
- •1. Автоматическое повторное включение, общие положения. Назначение, классификация и основные условия применения устройств апв.
- •2. Одиночные линии с односторонним питанием. Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •2.1. Трёхфазное апв однократного действия.
- •2.1.1. Схема устройства трёхфазного апв однократного действия с пуском от рз.
- •2.1.2. Схема устройства трёхфазного апв однократного действия с пуском от несоответствия положения выключателя и положения ключа управления.
- •Включение оперативного питания
- •Включение выключателя
- •Короткое замыкание
- •2.2. Устройства многократного действия.
- •2.2.1. Схема устройства трёхфазного апв двукратного действия с пуском от несоответствия положения выключателя и положения ключа управления.
- •2.3. Механические устройства апв.
- •3. Одиночные транзитные линии между электростанциями или подстанциями с синхронной нагрузкой. Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •3.1. Апв на выделенный район.
- •3.2. Несинхронное апв.
- •3.3. Быстродействующее апв.
- •3.4. Апв с улавливанием синхронизма.
- •4. Особенности апв на параллельных линиях и линиях с двусторонним питанием. Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •4.1. Напв (несинхронное апв).
- •4.2. Бапв (быстродействующее апв).
- •4.3. Апв с контролем синхронизма: апв ос и апв ус.
- •5. Особенности апв на транзитных линиях при наличии параллельных связей (апв линий, работающих в кольцевой сети). Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •5.1. Кольцевая сеть с одной точкой питания.
- •5.2. Кольцевая сеть с несколькими точками питания.
- •6. Пофазное апв линий электропередачи. Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •6.1. Короткие замыкания на землю и отключение одной из фаз. Типы избирательных органов устройств оапв.
- •Обрыв (отключение) одной из фаз
- •Каскадное отключение замкнутой на землю фазы
- •Типы избирательных органов устройств оапв
- •6.2. Схема оапв.
- •7. Трёхфазное апв трансформаторов, шин, двигателей. Требования нтд по выполнению устройств апв.
- •7.1. Особенности работы апв шин и трансформаторов.
- •7.1.1 Автоматическое опробование исправности изоляции шин.
- •7.1.2. Подача напряжения потребителям после отключения шин и автоматическое восстановление схемы подстанции. Схемы.
- •7.1.3. Автоматическое восстановление схемы электростанции.
- •7.2. Трёхфазное апв трансформаторов.
- •7.3. Автоматический повторный пуск электродвигателей.
- •8. Определение параметров срабатывания устройств апв.
- •8.1. Одиночные линии с односторонним питанием.
- •8.4. Шины распределительного устройства.
- •9. Автоматическое включение резервного питания и оборудования. Назначение и область применения авр. Виды устройств авр.
- •9.1. Основные требования к выполнению авр.
- •9.2. Автоматическое включение резерва на подстанциях (местные авр).
- •9.2.1. Схема авр силовых трансформаторов, питающихся от общих шин.
- •9.2.2. Схема авр силовых трансформаторов, питающихся от разных источников.
- •9.2.3. Схема авр линии электропередачи.
- •9.2.4. Функционально-логическая схема авр в составе микропроцессорного устройства.
- •9.3. Особенности выполнения авр на подстанциях, питающих синхронную нагрузку.
- •9.4. Упрощённое описание процесса самозапуска нагрузки при авр. Отключение менее ответственных потребителей, защита минимального напряжения.
- •9.5. Сетевые авр. Назначение и область применения. Требования к выполнению сетевых авр. Примеры применения в распределительных сетях.
- •Действие сетевого авр – на включение выключателя резервного питания.
- •Включение выключателя с выдержкой времени:
- •Однократность действия.
- •При действии сетевого авр должно быть обеспечено быстрое отключение устойчивого кз устройствами рз.
- •9.6. Автоматическое включение резервного питания и оборудования на блочных тэс. Основные принципы. Требования к выполнению.
- •9.6.1. Схема авр трансформаторов собственных нужд блочных тепловых электростанций.
- •9.7. Автоматическое включение резервного питания и оборудования на аэс. Принципы выполнения.
- •9.8. Определение параметров срабатывания устройств авр.
- •10.1. Общие сведения об изменении частоты в эс (понятия: регулятор скорости, регулятор частоты, лавина частоты, лавина напряжения)
- •10.2. Влияние изменения частоты на работу потребителей. Регулирующий эффект нагрузки
- •10.3. Влияние понижения частоты на работу эс
- •10.4. Назначение и особенности выполнения устройств ачр. Приближенный график изменения частоты при возникновении дефицита мощности и после его устранения действием устройств ачр
- •10.5. Принципы выполнения ачр (в т. Ч. Область применения, преимущества и недостатки каждого способа)
- •10.5.1. Разгрузка с большим числом очередей (категория ачр I, категория ачр II, совмещение очередей)
- •10.5.2. Разгрузка с малым числом очередей
- •10.5.3. Разгрузка энергосистемы по скорости снижения частоты, устройства ачр, реагирующие на скорость изменения частоты
- •10.5.4. Устройства ачр с выдержкой времени, зависящей от частоты
- •10.5.5. Дополнительная автоматическая разгрузка
- •10.6. Работа устройств ачр при кратковременном понижении частоты (в т. Ч. Причины кратковременного снижения частоты)
- •10.7. Функционально-логические схемы: очередь (ступень) ачр, очередь (ступень) чапв, функция блокировки , функция контроля направления мощности
- •1. Функция автоматической частотной разгрузки:
- •1.7 Требования к реализации функции ачр:
- •2. Функция частотного автоматического повторного включения:
- •2.6 Требования к реализации функции чапв:
- •10.8. Определение параметров срабатывания (ачр I, ачр II, чапв)
- •11. Совместная работа рз, апв, авр, ачр
- •11.1 Ускорение действия защиты до апв
- •11.2 Ускорение действия защиты после апв, авр и дистанционного включения
- •11.3 Увеличение кратности действия апв по мере приближения участка к головному
- •11.4 Поочерёдное апв участков линии электропередачи
2.1. Трёхфазное апв однократного действия.
По факту всё расписано в следующих вопросах.
2.1.1. Схема устройства трёхфазного апв однократного действия с пуском от рз.
Одиночные линии с односторонним питанием. Установка АПВ обязательна для таких линий.
YAT – электромагнит отключения;
YAC – электромагнит включения;
Если изначально на схеме ключ разомкнут – значит это контакт действующий на замыкание, если наоборот – то на размыкание.
- значит действует на замыкание с
выдержкой времени, а размыкается
мгновенно
- замыкается мгновенно, а размыкается
с выдержкой времени
Все контакты в положении обесточенной схемы.
Также внизу схемы показаны устройства, связанные с нашей схемой, но расположенные в других устройствах. Например, (на рис. ниже) представлены цепи устройства защиты, и подразумевается, что реле KLвых относится к устройству защиты и располагается в том шкафу, в котором располагается устройство защиты.
У этого реле есть выходные контакты, так вот выходные контакты этого реле показаны на схеме. Само реле, его обмотка физически неразрывны, но мы можем контакты этого устройства использовать в другой схеме. И контакт KLвых.1 используется в схеме АПВ.
Также есть контакт реле KT3.4 (в нижней части схемы), хотя реле установлено там, где устройство АПВ, а его контакт используется в другой цепи и для другой схемы, в данном случае речь идёт об ускорении действия защиты.
В схеме есть добавочное сопротивление Rд. Устанавливается это сопротивление в том случае, если могут быть образованы цепочки, по которым накоротко возможно соединение плюса и минуса системы оперативного постоянного тока. Сопротивление контактов мало, и если ли бы не было сопротивления Rд, то в схеме образуется цепочка (красная линия), по которой плюс и минус системы оперативного постоянного тока включались бы накоротко, а это КЗ. Для того, чтобы не возникало таких ситуаций введено дополнительное сопротивление.
Успешный цикл АПВ:
Происходит КЗ, замыкается KL вых.1, через КТ4 течёт ток, контакты КТ4.1 и КТ4.2 замыкаются, KT4 встаёт на самоподхват,. Происходит отключение выключателя, размыкается ВК2, при этом через КТ4 не течёт ток, но контакты КТ4.1 и КТ4.2 еще не размыкаются обратно, потому что у них есть выдержка времени. С замыканием КТ4.2 проходит ток через KL1, замыкаются КL1.1 и KL1.2, размыкается KL1.3. Так как замыкается КL1.1., то через КТ3 начинает течь ток, KT3.1 замыкается мгновенно, КТ3.2 и КТ3.3 с выдержкой времени, КТ3.3 замкнется быстрее. КТ3.3 имеет проскальзывающий контакт, подаётся импульс на KL2p, замыкается контакт KL2.1, но KL1.3 разомкнут, тем самым нет тока через электромагнит включения, так как КТ4.2 размыкается уже после, за счет выдержки времени на размыкание, через KL1 ток не течет, KL1.3 замыкается обратно, ПРОИСХОДИТ УСПЕШНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АПВ.
Возврат схемы:
КТ3.2 замыкается, возникает путь «+» => КТ3.1=> КТ3.2 => «-», значит КТ3 зашунтировано, через него ток не течёт. Все контакты КТ3 вернутся в исходное положение. KL2.1 тоже вернется, так как ВК1 разомкнут.
Особенности схемы:
КТ4.1 замыкается мгновенно (одновременно с KLвых1) – самоподхват. Это делается, чтобы после отключения от РЗ, когда KLвых1 быстро разомкнётся происходило самоудержание КТ4. Самоудержание нужно для того, чтобы времени хватило для успешного АПВ.
KT3.3 отвечает за время бестоковой паузы (обеспечивает заданное время действия АПВ), KT3.2 за возвращение схемы в исходное состояние за счёт шунтирования схемы. KT3.3 замыкается быстрее, чем KT3.2, так как KT3.2 – это запас на время необходимое на включение выключателя + ещё что-нибудь.
Зачем размыкается KL1.3? Если у нас что-то сломалось в схеме, то мы предварительно сделали так, чтоб выключатель у нас не включился за счёт размыкания KL1.3.
KL1.2 для случая, если выдержка времени АПВ или выключатель неисправны и выключатель не отключится до истечения выдержки времени АПВ.
KH1 и KH2 указательные реле, важны в цепях (отображение текущего состояния выключателей). Если АПВ успешное, значит линия будет находиться в работе, схема тоже. Схема должна быть готова к исходному состоянию АПВ.
KL2 имеет последовательную (s) и параллельную обмотку (p).
Если у нас произошло неуспешное АПВ, то повреждение не устранилось, значит РЗ снова начнёт отсчёт выдержки времени, но мы уже знаем где неисправность и у нас нет необходимости ждать выдержку времени. Поэтому используются цепи ускорения действия РЗ. То есть уже один раз устройствами был отсчёт выдержки времени, было отключение, с выдержкой времени было включение, то одновременно с этим формируется сигнал ускорения действия защит.
Если выключатель включается на КЗ персоналом, то после отключения от РЗ он не должен повторно включаться. Так как если включится персоналом, значит, линия была выведена из работы на какое-то время и при обратном запуске персонал что-то забыл или плохо отремонтировал. АПВ не должно запускаться – для этого есть ключ S1. Включено – верхняя часть схемы, отключено – нижняя часть.
Цикл неуспешного АПВ:
Различие начнётся после включения выключателя (KLвых, KT4, KT4.2, KL1, KL1.1., KT3, отсчёт KT3.3, KL2, KL2.1., включение).
При неуспешном АПВ опять сработает РЗ, но КТ3.2. всё ещё разомкнут, а вот KLвых замкнётся. Сработает КТ4, КТ4.2, KL1, но при этом КТ3.1. ещё замкнут, а КТ3.3. уже однократно сработал и не вернулся в исходное положение. Поскольку КТ3.3. обеспечивает однократность (проскальзывающий). Соответственно, КТ3.3. не замкнётся и включение не произойдёт.
Через какое-то время отсчёт времени КТ3.2. закончится, и он замкнётся, зашунтирует КТ3, далее КТ3.1, 3.2, 3.3. разомкнутся без повторного АПВ. KL1.1, KL1.2. размыкаются, как только КТ4.2 разомкнётся.