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
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! |