Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения. Учебное пособие для СПО
.pdf
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]
