🗊Презентация Релейная защита и автоматизация ЭЭС

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №1Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №2Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №3Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №4Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №5Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №6Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №7Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №8Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №9Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №10Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №11Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №12Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №13Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №14Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №15Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №16Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №17Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №18Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №19Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №20Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №21Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №22Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №23Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №24Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №25Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №26Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №27Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №28Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №29Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №30Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №31Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №32Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №33Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №34Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №35Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №36Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №37Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №38Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №39Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №40Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №41Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №42

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Релейная защита и автоматизация ЭЭС. Доклад-сообщение содержит 42 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





Релейная защита и автоматизация ЭЭС
Семестр 8 
Тема 4 «Расчет АПВ и АВР»
Описание слайда:
Релейная защита и автоматизация ЭЭС Семестр 8 Тема 4 «Расчет АПВ и АВР»

Слайд 2





Общие сведения об АПВ
Практика эксплуатации энергосистем показала, что большинство КЗ являются неустойчивыми, т.е. такими, которые самоустраняются после кратковременного снятия напряжения.
Использование автоматического повторного включения позволяет в 50-90% случаях восстановить работу потребителей.
Устройство автоматики, выполняющее повторное включение электроустановки после отключения ее от релейной защиты, называют - автоматическим повторным включением (АПВ).
Описание слайда:
Общие сведения об АПВ Практика эксплуатации энергосистем показала, что большинство КЗ являются неустойчивыми, т.е. такими, которые самоустраняются после кратковременного снятия напряжения. Использование автоматического повторного включения позволяет в 50-90% случаях восстановить работу потребителей. Устройство автоматики, выполняющее повторное включение электроустановки после отключения ее от релейной защиты, называют - автоматическим повторным включением (АПВ).

Слайд 3





Классификация устройств АПВ
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ

Слайд 4





Классификация устройств АПВ
Условно все устройства АПВ можно классифицировать по ряду признаков.
Количество включаемых фаз:
Однофазные;
Трехфазные;
Комбинированные.
Экономическая обоснованность однофазного АПВ заключается в том, что большинство замыканий в сетях 110 кВ и выше являются однофазными (до 80%).
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ Условно все устройства АПВ можно классифицировать по ряду признаков. Количество включаемых фаз: Однофазные; Трехфазные; Комбинированные. Экономическая обоснованность однофазного АПВ заключается в том, что большинство замыканий в сетях 110 кВ и выше являются однофазными (до 80%).

Слайд 5





Классификация устройств АПВ
Трехфазные АПВ делятся на 2 группы:
1) АПВ на линиях с односторонним питанием.
2) АПВ на линиях с двухсторонним питанием, которое в свою очередь делится на следующие виды:
а) несинхронное АПВ (НАПВ). Включает выключатели по концам линии одновременно (tQ1=tQ2);
б) быстродействующее АПВ (БАПВ);
в) АПВ с ожиданием синхронизма (АПВОС). Сначала включает выключатель с одной стороны, а затем с другой;
г) АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС)
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ Трехфазные АПВ делятся на 2 группы: 1) АПВ на линиях с односторонним питанием. 2) АПВ на линиях с двухсторонним питанием, которое в свою очередь делится на следующие виды: а) несинхронное АПВ (НАПВ). Включает выключатели по концам линии одновременно (tQ1=tQ2); б) быстродействующее АПВ (БАПВ); в) АПВ с ожиданием синхронизма (АПВОС). Сначала включает выключатель с одной стороны, а затем с другой; г) АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС)

Слайд 6





Классификация устройств АПВ
По  числу  циклов  повторного  включения: 
АПВ  однократного  действия
АПВ многократного действия. 
По  статистическим  данным,  процент  успешных  АПВ  воздушных ЛЭП составляет:
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ По числу циклов повторного включения: АПВ однократного действия АПВ многократного действия. По статистическим данным, процент успешных АПВ воздушных ЛЭП составляет:

Слайд 7





Классификация устройств АПВ
По виду включаемого оборудования:
ВЛ и КВЛ напряжением выше 1000 В (для КЛ в случае если АПВ эффективно или при наличии неселективных защит); 
сборные шины станций и подстанций при отсутствии АВР; 
одиночно  работающие  понижающие  трансформаторы  мощностью более 1000 кВА; 
ОВ и ШСВ; 
ответственные электродвигатели собственных нужд.
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ По виду включаемого оборудования: ВЛ и КВЛ напряжением выше 1000 В (для КЛ в случае если АПВ эффективно или при наличии неселективных защит); сборные шины станций и подстанций при отсутствии АВР; одиночно работающие понижающие трансформаторы мощностью более 1000 кВА; ОВ и ШСВ; ответственные электродвигатели собственных нужд.

Слайд 8





Классификация устройств АПВ
По способу пуска:
пуск от релейной защиты и 
пуск от несоответствия положения ключа управления и выключателя. 
Пуск от релейной защиты выполняется после отключения оборудования релейной защитой. 
Недостаток – выполняет запуск АПВ при включении выключателя.
Описание слайда:
Классификация устройств АПВ По способу пуска: пуск от релейной защиты и пуск от несоответствия положения ключа управления и выключателя. Пуск от релейной защиты выполняется после отключения оборудования релейной защитой. Недостаток – выполняет запуск АПВ при включении выключателя.

Слайд 9





Требования к АПВ (п. 3.3.3 ПУЭ)
Все устройства автоматического включения должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
Устройство АПВ должно приходить в действие при любых аварийных отключениях  выключателя  за  исключением  случая,  когда  выключатель включается оперативным персоналом на короткое замыкание. 
АПВ не должно работать при отключении выключателя оперативным персоналом. 
Схема АПВ должна обеспечивать заданную кратность действия.
Время работы АПВ должно быть минимально возможным.
Устройство АПВ должно выполняться с автоматическим возвратом в исходное состояние.
Описание слайда:
Требования к АПВ (п. 3.3.3 ПУЭ) Все устройства автоматического включения должны удовлетворять следующим основным требованиям: Устройство АПВ должно приходить в действие при любых аварийных отключениях выключателя за исключением случая, когда выключатель включается оперативным персоналом на короткое замыкание. АПВ не должно работать при отключении выключателя оперативным персоналом. Схема АПВ должна обеспечивать заданную кратность действия. Время работы АПВ должно быть минимально возможным. Устройство АПВ должно выполняться с автоматическим возвратом в исходное состояние.

Слайд 10





Согласование работы устройств АПВ и РЗ
Рис. 1. Ускорение защиты до АПВ
Описание слайда:
Согласование работы устройств АПВ и РЗ Рис. 1. Ускорение защиты до АПВ

Слайд 11





Согласование работы устройств АПВ и РЗ
Рис. 2. Ускорение защиты после АПВ
Описание слайда:
Согласование работы устройств АПВ и РЗ Рис. 2. Ускорение защиты после АПВ

Слайд 12





Согласование работы устройств АПВ и РЗ
Рис. 3. АПВ линий с ответвлениями к ПС без выключателей на стороне ВН
Описание слайда:
Согласование работы устройств АПВ и РЗ Рис. 3. АПВ линий с ответвлениями к ПС без выключателей на стороне ВН

Слайд 13





Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием
Время срабатывания однократного АПВ определяется по следующим условиям:
время готовности привода к включению
Описание слайда:
Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием Время срабатывания однократного АПВ определяется по следующим условиям: время готовности привода к включению

Слайд 14





Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием
Описание слайда:
Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием

Слайд 15





Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием
Время автоматического возврата АПВ в исходное положение после срабатывания (время готовности) должно обеспечивать однократность действия АПВ. Возврат должен происходить только после того, как выключатель вновь отключится защитой имеющей наибольшую выдержку.
Описание слайда:
Выбор уставок АПВ линий с односторонним питанием Время автоматического возврата АПВ в исходное положение после срабатывания (время готовности) должно обеспечивать однократность действия АПВ. Возврат должен происходить только после того, как выключатель вновь отключится защитой имеющей наибольшую выдержку.

Слайд 16





Особенности АПВ линий с двухсторонним питанием
1. Сначала включается выключатель, оборудованный устройством контроля напряжения на линии в режиме опробования. При устойчивом  коротком  замыкании  действие  АПВ  с  другого  конца линии блокируется, при успешном АПВ – разрешается
2.Особенностью применения АПВ на линиях с двухсторонним питанием является возможность появления броска тока при включении линии под напряжение.
В случае если линия является единственной связью между двумя энергосистемами (что бывает довольно редко), то при ее отключении энергосистемы начинают работать несинхронно. При этом в момент включения линии вектора напряжений по концам линии разойдутся на угол δ.
Описание слайда:
Особенности АПВ линий с двухсторонним питанием 1. Сначала включается выключатель, оборудованный устройством контроля напряжения на линии в режиме опробования. При устойчивом коротком замыкании действие АПВ с другого конца линии блокируется, при успешном АПВ – разрешается 2.Особенностью применения АПВ на линиях с двухсторонним питанием является возможность появления броска тока при включении линии под напряжение. В случае если линия является единственной связью между двумя энергосистемами (что бывает довольно редко), то при ее отключении энергосистемы начинают работать несинхронно. При этом в момент включения линии вектора напряжений по концам линии разойдутся на угол δ.

Слайд 17





Классификация двухсторонних АПВ
Условно все устройства АПВ можно разделить на две группы: 
1.  Устройства,  допускающие  несинхронное  включение.  К  ним  относится несинхронное АПВ (НАПВ). 
2.  Устройства,  выполняющие  включение  с  ограничением  значения по углу  включения.  К  ним  относятся  АПВ  с  ожиданием  синхронизма (АПВОС), быстродействующее АПВ (БАПВ), АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС).
Описание слайда:
Классификация двухсторонних АПВ Условно все устройства АПВ можно разделить на две группы: 1. Устройства, допускающие несинхронное включение. К ним относится несинхронное АПВ (НАПВ). 2. Устройства, выполняющие включение с ограничением значения по углу включения. К ним относятся АПВ с ожиданием синхронизма (АПВОС), быстродействующее АПВ (БАПВ), АПВ с улавливанием синхронизма (АПВУС).

Слайд 18





Несинхронное АПВ (критерии допустимости)
- для гидрогенераторов с успокоительными контурами и для турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток
Описание слайда:
Несинхронное АПВ (критерии допустимости) - для гидрогенераторов с успокоительными контурами и для турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток

Слайд 19





Несинхронное АПВ (критерии допустимости)
-для синхронных компенсаторов
Описание слайда:
Несинхронное АПВ (критерии допустимости) -для синхронных компенсаторов

Слайд 20





Несинхронное АПВ (критерии допустимости)
Для определения значения тока несинхронного включения составляется схема замещения без учета нагрузок.
Описание слайда:
Несинхронное АПВ (критерии допустимости) Для определения значения тока несинхронного включения составляется схема замещения без учета нагрузок.

Слайд 21





АПВ с ожиданием синхронизма
Повторное включение допускается при одновременном выполнении следующих условий:
Разность модулей включаемых напряжений не должна превышать 5%.
Угол сдвига между векторами напряжений в момент включения не должен превышать 70о
Разность частот не должна превышать 0,2 Гц.
Описание слайда:
АПВ с ожиданием синхронизма Повторное включение допускается при одновременном выполнении следующих условий: Разность модулей включаемых напряжений не должна превышать 5%. Угол сдвига между векторами напряжений в момент включения не должен превышать 70о Разность частот не должна превышать 0,2 Гц.

Слайд 22





АПВ с ожиданием синхронизма
Описание слайда:
АПВ с ожиданием синхронизма

Слайд 23





Особенности выполнения АПВ шин
Описание слайда:
Особенности выполнения АПВ шин

Слайд 24





Назначение АВР
Автоматическое включение резерва (АВР) – составляющая автоматики энергосистем, направленная на повышение ее надежности. Заключается в автоматическом подключении к
Системе дополнительных источников питания в случае потери cистемой электроснабжения из-за аварии или ошибочного отключения.
Виды АВР по области применения можно разделить на 3 группы.
Описание слайда:
Назначение АВР Автоматическое включение резерва (АВР) – составляющая автоматики энергосистем, направленная на повышение ее надежности. Заключается в автоматическом подключении к Системе дополнительных источников питания в случае потери cистемой электроснабжения из-за аварии или ошибочного отключения. Виды АВР по области применения можно разделить на 3 группы.

Слайд 25





Группа 1,2: АВР с явным и неявным резервированием
Описание слайда:
Группа 1,2: АВР с явным и неявным резервированием

Слайд 26





Группа 3: Групповое резервирование
Описание слайда:
Группа 3: Групповое резервирование

Слайд 27





Требования к АВР
1.  АВР должно приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любым причинам:  аварийное отключение источника, ошибочное или самопроизвольное отключение выключателя. 
2.  Включение  резерва  должно  происходить  как  можно  быстрее  для уменьшения вероятности нарушения технологического цикла электроприемника.
Описание слайда:
Требования к АВР 1. АВР должно приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любым причинам: аварийное отключение источника, ошибочное или самопроизвольное отключение выключателя. 2. Включение резерва должно происходить как можно быстрее для уменьшения вероятности нарушения технологического цикла электроприемника.

Слайд 28





Требования к АВР
3.  Действие  АВР  должно  быть  однократным,  чтобы  не  включать  несколько раз резервный источник на устойчивое короткое замыкание.  
4.  Включение резервного источника должно происходить только после отключения выключателей рабочего источника. 
5.  Схема АВР не должна приходить в действие при повреждениях во вторичных цепях.
Описание слайда:
Требования к АВР 3. Действие АВР должно быть однократным, чтобы не включать несколько раз резервный источник на устойчивое короткое замыкание. 4. Включение резервного источника должно происходить только после отключения выключателей рабочего источника. 5. Схема АВР не должна приходить в действие при повреждениях во вторичных цепях.

Слайд 29





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск от реле напряжения)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск от реле напряжения)

Слайд 30





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск от реле напряжения)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск от реле напряжения)

Слайд 31





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения U и I)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения U и I)

Слайд 32





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения U и I)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения U и I)

Слайд 33





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения I и f)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения I и f)

Слайд 34





Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения I и f)
Описание слайда:
Принципы выполнения пусковых органов АВР (Пуск по факту исчезновения I и f)

Слайд 35





Расчет уставок АВР с пуском по U
1) Напряжение срабатывания пускового органа минимального напряжения
Описание слайда:
Расчет уставок АВР с пуском по U 1) Напряжение срабатывания пускового органа минимального напряжения

Слайд 36





Расчет уставок АВР с пуском по U
2) Напряжение срабатывания реле контроля наличия напряжения на резервном источнике питания
Описание слайда:
Расчет уставок АВР с пуском по U 2) Напряжение срабатывания реле контроля наличия напряжения на резервном источнике питания

Слайд 37


Релейная защита и автоматизация ЭЭС, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Расчет уставок АВР с пуском по U
а)	По условию отстройки от времени срабатывания тех защит, в зоне действия которых КЗ могут вызывать снижения напряжения ниже принятого по формуле
Описание слайда:
Расчет уставок АВР с пуском по U а) По условию отстройки от времени срабатывания тех защит, в зоне действия которых КЗ могут вызывать снижения напряжения ниже принятого по формуле

Слайд 39





Расчет уставок АВР с пуском по U
б)	По условию согласования действий АВР с другими устройствами противоаварийной автоматики узла (АПВ, АВР, делительной автоматикой).
Описание слайда:
Расчет уставок АВР с пуском по U б) По условию согласования действий АВР с другими устройствами противоаварийной автоматики узла (АПВ, АВР, делительной автоматикой).

Слайд 40





Расчет уставок АВР с пуском по U
Для устройства АВР2 с целью ожидания срабатывания АВР1, расположенного ближе к источникам питания,
Описание слайда:
Расчет уставок АВР с пуском по U Для устройства АВР2 с целью ожидания срабатывания АВР1, расположенного ближе к источникам питания,

Слайд 41





Расчет уставок АВР прочих АВР
Уставка пускового органа минимального реле тока
Описание слайда:
Расчет уставок АВР прочих АВР Уставка пускового органа минимального реле тока

Слайд 42





Благодарю за внимание!
Описание слайда:
Благодарю за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию