
- •Лекція 6 джерела оперативного струму
- •Захист ліній електропересилання
- •7.2. Струмові захисти ліній з одностороннім живленням
- •7.2.1. Максимальний струмовий захист
- •7.2.2. Струмова відсічка без витримки часу
- •7.2.3. Комбінована відсічка за струмом та напругою
- •7.2.4. Неселективна струмова відсічка без витримки часу
- •7.2.5. Струмова відсічка з витримкою часу
- •Лекція 8 диференційні струмові захисти
- •8.1. Призначення та принцип дії диференційних захистів леп
- •Лекція 9 дистанційні захисти леп
- •9.1. Призначення, принцип роботи дистанційного захисту
- •10.1. Автоматичне повторне ввімкнення (апв)
- •10.1.1. Призначення апв
- •10.1.2. Класифікація апв. Основні вимоги до пристроїв апв
- •10.2.1. Призначення авр
- •10.2.2. Основні вимоги до схем авр
- •10.3. Автоматичне частотне розвантаження (ачр)
- •10.3.1. Призначення й основні принципи виконання ачр
10.2.1. Призначення авр
Схеми електричних з'єднань енергосистем і окремих електроустановок повинні забезпечувати надійне електропостачання споживачів. Високий ступінь надійності забезпечують схеми живлення одночасно від двох і більше джерел (ліній, трансформаторів), оскільки аварійне вимкнення одного з них не приводить до порушення живлення споживачів. Незважаючи на ці очевидні переваги багатостороннього живлення споживачів, велика кількість підстанцій, що мають два джерела живлення і більше, працює за схемою одностороннього живлення. Односторонне живлення мають також секції власних потреб електростанцій.
Застосування такої менш надійної, але більш простої схеми електропостачання в багатьох випадках виявляється доцільним для зниження рівня струмів к.з., зменшення втрат електроенергії в живильних трансформаторах, спрощення схем релейного захисту, створення необхідного режиму за напругою, перетоками потужності тощо. При розвитку електричної мережі односторонне живлення часто є едино можливим рішенням, тому що раніше встановлене устаткування і релейний захист не дозволяють здійснити паралельну роботу джерел живлення. Використовуються дві основні схеми одностороннього живлення споживачів при наявності двох або більшої кількості джерел живлення. У першій схемі одне джерело увімкнене і живить споживачів, а друге вимкнене і знаходиться в резерві. Відповідно до цього перше джерело називаеться робочим , а друге резервным (рис. 3.1, а, б). В другій схемі всі джерела увімкнені, але працюють роздільно на виділених споживачів. Розподіл здійснюється на одному з вимикачів (рис. 3.1, в, г).
Недоліком одностороннього живлення є те, що аварійне вимкнення робочого джерела приводить до припинення живлення споживачів. Цей недолік може бути усунутий швидким автоматичним увімкненням резервного джерела або увімкненням вимикача, на якому здійснений розподіл мережі. Для виконання цієї операції широко використовується автоматичне увімкнення резерву (АВР). При наявності АВР час перерви живлення споживачів у більшості випадків визначається лише часом увімкнення вимикачів резервного джерела і складає 0,3 - 0,8 с.
10.2.2. Основні вимоги до схем авр
Усі пристрої АВР повинні задовольняти наступним основним вимогам:
схема АВР повинна приходити в дію у випадку зникнення напруги на шинах споживачів з будь-якої причини, у тому числі при аварійному, помилковому або мимовільному вимкненні вимикачів робочого джерела живлення, а також при зникненні напруги на шинах, від яких здійснюється живлення робочого джерела. Увімкнення резервного джерела живлення іноді допускається також при к.з. на шинах споживача. Однак дуже часто схема АВР блокується, наприклад, при роботі дугового захисту в комплектних розподільчих злагодах. При роботі максимального струмового захисту на живильні шини НН трансформаторах замість АВР краще застосовувати АПВ. Тому на стороні НН (СН) понижуючих трансформаторів підстанцій приймається комбінація АПВ-АВР. При вимкненні трансформатора його захистом від внутрішніх ушкоджень, працює АВР, а при вимкненні вводу його захистом - АПВ. Такий розподіл запобігає посадці напруги а іноді й ушкодження секції, від якої здійснюється резервування;
для того щоб зменшити тривалість перерви живлення споживачів, увімкнення резервного джерела живлення повинно здійснюватись якомога швидше, відразу ж після вимкнення робочого джерела;
дія АВР повинна бути однократною для того, щоб не допускати декількох включень резервного джерела на стійке к.з.;
схема АВР не повинна приходити в дію до вимкнення вимикача робочого джерела для того, щоб уникнути увімкнення резервного джерела на к.з. у робочому джерелі, що не відключилося. Виконання цієї вимоги виключає також можливе в окремих випадках несинхронне увімкнення двох джерел живлення;
для того щоб схема АВР діяла при зникненні напруги на шинах, що живлять робоче джерело, коли його вимикач залишається увімкненим, схема АВР повинна доповнюватися спеціальним пусковим органом мінімальної напруги;
для прискорення вимкнення резервного джерела живлення при його увімкненні на стійке к.з. повинне передбачатися прискорення дії захисту резервного джерела після АВР. Це особливо важливо в тих випадках, коли споживачі, що втратили живлення, підключаються до іншого джерелу, що несе навантаження. Швидке вимкнення к.з. при цьому необхідне, щоб запобігти порушення нормально!' роботи споживачів, підключених до резервного джерела живлення. Прискорений захист звичайно діє по колу прискорення без витримки часу. В установках власних потреб, а також на підстанціях, що живлять велику кількість електродвигунів, прискорення здійснюється до 0,5 с. Таке уповільнення прискореного захисту необхідно, щоб запобігти її неправильне спрацьовування у випадку короткочасного замикання контактів струмових реле в момент увімкнення вимикача під дією поштовху струму, обумовленого зміщенням по фазі між напругою енергосистеми і загасаючої е.р.с. електродвигунів, що гальмуються, що може досягати°180 .