
- •Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения
- •1.Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.1. Содержание дисциплины по гос
- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень практических занятий и видов контроля
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •2.2.1. Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения
- •2.2.2. Тематический план дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения
- •2.2.3. Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения
- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины
- •2.4. Временной график изучения дисциплины при использовании информационно-коммуникационных технологий
- •2.5. Практический блок
- •2.5.2.2. Лабораторные работы (заочная форма обучения)
- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине Введение
- •Раздел 1. Общие вопросы релейной защиты
- •1.1. Назначение и виды релейных защит в системах электроснабжения
- •1.2. Повреждения и ненормальные режимы
- •1.3. Цифровые устройства релейной защиты
- •1.3.1. Основные свойства цифровых защит
- •1.3.2. Структура цифровых устройств релейной защиты
- •1.3.3. Отличительные особенности цифровых защит
- •Раздел 2. Максимальные токовые защиты
- •2.1. Виды максимальных токовых защит
- •2.1.1. Токовые защиты от междуфазных кз линий с односторонним питанием
- •2.1.2. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •2.2. Исполнение токовых защит
- •2.2.1. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты.
- •2.2.2. Измерительные органы релейной защиты
- •2.2.3. Логические органы релейной защиты
- •2.2.4. Источники оперативного тока
- •2.2.5. Принципиальные схемы токовых защит
- •Раздел 3. Защиты от замыканий на землю. Токовые направленные защиты
- •3.1. Токовая защита линий от замыканий на землю в сети с заземленной, изолированной и компенсированной нейтралью
- •3.2. Токовая направленная защита
- •Раздел 4. Дистанционные и дифференциальные защиты линий?
- •4.1. Дистанционные защиты
- •4.2. Дифференциальные защиты
- •Раздел 5. Защита трансформаторов и электродвигателей
- •5.1. Защиты трансформаторов
- •Пример расчета дифзащиты (взят из фирменных материалов)
- •5.2. Защиты электродвигателей
- •Раздел 6. Устройства автоматики электрических сетей
- •6.1. Автоматическое повторное включение
- •6.1.1. Автоматическое повторное включение линий
- •6.1.2. Основные варианты устройств апв
- •6.1.3. Схема апв с пуском от релейной защиты.
- •6.1.4. Успешный и неуспешный циклы апв
- •6.1.5. Схема апв с пуском от несоответствия положения ключа управления и выключателя
- •6.1.6. Механические устройства апв
- •6.1.7. Апв трансформаторов
- •6.2. Автоматическое включение резерва (авр)
- •6.2.1. Назначение и область применения авр
- •6.2.2. Выбор параметра пуска схемы авр.
- •6.2.3. Настройка элементов схемы авр
- •6.2.4. Схемы авр линий
- •6.2.5. Авр трансформаторов
- •Раздел 7. Регулирование напряжения и частоты. Управление системой электроснабжения
- •7.1. Регулирование напряжения и реактивной мощности
- •7.1.1. Регулирование коэффициента трансформации понижающего трансформатора
- •7.1.2. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин
- •7.1.3. Автоматическое управление конденсаторными батареями
- •7.2. Регулирование частоты
- •7.2. Организация управления системой электроснабжения
- •Заключение
- •3.3. Глоссарий (краткий словарь терминов)
- •3.4. Учебники и учебные пособия
- •3.5. Технические средства обеспечения дисциплины
- •3.6. Методические указания к выполнению лабораторных работ Общие указания
- •Работа №1. Настройка токовых защит в программно-логической модели терминала тэмп 2501-11
- •Работа №2. Моделирование работы токовых защит в программно-логической модели терминала тэмп 2501-11
- •Работа №3. Моделирование работы автоматики в программно-логической модели терминала тэмп 2501-11
- •Работа №4. Исследование работы токовых защит и автоматики на базе реального терминала тэмп 2501-11
- •Работа №5. Исследование работы дуговой защиты шкафа кру
- •Работа №6. Изучение системы централизованного апв и авр подземной части системы электроснабжения угольной шахты
- •3.7. Методические указания к выполнению заданий практических занятий
- •3.7.1. Задания и исходные данные
- •Занятие 1. Расчет токовых защит распределительной сети
- •Занятие 3. Апв и авр в распределительной сети
- •3.7.2. Пример расчета релейной защиты и автоматики участка распределительной сети
- •Расчет токов кз
- •Расчет номинальных и максимальных рабочих токов
- •Расчет релейных защит и автоматики участка
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.2.2. Методические указания к выполнению курсовой работы
- •4.3. Промежуточный контроль
- •4.4. Итоговый контроль Вопросы для подготовки к экзамену
- •Содержание
- •Раздел 1. Общие вопросы релейной защиты 22
- •Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения
- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 5
- •Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения
Работа №5. Исследование работы дуговой защиты шкафа кру
Цель работы. Ознакомление с назначением, конструктивным выполнением, аппаратной частью и принципом действия дуговой защиты оборудования шкафа КРУ.
Основные теоретические сведения. Электрическая дуга в электроустановках, сопровождающая различные нештатные ситуации, обладает огромной мощностью. В короткий промежуток времени она выделяет в окружающее пространство большое количество тепловой энергии, которое угрожает находящимся вблизи людям и оборудованию. Образование электрической дуги в распределительных устройствах происходит, как правило, по двум причинам:
- ошибочные действия персонала, связанные с подключением оборудования, находящегося под напряжением, к заземленным токоведущим частям или с включением заземляющих ножей на токоведущие части, находящиеся под напряжением;
- отказ оборудования в результате разрушения его изоляции.
В обоих случаях гарантией предотвращения катастрофических последствий дуговых коротких замыканий является мгновенное отключение аварийного участка. Такое отключение обеспечивают системы дуговой защиты.
Дуговая защита – это устройство, используемое для обеспечения безопасности персонала и уменьшения повреждения оборудования при дуговых коротких замыканиях в электроустановке. Устройство дуговой защиты обнаруживает дугу в распределительном устройстве и немедленно отключает выключатель для изоляции участка повреждения. Устройство дуговой защиты работает намного быстрей обычных систем защиты и, таким образом, повреждения оборудования и поражение персонала, вследствие возникновения дуги может быть уменьшено, по сравнению с использованием классических систем защит.
Конструкция шкафов КРУ серии С-410 обеспечивает локализацию возникновения дугового короткого замыкания в пределах любого отсека шкафа КРУ при времени горения электрической дуги не более 0,2 с. Ограничение указанного времени обеспечивается за счет разгрузочных клапанов с конечными выключателями и фототиристоров в сочетании с электрическими схемами релейной защиты от дуговых замыканий.
Клапаны разгрузки выполнены в виде пластин, закрепленных в одной стороны стальными болтовыми соединениями, а с противоположной стороны – пластиковыми болтовыми соединениями которые легко срываются потоком горячего воздуха, давая потокам газов выйти наружу.
Разгрузочные клапаны отсеков кабельных присоединений, сборных шин и выкатного элемента смонтированы на крыше шкафа КРУ серии С-410 (рис. 3.6.9). Положение клапанов сигнализируется с помощью конечных выключателей (рис. 3.6.10).
Фототири́стор – оптоэлектронный полупроводниковый прибор, имеющий структуру, схожую со структурой обычного тиристора, но отличающийся от последнего тем, что включается не напряжением, а светом, падающим на тиристорную структуру. Таким образом. перевод фототиристора в состояние высокой проводимости осуществляется световым воздействием. Скорость отклика фототиристора на свет – менее 1 мкс
Рис. 3.6.9. Клапана разгрузки в шкафу С-410 (вид шкафа сверху)
1 – клапан разгрузки отсека кабельных присоединений; 2 – клапан разгрузки отсека сборных шин; 3 – клапан разгрузки отсека выключателя; 4 – каркас шкафа КРУ; 5 – пластиковое болтовое соединение; 6 – стальное болтовое соединение
Фототиристоры мгновенно срабатывают при вспышке дуги короткого замыкания и подают сигнал на отключение выключателя, установленного в шкафу, где произошло короткое замыкание. Расположение фототиристоров в шкафу КРУ серии С-410 показано на рис. 3.6.10.
В шкафу КРУ серии С-410 предусмотрено два варианта организации цепей дуговой защиты: с использованием контроля по току или без контроля по току, что определяется состоянием ключа SGF4.3.
При SGF4.3=0 сигнал от датчика дуговой защиты действует на светодиодную сигнализацию устройства, на выходное реле «Сигнализация» и реле «Отключить».
В случае, когда SGF4.3=1, для действия сигнала от датчика дуговой защиты на цепи отключения необходимо наличие сигнала пуска МТЗ 2 или МТЗ 3. В этом случае действие датчика дуговой защиты контролируется токовым органом, что позволяет избежать ложного отключения присоединения при неисправности самого датчика.
а) б)
Рис. 3.6.10. Крепление фототиристора (а), расположение фототиристоров в шкафу (б)
1 – радиатор фототиристора; 2 - фототиристор; 3 – перегородка шкафа;
4 – конечные выключатели; 5 – фототиристоры
Срабатывание дуговой защиты приводит:
- к отключению силового выключателя;
- загоранию светодиода сигнализации «Сраб»;
- появлению на дисплее сообщения «ДугЗащ»;
- выпадению блинкера указательного реле.
Моделирование работы дуговой защиты с помощью программы симулятора ТЭМП 2501-11
Прежде чем приступить к исследованию дуговой защиты шкафа КРУ серии С-410 рекомендуется смоделировать работу дуговой защиты с помощью программы симулятора ТЭМП 2501-11. Это моделирование выполняется в следующей последовательности:
- установить заводские установки терминала;
- установить значение ключа SGR1.6=1 (ввод выходных реле);
- установить значение ключа SGF8.1=1 (ввод дуговой защиты);
- включить выключатель;
- на панели имитации входных сигналов подать дискретный сигнал на вход 3, т.е. выполнить имитацию сигнала от фототиристоров или клапанов разгрузки;
Без выдержки времени:
- сработает дуговая защита и отключит выключатель;
- на дисплее появится информация «ДугЗащ».
Далее следует:
- снять дискретный сигнал с входа 3;
- кнопкой «С» привести защиту в исходное состояние;
- нажать кнопку «Сигнал квитирования …» на панели имитации входных сигналов.
При необходимости всю процедуру моделирования работы дуговой защиты можно повторить, начиная с пункта «включить выключатель».
Порядок работы.
Смоделировать работу дуговой защиты с помощью программы симулятора ТЭМП 2501-11.
Осмотреть места расположения и конструкцию клапанов разгрузки в верхней части шкафа КРУ.
Осмотреть места расположения и конструкцию фототиристоров.
Включить автоматический выключатель на стене.
Открыть двери релейного отсека и включить автоматический выключатель питания цифровой защиты и оперативных цепей.
Ключом управления включить вакуумный выключатель. Проверить сигнал о включении выключателя.
Сымитировать работу клапана разгрузки.
Оценить информацию на дисплее терминала.
Кнопкой «С» привести защиту в исходное состояние.
Сбросить блинкер указательного реле.
Ключом управления включить вакуумный выключатель. Проверить сигнал о включении выключателя.
Сымитировать работу фототиристора вспышкой или закорачиванием электродов.
Оценить информацию на дисплее терминала.
Кнопкой «С» привести защиту в исходное состояние.
Сбросить блинкер указательного реле.
Отключить оба автоматических выключателя.
Закрыть двери отсеков шкафа КРУ.
Содержание отчета:
- название и цель работы;
- обоснование необходимости дуговой защиты КРУ;
- принципы выполнения дуговой защиты;
- алгоритм моделирования работы дуговой защиты с помощью программы симулятора ТЭМП 2501-11;
- места установки фототиристоров и разгрузочных клапанов в шкафу КРУ серии С-410;
- конструктивное выполнение разгрузочных клапанов;
- информация на дисплее терминала при срабатывании дуговой защиты.