Hát ki rövidzárlat az elektromos hálózatok

2. fejezet Biztonsági mentés off nadrág (KZ) a villamos hálózatok. [3]

2.1. Biztonsági módszerek és azok funkcióit.

Eltávolítása RS hálózatokban megvalósított kihúzza a megszakító (megszakító) oly módon, hogy egy relé védelmi eszköz. Ezért hiba nem lehet kiküszöbölni két esetben: meghibásodás esetén a relé védelme és megszakító beragadás. Összhangban RB minden hálózati elem jön létre a két védelem - fő és tartalék, amelyek mindegyike befolyásolja a kapcsoló ki a védett objektum. Biztonsági védelem kioldja a megszakító esetben hibás működés esetén, vagy működésképtelensége az elsődleges. Egy ilyen módszer az úgynevezett redundancia blizhnimrezervirovaniem védelmet.







Meghibásodás esetén a rövidzár-kapcsoló ki van kapcsolva szomszédos kapcsoló azonos elosztó eszköz (RU). Ehhez, a 110 kV-os és annál a SAE egy speciális eszköz, úgynevezett megszakító beragadás védelmi eszköz (CBF). A proximális redundáns megszakító beragadás védelmi rendszer, ami alacsony redundancia.

Szeptember is biztosít a távoli mentés. ahol az elutasítás esetén válasz (vagy hibás működés) megszakító beragadás védelem vagy hiba érintett összetevőt eliminálódik vagyonvédelmi elemek szomszédos a sérült leválasztásával kapcsolók ezen elemek. Távoli mentés osztható kétféle - a helyi és távoli. Az első esetben a hiba kijavításáig és a befolyása a védelem kapcsolók telepítve ugyanazon alállomás, amelyben a védelmi művelet történt meghibásodás vagy kapcsoló meghibásodása. A második esetben a back-up védelem és kapcsolók találhatók a másik alállomások. A helyi redundancia képest a távoli esetek többségében magasabb érzékenység, de nem oldja meg a hibát, ha a forrás a DC vezérlés áramszünet esetén (ha csak egy).

Hát ki rövidzárlat az elektromos hálózatok

17. ábra példa a hálózati szakasz

Összessége védelem szánt távoli mentés, ha hiba történik a szomszédos elem, a távoli biztonsági rendszer. A végrehajtás különböző foglalási módszereket lehet tekinteni például a hálózati rész áramkör 17.ábra. Hiba pontjában K1 kell kapcsolókkal Q6 és Q11, amelyek védelmet a 4. és 9. Amikor meghibásodása a primer védelem 4 / Q6 kapcsoló van tiltva biztonsági védelem // 4 (közel redundancia védelem). A visszavonáskor Q6 kapcsoló és a jelenléte egy alállomás 220 CBF hiba eliminálódik kikapcsolja a kapcsolók Q3, Q7, Q9. Abban az esetben, tény, hogy a megszakító hiba a kapcsoló hiba továbbra is fennáll a távoli biztonsági rendszer - Q1.Q2 leválasztása kapcsolók. Q10 (távoli távoli mentés) és Q7. Q8 (helyi távoli backup). Távoli backup - egyszerű és olcsó módja a backup. Ez nem igényel kiegészítő berendezések (back-up védelem és megszakító beragadás), de azt az alapvető hátránya: nagy mennyiségű utak, több időt ki, és nehezen biztosításában érzékenységét. Így minden egyes működtetés tény, távoli biztonsági rendszer lehet tekinteni, mint tovább károsítja a rendszert összehasonlítva az állapot, amikor a hiba alkalmazásával kiküszöbölhetők az alacsony redundancia eszközök. Ez a tény határozza meg a fő fejlődési irány a relévédelmi - fejlesztése és végrehajtása rövid hatótávolságú mentési eszközök, így csökkentve annak szükségességét kiváltó távoli mentés eszközök. A jövőben a szerepe az utóbbi csak megközelíti a nullát. Ebben a számban a SAE már lehetővé teszi bizonyos esetekben nem kell a teljes távoli mentés jelenlétében rövid hatótávolságú hát, ha ez együtt jár jelentős szövődménye védelmet vagy technikailag lehetetlen. Ezek az esetek tartoznak hibája transzformátorok reaktirovannyh sorok végén egy hosszú terület szomszédos sor 6 ÷ 35 kV. Is megengedett figyelmen kívül hagyja a ritka mód.







2.2. Módszerek az alacsony redundancia védelmet.

Minden lehetséges módon alacsony elbocsátás védelem hatékonyságától függően lehet osztani [3] a legteljesebb, teljesen és feltételesen közelében redundancia.

A legproximálisabb teljes redundancia védelmet az úgynevezett végrehajtása két különböző védelmi elem, amely működtetése egyik védelmek kilökődése nem okozott további veszteségek képest az esetben normális működését a védelmi és egyidejű meghibásodása őket valószínű. Az további veszteségek növekedését jelentette szükséges idő, hogy egyértelmű hibák vagy további (nem-szelektív) a hálózatból. Ezzel a módszerrel az alacsony redundanciát feltételezzük, hogy van két alapvető sebesség védelem, másológépek az áram és feszültség áramkörök kommunikációs csatornák, áramforrások. Használjon különböző áramváltók, feszültség transzformátor, elem, néhány kapcsoló off elektromágnesek. Helyénvaló végrehajtásának védelem különböző elveket.

Egészen a közelmúltig, ez a módszer közelében található a tartalékolási alkalmazás külföldön EHV felsővezeték. Jelenleg ő elismerten megfelel a 500 kV-os hálózat és magasabb. Kapcsolók által termesztett növények már elérhető redundáns szolenoid ki. Egy ilyen eljárás redundancia jelenlétében a megszakító beragadás védelem lehetővé teszi számunkra, hogy vizsgálják meg a feladását a mentés, vagy legalábbis jelentősen csökken a követelmények is.

Közel teljes redundancia tartják, hogy végre két különböző védelmi, ahol az esetleges meghibásodása esetén egyikük biztosított szelektív letiltása a sérült elem kivételével teljes fázis DC tárgy (futás sokkal redundancia) és megszakító beragadás kioldási elektromágnes (CBF munka). Ebben a két mérkőzés ugrál védelem nem valószínű. Annak kizárására kapcsolódó hibák a két védelem szükséges, mivel a legtöbb teljes redundancia védelmet nyújt különböző elveket. Például, mint a fő védelem alkalmazni a magas gyakoriságát zárványtestek a mérési áram és a negatív sorrendű feszültség, és mint tartalék védelmi lépés - távoli fázis-fázis hiba, és a zérus sorrendű irányított túláram földzárlat. Mind a védelem kapcsoló a egyes magok CT DC áramkör fő és tartalék védelmi kapcsolni az egyéni megszakító. Az utazás áramkör kell eljárnia a különböző kimeneti relé, és ha lehetséges, hogy fellépjen a különböző szolenoid ki. Azonban a legtöbb esetben, amíg van egy elektromágnes kikapcsol, van egy forrás az operatív DC feszültség áramköre és működtetett közös feszültségváltó. Ez a módszer a redundancia hazánkban az elmúlt években széles körben használják a vonalakon 330 ÷ 500 kV. Jelenleg ez ajánlatos használni, ha az összes feszültség 110 ÷ 220 kV-os távvezeték védelem.

Kapcsolódó elemek




Kapcsolódó cikkek