Лабораторная работа. Исследование устройств автоматического повторного
включения в энергосистемах
Цель работы: 1Исследование работы во всех режимах комплекта аппаратов
однократного АПВ
2.Привитие навыков диагностики простых устройств АПВ.
1.Краткие теоретические сведения.
В электрических сетях и системах, электрической части электростанций широкое применение получили устройства автоматического повторного включения ( АПВ ): трёхфазные, осуществляющие включение трёх фаз выключателя после их отключения релейной защитой (РЗ); однофазные, осуществляющие включение одной фазы выключателя, отключённой РЗ при однофазных КЗ; комбинированные, осуществляющие включение трёх фаз (при междуфазных повреждениях) или одной фазы. Схемы АПВ в зависимости от конкретных условий могут существенно отличаться друг от друга. Однако все они должны удовлетворять следующие основные требования:
1.Приходить в действие при аварийном отключении выключателя.
2.Схемы АПВ не должны приходить в действие при оперативном отключении выключателя персоналом, а также в случаях, когда выключатель отключается РЗ сразу после его включения персоналом, т.е. при включении выключателя на КЗ. В схемах АПВ должна также предусматриваться возможность запрета действия АПВ при срабатывании отдельных защит.
3.Схемы АПВ должны обеспечивать определённое количество повторных включений с момента его запуска (кратность действия).
4.Время действия, как правило, должно быть минимально возможным, для того чтобы обеспечить быструю подачу напряжения потребителям и восстановление нормального режима работы.
5.Схемы АПВ должны обеспечивать автоматический возврат в исходное положение и готовность к новому действию после включения в работу выключателя, на который действует АПВ.
Практическую реализацию этих требований рассмотрим на примере устройства АПВ однократного действия для линии одностороннего питания с масляным выключателем. Схема АПВ приведена на рис. 1.
2.Выбор уставок схем однократных апв для линий с односторонним питанием.
Успешность
АПВ зависит от времени обратного
включения и кратности действия.
Временем действия АПВ -
называется
время с момента пуска устройства
АПВ до момента подачи импульса на
включение. Это время должно быть
достаточно для того, чтобы выключатель
после отключения короткого замыкания
был готов для повторного включения
с последующим отключением КЗ в случае
неуспешного АПВ. Отсюда :
(1)
где
время
готовности привода выключателя;
запас
на разброс параметров,
![]()
Вместе с тем,
не менее важное значение для
определения
имеет время восстановления диэлектрических
свойств среды в месте КЗ после его
отключения. Время деионизации среды
![]()
Время
после погасания дуги в месте КЗ,
полученное, в основном, экспериментальным
путем при различных напряжениях
линии
составляет:
|
U |
|
|
35 |
0,07 |
|
110 |
0,15 |
|
220 |
0,3 |
|
330-220 |
0,35-0,4 |
Тогда,
с
учётом
,
определяют
(2)
Настройка
устройства АПВ производится по
наибольшему из значений
из выражений (1) и (2). Для рассмотренной
схемы
определяет выдержку времени реле
времени КТ.
Время цикла АПВ – время от подачи сигнала на отключение выключателя до замыкания цепи питания потребителю повторно
(3)
где
соответственно
время отключения и включения
выключателя.
Время перерыва питания – время от момента пуска устройства АПВ до замыкания цепи питания потребителя
(4)
Время цикла АПВ и время перерыва питания возрастают с кратностью АПВ.
Еще одним не
менее важным параметром является
время готовности устройства к
реализации своих функций, которое
носит название времени деблокировки(
).
Эта величина и определяет реализацию
однократности срабатывания.
Для рассмотрения схемы
(5)
и соответствует
времени заряда конденсатора
![]()
В выражении
(5)
время
действия наиболее медленной РЗ,
отключающей выключатель при включении
его от устройства АПВ на устранившееся
КЗ на линии. Время
принимают равным 8![]()
Так, в масляном
выключателе для обеспечения
восстановления электрических свойств
после цикла АПВ необходимо иметь
![]()
Зная
можно определить величину зарядного
сопротивления R2 (рис.1).
Исходя из следующих соображений.
Напряжение
источника оперативного тока
(аккумуляторной батареи) известно и
составляет обычно
Ёмкость конденсатора выбирается
заводом, поставляющим устройство АПВ.
Как известно, при заряде конденсатора
напряжение на нем возрастает по
закону![]()
![]()
До значения
срабатывания реле ЛL1
напряжение нарастает за время
![]()
Тогда
![]()
Из этого выражения следует, что искомое зарядное сопротивление обозначенное в схеме R2,

