🗊Презентация Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №1Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №2Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №3Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №4Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №5Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №6Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №7Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №8Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №9Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №10Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №11Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №12Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №13Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №14Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №15Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №16Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №17Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №18Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №19Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №20Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №21Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №22Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №23Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №24Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №25Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №26Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №27Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №28Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №29Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №30Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №31Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №32Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №33Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №34Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №35Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №36Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №37Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №38Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №39Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №40Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №41Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №42Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №43Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №44Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №45Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №46Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №47Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №48Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №49Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №50Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №51Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №52Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №53

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ. Доклад-сообщение содержит 53 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Рекомендации для расчета уставок резервных
защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607
линий электропередачи напряжением 110-220 кВ
Совместная работа ООО НПП «ЭКРА» и КГТУ (КАИ)
Описание слайда:
Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 линий электропередачи напряжением 110-220 кВ Совместная работа ООО НПП «ЭКРА» и КГТУ (КАИ)

Слайд 2





Характеристики ИО сопротивления
электромеханических ДЗ
Описание слайда:
Характеристики ИО сопротивления электромеханических ДЗ

Слайд 3






Характеристики ИО сопротивления микроэлектронных ДЗ
Описание слайда:
Характеристики ИО сопротивления микроэлектронных ДЗ

Слайд 4





Характеристика срабатывания ИО сопротивления ДЗ
(шкафы ШЭ2607, ранняя версия)
Описание слайда:
Характеристика срабатывания ИО сопротивления ДЗ (шкафы ШЭ2607, ранняя версия)

Слайд 5





Характеристика срабатывания ИО сопротивления ДЗ
(шкафы ШЭ2607, поздняя версия)
Описание слайда:
Характеристика срабатывания ИО сопротивления ДЗ (шкафы ШЭ2607, поздняя версия)

Слайд 6





Дифференциальное уравнение напряжений и токов
для ДЗ от междуфазных КЗ:
где ф1, 2, 3 - фаза А, В, С;
                          - мгновенные значения напряжения и тока;
                           -  активное сопротивление и индуктивность фазы линии электропередачи.
Описание слайда:
Дифференциальное уравнение напряжений и токов для ДЗ от междуфазных КЗ: где ф1, 2, 3 - фаза А, В, С; - мгновенные значения напряжения и тока; - активное сопротивление и индуктивность фазы линии электропередачи.

Слайд 7





Дифференциальное уравнение напряжений и токов
для ДЗ от КЗ на землю :
где                                                                                                                  - коэффициенты компенсации тока своей линии 3I0 и тока параллельной линии 3I0II по X и по R, соответственно;
                            - корректирующие множители коэффициента компенсации тока 3I0 по Х и R;
                                                   - удельные сопротивления нулевой, прямой последовательностей и взаимоиндукции с параллельной линией.
Описание слайда:
Дифференциальное уравнение напряжений и токов для ДЗ от КЗ на землю : где - коэффициенты компенсации тока своей линии 3I0 и тока параллельной линии 3I0II по X и по R, соответственно; - корректирующие множители коэффициента компенсации тока 3I0 по Х и R; - удельные сопротивления нулевой, прямой последовательностей и взаимоиндукции с параллельной линией.

Слайд 8





Перечень параметров характеристик ДЗ:
- уставки срабатывания ИО всех ступеней при угле максимальной чувствительности (угол защищаемой линии) - Zуст.N;
- уставки срабатывания ИО всех ступеней по оси X - Xуст.N;
- уставки срабатывания ИО всех ступеней по оси R (учет переходного сопротивления в месте КЗ) - Rуст.N;
- угол наклона правой боковой части характеристики ИО всех ступеней - φ1(N);
- угол наклона нижней правой части характеристики ИО всех ступеней - φ2;
- угол наклона верхней правой части характеристики ИО I и V ступеней - φ4(I), φ4(V);
- угол наклона нижней левой части характеристики ИО всех ступеней - φ3;
- уставка срабатывания ИО всех ступеней по оси R для отстройки от максимальной нагрузки (вырез нагрузки) - Rуст.нагр;
- углы наклона частей характеристики ИО для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) - φнагр.ИО;
- корректирующий множитель коэффициента компенсации тока 3I0 по R - KKR;
- корректирующий множитель коэффициента компенсации тока 3I0 по X - KKX.
Описание слайда:
Перечень параметров характеристик ДЗ: - уставки срабатывания ИО всех ступеней при угле максимальной чувствительности (угол защищаемой линии) - Zуст.N; - уставки срабатывания ИО всех ступеней по оси X - Xуст.N; - уставки срабатывания ИО всех ступеней по оси R (учет переходного сопротивления в месте КЗ) - Rуст.N; - угол наклона правой боковой части характеристики ИО всех ступеней - φ1(N); - угол наклона нижней правой части характеристики ИО всех ступеней - φ2; - угол наклона верхней правой части характеристики ИО I и V ступеней - φ4(I), φ4(V); - угол наклона нижней левой части характеристики ИО всех ступеней - φ3; - уставка срабатывания ИО всех ступеней по оси R для отстройки от максимальной нагрузки (вырез нагрузки) - Rуст.нагр; - углы наклона частей характеристики ИО для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) - φнагр.ИО; - корректирующий множитель коэффициента компенсации тока 3I0 по R - KKR; - корректирующий множитель коэффициента компенсации тока 3I0 по X - KKX.

Слайд 9


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Переходное сопротивление в месте двухфазного КЗ
Описание слайда:
Переходное сопротивление в месте двухфазного КЗ

Слайд 18


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Первичное сопротивление замера ИО сопротивления при двухфазном КЗ при одностороннем и двухстороннем питаниях:
где         - сопротивление прямой последовательности от места установки ДЗ до места КЗ;
                       - вектор напряжения на дуге, совпадает по направлению с вектором тока через дугу;
              - модуль напряжения дуги на единицу длины дуги;
             - вектор тока, который подается на ИО сопротивления.
Описание слайда:
Первичное сопротивление замера ИО сопротивления при двухфазном КЗ при одностороннем и двухстороннем питаниях: где - сопротивление прямой последовательности от места установки ДЗ до места КЗ; - вектор напряжения на дуге, совпадает по направлению с вектором тока через дугу; - модуль напряжения дуги на единицу длины дуги; - вектор тока, который подается на ИО сопротивления.

Слайд 20





Переходное сопротивление в месте однофазного КЗ на землю
Описание слайда:
Переходное сопротивление в месте однофазного КЗ на землю

Слайд 21





При однофазном КЗ через переходное сопротивление
на линии с односторонним питанием:
где                           - индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности, измеряемое ИО сопротивления ДЗ от КЗ на землю;
                    - индуктивное и активное сопротивления прямой
                      последовательности до места КЗ;
                   - напряжение и ток, которые подаются на ИО сопротивления при
                     однофазных КЗ;
               - сопротивление опоры и заземления опоры.
Описание слайда:
При однофазном КЗ через переходное сопротивление на линии с односторонним питанием: где - индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности, измеряемое ИО сопротивления ДЗ от КЗ на землю; - индуктивное и активное сопротивления прямой последовательности до места КЗ; - напряжение и ток, которые подаются на ИО сопротивления при однофазных КЗ; - сопротивление опоры и заземления опоры.

Слайд 22





При однофазном КЗ через переходное сопротивление
на линии с двухсторонним питанием:
Описание слайда:
При однофазном КЗ через переходное сопротивление на линии с двухсторонним питанием:

Слайд 23





Уставка срабатывания по оси R:
для ИО сопротивления от междуфазных КЗ
     - при одностороннем питании,
               - при двухстороннем питании;
для ОИ сопротивления от однофазных КЗ
                                   - при одностороннем питании,
                                                 - при двухстороннем питании.
Описание слайда:
Уставка срабатывания по оси R: для ИО сопротивления от междуфазных КЗ - при одностороннем питании, - при двухстороннем питании; для ОИ сопротивления от однофазных КЗ - при одностороннем питании, - при двухстороннем питании.

Слайд 24





Угол наклона правой боковой части
характеристики ИО сопротивления φ1(N)
Описание слайда:
Угол наклона правой боковой части характеристики ИО сопротивления φ1(N)

Слайд 25





Влияние угла передачи нагрузки на дистанционные измерения при КЗ через переходное сопротивление
Описание слайда:
Влияние угла передачи нагрузки на дистанционные измерения при КЗ через переходное сопротивление

Слайд 26





Угол наклона нижней правой части
характеристики ИО сопротивления φ2
для ИО сопротивления от междуфазных КЗ
для ИО сопротивления от однофазных КЗ
φ2(V)  ≥ arctg ((1 + KR) / (1 + KX)) tgδ1,
где δ1 - угол между вектором тока, который подается на ИО сопротивления, и вектором тока через переходное сопротивление, то есть вектором суммарного тока КЗ с двух сторон питания.
φ2(N)  ≤ δ.
Описание слайда:
Угол наклона нижней правой части характеристики ИО сопротивления φ2 для ИО сопротивления от междуфазных КЗ для ИО сопротивления от однофазных КЗ φ2(V) ≥ arctg ((1 + KR) / (1 + KX)) tgδ1, где δ1 - угол между вектором тока, который подается на ИО сопротивления, и вектором тока через переходное сопротивление, то есть вектором суммарного тока КЗ с двух сторон питания. φ2(N) ≤ δ.

Слайд 27





Угол наклона верхней правой части характеристики ИО сопротивления, φ4(I) и φ4(V)
для ИО сопротивления от междуфазных КЗ
для ИО сопротивления от однофазных КЗ
φ2(V)  ≥ arctg ((1 + KR) / (1 + KX)) tgδ1,
где δ1 - угол между вектором тока, который подается на ИО сопротивления, и вектором тока через переходное сопротивление, то есть вектором суммарного тока КЗ с двух сторон питания.
φ4(I, V)  ≤ δ.
Описание слайда:
Угол наклона верхней правой части характеристики ИО сопротивления, φ4(I) и φ4(V) для ИО сопротивления от междуфазных КЗ для ИО сопротивления от однофазных КЗ φ2(V) ≥ arctg ((1 + KR) / (1 + KX)) tgδ1, где δ1 - угол между вектором тока, который подается на ИО сопротивления, и вектором тока через переходное сопротивление, то есть вектором суммарного тока КЗ с двух сторон питания. φ4(I, V) ≤ δ.

Слайд 28





К анализу ДЗ в нагрузочном режиме
Описание слайда:
К анализу ДЗ в нагрузочном режиме

Слайд 29





Области расположения вектора полного сопротивления замера ИО сопротивления в нагрузочном режиме определяются,
исходя из двух ограничений:
Описание слайда:
Области расположения вектора полного сопротивления замера ИО сопротивления в нагрузочном режиме определяются, исходя из двух ограничений:

Слайд 30





Области расположения вектора полного сопротивления замера ИО сопротивления в нагрузочном режиме
Описание слайда:
Области расположения вектора полного сопротивления замера ИО сопротивления в нагрузочном режиме

Слайд 31





Области расположения вектора замера ИО сопротивления ДЗ
в нагрузочных режимах (идеальный случай)
Описание слайда:
Области расположения вектора замера ИО сопротивления ДЗ в нагрузочных режимах (идеальный случай)

Слайд 32





Области расположения вектора замера ИО сопротивления ДЗ
в нагрузочных режимах (реальный случай)
Описание слайда:
Области расположения вектора замера ИО сопротивления ДЗ в нагрузочных режимах (реальный случай)

Слайд 33





Уставка срабатывания ИО сопротивления по оси R
для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) Rуст.нагр
исходя из расчета минимального сопротивления как
 исходя из заданного режима передачи максимальных активной и реактивной мощности по линии электропередачи (задается службой режимов предприятия энергетики);
исходя из минимального сопротивления нагрузки:
где                 ,                  - минимальное напряжение и максимальный ток при максимально возможной нагрузке, с учетом запуска или самозапуска электродвигателей.
Описание слайда:
Уставка срабатывания ИО сопротивления по оси R для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) Rуст.нагр исходя из расчета минимального сопротивления как исходя из заданного режима передачи максимальных активной и реактивной мощности по линии электропередачи (задается службой режимов предприятия энергетики); исходя из минимального сопротивления нагрузки: где , - минимальное напряжение и максимальный ток при максимально возможной нагрузке, с учетом запуска или самозапуска электродвигателей.

Слайд 34





Угол наклона частей характеристики ИО сопротивления
для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) φнагр.ИО
Описание слайда:
Угол наклона частей характеристики ИО сопротивления для отстройки от нагрузки (вырез нагрузки) φнагр.ИО

Слайд 35





Определение корректирующих множителей
коэффициентов компенсации тока НП KKX и KKR
 две линии в работе;
- одна линия отключена;
 одна линия отключена и заземлена
  на двух концах;
Описание слайда:
Определение корректирующих множителей коэффициентов компенсации тока НП KKX и KKR две линии в работе; - одна линия отключена; одна линия отключена и заземлена на двух концах;

Слайд 36





ОВП. Зависимость порога срабатывания ИО тока НП от тормозного тока
Описание слайда:
ОВП. Зависимость порога срабатывания ИО тока НП от тормозного тока

Слайд 37





Ток срабатывания ПО по току нулевой последовательности
при отсутствии торможения I0ПО
Где   - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, рекомендуется принимать равным 1,25; 
           - коэффициент возврата реле, равный не менее 0.8;
               - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в
максимальном нагрузочном режиме;
                 - утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе.
Описание слайда:
Ток срабатывания ПО по току нулевой последовательности при отсутствии торможения I0ПО Где - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, рекомендуется принимать равным 1,25; - коэффициент возврата реле, равный не менее 0.8; - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в максимальном нагрузочном режиме; - утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе.

Слайд 38





Напряжение срабатывания ПО по напряжению НП U0ПО 
Где   - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, рекомендуется принимать равным 1,25; 
           - коэффициент возврата реле, равный не менее 0,9;
               - первичное напряжение небаланса на реле в
нормальном нагрузочном режиме;
                  - утроенное напряжение нулевой последовательности, обусловленное нессиметрией в системе.
Описание слайда:
Напряжение срабатывания ПО по напряжению НП U0ПО Где - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, рекомендуется принимать равным 1,25; - коэффициент возврата реле, равный не менее 0,9; - первичное напряжение небаланса на реле в нормальном нагрузочном режиме; - утроенное напряжение нулевой последовательности, обусловленное нессиметрией в системе.

Слайд 39





Ток срабатывания ПО максимального тока IБ.Т
где          - номинальное значение первичного напряжения
рассматриваемой линии;
             - результирующее сопротивление до места установки 
рассматриваемой защиты со стороны питания при
двухфазном КЗ в конце зоны, защищаемой 1 ст. ДЗ;
              - уставка срабатывания ИО 1 ступени ДЗ на угле
максимальной чувствительности.
Описание слайда:
Ток срабатывания ПО максимального тока IБ.Т где - номинальное значение первичного напряжения рассматриваемой линии; - результирующее сопротивление до места установки рассматриваемой защиты со стороны питания при двухфазном КЗ в конце зоны, защищаемой 1 ст. ДЗ; - уставка срабатывания ИО 1 ступени ДЗ на угле максимальной чувствительности.

Слайд 40





Ток срабатывания по току нулевой последовательности IСР(0)Т
ИО тока НП, соответствующий IТ.Ф = IБ.Т
где         - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность
                терминала, ошибки расчета и необходимый запас,
                принимается равным 1,25;
               - коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме, может быть принят равным 2,0;
                 - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в
установившемся режиме при металлическом двухфазном КЗ в конце зоны, защищаемой
1 ступенью ДЗ.
Описание слайда:
Ток срабатывания по току нулевой последовательности IСР(0)Т ИО тока НП, соответствующий IТ.Ф = IБ.Т где - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,25; - коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме, может быть принят равным 2,0; - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ в установившемся режиме при металлическом двухфазном КЗ в конце зоны, защищаемой 1 ступенью ДЗ.

Слайд 41





Коэффициент торможения KТ
где         - ток срабатывания по току нулевой последовательности IСРТ ИО РТНП, соответствующий IТ.Ф=IБ.Т;
                   - ток срабатывания ПО максимального тока;
                   - номинальный ток ТТ.
Описание слайда:
Коэффициент торможения KТ где - ток срабатывания по току нулевой последовательности IСРТ ИО РТНП, соответствующий IТ.Ф=IБ.Т; - ток срабатывания ПО максимального тока; - номинальный ток ТТ.

Слайд 42





Область срабатывания при качаниях
Описание слайда:
Область срабатывания при качаниях

Слайд 43


Рекомендации для расчета уставок резервных защит и автоматики шкафов серии ШЭ2607 ЛЭП 110-220 кВ, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44





Ток срабатывания разрешающего ИО НМНП
где   - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,25;
           - коэффициент возврата реле, равный не менее 0.9;
              - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ,
протекающий в нормальном нагрузочном режиме;
                - утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе.
Описание слайда:
Ток срабатывания разрешающего ИО НМНП где - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,25; - коэффициент возврата реле, равный не менее 0.9; - первичный ток небаланса в нулевом проводе ТТ, протекающий в нормальном нагрузочном режиме; - утроенный ток нулевой последовательности, обусловленный несимметрией в системе.

Слайд 45





Напряжение срабатывания разрешающего ИО НМНП
где         - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность
терминала, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,25;
           - коэффициент возврата реле, равный не менее 0,9;
               - первичное напряжение небаланса на реле в 
нормальном нагрузочном режиме;
                 - утроенное напряжение нулевой последовательности, обусловленное несимметрией в системе.
Описание слайда:
Напряжение срабатывания разрешающего ИО НМНП где - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность терминала, ошибки расчета и необходимый запас, принимается равным 1,25; - коэффициент возврата реле, равный не менее 0,9; - первичное напряжение небаланса на реле в нормальном нагрузочном режиме; - утроенное напряжение нулевой последовательности, обусловленное несимметрией в системе.

Слайд 46





Сопротивление смещения ZСМ
где        - коэффициент трансформации ТТ;
               - коэффициент трансформации ТН;
              - первичный ток срабатывания наиболее
чувствительной ступени;
                           - первичное напряжение срабатывания
разрешающего ИО НМНП;
           - коэффициент чувствительности, принимается равным 1,2;
              - утроенное напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ в конце зоны
наиболее чувствительной ступени защиты.
Описание слайда:
Сопротивление смещения ZСМ где - коэффициент трансформации ТТ; - коэффициент трансформации ТН; - первичный ток срабатывания наиболее чувствительной ступени; - первичное напряжение срабатывания разрешающего ИО НМНП; - коэффициент чувствительности, принимается равным 1,2; - утроенное напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты при КЗ в конце зоны наиболее чувствительной ступени защиты.

Слайд 47





Сопротивление смещения ZСМ
где        - коэффициент трансформации ТТ;
              - коэффициент трансформации ТН;
                           - первичное напряжение срабатывания
разрешающего ИО НМНП;
              - коэффициент отстройки, принимается равным 1,15;
             - утроенное напряжение НП в месте установки защиты
при КЗ на шинах подстанции;
                  - максимальное значение утроенного тока нулевой
последовательности, протекающего через защиту
при КЗ на шинах п/ст, где установлена защита.
Описание слайда:
Сопротивление смещения ZСМ где - коэффициент трансформации ТТ; - коэффициент трансформации ТН; - первичное напряжение срабатывания разрешающего ИО НМНП; - коэффициент отстройки, принимается равным 1,15; - утроенное напряжение НП в месте установки защиты при КЗ на шинах подстанции; - максимальное значение утроенного тока нулевой последовательности, протекающего через защиту при КЗ на шинах п/ст, где установлена защита.

Слайд 48





Ток срабатывания блокирующего ИО НМНП
где      - ток срабатывания наиболее чувствительной ступени защиты;
              - коэффициент трансформации ТТ;
              - коэффициент отстройки, принимается равным 1,2;
                       - ток срабатывания блокирующего ИО НМНП.
Описание слайда:
Ток срабатывания блокирующего ИО НМНП где - ток срабатывания наиболее чувствительной ступени защиты; - коэффициент трансформации ТТ; - коэффициент отстройки, принимается равным 1,2; - ток срабатывания блокирующего ИО НМНП.

Слайд 49





Напряжение срабатывания блокирующего ИО НМНП
где        - утроенное напряжение нулевой последовательности в
                месте установки защиты при замыкании на землю в
                направлении, противоположном защищаемому, то
                есть напряжение в месте установки рассматриваемой
                защиты в режиме протекания по линии тока, равного
                току срабатывания наиболее чувствительной ступени
                защиты;
             - коэффициент отстройки, принимается равным 1,15;
                        - напряжение срабатывания блокирующего ИО
НМНП, принимается равным 0.5 В.
Описание слайда:
Напряжение срабатывания блокирующего ИО НМНП где - утроенное напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты при замыкании на землю в направлении, противоположном защищаемому, то есть напряжение в месте установки рассматриваемой защиты в режиме протекания по линии тока, равного току срабатывания наиболее чувствительной ступени защиты; - коэффициент отстройки, принимается равным 1,15; - напряжение срабатывания блокирующего ИО НМНП, принимается равным 0.5 В.

Слайд 50





Исходная схема участка сети к примеру расчета
Описание слайда:
Исходная схема участка сети к примеру расчета

Слайд 51





Характеристики срабатывания ИО сопротивления ступеней ДЗ
Описание слайда:
Характеристики срабатывания ИО сопротивления ступеней ДЗ

Слайд 52





Литература:
1. Руководящие указания по релейной защите. Вып.7. Дистанционная защита линий 35 - 330 кВ. –М. Энергия, 1966.
2. Руководящие указания по релейной защите. Вып.7 (дополнение). Дистанционная защита линий 35 - 330 кВ.–М.: Энергия, 1968.
3. Руководящие указания по релейной защите. Вып.12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-500 кВ. - М.: Энергия, 1980.  
4. Чернобровов Н. В. Релейная защита. М.: Энергия, 1971.
5. Федосеев А. М. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976.
6. Фабрикант В. Л. Основы теории построения измерительных органов релейной защиты и автоматики. М.: Высшая школа, 1968.
7. Циглер Г. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение. Перевод с англ. Под ред. Дьякова А. Ф. - М.: Энергоиздат. 2005.
8. Шнеерсон Э. М. Цифровая релейная защита. М.: Энергоатомиздат, 2007.
9. Рекомендации для расчета уставок шкафов резервных защит и автоматики серии ШЭ2607 линий электропередачи напряжением 110 – 220 кВ.
Описание слайда:
Литература: 1. Руководящие указания по релейной защите. Вып.7. Дистанционная защита линий 35 - 330 кВ. –М. Энергия, 1966. 2. Руководящие указания по релейной защите. Вып.7 (дополнение). Дистанционная защита линий 35 - 330 кВ.–М.: Энергия, 1968. 3. Руководящие указания по релейной защите. Вып.12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110-500 кВ. - М.: Энергия, 1980. 4. Чернобровов Н. В. Релейная защита. М.: Энергия, 1971. 5. Федосеев А. М. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976. 6. Фабрикант В. Л. Основы теории построения измерительных органов релейной защиты и автоматики. М.: Высшая школа, 1968. 7. Циглер Г. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение. Перевод с англ. Под ред. Дьякова А. Ф. - М.: Энергоиздат. 2005. 8. Шнеерсон Э. М. Цифровая релейная защита. М.: Энергоатомиздат, 2007. 9. Рекомендации для расчета уставок шкафов резервных защит и автоматики серии ШЭ2607 линий электропередачи напряжением 110 – 220 кВ.

Слайд 53





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию