- •Содержание
- •Введение
- •1 Разработка главной схемы электрических соединений подстанции «Джамбейты» 110/10 кВ
- •1.1 Исходные данные к дипломному проекту
- •1.2 Общие положения для выбора схемы электрических соединений
- •1.3 Выбор электрической схемы ру 110 кВ
- •1.4 Выбор схемы Распределительный Устройств 10 кВ
- •1.5 Выбор схемы питания собственных нужд
- •2 Расчёт токов короткого замыкания и выбор оборудования
- •2.1 Расчет токов короткого замыкания
- •2.2 Выбор выключателей подстанции
- •2.3 Выбор разъединителей подстанции
- •2.4 Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
- •2.5 Выбор плавкого предохранителя в цепи тсн
- •2.6 Выбор ограничителей перенапряжений
- •3 Проектирование релейной защиты элементов подстанции
- •3.1 Основные положения релейной защиты подстанции
- •3.2 Релейная защита трансформаторов подстанции
- •3.3 Расчет дифференциальной токовой защиты трансформатора
- •3.4 Минимальный дифференциальный ток срабатывания
- •3.5 Газовая защита трансформатора
- •3.6 Расчет резервных защит трансформаторов
- •3.7 Релейная защита линии 110 кВ
- •3.8 Токовая защита нулевой последовательности линии
- •4 Трехфазное апв (применительно к модели р542)
- •4.1 Режимы работы
- •4.2 Блокирование мгновенных защит в цикле апв
- •4.3 Количество попыток повторного включения
- •4.4 Время готовности апв к повторному действию
- •4.5 Время деионизации
- •5 Экономическая часть
- •5.1 Экономический плaн cтpoитeльcтвa подстанции «Джамбейты» 110/10 кВ
- •5.2 Расчет технико-экономических показателей подстанции и лэп
- •5.3 Себестоимость на транспортировку электроэнергии и чистой прибыли
- •5.4 Финансово-экономическая эффективность инвестиций
- •6 Безопасность жизнедеятельности
- •6.1 Анализ условий работы диспетчерского центра подстанции «Джамбейты»
- •6.2 Разработка мероприятий по улучшению условий труда.
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение а
4 Трехфазное апв (применительно к модели р542)
Анализ повреждений, возникающих на линиях электропередачи, показывает, что 80-90% из них имеют неустойчивый характер.
Нестабильные повреждения, например, перекрывающиеся изоляционные материалы, представляют собой само разрушительные повреждения, которые не повреждают оборудование. Повреждения этого типа можно устранить, отключив один или несколько переключателей, и после восстановления напряжения нет повреждений. Наиболее распространенной причиной такого ущерба являются удары молнии. Другими причинами закрытия могут быть столкновения проводов или мусора, выброшенные на провода ветром. Оставшиеся 10-20% урона являются непостоянными (дугами) или постоянными.
Нестабильные повреждения могут быть вызваны небольшой ветвью дерева, падающего на линию. В этом случае причина, вызвавшая неисправность, не может быть устранена путем немедленного ее отключения, но она может исчезнуть (выгорать), когда неисправность локализована защищенными по времени защитами.
Постоянные повреждения включают в себя такой ущерб, как обрыв провода, короткое замыкание в трансформаторе, короткое замыкание в кабеле и электродвигателе. Такой ущерб должен быть локализован, и повторный источник напряжения возможен только после устранения повреждения.
В большинстве случаев возникновения неисправности линия снова подвергается напряжению, если неисправность отключается без замедления, и для демонстрации изоляционного зазора требуется достаточно длительная пауза. Автомат повторного включения используется для автоматического перезапуска коммутационного устройства по истечении заданного времени с момента отключения от устройств релейной защиты и используется в случаях, когда преобладают неустойчивые непостоянные неисправности.
АПВ в распределительной сети высокого и среднего напряжения в основном используется в сети с радиальной конфигурацией, то есть там, где нет проблемы нарушения стабильности в системе. Основными преимуществами использования АПВ являются:
Сокращение времени таймаута в энергоснабжении
Снижение эксплуатационных расходов - сокращение количества
человеко-часов на ремонт поврежденного оборудования и возможность работы подстанций без дежурного персонала. При использовании автоматического АПВ используется более широкая защита, которая работает без задержки времени, что сокращает время короткого замыкания и, соответственно, уменьшает количество повреждений и уменьшает развитие нестабильных замыканий в стабильных.
Поскольку 80% дефицита воздушных линий электропередачи нестабильны, исключая отключения электроэнергии из-за такого ущерба, является несомненным преимуществом использования автоматического АПВ. Кроме того, использование автоматического АПВ позволяет использовать часть подстанций без дежурного персонала. В то же время уменьшается количество посещений автоматических подстанций для ручного включения коммутаторов после отключения отказов, что особенно важно для удаленных объектов.
Важным преимуществом использования АПВ на линиях с защитой, согласованной со временем действия, является возможность использования ступеней без задержки для первой поездки. При быстром отключении продолжительность дугового горения, возникающего в результате замыкания, сводится к минимуму, что уменьшает повреждение оборудования или вероятность неустойчивого повреждения стабильной. Использование кратковременной защиты также предотвращает выдувание предохранителей и снижает обслуживание переключающих устройств из-за их меньшего нагрева токами короткого замыкания
Следует отметить, что при использовании защиты (этапов) с минимальными задержками времени в сочетании с устройством множественного повторного включения высокоскоростные шаги обычно блокируются после первого выключения. Поэтому, если замыкание не устранено в цикле повторного включения, последующее отключение выполняется с помощью выборочной защиты для изоляции только поврежденного сегмента сети. Однако в некоторых случаях использования множественного повторного включения высокоскоростные шаги блокируются после нескольких неселективных отключений.
Таблица 4.1 - Уставки реле
|
ТЕКСТ МЕНЮ |
Уставки по умолчанию |
Диапазон регулирования уставки |
Шаг |
||||
|
|
|||||||
|
Мин |
Макс |
|
|||||
|
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
CB CONTROL (КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) |
|||||||
AR Telecontrol (Телеуправление режимом работы АПВ) |
No Operation (Не выполнять) ячейка управления |
Auto (Автоматическое повторное включение) / Non Auto (не автоматическое повторное включение) |
||||||
A/R Status (Статус АПВ) |
Auto |
Auto / Non Auto |
Индикация введенного /выведенного АПВ согласно выбора, выполненного командой телеуправления |
|||||
|
Total reclosers (Общее кол-во циклов АПВ) |
Х |
|
Общее количество попыток автоматического повторного включения выполненных реле |
||||
Продолжение таблицы 4.1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Reset Total A/R (Сброс статистики АПВ) |
No (Нет) Ячейка управления |
|
No/Yes (Нет/Да) |
|
|
GROUP 1: AUTORECLOSE (ГРУППА 1: АПВ) |
|||||
Number of Shots (Кол-во циклов АПВ) |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
Dead Time 1 (tАПВ 1) |
10 сек |
0,01 сек |
300 сек |
0,01 сек |
|
Dead Time 2 (tАПВ 2) |
60 сек |
0,01 сек |
300 сек |
0,01 сек |
|
Dead Time 3 (tАПВ 3) |
180 сек |
0,01 сек |
9999 сек |
0,01 сек |
|
Dead Time 4 (tАПВ 4) |
180 сек |
0,01 сек |
9999 сек |
0,01 сек |
|
CB Healthy Time (время готовности выключателя) |
5 сек |
0,01 сек |
9999 сек |
0,01 сек |
|
tReclaim Extend (продолжение времени готовности АПВ) |
Continue (продолжить) |
Suspend (приостановить)/Continue(продолжить) |
|||
tReclaim Time (время готовности АПВ) |
180 сек |
1 сек |
600 сек |
0,01 сек |
|
A/R Inhibit Time (время запрета АПВ) |
5 сек |
0,01 сек |
600 сек |
0,01 сек |
|
ЕEF Maint Lock (блокировка мгновенных защит по тех. состоянию выключателя) |
Allow-Tripping |
Allow Tripping (Разрешено отключение), Block Tripping (Отключение блокировано) |
|||
Trip 1 Main |
No Block (не блокировать) |
No Block (не блокировать) / Block Inst Prot (блокировать мгновенные защиты) |
|||
Trip 2 Main |
No Block |
No Block / Block Inst Prot |
|||
Trip 3 Main |
No Block |
No Block / Block Inst Prot |
|||
Trip 4 Main |
No Block |
No Block / Block Inst Prot |
|||
Trip 5 Main |
No Block |
No Block / Block Inst Prot |
|||
Reset Lockout by (сброс блокировки АПВ при) |
User Interface |
User Interface (интерфейс пользователя)/Select NonAuto (путем выбора «без АПВ») |
|||
Phase Diff AR (ПускАПВ от дифф. защиты при м/ф КЗ) |
Initiate AR |
No Action (не пускать АПВ) / Initiate AR (пускать АПВ/ Block AR (блокировать АПВ) |
|||
Продолжение таблицы 4.1
1 |
2 |
3 |
Phase Diff AR (ПускАПВ от дифф. защиты при м/ф КЗ) |
Initiate AR |
No Action (не пускать АПВ) / Initiate AR (пускать АПВ/ Block AR (блокировать АПВ) |
Neutral Diff AR (Пуск АПВ от Дифф. защиты при 1/ф КЗ) |
No Action |
No Action (не пускать АПВ) / Initiate AR (пускать АПВ/ Block AR (блокировать АПВ) |
I>1 AR (пуск от I>1) |
No Action |
No Action/ Initiate AR/ Block AR |
I>2 AR (пуск от I>2) |
No Action |
No Action/ Initiate AR / Block AR |
I>3 AR (пуск от I>3) |
No Action |
No Action/ Initiate AR / Block AR |
IN>4 AR (пуск от IN>4) |
No Action |
No Action (не пускать АПВ)/ Initiate AR (пускать АПВ/ Block AR (блокировать АПВ) |
IN>1 AR (пуск от IN>1) |
No Action |
No Action (не пускать АПВ) / Initiate AR (пускать АПВ/ Block AR (блокировать АПВ) |
В дополнение к данным установкам необходимо задавать функциональные связи в колонках меню OVERCURRENT AND EARTH FAULT (МТЗ И ЗНЗ) для связи логики действия на АПВ на токовые защиты. Обратитесь к разделу МТЗ и ЗНЗ. Для работы функции АПВ в реле необходимо подать информацию о статусе (положении) выключателя.
Рисунок 4.1- Временная диаграмма работы АПВ в Р542
