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

Biblija-relejnoj-zaschity-i-avtomatiki

.pdf
Скачиваний:
726
Добавлен:
06.11.2017
Размер:
4.72 Mб
Скачать

Электротехническая библиотека Elec.ru

15.47. Как производится синхронизация ЛЭП на подстанциях ?

Приборы синхронизации (ручной, автоматической или полуавтоматической) служат для включения на пераллельную работу каких-либо двух участков энергосистемы при помощи выключателя, разделяющего эти участки. Схема цепей синхронизации дает возможность подвести к специальным шинкам синхронизации питание от трансформаторов напряжения соответствующих участков при помощи переключателя синхронизации ПСХ, расположенного на панели, где имеется ключ управления выключателем, выбранным для включения на параллельную работу синхронизируемых участков энергосистемы.

Для всех переключателей ПСХ,установленных на панели управления должна быть одна съемная рукоятка. Таким образом, только один из этих переключателей может находиться во включенном положении, что исключает ошибки при синхронизации. Переключатель ПСХ во включенном положении одним из своих контактов подготовляет цепь включения выключателя, при помощи которого разделяются синхронизированные участки энергосистемы а другими контактами подводит к шинкам синхронизации напряжение от этих участков.

Синхронизация осуществляется с помощью колонки синхронизации, которая подключается к шинкам к шинкам синхронизации переключателем ПРС, имеющим три положения:

«грубо» - грубый контроль по вольтметрам и частотомерам; «отключено»

«точно» - точный контроль по синхроноскопу, с подключением реле контроля синхронизма, контакты которого находятся в цепи включения выключателя.

Для предотвращения несинхронного включения вводится блокировка ключем ПБ, она так и называется «Блокировка от несинхронных включений»

Для синхронного включения выключателя на колонку синхронизации должно быть:

-подано напряжение от ТН синхронизируемых частей энергосистемы;

-подключена цепь включения выключателя. Для этого необходимо:

а) установить ключ ПРС в положение «точно»; б) включить ключ ПСХ включаемого выключателя, при этом на приборах колонки

синхронизации появятся показания вольтметров и частотомеров; - синхроноскоп начнет вращаться если оба напряжения несинхронны или займет

неподвижное положение в зависимости от разности фаз. При совпадении напряжений по фазе и частоте синхроноскоп устанавливается в положение – «12 часов». Этот режим является наиболее благоприятным для замыкания транзита, т.к. уравнительный ток будет минимальным. При совпадении напряжений только по частоте синхроноскоп устанавливается в положение отличное от «12 часов». При этом разность фаз может быть определена как угол между «12 часами» и положением стрелки синхроноскопа. Например: стрелка устанавилась в положение «10 часов» значит угол будет равен:

Y = 360/12 х(12 – n)0

Y = 360/12х (12 – 10) = 600

Включение выключателя допускается при угле меньшим чем 400. Следует иметь ввиду, что чем меньше угол, тем меньше уравнительный ток.

При несовпадении напряжений по фазе и частоте стрелка синхроноскопа будет вращаться. Скорость вращения стрелки определяется разностью частот синхронизируемых частей энергосистемы. Наиболее благоприятным временем для замыкания транзита является момент прохождения стрелки синхроноскопа через положение «12 часов». Но при этом нужно делать поправку на время включения выключателя. Импульс на включение подается только до момента прохождения стрелки через «12 часов». Держать ключ на включение после перехода стрелки через положение «12 часов» - запрещается. [37].

15.48. Как выбирают плавкие вставки предохранителей в цепях управления и цепи соленоида включения выключателя?

Плавкие вставки для цепей управления, сигнализации и трансформаторов напряжения с целью надежной отстройки от толчков тока выбирают только для защиты от токов КЗ. Однако, чтобы обеспечить быстрое сгорание плавкой вставки, ее номинальный ток не должен превышать одну десятую тока КЗ в защищаемой цепи.

При выборе плавких вставок для защиты включающих электромагнитов приводов выключателей следует учитывать, что последние не рассчитаны на длительное протекание по

Электротехническая библиотека Elec.ru 260

Электротехническая библиотека Elec.ru

ним номинального тока.Поэтому ток плавкой вставки в данном случае должен составлять 0,3 – 0,4 максимального тока соответствующего электромагнита.Плавкая вставка в данном случае не перегорит в момент включения выключателя, поскольку время ее перегорания при токе, превышающем в три раза номинальный, несоизмеримо больше времени включения выключателя, и благодаря переключению блок-контактов в цепи включения протекание тока по вкючающему электромагниту прекращается. Определив расчетом ток плавкой вставки выбирают плавкую вставку с номинальным током, наиболее близким к расчетному.

Для обеспечения селективности действия ближе расположенные к источнику питания предохранители должны иметь плавкую вставку, как правило, на две ступени больше плакой вставки следующего в цепи предохранителя.[37].

15.49. Какие меры необходимо принять для предотвращения замыкания контактов серии РП-210, РП-220 при случайном расцеплении верхней пружинной защелки, крепящей крышку реле ?

Выявлены случаи замыкание контактов промежуточных реле серии РП-210, РП-220 при случайном расцеплении верхней пружинной защелки, крепящей крышку реле(например, протирание крышек реле от пыли оперативным персоналом). Поэтому рекомендуется установка дополнительных упоров, закрепляющихся под винт, крепящей крышку реле.

15.50. Какой дефект может привести к невозврату якоря реле серии ЭВ-100 в исходное положение ?

Явление невозвращения якоря реле серии ЭВ-100 в исходное положение происходит следующим образом:

При многократном срабатывании реле расклепывается бронзовая разрезная шайба на якоре реле. Внутренний диаметр шайбы становится соизмеримым с диаметром конусной части якоря, в результате чего разрезная шайба спадает с якоря и лежит в цилиндрической части втулки соленоида реле.

При срабатывании реле спавшая шайба с трением входит в зазор между цилиндрической частью втулки соленоида и цилиндрической частью якоря, это первый вариант. Во втором варианте разрезная стенка шайбы под действием втягивающегося якоря попадает в конусную часть хвостовика втулки соленоида и образует механизм одностороннего движения, т.е. якорь проходит в прямом направлении, но задирживается при возврате стенкой шайбы, упершейся кромками в кольцевые канавки на конусных частях якоря и хвостовике втулки соленоида.

Быстому увеличению внутреннего диаметра шайбы помимо расклепывания способствует неточное изготовление профиля канавки на конусе якоря и небрежный монтаж шайбы в ней.

16.ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

16.1.Что называется фазировкой электрического оборудования ?

Под фазировкой в широком смысле этого слова подразумевается согласование соединяемых фаз. Электрическое оборудование трехфазного тока подлежат обязательной фазировке перед первым включением в сеть, а также после ремонта, при котором мог быть нарушен порядок следования и чередования фаз. Фазировка состоит в порядке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой электрической установки с соответствующими фазами напряжения сети.[55].

16.2. Какие существуют методы фазировки ?

Фазировка может быть предварительной, выполняемой в процессе монтажа и ремонта оборудования. Предварительной фазировкой проверяется чередование фаз соединяемых между собой элементов оборудования, не находящихся под напряжением . основные виды оборудования фазируются визуально, «прозвонкой», при помощи существующих приборов. Фазировка при вводе оборудования в работу производится исключительно электрическими методами, независимо от того, производилась или не проводилась предварительная фазировка.

Различают прямые и косвенные методы электрической фазировки. Прямыми методами называются такие, при которых фазировка производится на выводах оборудования,

Электротехническая библиотека Elec.ru 261

Электротехническая библиотека Elec.ru

находящегося непосредственно под рабочим напряжением, эти методы наглядны и их широко применяют в установках до 110 кВ.

Косвенными называют такие методы, при которых фазировка производится не на рабочем напряжении, а на вторичном напряжении трансформаторов напряжения, присоединенных к фазируемым частям установки. [55].

16.3. Какое чередование фаз принято у силовых трансформаторов ?

В соответствии с ГОСТ 11677-75 вводы у трансформаторов располагают так, чтобы чередование их (слева на право), если смотреть со стороны вводов ВН, было: О – А – В – С – вводы обмоток ВН; о – а – в – с – вводы обмоток НН. [55]

16.4. Можно ли для фазировки трехфазных цепей пользоваться только фазоуказателем ?

При фазировке косвенным методом пользоваться только фазоуказателем нельзя, так как при одном и том же направлении вращения диска фазоуказателя между одноименными фазами напряжения может быть сдвиг по углу даже при одном и том же порядке следования фаз.

Допускается производить фазировку косвенным методом с помощью только фазоуказателя во вторичных цепях трансформаторов напряжения, у которых заземлены не нулевые точки, а фаза в. В данном случае это допустимо, так как фазы в фазируемых напряжений жестко соединены и требуется установить лишь совпадение напряжений одноименных фаз а и с. Если они не совпадают, диск фазоуказателя при подаче на выводы напряжения от 1ТН будет вращаться в одном направлении, а при подаче напряжения от 2ТН – в другом. [55]

16.5. Перечислить условия параллельной работы электроустановок .

Фазировкой устанавливается совпадение :

-порядков следования фаз фазируемых между собой электроустановок;

-векторов одноименных напряжений по фазе (отсутствие между ними углового сдвига);

-порядков чередования фаз на вводах коммутационного аппарата, включением которого электроустановки должны будут включаться на параллельную работу;

-обозначений фаз (их расцветки).

Выполнение перечисленных условий является обязательным при включении электроустановок на параллельную работу. [55]

16.6. Как сфазировать силовые трансформаторы имеющих обмотки НН 0,4 кВ и соединенные в «звезду» с нулем ?

Фазировка трансформаторов, имеющих обмотки НН 0,4 кВ соединенных в «звезду» с нулем выполняется без установки перемычки между зажимами. Таким же методом производится фазировка измерительных трансформаторов напряжения, имеющие вторичные обмотки с заземленной нейтралью.

Фазировку производят с помощью вольтметра со стороны обмотки НН. Вольтметр должен быть рассчитан на двойное фазное напряжение. Так как появление такого напряжения между зажимами фазируемых трансформаторов не исключено.

Фазируемые трансформаторы включают по схеме, представленной на рис.16.1. Нулевые точки вторичных обмоток при этом должны быть надежно заземлены или присоединены к общему нулевому проводу. Объединение нулевых точек необходимо для создания между фазируемыми трансформаторами электрической связи, образующей замкнутый контур для прохождения тока через прибор.

Прежде чем приступить к фазировке, проверяют симметричность напряжений трансформаторов. Для этого вольтметр поочередно подключают к зажимам а1 – b1; b1 –c1; с1 – а1; а2 – b2; b2 – с2; с2 – а2. Если значения измеренных напряжений сильно отличаются друг от друга – проверяют положение переключателей ответвлений обоих трансформаторов. Переключением ответвлений уменьшают разницу напряжений. Фазировка допускается, если разность напряжений не превышает 10%.

Электротехническая библиотека Elec.ru 262

Электротехническая библиотека Elec.ru

А В

С

Т1

Т2

a1

b1 c1

a2

d2

c2

V

Рис.16.1. Схема фазировки трансформаторов, имеющих заземленные нулевые точки вторичных обмоток.(пунктиром показан путь прохождения тока через прибор при несовпадении фаз).

После проведения перечисленных операций приступают собственно к фазировке. Сущность ее заключается в отыскании выводов, между которыми разность напряжений равна нулю. Для этого провод от вольтметра присоединяют к одному из выводов первого трансформатора, а другим проводом поочередно касаются трех выводов второго трансформатора (например, измеряют напряжение между выводами а1 – а2; а1 – b2; а1 – с2). Дальнейший ход фазировки зависит от полученных результатов. Если при одном из измерений (допустим, между выводами а1- а2) показание вольтметра было равно нулю, то эти выводы замечают, а вольтметр присоединяют ко второму выводу (например, b1) первого трансформатора и измеряют напряжение между выводами b1 – b2; b1 – c2. Если опять одно из показаний вольтметра (например, между выводами b1 – b2) окажется равным нулю, то фазировку считают законченной. Особой необходимости в измерении напряжения между выводами с1 – с2 нет, так как при двух нулевых показаниях вольтметра (а1 – а2 и b1 – b2 ) напряжение между третьей парой фаз, естественно, должно быть близким к нулю. Однако для подтверждения полученных результатов о совпадении фаз все же производят измерение между с1 – с2. Выводы, между которыми не было разности напряжений, соединяют при включении трансформаторов на параллельную работу. У каждого полюса коммутационного аппарата такие выводы должны находиться непосредственно друг против друга.

Если после измерения (а1 –а2; а1 – b2; а1 – с2; b1 – а2; b1 – b2; b1 – с2;) ни одно из показаний вольтметра не было близким к нулю, то это говорит о том, что фазируемые трансформаторы

принадлежат к разным группам соединений и на включение на параллельную работу недопустимо. Фазировку на этом прекращают. На основании измерений строят векторные диаграммы и по ним судят, можно ли включить трансформаторы параллельно и какие пересоединения необходимо для этого выполнить.

Характерными являются два случая. В первом из них

1

а2

= 1,15 Uл;

1 – b2

= 0,58 Uл;

1

– с2

= 0,58 Uл;

Ub1

– а2

= 0,58 Uл;

Ub1 –b2 = 1,15 Uл;

Ub1

– c2 = 0,58 Uл.

Типичная для этого случая векторная диаграмма представлена на рис. 16.2. Из рисунка видно, что векторы вторичных напряжений повернуты на 1800, а напряжение между зажимами а1 – а2 равно двойному фазному напряжению Uа1 – а2 = 2 Uф = 2/ √3Uл = 1,15 Uл. Если оба фазируемых трансформатора принадлежат к нечетным группам, то для включения их параллельно следует у одного из них пересоединить шины на выводах обмоток ВН и НН, т.е. произвести двойную перемаркировку фаз. Для трансформаторов четных групп (а также четной и нулевой) необходимо внутреннее пересоединение обмоток. Во втором случае

1 –а2

= 0,3 Uл;

1 – b2 = 0,8Uл;

1- с2

= 1,1 Uл;

Ub1- а2 = 1,1Uл;

Ub1 –b2

= 0,3 Uл;

Ub1 – c2 =0,8 Uл.

На типичной векторной диаграмме (рис.16.2, в) векторы напряжений сдвинуты на 300. Такой угол сдвига может быть у трансформаторов четной (или нулевой) и нечетной групп. Фаировка таких трансформаторов невозможна, и включение их на параллельную работу не может быть

Электротехническая библиотека Elec.ru 263

Электротехническая библиотека Elec.ru

выполнено ни при каких условиях. Поэтому всегда следует проверять схемы и группы соединений обмоток трансформаторов, прежде чем приступить к их фазировке.

Техника построения векторных диаграмм показана на рис.16.2, б. Треугольник линейных напряжений первого трансформатора строят произвольно, а точки вершин второго треугольника находят путем засечек радиусами, численно равными напряжения между зажимами а1 = а2 и b1 – а2;; а1 – b2 и b1 – b2 .[55]

V

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

а1 a2

V

а1

 

 

a

2

а1

 

 

 

 

 

 

 

 

b2

 

c

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2

c1

c1

 

b1

c1

 

b1

 

b1

 

 

 

 

 

 

a)

 

б)

 

 

 

c2

в)

 

 

a2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16.2. Векторные диаграммы напряжений обмоток НН фазируемых трансформаторов при совпадении фаз (а), при сдвиге векторов на 1800, например при группах соединений Д/УН-11 и Д/УН-5 (б); при сдвиге векторов на 300 группы соединений У/УН-0 и Д/УН-11 (в).

16.7. Как сфазировать силовые трансформаторы имеющих обмотки НН 0,4 кВ и соединенные в треугольник ?

Фазировка трансформаторов, имеющих обмотки НН до 0,4 кВ и соединенных в треугольник выполняется с установкой перемычки между двумя выводами. Этот метод применяют потому что вторичные обмотки соединенные в треугольник не имеют нулевого вывода. Фазировку производят на стороне НН с помощью вольтметра. Его шкала должна быть рассчитана на двойное линейное напряжение. До включения фазируемых трансформаторов под напряжение мегометром проверяют сопротивление изоляции вторичных обмоток относительно земли. Обмотки не должны иметь никаких соединений с землей, так как двойное замыкание на землю при наличии перемычки между выводами может привести к КЗ. Перемычка (желательно с сопротивлением 3-5 кОм) устанавливается между двумя любыми зажимами одного и другого трансформатора (рис.16.3.)

А

В

С

Т1

Т2

c1

 

c2

b1

V

b2

a1

a2

R

 

 

Рис.16.3. Схема фазировки трансформаторов с установкой перемычки между их зажимами. R – резистор с сопротивлением 3-5 кОм.

Ее наличие не представляет никакой опасности для трансформаторов, поскольку при этом не образуется замкнутой цепи для прохождения тока КЗ. Замкнутая цепь создается включением вольтметра, который, как известно, обладает сопротивлением десятков тысяч

Электротехническая библиотека Elec.ru 264

Электротехническая библиотека Elec.ru

Ом, и проходящих через него ток ничтожно мал. Для фазировки трансформаторы включают под напряжение со стороны ВН, после чего на зажимах НН каждого трансформатора вольтметром проверяют симметрию напряжений, подведенных для фазировки. Всего производится шесть измерений.

Фазировку выполняют в два приема. Сначала измеряют напряжение между одним из свободных выводов первого трансформатора Т1 и двумя свободными выводами второго трансформатора Т2, например между выводами b1 – b2 и b1 – с2. Затем измеряют напряжение между вторым свободным выводом и теми же выводами второго трансформатора (с1 – b2 и с1

– с2). Данные измерений зависят от того, между какими парами выводов установлена перемычка. Возможны три варианта ее установки: а1 – а2; b1 – а2; с1 – а2. И каждому из этих вариантов при одинаковых группах соединений фазируемых трансформаторов будут соответствовать следующие показания вольтметра:

Соединяемые зажимы . . . . . .

а1 – а2

b1 – а2

 

с1 – а2

 

Напряжение между

 

 

 

 

 

 

зажимами. . . . .. . . . . . . . . . . Ub1 - b2 = 0

1 – b2 =

2Uл

1 – b2 = 1,73Uл

Ub1 – c2

= Uл

1 - с2 =

1,73 Uл

1 – с2

= 2Uл

Uc1

b2

= Uл

Uc1 – b2 = 1,73 Uл

Ub1 – b2

= Uл

Uc1

с2

= 0

Uc1 – c2 =

Uл

Ub1- с2=1,73Uл

Построенные по этим данным векторные диаграммы напряжений обмоток НН приведены на рис 16.4.На рис.16.4,а непосредственно следует, что трансформаторы имеют одинаковые группы соединений и параллельное включение их возможно при соединении между собой выводов а1 и а2, b1 и b2, с1 и с2 . Так как две другие векторные диаграммы (рис. 16.4,б,в) построены для тех же трансформаторов, то и они позволяют сделать такой же вывод. Поэтому фазировку обычно заканчивают, как только получают данные одного из трех вариантов измерений и построят векторную диаграмму, аналогичную указанной на рис. 16.4,а,б,в.

Заметим, что характерным для этого случая фазировки (вариант соединения одноименных выводов а1 – а2) является получение двух нулевых показаний вольтметра при каждом приеме измерений. Однако тут же оговорим, что два нулевых показания могут быть получены и при разных группах соединений, когда векторы напряжений сдвинуты на 2400. Но при этом

соединенными перемычкой должны быть зажимы с1 и а2 :

 

 

 

Соединяемые зажимы . . . . . .

а1 – а2

b1 – а2

с1 – а2

Напряжение между зажимами . . .

Ub1 – b2 = 1,73Uл

1

– b2 = Uл

1 – b2 = 0

 

Ub1 – с2 = Uл

1

– с2 = 1,73Uл

1 – с2 = Uл

 

1 – b2 = 2Uл

1

– b2 =1,73Uл

Ub1 – b2 = Uл

 

1 – с2 = 1,73Uл

1 – с2 = 2Uл

Ub1 – с2 = 0

Векторные диаграммы приведены на рис. 16.4,г,б,е. Параллельное включение таких трансформаторов возможно только после пересоединения шин, подведенных к трансформатору т.е. после циклической перемаркировки фаз.

О невозможности параллельного включения трансформаторов свидетельствуют такие показания вольтметров, когда при всех трех вариантах установки перемычки не получается ни одного нулевого показания, например:

Соединяемые зажимы …….

а1 – а2

b1 - а2

 

с1 – а2

 

напряжение между зажимами. . . Ub1 – b2 = 0,55Uл

1 – b2

= 1,9Uл

1

– b2

=1,4Uл

Ub1 – c2 = 0,5Uл

1

– с2

= 1,9Uл

1

– c2

= 1,9Uл

1

– b2 = 1,4Uл

1

– b2 = 1,9Uл

Ub1

– b2 = 0,5Uл

1

– с2 = 0,5Uл

1

– с2

= 1,4Uл

Ub1

– с2 = 1,4Uл

Из векторных диаграмм, приведенных на рис. 16.4,ж,з,и и построенных для этого случая, видно, что векторы линейных напряжений сдвинуты на 300. Такой угол будет получен, если трансформаторы относятся к нечетной (или нулевой) группам соединений, например У/У-0 и У/Д-11, а их параллельное включение невозможно.

Если в процессе фазировки в двух из трех вариантов установки перемычки получается по одному нулевому показанию, то это указывает на допустимость параллельного включения, но только после некоторых изменений в схеме. У трансформаторов нечетных групп со сдвигом векторов вторичных напряжений на 600 (рис.16.4,к,л,м) необходимо произвести двойную перемаркировку фаз.[55]

Электротехническая библиотека Elec.ru 265

Электротехническая библиотека Elec.ru

а1- a2

b1 b2

а1

 

a2

 

 

c2

 

 

c

 

 

Uл

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

 

 

 

 

b1

 

U

 

 

 

л

 

c2

 

c1

 

 

 

 

 

 

а1

 

a2

 

 

 

b2

 

 

 

 

г)

 

b2 b1

 

 

 

U

 

 

 

л

 

 

 

c2

 

 

a2

 

 

 

 

 

а1

ж)

c

1

 

 

 

b1

c1

а1

 

b2

 

 

 

a2

 

c

 

к)

 

2

 

 

 

 

Выводы, соединенные перемычки

 

 

 

 

 

 

b1 - a2

 

 

 

 

 

 

 

c1 - a2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2

 

 

 

 

 

 

b1

 

 

b2

 

 

 

 

 

 

ba2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

c2

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

c

a

2

 

 

c

2

а1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

a2

b1

 

 

 

 

 

b1

 

 

a2

 

b2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1

 

 

 

 

 

 

 

 

b2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

 

 

 

 

м)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

 

b1

 

b2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

c1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1

 

 

з)

c1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b2

 

 

 

 

 

b1

a2

 

b2

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1

 

 

 

c2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1

 

 

 

л)

 

 

 

 

 

 

 

 

м)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

b

1

c a

2

b

2

c

2

а - a

2

b

1

- a

2

c

1

- a

2

л) U

л

2400

3300

600

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16.4. Векторные диаграммы напряжений при фазировке трансформаторов:

а,б,в, - при одинаковых группах соединений; г,д,е – при сдвиге векторов на 2400; ж,з,и – то же на 3300; к,л,м – то же на 600.

16.8. Что называется совпадением фаз ?

При фазировке трехфазных цепей могут быть различные варианты чередования обозначений (расцветки) зажимов на включающем аппарате и подачи на них напряжения разных фаз. Для простоты дальнейших рассуждений допустим, что фазируемые напряжения двух трехфазных цепей имеют одинаковые порядки следования фаз. При этом условии фазы одноименных напряжений могут совпадать, а порядок чередования обозначений зажимов у выключателя – нет

Электротехническая библиотека Elec.ru 266

Электротехническая библиотека Elec.ru

(рис.16.5,а) или, наоборот, при одном и том же порядке чередования обозначений зажимов фазируемые напряжения могут оказаться сдвинутыми по фазе (рис.16.5,б)

A

B

C

UA

UC UB

A

B

C

UA

UC UB

A

B

C

UA

UC UB

A1

B1

C1

UC1

UA1 UB1

a)

A1 B1

C1

UB1

UA1 UC1

б)

A1 B1

C1

UA1

U

UB1

 

C1

в)

Рис. 16.5. Варианты несовпадения (а,б) и совпадения (в) фаз двух частей установки.

Поворот одноименных векторов напряжений относительно друг друга может быть не только на угол 1200, как это показано на рис.16.5,б, но на любой угол, кратный 300, что характерно для трансформаторов, имеющих разные группы соединения обмоток. В обоих приведенных случаях включение выключателя неизбежно приводит к КЗ.

Однако возможен вариант, когда совпадает и то, и другое (рис.16.5,в). КЗ между соединяемыми частями установки здесь исключено.

Под совпадением фаз при фазировке как раз и понимают именно этот случай, когда одноименные напряжения фазируемых трехфазных цепей совпадают по фазе, а чередование обозначений у выключателя зажимов (или их расцветка) согласовано с соответствующими фазами напряжений и между собой.[55].

16.9. Как сфазировать силовые трансформаторы на подстанциях ?

Электротехническая библиотека Elec.ru 267

Электротехническая библиотека Elec.ru

Для фазировки силовых трансформаторов применяется косвенный метод фазировки. Сначала производится проверка совпадения фаз сборных шин и маркировка выводов вторичных обмоток трансформаторов напряжения при включении новых или после капитального ремонта РУ, силового трансформатора. Расцветка сборных шин в РУ производится в соответствии с указаниями ПУЭ. Маркировка выводов вторичных обмоток трансформаторов напряжения выполняется наладочными организациями на основании паспортной и проектной документации.

Проверка правильности выполненной расцветки и маркировки окончательно может быть произведена путем подачи от сети по одной из питающих линий напряжения в РУ. Напряжение подается пофазно, т.е. сначала по фазе А, затем В, и, наконец, по фазе С. При этом каждый раз проверяется соответствие расцветки фаз в РУ фазам энергосистемы и одновременно проверяется маркировка вторичных цепей по появлению напряжения на выводах той или иной фазы трансформатора напряжения.

Следует обратить внимание на следующее:

В процессе эксплуатации возможны замены элементов сборных шин, а также трансформаторов силовых и напряжения. В данном случае необходимо проведение электрической фазировки силовых трансформаторов и сборных шин.

Для проверки правильности расцветки СШ и вторичных выводов трансформаторов напряжения (ТН) необходимо:

Отключить ТН снять предохранитель фазы А, наложить закоротку между выводом фазы А и нулевым выводом ТН. Включить ТН под напряжение и на клеммах выхода вторичных цепей ТН (при этом желательно исключить влияние схемы вторичных цепей напряжения, т.е. отключить питающий автоматический выключатель цепей ТН) определить одноименную отсутствующую фазу а. Если маркировка не совпадает, необходимо хотя бы временно ее изменить.

Отключить ТН с высокой стороны. Снять установленную закоротку с фазы А . вставить предохранитель в фазе А. Затем снять предохранитель с фазы С и установить закоротку между выводом фазы С и нулевым выводом ТН. Выполнить замеры по определению вторичной маркировки фазы с, аналогично как это было выполнено с фазой а. Отключить ТН и восстановить первичную схему ТН.

Вторичные обмотки других ТН в дальнейшем фазируют с тем ТН, маркировка которого уже проверена. Фазировка производится теми же методами, что и фазировка силовых трансформаторов напряжением до 0,4 кВ. Выбор метода зависит от схемы вторичной обмотки: заземлена ли ее нулевая точка или одна из фаз. В первом случае для фазировки применяют вольтметр со шкалой на двойное фазное напряжение, во втором – на двойное линейное напряжение, так как при заземлении фазы вторичных обмоток на выводы вольтметра может быть подано 2Uл.

В эксплуатации фазировку ТН, у которых заземлены не нулевые точки, а фазы вторичных обмоток (например, фазы В), и это не вызывает никаких сомнений, выполняют при помощи фазоуказателя ФУ-2. В данном случае это допустимо, так как фазы В фазируемых напряжений жестко соеденены и требуется установить лишь, совпадение напряжений одноименных фаз А, а также фаз С. Если они не совпадают, диск фазоуказателя при подаче на выводы напряжения от первого ТН будет вращаться в одном направлении, а при подаче напряжения от второго ТН – в другом направлении. Ни в каких других случаях фазировки трехфазных цепей пользоваться только фазоуказателем нельзя, так как при одном и том же направлении вращения диска фазоуказателя между одноименными фазами напряжений может быть сдвиг по углу даже при одном и том же порядке следования фаз.

ТН одного класса напряжения фазируют при питании от одного источника. Если, например, необходимо проверить совпадение фаз двух ТН, включенных со стороны ВН на разные системы шин (или секции), то для этого шины соединяют между собой включением шиносоединительного (или секционного) выключателя и затем производят фазировку. При фазировке оборудования косвенным методом предварительно проверяется совпадение фаз у ТН.

Фазировку трех обмоточного трансформатора выполняют в два приема. Сначала трансформатор включают под напряжение со стороны ВН и производят фазировку со стороны обмотки НН так же, как фазируют двух обмоточный трансформатор. При совпадении фаз трансформатор со стороны НН отключают, включают на резервную систему шин со стороны СН и производят фазировку на этом напряжении. После получения положительных результатов в обоих случаях фазировки трансформатор считают сфазированным и его включают на параллельную работу тремя обмотками.[55].

Электротехническая библиотека Elec.ru 268

Электротехническая библиотека Elec.ru

16.10.Как сфазировать ЛЭП при двойной системе шин ?

В РУ, где все системы шин находятся в работе, для производства фазировки освобождают одну из систеи шин, т.е. выводят ее в резерв. При включенном шиносоединительном выключателе вольтметром проверяют совпадение маркировки фаз вторичных цепей ТН рабочей и резервной систем шин. Затем отключают шиносоединительный выключатель и снимают с его привода оперативный ток. На резервную систему шин включают цепь, фазировку которой следует произвести (рис.16.6.) По фазируемой цепи с противоположного конца подают напряжение и производят фазировку на выводах вторичных цепей ТН рабочей и резервной системы шин. Для этого вольтметром производят шесть измерений в следующей

последовательности: а1 –а2; а1 – b2; а1 – с2; b1 – а2; b1 – b2; b1 – с2. При совпадении фаз а1 и а2; b1 и b2; с1 и с2. (нулевые показания вольтметра) фазировку заканчивают и включением

шиносоединительного выключателя, защиты на котором должны находиться в положении «Отключено», сфазированную цепь включают на параллельную работу. Если при измерении напряжения между одноименными выводами будут получены не нулевые, а иные результаты, то по измерениям фазируемую цепь отключают и производят пересоединение токоведущих частей, добиваясь совпадение фаз. После этого фазировку производят заново.[55].

16.11. Как по векторным диаграммам произвести фазировку для параллельного включения присоединений при несовпадении фаз и заземленной фазы В во вторичных цепях ТН ?

Фазировку силовых трансформаторов или ЛЭП на ПС производят по вышеуказанным методам (п16.10., 16.11) В случае не совпадении фаз фазируемых присоединений необходимо за основу принять рабочий трансформатор (его секцию шин) или рабочую СШ, присвоить индекс «1» фазам ТН (а1, b1, с1,N1); а фазам фазируемого присоединения присвоить индекс «2» (а2, b2, с2, N2). Считается что , вторичные цепи ТН обеих СШ заранее сфазированы.

Подать напряжение на освободившуюся (резервную) СШ напряжение от фазируемого присоединения. Произвести следующие измерения вольтметром напряжения (или снять векторные диаграммы вторичных цепей рабочего и фазируемого ТН при неизменном опорном напряжении на приборе ВАФ-85) в следующих сочетаниях: фазные и линейные напряжения рабочего ТН (с индексом «1») и фазируемого ТН ( с индексом «2») раздельно. При нормальных замерах, приступить к замеру напряжений вторичных цепей напряжения между фазами двух ТН

а1 – а2; а1 –b2; а1 – с2; а1 – N1; b1 – a2; b1 – b2; b1 – c2; b1 – N2; c1 – a2; c1 – b2; c1 – c2; c1 – N2; N1 – N2.

В масштабе построить потенциальную (векторную ) диаграмму вторичных цепей напряжения ТН1 и по отношению к ней по полученным замерам диаграмму напряжений ТН2. Полученную диаграмму напряжения ТН2 параллельным сносом совместить с диаграммой напряжения ТН1 так , что бы совместились N1 и N2.

Произвести анализ расположения фаз ТН1 и ТН2 т.е. какие фазы ТН2 располагаются в вершинах звезды напряжений ТН1. Наметить перестановку фаз, выполнить ее и затем заново произвести фазировку, на предмет совпадения фаз. При нормальном анализе и перестановке фаз в первичном присоединении фазировка совпадает и разрешается параллельная работа фазируемых присоединений. В таблице 16.1 приведены реальные замеры напряжений и векторные диаграммы при фазировке присоединений через вторичные напряжения ТН у которых заземлена

фаза b.

 

 

Таблица 16.1.

 

Сочетан

Показан

Показания вольтметра,

Показания

Показания вольтметра, B,

ия

ия

B,при несовпадении

вольтметра, B, при

при несовпадении фаз В и

измеряем

вольтме

фаз А и С

несовпадении фаз А

С

ых

тра, В,

 

и В

 

напряже

при

 

 

 

ний

совпаде

 

 

 

 

 

нии фаз

 

 

 

а1

– а2

0

100

200

100

а1

– b2

100

100

100

100

а1

– с2

100

0

170

175

а1

– N2

58

58

155

117

b1 – a2

100

100

100

100

Электротехническая библиотека Elec.ru 269