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:
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
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.
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.
Маркировка шинок щитов управления
Цифровая маркировка вторичных цепей
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 907; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |