Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8 сем (станции+реле) / Экзамен / Расписанные билеты прошлых лет.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
08.02.2024
Размер:
12.99 Mб
Скачать
  1. Автоматическое повторное включение, общие положения. Назначение, классификация и основные условия применения устройств апв

  1. Релейна защита работает связанно с автоматикой (что-то раньше, что-то поззже).

  2. Сетевая автоматика:

АПВ – автоматическое повторное включение;

АОДС – автоматичка опережающего деления сети;

АВР – автоматическое включение резерва;

  1. Противоаварийная автоматика:

АОСЧ – автоматика ограничения снижения частоты;

АПНУ – автоматика предотвращения нарушения устойчивости;

АОПН – автоматика ограничения повышения напряжения;

АОПЧ – автоматика ограничения повышения частоты;

АЛАР – автоматика ликвидации асинхронного режима;

АОСН – автоматика ограничения снижения напряжения;

АОПО – автоматика ограничения перегрузки оборудования;

УПАСК – устройство передачи аварийных сигналов команд;

  1. Режимная автоматика:

САУ – система автоматического управления энергоблоков;

АРН – автоматика регулирования напряжения;

АРВ – автоматическое регулирование возюуждения;

АРЧМ – автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности;

ГРАМ – групповой регулятор активной мощности;

ГРАРМ – групповой регулятор активной и реактивной мощности;

  1. Регистрация аварийных событий и процессов:

СМПР – система мониторинга переходного режима;

РАС – система регистрации аварийных событий;

ОМП – определение местоповреждения;

  1. Технологическая автоматика:

Виброконтроль –

Автоматика СОПТ –

Электромагнитная оперативная блокировка –

АЧР – автоматическая частотная разгрузка (подпункт АОСЧ)

АПВ – автоматическое повторное включение!

КЗ возникают на ЛЭП из-за нарушения изоляционных свойств воздуха. КЗ ликвидируется после снятия напряжения (гашения поля). Изоляционные свойства воздуха восстанвливаются, дуга исчезает. Тогда:

  1. Отлкючаем линию от напряжения (дуга гаснет, изоляционные свойства воздуха восстанавливаются;

  2. Подаем напряжение на отключенную линию.

Отключение происходит устройства релейной защиты. Потом повторное влючение (вручную и автоматикой)

Ручной способ – долгий (неумно). Автоматика быстрая. Обсуждаем АПВ линии (ВЛЭП).

Если после повторного включения линия будет оставаться в работе, значит, цикл АПВ – успешный. Если после после повторного включения линия отключается вновь – цикл АПВ неуспешный.

В таблице приведена статистика АПВ.

Обычно используется ТАПВ двухкратное. ТАПВ – трехфазное автоматическое повторное включение. ОАПВ – однофазное автоматическое повторное включение.

Чаще всего используется однофазное КЗ. Соответственно, отключение только поврежденной фазы. Другие вазы находятся в работе во время цикла АПВ (нужно определить поврежденную фазу, отключить, включить). На низких напряжения однофазные АПВ не применяется, только трехфазное. Так как нужно иметь пофазное управление выключателями (приводом). Для линий 2-35 кВ нет пофазного управления приводом.

На высоких напряжения многократные ТАПВ не применяется, большое время отключения (например на 500 кВ – двукратное апв 15 секунд это много).

Успешность для 2-х и 3-х кратного ТАПВ чуть-чуть выше однократного. Больше всего применяется АПВ однократного действия, т.к уменьшается ресурс выключается с каждым разом, а эффективность такого мероприятия невысокая.

Ограничения связанных с конструкцией выключателя:

  1. Для многократного АПВ есть время для готовности срабатывания выключателя (готовность срабатывания привода). В это время потребители сидят без питания. Хотелось бы иметь как можно меньшее время.

  2. За время отключнного состояния при АПВ должно произойти восстановление изоляционных свойств воздуха (дионизация среды). Разброс времени связан с погодными условиями (влажность).

Минимальное время дионизации среды:

ЛЭП 110 кВ 0,15-0,2 с

ЛЭП 500 кВ 0,35-0,4 с

Повторное включение линии должно осуществляться не ранее указанного времени, иначе, АПВ будет неуспешным.

  1. Конструкция выключателя – готовность привода. подача импульса на включение происходит с задержкой.

Однократное АПВ – 0,3…2,0 с

Двукратное АПВ – 10 … 15 с

Отсчет времени для АПВ начинается с момента отключения выключателя. Для двухкратного АПВ выдержка времени может составлять от 10 до 15 с. Линия будет находится без напряжения.

Для 3-х кратного АПВ выдержка времени до 1-2 мин.

Также, когда будем выбирать параметры срабатывания, минимальное время, представленное для ЛЭП, мы будем сравнивать с временем включения выключателя.

Время включения выключателя – время от момента подачи команды на включение до момента замыкания контактов аппарата (это время, в течение которого ток по ЛЭП не течет).

Т.о. сначала устройства РЗ подействовали на отключение поврежденного элемента (в нашем случае ЛЭП), выключатель отключился, затем нужно подождать, чтобы восстановились изоляционные свойства воздуха. И если выключатель делает это не быстро, пока отрабатывают все части его механизма, этого времени хватит, на то чтобы восстановились изоляционные свойства воздуха. Поэтому, когда идет о выдержке времени устройства АПВ сравнивают Минимальное время для ЛЭП (на рисунке выше) со временем включения выключателя.

Также помнят, что между операциями по отключению и последующему включению еще есть промежуток времени, который называется:

временем готовности привода – это то время, которое требуется самим узлам силового выключателя, на то чтобы подготовиться к следующей операции, оно не большое, поэтому всегда сравнивают минимальное время с временем включения выключателя. Т.о. если собственного времени включения оказывается достаточным для деионизации среды в месте повреждения, то тогда никакой дополнительной выдержки времени в устройстве АПВ не закладывают.