
- •Классификация релейной защиты и автоматики.
- •Моделирование.
- •К лассификация релейной защиты и автоматики.
- •Класс напряжения
- •Селективность.
- •Защита с абсолютной селективностью.
- •Защита лэп 500 кВ и выше.
- •Проблемы резервирования.
- •3.1. Виды защит.
- •3.2. Дальнее резервирование.
- •3.3. Ближнее резервирование.
- •Быстродействие.
- •Классификация защит по быстродействию.
- •Защиты I, II, III ступеней.
- •Чувствительность (Определение. Коэффициент чувствительности для различных видов защит).
- •Интеллектуальные алгоритмы.
- •Устройства рЗиА на основе искусственных нейронных сетей.
- •Основные черты нейронных сетей.
- •7.3.1.2. Формальный нейрон.
- •7.3.1.3. Многослойный перцептрон.
- •7.3.1.4. Этапы построения искусственных нейронных сетей.
- •7.3.1.5. Методы обучения искусственных нейронных сетей.
- •7.3.1.6. Применение нейронных сетей в задачах рЗиА.
- •7.3.2. Нечёткая логика.
- •Технические характеристики.
- •II Моделирование.
- •Имитационное моделирование.
- •Моделирование генераторов.
- •Моделирование трансформаторов и автотрансформаторов.
- •Моделирование лэп (с точки зрения теории поля).
- •Система провод – провод.
- •Система провод – земля.
- •Трёхфазная одноцепная линия (без учёта троссов).
- •2. Сопротивление нулевой последовательности.
- •Сопротивление нулевой последовательности.
- •Параллельные трёхфазные линии (без учёта троссов).
- •Ёмкостная проводимость.
- •Моделирование реакторов.
- •Упрощённая нагрузка.
- •Проблемы моделирования.
- •Ввод информации об объекте.
- •Расчёт модели.
- •Проблемы эквивалентирования.
- •Выбор режима.
- •Структура защит.
- •Структура аналоговых защит.
- •Структура цифровых защит.
Технические характеристики.
Деление РЗ по элементной базе:
- электромеханическая (до 1970 г.):
до 35 кВ – электромагнитное реле РТ-40, комплектные защиты КЗ;
110-220 кВ – ДФЗ-201, ЭПЗ-1636.
- полупроводниковая (на основе транзисторов, диодов, тиристоров) практически не выпускалась.
- микроэлектронная (аналоговая) – К-511, ТТЛ – уменьшение потребления по измерительным цепям тока и напряжения.
- цифровые – АСУ, SCADA.
8
.1.
Реле сопротивления
– наиболее сложное, т.к. имеет разнообразные
характеристики.
Точка В – КЗ на шинах подстанции В.
Точка С – металлическое КЗ (через переходное сопротивления R = 0)
Необходимо, чтобы коэффициент чувствительности удовлетворял нашим требованиям.
Ток точной работы. Для него коэффициент чувствительности ≥ 1,3. Ток точной работы определяется на φм.ч. (угол максимальной чувствительности). φм.ч определяется параметрами линии. ZЗ – сопротивление зоны. Длинна зоны равна 0.85∙l. Погрешность токов точной работы меньше 10%. Найдем точку срабатывания, отступаем 10%, находим сопротивление тока точной работы, диапазон тока задается в паспорте.
В
еличина уставок.
8.2. Виды характеристик реле сопротивления для различных защит.
8.2.1.ШДЭ
П
ервая
ступень – смещенный эллипс. Основное
назначение первой ступени – быстродействие.
Недостаток: в конце зоны практически не реагирует на К.З. через переходные сопротивления, но этого не боится, т.к. защита сработает в каскаде.
Вторая ступень – четырехугольник.
Основное назначение – отключать все К.З. по всей длине линии, т.е. от шин до шин. Резервирует первую ступень.
Смещение относительно нуля - 6-10%.
Третья ступень – треугольник.
Отстройка от нагрузки, в первую очередь по углу. У ШДЭ 35° – 47°. Если не отстроится по углу, отстроится по сопротивлению. Отключает дальние К.З. через большие переходные сопротивления. I и II ступени находятся внутри III ступени.
8.2.2.ПДЭ
Первая ступень. Основное назначение – быстрое реагирование.
Вторая ступень аналогична второй ступени ШДЭ.
Третья ступень. Не резервирует близкие К.З.
Если возникает мощный переходный процесс то, чтобы не было ложной работы, его отсекают.
Чтобы не дублировать действие I и II ступени отсекают нижнюю часть треугольника.
Все они работают при междуфазных К.З.
У цифровых защит – четырех- или пятиугольная характеристика (вырезан верхний левый угол).
8.3.ОАПВ (однофазное автоматическое повторное включения)
Оно отключает только одну поврежденную фазу. При устранении повреждения включает ее. Чтобы защита была селективной (трудно отличить К(1) от К(1,1) при больших нагрузочных токах, больших переходных сопротивлениях), применяются дистанционные избиратели.
Здесь работаем при однофазном К.З. с компенсацией токов нулевой последовательности.
II Моделирование.
Информационные параметры (база)
К информационным параметрам могут быть отнесены фазные величины текущего режима, предшествующего режима, их симметричные составляющие. Т.к. в переходном режиме невозможно разграничить составляющие прямой и обратной последовательности, то часто рассматривают 2 составляющие – нулевую последовательность и остающиеся после удаления нулевой последовательности безнулевые величины. Т.о. суммарное значение прямой и обратной составляющих можно назвать безнулевыми составляющими. В системе нулевых и безнулевых составляющих (также как и в системе симметричных составляющих) могут быть построены комплексные схемы замещения, каждая из которых отвечает первичным условиям, присущим конкретным КЗ. Информацию о повреждении несут спектральные компоненты, которые могут быть разделены на симметричные составляющие и составляющие нулевых и трех безнулевых величин.
Спектральные компоненты – затухающие свободные составляющие (можно использовать только в переходном режиме). Задачи в сетях с изолированной нейтралью, например, определение места повреждения могут быть решена при помощи спектральных компонентов.