматика
- •4.1 Обоснование типа защит
- •4.2 Защита трансформаторов 10/0,4 кВ
- •4.3 Защита воздушных линий 10 кВ
- •4.3.1 Селективная токовая отсечка без выдержки времени
- •4.3.2 Максимальная токовая защита
- •4.4 Защита силовых трансформаторов 35/10 кВ
- •4.4.1 Дифференциальная токовая защита трансформаторов
- •4.4.1.1 Дифференциальная отсечка (дзт-1)
- •4.4.1.2 Дифференциальная защита (дзт-2)
- •4.4.2 Защита от перегрузки
- •4.4.3 Газовая защита
- •4.4.4 Максимальная токовая защита от внешних кз
- •5 Выбор силовых трансформаторов
- •5.1 Выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов
- •6 Автоматическое включение резерва
6 Автоматическое включение резерва
Функция автоматического включения резерва (АВР) реализуется совместными действиями устройства ”Сириус-2-С” (секционный выключатель) и двух устройств ”Сириус-2-В” (вводные выключатели).
Внешний вид и установочные размеры устройства ”Сириус-2-В”
Рисунок 6.1 – Устройство ”Сириус-2-В”. Вид спереди
Рисунок 6.2 – Расположение элементов управления и индикации на передней панели устройства ”Сириус-Т”
Устройство "Сириус-2-В" предназначено для работы в качестве защиты вводного выключателя в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью.
Устройство устанавливается в ячейке КРУ, КРУН или КСО и выдает сигнал на отключение высоковольтного выключателя. Устройство подключается к измерительным трансформаторам тока фаз А, В и С с номинальным вторичным током 5 А. Для реализации направленной защиты, ЗМН и некоторых других функций к устройству должны быть подведены цепи напряжения (звезда) секции шин с номинальным вторичным значением 100 В.
Применение в устройстве модульной мультипроцессорной архитектуры наряду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивают высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возможность снизить ступени селективности и повысить чувствительность терминала.
Автоматическое включение резерва в устройстве ”Сириус-2-В” может быть реализовано двумя способами – когда устройство выдает сигнал включения резерва (АВР секционного выключателя), и когда при АВР включается свой выключатель (АВР трансформатора – АВРТ).
При АВР секционного выключателя 10 кВ выходной сигнал на включение секционного выключателя будет формироваться при отсутствии входного сигнала ”Блокировка АВР”, наличии сигнала ”Разрешение АВР” в случае отключения своего выключателя от защиты минимального напряжения, основных защит трансформатора или самопроизвольном отключении выключателя.
Пуск АВР на секционный выключатель будет блокирован при работе МТЗ, логической защиты шин, защиты от обрыва фазы питающего фидера, отключении по цепям УРОВ, дуговой защиты, внешнего отключения с запретом АВР. Это препятствует подключению поврежденной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции.
Выходной сигнал ”Пуск АВР” на секционный выключатель формируется на время 2 с.
Защита минимального напряжения срабатывает при понижении сразу всех трех линейных напряжений на секции ниже порога, задаваемого уставкой, и работает от трансформатора напряжения, установленного на секции.
Для нормальной работы защиты минимального напряжения необходимо, чтобы был включен автоматический выключатель трансформатора напряжения (подан сигнал ”Автомат ТН”), включен тумблер оперативного управления ”ЗМН” на передней панели устройства, а также присутствовал сигнал разрешения работы ЗМН от второй секции шин ”Разрешение ЗМН”.
Напряжение срабатывания защиты минимального напряжения:
. (6.1)
В.
Выбираем уставку ЗМН 40 В.
Напряжение срабатывания реле ”Контроль напряжения”, предназначенного для сигнализации наличия напряжения на контролируемом ТН в заданных пределах и выдачи разрешения ЗМН другому терминалу для реализации АВР, определяется по формуле
. (6.2)
%.
Выбираем уставку реле ”Контроль напряжения” 60 %.
Время срабатывания защиты минимального напряжения:
, (6.3)
где
– время
срабатывания максимальной токовой
защиты ввода 10 кВ трансформатора;
– ступень
селективности (
с).
с.
Заключение
Показатели качества электроэнергии это совокупность свойств энергии электрического тока, определяющих режим работы электроприёмников (электродвигателей, нагревательных установок, осветительных приборов, радиоэлектронных устройств и др.). Показателями качества являются: для сетей однофазного переменного тока – отклонение частоты и напряжения, колебания частоты и напряжения, несинусоидальность формы кривой напряжения; для сетей трёхфазного переменного тока-то же, что и для сетей однофазного тока, а также несимметрия фазных напряжений основной частоты (фазные напряжения не равны между собой и сдвиг по фазе отличен от 120°); для сетей постоянного тока – отклонение напряжения, колебания напряжения и коэффициент пульсации напряжения (отношение амплитуды переменной составляющей к выпрямленному напряжению). Отклонение частоты – разность между номинальным и фактическим значениями основной частоты, усреднённая за 10 мин; в нормальном режиме допускается отклонение частоты в пределах ±0,1 гц, иногда разрешается временное отклонение частоты до ±0,2 гц. Колебания частоты – разность между наибольшим и наименьшим значениями основной частоты при скорости изменения её не менее 0,2 гц/сек; в нормальных условиях колебания частоты не должны превышать 0,2 гц сверх указанных выше допустимых отклонений. Отклонение напряжения – разность между номинальным и фактическим (для данной сети) значениями напряжения, возникающая при сравнительно медленном изменении режима работы, когда скорость изменения напряжения менее 1% в сек. Колебания напряжения – разность между наибольшим и наименьшим действующими значениями напряжения в сети, возникающая при достаточно быстром изменении режима работы, когда скорость изменения не менее 1% в сек. Несинусоидальность формы кривой напряжения (несоответствие форме кривой гармонического колебания, длительно допускается на зажимах электроприёмника при условии, что действующее значение всех высших гармоник не превышает 5% действующего значения напряжения основной частоты. Качество электроэнергии может меняться в зависимости от времени суток, погодных и климатических условий, изменения нагрузки энергосистемы, возникновения аварийных режимов в сети и т.д. Снижение его может привести к заметным изменениям режимов работы электроприёмников и в результате – к уменьшению производительности рабочих механизмов, ухудшению качества продукции, сокращению срока службы электрооборудования, повышению вероятности аварий и т.д. В реальных условиях поддержание показателей качества в заданных пределах наиболее эффективно обеспечивается автоматическим регулированием напряжения и автоматическим регулированием частоты.