Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения. Учебное пособие для СПО

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
171
ханики. Принципиальная схема системы ТУ-ТС с комму­тационным разделением сигналов изображена на рис. 5.12.
Рис. 5.12. Система ТУ-ТС с коммутационным разделением
сигналов: 1 — выключатель отключен; 2 — включить
выключатель; 3 — выключатель включен;
4 — отключить выключатель
От дистанционной системы управления и сигнализа-
ции рассматриваемая система ТУ-ТС отличается примене-
нием слаботочной аппаратуры и кабелей, а также сокра­щением необходимого числа жил кабеля связи путем ис­пользования импульсов с различными качественными ха­рактеристиками. Число проводов линии связи на единицу больше числа управляемых и одновременно контролируе-
мых объектов (например, выключателей).
Структурная схема системы ТУ-ТС с частотным
разделением сигналов изображена на рис. 5.13.
172
Рис. 5.13. Структурная схема системы ТУ-ТС
с частотным разделением сигналов
На ДП и КП имеются генераторы частоты
ГЧ1, ГЧ2, …,ГЧn, вырабатывающие токи с частотой соот­ветственно f1, f2, …, fn.
Выходы ГЧ коммутируются кнопками управления
1К, 2К, …, nК на ДП и вспомогательными контактами
управляемых выключателей на КП. Принципиально токи
всех частот могут одновременно посылаться в ЛС.
В системах с временным разделением сигналов (рис. 5.14) передача сигналов по линии связи осуществля­ется не одновременно, а последовательно.
173
Рис. 5.14. Структурная схема системы ТУ-ТС
с временным разделением сигналов
Линия связи с помощью синхронно переключающих­ся распределителей, установленных на ДП и КП, пооче­редно подключается к соответствующим цепям управле-
ния и сигнализации на ДП и КП.
Системы ТИ
Телеизмерение значения контролируемого парамет­ра отличается от его дистанционного измерения наличи­ем, по меньшей мере, двойного преобразования этого па­раметра. На КП параметр ТИ преобразуется во вспомога­тельную величину, удобную для передачи на большое расстояние. На ДП эта вспомогательная величина преоб­разуется в показание измерительного прибора. Структур-
ная схема системы ТИ представлена на рис. 5.15. ТИ-
параметр П преобразуется измерительным преобразова­телем в электрическую величину П1, которая в свою оче­редь преобразуется передатчиком в сигнал С, передавае­мый по линии связи. Приемник преобразует полученный по ЛС сигнал С в величину П2, удобную для измерения
измерительным прибором.
174
Рис. 5.15. Структурная схема системы ТИ
Назначение АСУ электроснабжением
Если объект управления прост и управляемые про­цессы имеют аналитическое описание, управление может проводиться автоматически, то есть без участия человека. При наличии сложных объектов управления, например,
системы электроснабжения города или промышленного предприятия, для которых аналитическое описание управ-
ляемых процессов отсутствует, автоматическое управление оказывается невозможным. Решающая роль в управлении сложным объектом остается за человеком. Управление объектом, например, системой электроснабжения, всегда является целенаправленным, а, следовательно, необходимо предвидеть (прогнозировать) последствия управляющих воздействий на объект управления в текущей конкретной ситуации. Это оказывается возможным только при обра­ботке большого количества информации, часть которой (оперативная информация) должна обрабатываться в темпе процесса (в реальном времени). По мере увеличения мощ­ности системы электроснабжения, усложнения ее конфи­гурации и режимов работы потребителей электроэнергии управление системой электроснабжения без использования
ЭВМ оказывается малоэффективным.
Поэтому в последние годы широкое распространение
получили человеко-машинные системы управления, или
автоматизированные системы управления (АСУ). В зави-
175
симости от решаемых АСУ задач управления создаются различные виды АСУ. Если АСУ предназначена для реше­ния задач планирования производства, управления финан­совой деятельностью предприятия, учета и организации оборота материальных ресурсов, рациональной перспек­тивной загрузки предприятия и других задач, не требую­щих обработки информации в темпе технологического процесса (в реальном времени), то такая АСУ носит назва-
ние АСУ предприятием — АСУП. Система АСУ, назначе-
нием которой является обеспечение качественного проте-
кания технологических процессов, что невозможно без об-
работки информации в темпе этих процессов, называется
АСУ технологическими процессами, или АСУ ТП.
Электроснабжение города или промышленного пред­приятия можно рассматривать как совокупность различ­ных технологических процессов, управление которыми
объединено одной целью — бесперебойное снабжение го-
рода или промышленного предприятия электрической энергией определенного качества при минимуме затрат на ее распределение. Поэтому основной задачей АСУ элек­троснабжением (АСУЭ) является выбор и реализация та­кой последовательности операций, которая составляет наилучший вариант управления конкретной системой электроснабжения в конкретных условиях ее работы. Кро­ме того, на АСУЭ возлагается, как правило, и решение за-
дач, связанных со сбором и обработкой производственно-
статистической информации, необходимой для составле-
ния энергетических балансов, расчета технико-
экономических показателей и т.п. Таким образом, для АСУЭ характерно как решение задач АСУ ТП, так и реше­ние некоторых задач АСУП. Такая АСУ называется орга-
низационно-технологической системой. На промышлен-
ном предприятии АСУЭ является составной частью (под-
системой) АСУ предприятием.
176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных энергетических системах роль релей-
ной защиты и устройств автоматизации постоянно возрас-
тает, что объясняется рядом факторов: активным ростом мощности энергосистем; объединением энергосистем в единые электрически связанные системы в пределах не­скольких регионов и даже нескольких государств; появле­нием современных дорогостоящих потребителей электро-
энергии, которые предъявляют жесткие требования к каче­ству электроэнергии.
Перечисленные факторы приводят к усложнению и ужесточению требований, предъявляемых к устройствам релейной защиты, что в свою очередь способствует модер­низации и развитию устройств и аппаратов релейной за-
щиты.
В настоящее время широко применяются простейшие средства защиты и автоматики: плавкие предохранители; автоматические выключатели; магнитные пускатели; раз­личные типы токовых защит; простые устройства автома­тического повторного включения, автоматического вклю­чения резервного источника питания, автоматической ча-
стотной разгрузки, а также все большее распространение
получают микропроцессорные устройства релейной защи-
ты и автоматизации.
Учебное пособие содержит принципы построения и функционирования элементарных устройств релейной за­щиты и автоматики. Эти знания помогут ориентироваться в существующих видах и типах релейных защит, а также станут хорошей базой для изучения микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматизации электроэнер-
гетических систем.
177
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Андреев, В. А. Релейная защита и автоматика си-
стем электроснабжения : учебное пособие / В. А. Андре­ев. — Москва : Высш. шк., 2009. — 458 с.
2. Богданов, А. В. Микропроцессорные устройства
релейной защиты и автоматизации в электроэнергетиче-
ских системах : учебное пособие / А. В. Богданов, А. В. Бондарев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 82 c. — ISBN 8-987-903550­43-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си­стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
69913.html (дата обращения: 30.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Булычев, А. В. Релейная защита в распределитель-
ных электрических сетях : пособие для практических рас-
четов / А. В. Булычев, А. А. Наволочный. — Москва : ЭНАС, 2017. — 206 c. — ISBN 978-5-4248-0006-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/
76939.html (дата обращения: 30.03.2020). — Режим досту­па: для авторизир. пользователей.
4. Гуревич, В. И. Уязвимости микропроцессорных ре-
ле защиты: проблемы и решения / В. И. Гуревич. — Москва : ИнфраИнженерия, 2014. — 183 с.
5. Донченко, А. М. Микропроцессорные устройства
релейной защиты и автоматики : учебное пособие / А. М. Донченко, Т. В. Копейкина. — Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. — 68 с.
6. Дьяков, А. Ф. Микропроцессорная автоматика и ре-
лейная защита электроэнергетических систем : учебное по­собие / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. — Москва : Изда­тельский дом МЭИ, 2008. — 336 с.
178
7. Исмагилов, Ф. Р. Микропроцессорные устройства
релейной защиты энергосистем / Ф. Р. Исмагилов, Ф. С. Ахматнабиев. — Уфа : Издательство: УГАТ, 2009. — 82 с.
8. Киреева, Э. А. Релейная защита и автоматика элек-
троэнергетических систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательский центр «Акаде­мия», 2013. — 288 с.
9. Матвеев, И. В. История релейной защиты и авто-
матики в отечественной науке. URL: http://rza.org.ua/article/
read/Istoriya-releynoy-zashchiti-i-avtomatiki-v-otechestvennoy­nauke_11.html (дата обращения: 30.03.2020).
10. Микропроцессорное устройство защиты. URL:
https://rzaproject.ru/sirius_2_v.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
11. Микропроцессорные устройства релейной защи-
ты: обзор возможностей и спорных вопросов. Школа для электрика. URL: http://electricalschool.info/main/elsnabg/
1431-mikroprocessornye-ustrojjstva.html (дата обращения:
30.03.2020).
12. Музей реле, релейной защиты, противоаварийной
автоматики. URL: http://museumrza.ru (дата обращения:
30.03.2020).
13. Надеин, В. Ф. Релейная защита и автоматика в си-
стемах электроснабжения» / В. Ф. Надеин, С. В. Петухов, В. В. Радюшин. — Архангельск : Издательство САФУ,
2015. — 100 с.
14. Низовой, А. Н. Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем : учебное пособие / А. Н. Низовой, С. А. Горемыкин. — Воронеж : Междуна­родный институт компьютерных технологий, 2005. — 177 с.
15. Правила устройства электроустановок. — 7-е изд.
перераб. и доп. — Москва : Энергоатомиздат, 2003. — 928 с.
179
16. Релейная защита и автоматика в электрических
сетях / под редакцией В. В. Дрозд. — Москва : Издатель­ский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2012. — 632 c. — ISBN 978­5-904098-21-6. — Текст : электронный // Электронно­библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22702.html (дата обращения:
30.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользова- телей.
17. Федоров В. А. Библия релейной защиты и авто-
матики / В. А. Федоров. — Новосибирск : Новосибирский институт повышения квалификации, 2004. — 277 с. —
URL: https://www.elec.ru/files/2014/01/23/Biblija-relejnoj­zaschity-i-avtomatiki.pdf (дата обращения: 30.03.2020).
18. Электронприбор. Измерительные приборы и ис-
пытательное оборудование для энергетики. URL: https://www.electronpribor.ru (дата обращения: 30.03.2020).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]