Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Приложение 1 к Приказу ОАО ФСК ЕЭС от 13.09.201...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.31 Mб
Скачать

3Защита шин

В соответствии с [5] в качестве защиты сборных шин электростанций и подстанций 35 кВ и выше следует предусматривать дифференциальную токовую защиту без выдержки времени, охватывающую все элементы, которые присоединены к системе или секции шин. Защита должна быть отстроена от переходных и установившихся токов небаланса.

В данном документе будут рассмотрены защиты шин на базе устройств RED 521 и REB 670 производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы».

3.1Краткое описание микропроцессорных устройств защиты производства ооо «абб Силовые и Автоматизированные Системы», используемых для шин

3.1.1Устройство защиты шин red 521

Устройство защиты RED 521 может применяться для защиты шин 6-750 кВ, имеющих до 6 присоединений в каждой зоне защиты при трехфазном исполнении и до 18 присоединений – при однофазном. В последнем случае для выполнения схемы дифференциальной защиты требуется три устройства RED 521 – по одному на каждую фазу.

Устройство обладает высокой надежностью аппаратного обеспечения и широкими возможностями конфигурирования. Помимо защитных, устройство выполняет ряд сервисных функций:

– регистратор событий;

– самодиагностика устройства (повышение надежности функционирования);

– связь с системой мониторинга и сбора данных/управления на подстанции.

Трансформаторы тока всех присоединений, к которым подключается защита, должны быть соединенными в звезду с нулевым проводом (Yо).

Особенности RED 521 таковы, что алгоритмы защиты выполняют все вычисления в первичных величинах, поэтому для правильной работы устройства необходимо задавать параметры ТТ.

Методика расчета параметров срабатывания защитных функций устройства RED 521, приведенная в данном разделе, соответствует техническому справочному руководству [11] и рекомендациям по расчету параметров срабатывания производителя [10].

Расчеты рекомендуется выполнять в следующем порядке:

– проверка обеспечения цифрового выравнивания токов плеч защиты в соответствии с п.В.2 Приложения В;

– проверка обеспечения выполнения требований к ТТ в схемах дифференциальной токовой защиты в соответствии с п.Г.3 Приложения Г;

– параметрирование данных об аналоговых входах устройства и о защищаемом объекте в соответствии с п.Б.3 Приложения Б;

– непосредственный расчет параметров срабатывания используемых функций устройства в соответствии с методикой, изложенной в данном разделе ниже.

В таблице А.3 Приложения А приведен список параметров срабатывания, подлежащих заданию в устройстве защиты, для всех описанных защитных функций.

3.1.2Устройство защиты шин reb 670

Устройство защиты RET 670 может применяться для защиты распределительных устройств различного вида: с одной системой сборных шин, с двумя системами сборных шин (в том числе секционированных и секционированных с применением обходного устройства), в схемах кольцевого типа и др.

В зависимости от требований устройство REB 670 поставляется в следующих исполнениях:

– трехфазное, с возможностью подключения до 8 трехфазных входов от трансформаторов тока;

– однофазное, с возможностью подключения до 24 однофазных входов от трансформаторов тока.

При однофазном исполнении на выполнение схемы дифференциальной защиты требуется три устройства REB 670 – по одному на каждую фазу.

Трансформаторы тока всех присоединений, к которым подключается защита, должны быть соединенными в звезду с нулевым проводом (Yо).

Особенности REB 670 таковы, что алгоритмы защиты выполняют все вычисления в первичных величинах, поэтому для правильной работы устройства необходимо задавать параметры ТТ.

Методика расчета параметров срабатывания защитных функций устройства REB 670, приведенная в данном разделе, соответствует техническому справочному руководству [16] и рекомендациям по расчету параметров срабатывания производителя [9].

Расчеты рекомендуется выполнять в следующем порядке:

– проверка обеспечения цифрового выравнивания токов плеч защиты в соответствии с п.В.2 Приложения В;

– проверка обеспечения выполнения требований к ТТ в схемах дифференциальной токовой защиты в соответствии с п.Г.3 Приложения Г;

– параметрирование данных об аналоговых входах устройства и о защищаемом объекте в соответствии с п.Б.4 Приложения Б;

– непосредственный расчет параметров срабатывания используемых функций устройства в соответствии с методикой, изложенной в данном разделе ниже.

В таблице А.4 Приложения А приведен список параметров срабатывания, подлежащих заданию в устройстве защиты, для всех описанных защитных функций.