- •Введение
- •Общие сведения и краткая история развития предприятия
- •Структурная карта-схема сети 110-500 кВ
- •Общие положения об упк-500
- •Организационная структура филиала цэс
- •Основное оборудование упк-500
- •Устройство продольной компенсации 500 кВ
- •Назначение упк-500.
- •Технические данные конденсаторов, схема соединений, параметры упк
- •3. Режим работы упк-500
- •Защита конденсаторов
- •Эксплуатационное обслуживание и осмотры упк.
- •Назначение и краткая характеристика.
- •2. Эксплуатационные указания
- •Компрессорная установка
- •Разъединитель ронз-500
- •1. Назначение и технические данные ронз-500.
- •Разъединитель не может включать и отключать зарядные токи воздушных и кабельных линий и токи холостого хода трансформаторов.
- •Разъединитель рдз-500/3150 ухл1
- •Заключение
3. Режим работы упк-500
Режим работы УПК-500 определяет и задает диспетчер Иркутского РДУ. Нормальная схема работы УПК-500: Оба моста находятся в работе, шунтирующие выключатели и разъединители перемычек 500 кВ отключены.
Для производства ремонта, испытаний конденсаторов и других видов работ, из работы выводятся мосты, либо полуцепи поочередно.
В случае необходимости по условиям ремонтных работ УПК может шунтироваться полностью.
Защита конденсаторов
4.1. На УПК предусмотрена защита конденсаторов от сквозных токов КЗ на ЛЭП, замыканий на землю, от перенапряжений и внутренних повреждений в конденсаторах.
4.2. Каждая секция обкладки внутри бака конденсатора защищена плавким предохранителем (рисунок 1).
4.3. Для ограничения выделяющейся энергии при пробое изоляции между обкладками конденсатора поперечные перемычки выполнены через каждые два последовательных ряда (рисунок 2).
Принятая электрическая схема соединения конденсаторов обеспечивает надежную защиту батареи от выделения энергии, опасной для ее динамической устойчивости.
4.4. При коротком замыкании на линии через батарею конденсаторов будет протекать ток КЗ.
Напряжение на батарее при этом может возрасти до значений, опасных для изоляции конденсаторов. Основным средством защиты конденсаторов от перенапряжений при сквозных токах КЗ является шунтирующий разрядник.
Если при протекании через конденсаторы сквозного тока КЗ напряжение на выводах батареи достигнет предельно допустимого, то пробивается искровой промежуток и происходит шунтирование УПК через дугу разрядника и токоограничивающее сопротивление.
В качестве шунтирующего выключателя использован выключатель типа ВВМ-500. Гашение дуги в разряднике осуществляется замыканием контактов отделителя 01 (рисунок 5). Параллельно контактам 02 включено демпфирующее сопротивление 5 Ом.
Среднее пробивное напряжение разрядника составляет 235 кВ (2,8 Uном). Учитывая разброс +20% получаем верхний предел пробивных напряжений разрядника 3,4 Uном и нижний 2,2 Uном. Величина искрового промежутка главного разрядника равна 550 мм.
4.5. При замыкании одной из платформ УПК на землю к конденсаторам, установленным на этой платформе, будет приложено фазное напряжение линии и через конденсаторы, установленные на других платформах будут протекать токи КЗ. В этом случае главный разрядник не предохраняет их от протекания сквозных токов КЗ.
Для защиты конденсаторов применены групповые разрядники. Схема расположения групповых разрядников приведена на рисунке 2.
Выполнены они в виде простых роговых искровых промежутков.
Групповые разрядники имеют естественную деионизацию.
Дуга гаснет при отключении КЗ действием устройств релейной защиты.
Величина искрового промежутка 10 мм.
4.6. На УПК выполнена автоматика перегруза полуцепей и мостов. Автоматика вводится при ремонтных режимах УПК.
