Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Чувствительность

Релейная защита должна быть достаточно чувствительной к повреждениям и ненормальным режимам работы, которые могут возникнуть на защищаемых элементах электрической системы. Удовлетворение требований необходимой чувствительности в современных электрических сетях часто встречает ряд серьезных затруднений.

Так, например, при передаче больших мощностей в районы потребления отстоящие иногда на сотни километров, используются сети высокого напряжения с большой пропускной способностью отдельных ЛЭП. При этом ток к.з. в поврежденных линиях при учете возможных минимальных режимах работы станций и повреждений через большие переходные сопротивления (электрическая дуга) могут быть соизмеримы, или даже меньше максимальных токов к.з.

Это приводит к отказу от применения простых токовых защит и заставляет переходить на более сложные и дорогие типы защитных устройств. Поэтому с учетом опыта эксплуатации и уровня техники к защитам предъявляется минимальные требования в отношении чувствительности.

Чувствительность защиты должна быть такой, чтобы она действовала при к.з. в конце установленной для нее зоны в минимальном режиме системы и при замыканиях через электрическую дугу. Чувствительность защит принято характеризовать коэффициентом чувствительности Кч. Для защит, реагирующих на ток к.з. коэффициент чувствительности равен:

 

Надежность

Требование надежности состоит в том, что защита должна правильно и безотказно действовать на отключение выключателей оборудования при всех его повреждениях и нарушениях нормального режима работы, на действие при которых она предназначена и не действовать в режимах, при которых ее работа не предусматривается.

 


Например, при к.з. в точке К3 и отказе защиты В3 срабатывает защита В2, в результате чего вместо погашения одной подстанции Г мы обесточим три подстанции Г,Д,В, а при неправильной работе в нормальном режиме защиты В1 потеряют питание потребители четырех подстанций Б, В, Г, Д.

Таким образом, необходимо констатировать, что должна срабатывать только защита поврежденной линии. Защиты неповрежденных линий и других элементов системы (генераторов, трансформаторов) могут при этом происходить в действие, но не срабатывать. Срабатывание защит неповрежденных элементов должна иметь место только в случае, если они предназначены действовать как резервная при отказе защиты или выключателя поврежденной линии.

Основным предпосылками, обеспечивающими как надежность срабатывания, так и надежность несрабатывание является высокое качество используемых реле, характеризуемое их принципом действия, конструкцией и технологией исполнения, высокое качеств вспомогательных устройств и правильное ведение эксплуатации. Однако имеются факторы, противоположно воздействующие на две рассмотренные стороны надежности. Чем больше минимальное число реле и других элементов, которое должно участвовать в срабатывании защиты тем меньше надежность ее срабатывания.

При наличии в защите нескольких параллельно работающих независимых устройств, а иногда и отдельных реле или элементов надежность срабатывания повышается. С другой стороны понижается надежность несрабатывания.

Необходимо иметь в виду что устройства РЗА при повреждениях в электрической системе в целом должны по воздействиям соответствующих, обычно электрических величин, значительно чаще не срабатывать, чем срабатывать.

Учитывая выше изложенное, в настоящее время максимальное упрощение схем защит следует считать одном из основных требований техники релейной защиты. Требование надежности является весьма важным. Отказ в работе или неправильное действие какой-либо защиты всегда приводит к дополнительным отключениям и т.п.

 

1.3. Принципиальные обозначения по ГОСТУ.

 

Для обозначения на чертеже схем релейной защиты применяются специальные условные обозначения электрических машин, аппаратов, реле приборов и др.

 

 

обозначение реле тока для совмещенных схем (у реле других типов вписываются соответствующие буквы)

 

(реле тока) токовая обмотка

обмотка напряжения

трансформатор тока

 

Контакты реле защиты различаются по следующим типам, регламентированным ГОСТ 2.725-68:

 

Наименование контакта Графическое изображение
Без выдержки времени:  
1. Замыкающий  
2. Размыкающий  
3. Переключающий    
4. С безобрывным переключением    
Замыкающий с выдержкой времени:  
5. На замыкание  
6. На размыкание  
7. На замыкание и размыкание  
Размыкающий с выдержкой времени  
8. На замыкание    
9. На размыкание    
10. На размыкание и замыкание    
Контакт с гашением:  
11. Замыкающий    
12. Размыкающий    
Контакт остающийся с ручным возвратом:  
13. Замыкающий    
14. Размыкающий    
15. Контакт импульсный (временно замыкающий)    

 

1.4. Изображение схем релейной защиты

и автоматики на чертежах.

 

В зависимости от назначения применяются три основных вида схем релейной защиты и автоматики:

1. Принципиальные совмещенные.

2. Принципиальные развернутые.

3. Монтажные.

Кроме того, в настоящее время получают распространение структурные схемы.

Принципиальные совмещенные схемы релейной защиты, автоматики и цепей управления выключателями выполняются совместно на одном чертеже со схемами соединений первичных цепей. Все реле и аппараты изображаются условными обозначениями также в совмещенном виде. Схемы внутренних соединений реле, их зажимы и источники питания оперативным током не показываются. Принципиальные совмещенные схемы наиболее наглядно показывают связь между реле и другими аппаратами и последовательность их действия. Однако в схемах сложных устройств количество соединений возрастает до такой степени, что наглядность таких схем теряется. В эксплуатации в основном пользуются принципиальными развернутыми схемами.

Принципиальные развернутые схемы выполняются по определенным цепям: тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации и т.д. В этих схемах реле и другие аппараты изображаются в расчлененном виде, т.е. обмотки реле изображаются в одном части схемы, контакты – в другой и т.д. Сложные развернутые цепи дополняются надписями, указывающими назначение отдельных цепей.

Монтажные схемы представляют собой рабочие чертежи, по которым производятся монтаж панелей РЗА, управления, сигнализации и д.р. На монтажных схемах реле, приборы, зажимы и соединяющие их провода располагаются как на панели, и маркируются. Монтажные схемы, на которых отражены все фактические соединения, выполненные при монтаже и наладке, называются исполнительными. Исполнительные монтажные схемы наряду с принципиальными схемами являются основным видом технической документации.

Структурные или функциональные схемы применяются для изображения устройств РЗА без выделения отдельных реле и других аппаратов. Они изображаются в виде отдельных узлов или органов устройств и взаимных связей между ними. В эксплуатации пользуются принципиально-исполнительными схемами, которые совмещают в себе полностью функцию принципиальных развернутых схем и частично функцию монтажно-исполнительных схем; в части показа всех зажимов, клемм и маркировки цепей.

Обозначение элементов электрических схем

Наименование Обозначение
усилитель функциональной на базе микросхем А
комплект защиты АК
устройства блокировки АКВ
емкость, конденсатор С
логический элемент D
логический элемент сигнализации DH
логический элемент времени DT
НЕ DU
И DX
ИЛИ DW
ИЛИ-НЕ DWU
реагирующий элемент, нуль-индикатор, выходной элемент EA
лампа осветительная EL
плавкий предохранитель F
плавкий предохранитель в цепях РЗА, управления FA
плавкий предохранитель в цепях РЗА, сигнализации FH
плавкий предохранитель в цепях РЗА, управления выключателем FQ
разрядник FV
аккумуляторная батарея G
генератор постоянного тока GE
лампа сигнальная HL
лампа сигнальная с белой линзой HLW
реле K
реле тока KA
реле тока с БНТ КАТ
реле тока нулевой последовательности KAO
реле тока дифференциальной защиты с торможением, МТЗ направленная KAW
фильтр тока KAZ
реле блокировки от многократных включений KBS
блокировка при неисправностях в цепях напряжения KBV
реле указательное KH
реле промежуточное KL
реле времени KT
реле напряжения обратной последовательности KYZ
реле направления мощности KW
реле сопротивления KZ
реле положения “включено” KQC
катушка индуктивности L
электродвигатель M
реле положения “отключено” KQT
выключатель Q
шиносоединительный QA
секционный QB
отделитель QR
короткозамыкатель QN
разъединитель QS
ключ управления SA
переключатель SAC
кнопка управления SB
автоматический выключатель SF
вспомогательный контакт выключателя SQ
вспомогательный контакт разъединителя SQS
накладка SX
трансформатор, автотрансформатор Т
трансформатор тока ТА
трансреактор TAV
трансформатор промежуточный TL
промежуточный насыщающий трансформатор тока TLA
промежуточный насыщающий трансформатор напряжения TLV
стабилизатор TS
диод, тиристор, стабилитрон VD
выпрямительный мост VS
транзистор VT
линия W
электромагнит YA
электромагнит выключения YAC
электромагнит отключения YAT
фильтр тока обратной последовательности ZAZ
фильтр напряжения обратной последовательности ZVZ

1.5. Маркировка вторичных цепей и аппаратов.

 

Маркировкой называется система условных обозначений, наносимых на аппараты, приборы и провода вторичных устройств, а также на их схемы. Эти обозначения служат для удобства пользования схемами и нахождения по ним отдельных элементов в самих устройствах. Маркировке подлежат все панели, на которых смонтированы устройства, вторичные аппараты и их зажимы, наборные зажимы провода, жилы контрольных кабелей и сами контрольные кабели.

Маркировку выполняют различными способами:

- наносят масляной краской на панелях, шкафах и корпусах аппаратов;

- пишут на бумаге и приклеивают к панели и прибора;

- закладывают в специальные рамки;

- закрепляют маркировочные бирки на шинках, проводах, жилах контрольных кабелей и на самих контрольных кабелях.

Во вторичных цепях применяют буквенную (смысловую), цифровую и буквенную (смешанную) систему маркировок. Буквенная маркировка легко запоминается и очень удобна для простых вторичных устройств. В этом случае на бирках пишут начальные буквы или слоги названий тех аппаратов и приборов, к которым подключают соответствующие провода и жилы контрольных кабелей.

П(+) – плюс оперативного тока;

М(-) – минус оперативного тока;

КВ – цепь включения;

КО – цепь отключения;

СИР – цепь сирены;

ЛО – лампа сигнализации отключенного положения;

ЛВ – лампа сигнализации включенного положения;

Лав – цепь аварийной лампы;

ТТа – цепь фазы “А” трансформатора тока;

ТНа - цепь фазы “А” трансформатора напряжения;

ТНо – цепь нулевого провода трансформатора напряжения.

Однако при сложных схемах вторичных устройств эта система не может обеспечить четкой маркировки всех цепей. Тогда применяются более совершенную систему маркировки цифровую буквенно-цифровую.

Цифровая маркировка строится по очень простому принципу – каждой группе вторичных цепей присваивают определенную группу цифр, например:

цепи ТТ – от 300 до 349;

цепи ТН – от 350 до 399;

оперативные цепи постоянного тока – от 1 до 100;

оперативные цепи переменного тока – от 101 до 200.

Существует еще буквенно-цифровая (смешанная) маркировка. В сочетании с принципом встречности она легко запоминается и удобна при работе со схемами вторичных аппаратов и цепей. Принцип встречности заключается в том, что на бирке, находящейся на одном конце проводника, пишут адрес второго конца этого провода (обозначение аппарата и номер провода того зажима, к которому подключается второй конец рассматриваемого проводника). На бирке же, находящейся на втором конце проводника указывают адрес его первого конца. Пример:

 

 

 
 

Рис.В-3. Маркировка цепей.

 

При наличии на панели аппаратов, принадлежащим разным первичным присоединениям, на них, а также на соответствующих сборках зажимов и маркировочных бирках дополнительно поставляют римскую цифру, указывающую номер монтажной единицы (первичного присоединения). Принцип встречности очень удобен при маркировке вторичных аппаратов и цепей в пределах панелей, щитов управления и релейных щитов, где он преимущественно и получил применение.

В настоящее время еще не установилась единая система маркировки. Широкое распространение получила маркировка, применяемая “Теплоэлектропроектом” и заводом “Электропульт”. Предприятия “Главэлектромонтажа” пользуются чаще всего цифровой маркировкой. В ряде эксплуатационных организаций используют буквенную (смысловую) маркировку и, наконец, одновременно две системы маркировки. В этом случае маркировка записывается в виде дроби, в числителе которой указывается цифровое, а в знаменателе буквенное обозначение данной цепи.

 

Название Маркировка
Цепи трансформаторов тока фаз А,В,С,О  
       
   

 

 


Цепи трансформаторов напряжения фаз А,В,С,О  
Плюс оперативного тока  
Минус оперативного тока    
Цепи отключения на постоянном оперативном токе  

 

Для более детального ознакомления с техникой маркировки вторичных цепей и вторичного оборудования рассмотрим маркировку, применяемую “ Теплоэлектропроектом” и некоторыми заводами, специализирующимися на выпуске щитов управления. В этой системе применена цифровая и буквенно-цифровая маркировка. Буквенно-цифровая маркировка служит для цепей переменного тока и вторичных цепей, расположенных на панелях (в последнем применяется принцип встречности). Для других цепей используют буквенную и цифровую маркировку.

 

Маркировка цепей трансформаторов тока

и трансформаторов напряжения.

Наименование Маркировка
Цепи трансформаторов тока ТТ,1ТТ, 5ТТ фаза “А”   А401-А409; А411-А419; А451-А459
фаза “В” В401-В409; В411-В419; В451-В459
фаза “С” С401-С409; С411-С419; С451-С459
нулевой провод О401-О409; О411-О419; О451-О459
Цепи трансформаторов напряжения ТН,1ТН, 5ТН фаза “А”     А601-А609; А611-А619; А651-А659
фаза “В” В601-В609; В611-В619; В651-В659
фаза “С” С601-С609; С611-С619; С651-С659
нулевой провод О601-О609; О611-О619; О651-О659

 

Маркировка шинок щитов управления

Наименование Маркировка на флажке Цвета шинки Количество и цвета манжеток
Шинки управления ШУ+ ШУ- красный синий 1 белая 1 белая
Шинка мигания ШМ (+) красный 1 зеленая
Шинка сигнализации ШС+ ШС- красный синий  
Шинка участковой сигнализации ШСО красный 2 зеленые
Шинки звуковой сигнализации ШЗС серый 1 зеленая
Шинки контроля цепей управления ШКУ зеленый 1 серая
Объединенная шинка фазы “З” земля ШНВ желтый 1 черная
Шинки блокировки разъединителей 1ШБР 2ШБР фиоле-товый 1 белая 2 белые

 

Цифровая маркировка вторичных цепей

Наименование Маркировка
Плюс цепи питания 1, 101, 201, 301, 401, 501
Минус цепи питания 2, 102, 202, 302, 402, 502
Цепи включения 3-31, 103-131, 203-231, 303-331, 403-433, 503-533
Цепи лампы ЛО или реле РПО 5, 105, 205, 305, 405, 505
Цепи отключения 33, 135, 235, 335, 435, 535
Цепи АВР 50-69, 150-169, 250-269, 350-369, 450-469, 550-569
Цепи сигнализации о состоянии аппаратов в схемах со звуковым контролем 70-89, 170-189, 270-289, 370—389, 470-489, 570-589
Цепи звуковой аварийной сигнализации 90-99, 190-199, 290-299, 390-399, 490-499, 590-599
Цепи защиты и АПВ 01-099
Цепи включающих электромагнитов 871-879
Цепи оперативной блокировки 880-889
Цепи возбуждения 601-619
Цепи постоянного тока компаундирования 620-629
Цепи постоянного тока корректора 630-639
Цепи форсировки возбуждения 640-649
Цепи дистанционного управления реактором резервного возбуждения 660-679
Цепи контроля изоляции и защиты в цепях возбуждения 680-699
Цепи сигнализации (+) 701, 703, 705
Цепи сигнализации (-) 702, 704, 706
Шинки сигнализации положения разъединителей 730-799
Резерв 800-870
Индивидуальные устройства сигнализации повреждения 901-949
Цепи командной сигнализации 950-989
Цепи сервомотора турбины 990-999
Шинки сигнализации 707-729

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Введение. Усыновление (удочерение) | Короткие замыкания в электрических сетях
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 873; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.038 сек.