1.3 Выбор терминалов защиты для рассматриваемых линий, архитектура комплекса защит и автоматик

Шкаф продольной дифференциальной защиты линии ШДЗЛ 110 кВ на базе терминалов серии «siprotec» фирмы Siemens AG[4]

Назначение

Шкаф предназначен для выполнения защиты от коротких замыканий воздушных и кабельных линий, с односторонним и многосторонним питанием в радиальных, кольцевых или сложных системах, с любым типом заземления нейтрали.

Шкаф обладает универсальными функциями, которые позволяют реализовать требуемую защиту линии электропередачи напряжением 35 – 220 кB и может использоваться в качестве основной быстродействующей защиты.

Основным преимуществом функции дифференциальной защиты является мгновенное отключение в случае короткого замыкания в любой точке введенной защищаемой зоны.

Внешний вид терминала защиты представлен на рисунке 1.3


Рисунок 1.3 Внешний вид терминала дифференциальной защиты линии ШДЗЛ

Дифференциальная защита линии выполнена на терминале серии «siprotec» с использованием следующих функций:

1.  Продольная дифференциальная токовая защита (основной комплект) c использованием канала связи ВОЛС (вне зависимости от типа заземления нейтрали).

2.  Внешнее прямое и удаленное отключения;

3.  Максимальная токовая защита с выдержкой времени;

4.  Быстродействующая защита максимального тока без выдержки времени при включении на повреждение;

5.  АПВ;

6.  УРОВ;

7.  Защита от термической перегрузки.

Особенности:

·  защита от всех типов коротких замыканий в системе вне зависимости от типа заземления нейтрали;

·  надежное различие между условиями перегрузки и коротких замыканий, даже в случае повреждений с большим сопротивлением и малыми токами;

·  высокая чувствительность в условиях слабой нагруженности, высокая устойчивость к скачкам нагрузки и качаниям мощности;

·  благодаря пофазным измерениям чувствительность срабатываний не зависит от типа повреждения;

·  нечувствительность к броскам токов и зарядным токам — даже при наличии трансформаторов в защищаемой зоне — и высокочастотным переходным процессам;

·  высокая устойчивость при различной насыщенности трансформатора тока;

·  адаптивная стабилизация, которая получается автоматически на основе замеряемых величин и сконфигурированных данных трансформатора тока;

·  небольшая зависимость от частоты благодаря частотному слежению;

·  связь между терминалами с помощью определенных подключений (в основном оптоволоконных) или системы коммуникаций;

·  связь возможна через ISDN-сети или двухпроводные телефонные подключения (приблизительно до 8 км);

·  быстрое пофазное отключение даже слабых или нулевых вводов;

·  устойчивый контроль линий связи и сигнализация с выдержкой времени при автоматической подрегулировке;

·  автоматическая замена линий связи в случае их повреждения или нарушении передачи;

·  отключение терминалов на удаленных концах от внутренних функций защиты или внешнего устройства через бинарный вход;

·  передача замеряемых величин от всех концов защищаемого объекта;

·  передача до 4 быстрых команд на все удаленные концы защищаемого объекта;

·  передача до 24 дополнительных бинарных сигналов на все удаленные концы защищаемого объекта.

Дополнительно в терминале предусмотрены:

1.  Измерение режимных параметров;

2.  Осциллографирование переходных процессов и регистрация аварийных событий.


 

2. Зоны контроля и действия защит

Зоны контроля и действия защит должны распространяться на весь защищаемый объект. Защищаемыми объектами выбранных защит являются линии, т.е. основные зоны действия защит распространяются на участки линий: W3D, W6D, W3C, W4C.

Также защиты должны обладать свойством дальнего резервирования, т.е. обеспечивать резервирование основной защиты ближайшего присоединения. Если рассматривать принятый к установке вид защиты (шкаф ДЗЛ), то в нём функцию дальнего резервирования будет играть максимальная токовая защита с выдержкой времени, именно она обеспечит отключение при длительном протекании тока к.з. (либо недопустимой перегрузки) в случае отказа защиты присоединения. В качестве примера линий, подпадающих под резервирование установленных защит, будут являться:

1.  Для комплекта линии W3D – линия W1D;

2.  Для комплекта линии W6D – линия W7D;

3.  Для комплекта линии W3С – линия W1С;

4.  Для комплекта линии W4С – линия W2С.


3. Определение мест расстановки измерительных трансформаторов   3.1 Места установки измерительных трансформаторов тока

Трансформаторы тока, как и трансформаторы напряжения, служат для разделения первичных и вторичных цепей, а также для приведения величин тока и напряжения к значению, удобному для измерения.

Для обеспечения выбранных защит всеми необходимыми данными по току в защищаемых линиях необходимо установить измерительные трансформаторы тока в цепи распределительных устройств 110-220 кВ за выключателями отходящих линий.

Для обеспечения работы защит основного оборудования подстанции измерительные трансформаторы также необходимо установить в следующих местах:


Информация о работе «Расчёт и выбор микропроцессорных блоков защитной автоматики»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 23533
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
135394
6
5

... наружными полиэтиленовыми оболочками или покровами по условиям пожарной безопасности запрещается. Прокладка кабеля должна соответствовать требованиям, изложенным в Правилах производства работ по устройству автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте, ВСН 129/1 – 80. О результатах осмотра трассы подземных кабелей и кабельных желобов электромеханик записывает в Журнал формы ШУ – 2. ...

Скачать
108487
24
5

... питающей сети. 6.  Автоматизированная система управления технологическим процессом 6.1 Назначение и цели создания АСУ ТП Автоматизированная система управления технологическим процессом блока УФ обеззараживания очищенных сточных вод на ЛОС предназначена для централизованного эффективного управления технологическими процессами, оборудованием, их непрерывного контроля, а также для обеспечения ...

Скачать
173046
41
10

... меры к его понижению (забивка дополнительных электродов и т.д.). Глава 7. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧСЕКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В данной главе рассмотрим вопросы капиталовложений при реконструкции подстанции, расчет эксплуатационных затрат при проведении текущих ремонтов и технических обслуживаний, определение затрат на потреблённую электроэнергию, расчет экономических показателей при ...

Скачать
163416
8
26

... задаются в поле задания уставок. 6. Безопасность и экологичность проекта В основной части дипломного проекта рассмотрены вопросы, связанные с модернизацией релейной защиты РУ-27,5 кВ тяговой подстанции Заудинск ВСЖД. Наличие на подстанции высоковольтного оборудования и значительных по величине токов определяет выбор темы, и содержание раздела "Безопасность и экологичность проекта", связанных ...

0 комментариев


Наверх