Файл: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель доктор технических наук, профессор Абрамович Б. Н. СанктПетербург 199.doc
Добавлен: 17.03.2024
Просмотров: 95
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
вк = (/")2(/л|1,'05055 -1,215-КГ1*- 1,683-\0'1у-3,567- Ю"1^ + 5,025- КГ2/ +
+ 5,575• КГ2ху2 — 6• КГ3/ - 3,17 ■ 1(Г3х/ + 2,38■ 1СГ4/ -4,58• 1СГ?гу4] + . (3.39)
или
Вк = А)' (^|1,05055 - 1Д15 -10 1 х - 1,683 • Ю"1^ - 3,567 • 10 м гу ^ 5,025 • Ю"2^2 +
+ 5,575-10
2 ху2 -6-1(ГУ -ЗЛ7.10^3^3 + 2,38 ■ 10"4/ - 4,58 • \0': ху4\ + ТаЭ). (3.40)
Оценка реального диапазона изменения а для предприятий горнодобывающей промышленности показала, что подпитка т.к.з. может приводить к увеличению импульса квадратичного тока к.з. на 30%:
В.=к„В, (3.41)
где: кпод = 1-г1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение импульса квадратичного тока В при подпитке т.к.з, от двигателей.
Полученные зависимости позволяют обоснованно учесть при проверке проводов ВЛИ на термическую стойкость и выборе времени срабатывания защиты увеличение импульса квадратичного тока к.з. из-за подпитки т.к.з. электродвигателями.3.4. Выбор параметров цифровых устройств защиты ВЛИ 6(10) кВ
Из изложенного выше следует, что при проверке изолированных проводов на термическую стойкость даже при отсутствии АПВ возникают значительные трудности, связанные с необходимостью ограничения времени отключения к.з. Положение особенно усугубляется при подпитке точки к.з. электродвигателями напряжением свыше 1 кВ, подключенными к шинам подстанций или РУ, получающих питание по ВЛИ 6(10) кВ.
Данное затруднение в значительной мере может быть преодолено с помощью цифровых реле, обеспечивающих повышение точности действия, сокращение разброса параметров и уменьшение времени срабатывания.
В качестве цифровых защит ВЛИ 6(10)кВ могут быть использованы устройства защиты и автоматики SPAC 801.01 и БМРЗ. Рассмотрим вопрос выбора параметров цифровых защит.
Цифровые защиты выполняются, как правило, трехфазными, двух- или трехступенчатыми. Первая ступень 31 »> - отсечка, вторая ступень 31 » - отсечка с выдержкой времени, третья ступень 31 > - МТЗ. Ток срабатывания отсечек значительно больше, чем у МТЗ. Поэтому токовые отсечки относят к "грубым" ступеням защиты, а МТЗ к "чувствительной" ступени. Ток срабатывания МТЗ выбирается по трем условиям [73]:
-
Несрабатывание защиты после отключения к.з. на предыдущем участке (рис.3.2).
-
Согласование чувствительности защит последующего и предыдущего участков, причем в радиальных сетях уставки защит согласовываются попарно.
Обеспечение требуемой чувствительности в основной зоне и зонах дальнего резервирования
вк = (/")2(/л|1,'05055 -1,215-КГ1*- 1,683-\0'1у-3,567- Ю"1^ + 5,025- КГ2/ +
+ 5,575• КГ2ху2 — 6• КГ3/ - 3,17 ■ 1(Г3х/ + 2,38■ 1СГ4/ -4,58• 1СГ?гу4] + . (3.39)
или
Вк = А)' (^|1,05055 - 1Д15 -10 1 х - 1,683 • Ю"1^ - 3,567 • 10 м гу ^ 5,025 • Ю"2^2 +
+ 5,575-10
2 ху2 -6-1(ГУ -ЗЛ7.10^3^3 + 2,38 ■ 10"4/ - 4,58 • \0': ху4\ + ТаЭ). (3.40)
Оценка реального диапазона изменения а для предприятий горнодобывающей промышленности показала, что подпитка т.к.з. может приводить к увеличению импульса квадратичного тока к.з. на 30%:
В.=к„В, (3.41)
где: кпод = 1-г1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение импульса квадратичного тока В при подпитке т.к.з, от двигателей.
Полученные зависимости позволяют обоснованно учесть при проверке проводов ВЛИ на термическую стойкость и выборе времени срабатывания защиты увеличение импульса квадратичного тока к.з. из-за подпитки т.к.з. электродвигателями.3.4. Выбор параметров цифровых устройств защиты ВЛИ 6(10) кВ
Из изложенного выше следует, что при проверке изолированных проводов на термическую стойкость даже при отсутствии АПВ возникают значительные трудности, связанные с необходимостью ограничения времени отключения к.з. Положение особенно усугубляется при подпитке точки к.з. электродвигателями напряжением свыше 1 кВ, подключенными к шинам подстанций или РУ, получающих питание по ВЛИ 6(10) кВ.
Данное затруднение в значительной мере может быть преодолено с помощью цифровых реле, обеспечивающих повышение точности действия, сокращение разброса параметров и уменьшение времени срабатывания.
В качестве цифровых защит ВЛИ 6(10)кВ могут быть использованы устройства защиты и автоматики SPAC 801.01 и БМРЗ. Рассмотрим вопрос выбора параметров цифровых защит.
Цифровые защиты выполняются, как правило, трехфазными, двух- или трехступенчатыми. Первая ступень 31 »> - отсечка, вторая ступень 31 » - отсечка с выдержкой времени, третья ступень 31 > - МТЗ. Ток срабатывания отсечек значительно больше, чем у МТЗ. Поэтому токовые отсечки относят к "грубым" ступеням защиты, а МТЗ к "чувствительной" ступени. Ток срабатывания МТЗ выбирается по трем условиям [73]:
-
Несрабатывание защиты после отключения к.з. на предыдущем участке (рис.3.2).
-
Согласование чувствительности защит последующего и предыдущего участков, причем в радиальных сетях уставки защит согласовываются попарно.
Обеспечение требуемой чувствительности в основной зоне и зонах дальнего резервирования
вк = (/")2(/л|1,'05055 -1,215-КГ1*- 1,683-\0'1у-3,567- Ю"1^ + 5,025- КГ2/ +
+ 5,575• КГ2ху2 — 6• КГ3/ - 3,17 ■ 1(Г3х/ + 2,38■ 1СГ4/ -4,58• 1СГ?гу4] + . (3.39)
или
Вк = А)' (^|1,05055 - 1Д15 -10 1 х - 1,683 • Ю"1^ - 3,567 • 10 м гу ^ 5,025 • Ю"2^2 +
+ 5,575-10
2 ху2 -6-1(ГУ -ЗЛ7.10^3^3 + 2,38 ■ 10"4/ - 4,58 • \0': ху4\ + ТаЭ). (3.40)
Оценка реального диапазона изменения а для предприятий горнодобывающей промышленности показала, что подпитка т.к.з. может приводить к увеличению импульса квадратичного тока к.з. на 30%:
В.=к„В, (3.41)
где: кпод = 1-г1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение импульса квадратичного тока В при подпитке т.к.з, от двигателей.
Полученные зависимости позволяют обоснованно учесть при проверке проводов ВЛИ на термическую стойкость и выборе времени срабатывания защиты увеличение импульса квадратичного тока к.з. из-за подпитки т.к.з. электродвигателями.3.4. Выбор параметров цифровых устройств защиты ВЛИ 6(10) кВ
Из изложенного выше следует, что при проверке изолированных проводов на термическую стойкость даже при отсутствии АПВ возникают значительные трудности, связанные с необходимостью ограничения времени отключения к.з. Положение особенно усугубляется при подпитке точки к.з. электродвигателями напряжением свыше 1 кВ, подключенными к шинам подстанций или РУ, получающих питание по ВЛИ 6(10) кВ.
Данное затруднение в значительной мере может быть преодолено с помощью цифровых реле, обеспечивающих повышение точности действия, сокращение разброса параметров и уменьшение времени срабатывания.
В качестве цифровых защит ВЛИ 6(10)кВ могут быть использованы устройства защиты и автоматики SPAC 801.01 и БМРЗ. Рассмотрим вопрос выбора параметров цифровых защит.
Цифровые защиты выполняются, как правило, трехфазными, двух- или трехступенчатыми. Первая ступень 31 »> - отсечка, вторая ступень 31 » - отсечка с выдержкой времени, третья ступень 31 > - МТЗ. Ток срабатывания отсечек значительно больше, чем у МТЗ. Поэтому токовые отсечки относят к "грубым" ступеням защиты, а МТЗ к "чувствительной" ступени. Ток срабатывания МТЗ выбирается по трем условиям [73]:
-
Несрабатывание защиты после отключения к.з. на предыдущем участке (рис.3.2).
-
Согласование чувствительности защит последующего и предыдущего участков, причем в радиальных сетях уставки защит согласовываются попарно.
Обеспечение требуемой чувствительности в основной зоне и зонах дальнего резервирования
вк = (/")2(/л|1,'05055 -1,215-КГ1*- 1,683-\0'1у-3,567- Ю"1^ + 5,025- КГ2/ +
+ 5,575• КГ2ху2 — 6• КГ3/ - 3,17 ■ 1(Г3х/ + 2,38■ 1СГ4/ -4,58• 1СГ?гу4] + . (3.39)
или
Вк = А)' (^|1,05055 - 1Д15 -10 1 х - 1,683 • Ю"1^ - 3,567 • 10 м гу ^ 5,025 • Ю"2^2 +
+ 5,575-10
2 ху2 -6-1(ГУ -ЗЛ7.10^3^3 + 2,38 ■ 10"4/ - 4,58 • \0': ху4\ + ТаЭ). (3.40)Оценка реального диапазона изменения а для предприятий горнодобывающей промышленности показала, что подпитка т.к.з. может приводить к увеличению импульса квадратичного тока к.з. на 30%:
В.=к„В, (3.41)
где: кпод = 1-г1,3 - коэффициент, учитывающий увеличение импульса квадратичного тока В при подпитке т.к.з, от двигателей.
Полученные зависимости позволяют обоснованно учесть при проверке проводов ВЛИ на термическую стойкость и выборе времени срабатывания защиты увеличение импульса квадратичного тока к.з. из-за подпитки т.к.з. электродвигателями.3.4. Выбор параметров цифровых устройств защиты ВЛИ 6(10) кВ
Из изложенного выше следует, что при проверке изолированных проводов на термическую стойкость даже при отсутствии АПВ возникают значительные трудности, связанные с необходимостью ограничения времени отключения к.з. Положение особенно усугубляется при подпитке точки к.з. электродвигателями напряжением свыше 1 кВ, подключенными к шинам подстанций или РУ, получающих питание по ВЛИ 6(10) кВ.
Данное затруднение в значительной мере может быть преодолено с помощью цифровых реле, обеспечивающих повышение точности действия, сокращение разброса параметров и уменьшение времени срабатывания.
В качестве цифровых защит ВЛИ 6(10)кВ могут быть использованы устройства защиты и автоматики SPAC 801.01 и БМРЗ. Рассмотрим вопрос выбора параметров цифровых защит.
Цифровые защиты выполняются, как правило, трехфазными, двух- или трехступенчатыми. Первая ступень 31 »> - отсечка, вторая ступень 31 » - отсечка с выдержкой времени, третья ступень 31 > - МТЗ. Ток срабатывания отсечек значительно больше, чем у МТЗ. Поэтому токовые отсечки относят к "грубым" ступеням защиты, а МТЗ к "чувствительной" ступени. Ток срабатывания МТЗ выбирается по трем условиям [73]:
-
Несрабатывание защиты после отключения к.з. на предыдущем участке (рис.3.2). -
Согласование чувствительности защит последующего и предыдущего участков, причем в радиальных сетях уставки защит согласовываются попарно.
Обеспечение требуемой чувствительности в основной зоне и зонах дальнего резервирования
| |2РЗ| ВЛИ 2 | |1РЗ ¡ОБ ВЛИ 1 |
/ | | 4 |
Последующий Предыдущий
и
Рис.3.2.
В соответствии с условием 1 для предыдущей зоны ток срабатывания защиты:
раб.макс
(3.42)
где: 1Раб шах - максимальный рабочий ток в конце защищаемой зоны;
Кн и Ксзп - коэффициенты надежности и самозапуска;
Кв - коэффициент возврата, Кв = 0,96 для цифровых реле.
При отсутствии в составе нагрузки электродвигателей напряжением 6(10) кВ и времени срабатывания МТЗ более 0, 3 с принимается Ксзп >1,1+ 1,3. Максимальное значение коэффициента Ксзп определяется условиями пуска полностью заторможенных двигателей.
К.
По второму условию ток срабатывания последующей защиты является модулем комплекса 1СЛ поел., который определяется из уравнения
:
( - \
(3.43)
I = к
с.з.поел н.с
МАХ
( ^ / ^ с.з.пред.тлх ) ^^ ^раб.тг
у
где: кис = 1,1 - коэффициент надежности согласования чувствительности ступени МТЗ;
мм{^1сзп?едтх^- модуль наибольшей из геометрических сумм токов срабатывания максимальных токовых защит параллельно работающих предыдущих элементов
; геометрическая сумма максимальных значений рабочих токов
всех предыдущих элементов (1М), за исключением тех, которые входят в наибольшую геометрическую сумму токов срабатывания максимальных токовых защит параллельно работающих предыдущих элементов (п).
Для проверки реализации третьего условия определяется коэффициент чувствительности по первичным значениям тока к.з. и срабатывания защиты:
>1,5
(3.44)
/(2). ££ к.тш
1
где: I(2)K.min - ток двухфазного к.з. в минимальном режиме, который может быть принят равным 0,45I(3)max.
Выдержка времени последующей ступени МТЗ определяется из уравнения:
tc,,oc, (3-45)
Ступень селективности А1 для цифровых защит принимается 0,15-1-0,2 с. В цифровых защитах при выполнении согласования уставок имеется возможность выбора и изменения времятоковых характеристик. Например, в реле серии БРАС имеется возможность выбора одной из шести времятоковых характеристик. Четыре характеристики соответствуют стандарту МЭК, одна (II1) - специальная для согласования с характеристиками электромеханических реле и еще одна ЯХШО - для реализации защиты от замыканий на землю. Кроме того имеется независимая от тока характеристика
.
При выборе одной из четырех характеристик должны быть определены кратность тока, время срабатывания защиты при этой кратности и "временной" коэффициент к, по формуле:
*= р , (3-46)
где: /ф = 1К/1СЗ, кратность тока к.з. 1к по отношению к току срабатывания защиты;
1с.з - время срабатывания защиты, с.
Для различных типов времятоковых характеристик постоянные коэффициенты аир, имеют следующие значения: а = 0,02, р - 0,14 - "нормальная"; а = 1,0, р = 13,5 - "очень зависимая"; а = 2,0, р = 80,0 - "экстремально зависимая";
а = 1,0, Р = 120,0 - "зависимая с очень продолжительным временем". При согласовании селективности действия защиты в сетях 6(10) кВ рассматриваются следующие ситуации:
-
предыдущим элементом является трансформатор 10/0,4 кВ, защита которого выполнена плавкими предохранителями, а последующим элементом ВЛИ с защитой на цифровом реле; -
на предыдущей линии установлена защита на электромеханическом реле с обратнозависимой времятоковой характеристикой, а на последующей ВЛИ защита на цифровом реле;
на предыдущей линии установлена защита на электромеханическом реле для которого введена токовая отсечка, а на последующей ВЛИ защита на цифровом реле
;
-
-
на предыдущей линии установлена защита на цифровом реле с обратноза- висимой времятоковой характеристикой, а на последующей ВЛИ установлена МТЗ с независимой характеристикой; -
предыдущий участок представляет из себя сеть с параллельно работающими линиями, а на последующем участке установлена цифровая защита на реле с обратнозависимой времятоковой характеристикой.
После выбора выдержек времени максимально токовых защит по условию селективности необходимо выполнить проверку проводов ВЛИ на термическую стойкость.
В тех случаях, когда МТЗ не обеспечивает термической стойкости изолированных проводов, применяются токовые отсечки. Время срабатывания токовой отсечки определенное с учетом действия АПВ и подпитки т.к.з. электродвигателями напряжением свыше 1 кВ и должно удовлетворять уравнению:
<
Кпд1 к
йГ. (3.47)
В тех случаях, когда выбранные характеристики и уставки защит ВЛИ не
удовлетворяют требованиям термостойкости, то должно быть выполнено одно из следующих мероприятий:
-
ограничена величина тока короткого замыкания путем реагирования линии; -
уменьшен максимальный рабочий ток линии; -
увеличено сечение изолированного провода; -
увеличен ток 1(2)к.шт путем уменьшения длины защищаемой основной зоны с помощью установки автоматических секционирующих выключателей;
исключено АПВ или максимально возможно ускорено действие защиты при АПВ
;
-
-
обеспечена отстройка неселективной отсечки от бросков тока намагничивания трансформаторов 6(10)/0,4(0,69) кВ; -
разрешено неселективное срабатывание МТЗ линии при малых значениях тока к.з. при внутренних к.з. трансформаторов 6(10)/0,4(0,69) кВ, подключенных к ВЛИ через плавкие предохранители; -
разрешено невыполнение дальнего резервирования при к.з. в конце длинного предыдущего участка ВЛИ.
3.5, Выводы к главе 3
-
Разработана система выбора сечения изолированных проводов воздушных линий по допустимому длительному току и по термической стойкости к токам короткого замыкания и параметров устройств защиты воздушных ЛЭП с изолированными проводами. Система включает теоретические и методические положения, позволяющие выбрать сечение изолированных проводов с учетом мощности силовых трансформаторов электроподстанций, конфигурации сети, наличия автоматического повторного включения и подпитки точки короткого замыкания от синхронных и асинхронных электродвигателей напряжением свыше 1 кВ. -
Разработана методика проверки термической стойкости изолированных проводов воздушных линий 6(10) кВ в экстремальных условиях без учета двигательной нагрузки. Уставлено, что даже при мощности силовых трансформаторов подстанции >10 MB А, линии, выполненные изолирован- ными проводами сечением 70 мм могут оказаться нетермостойкими. Уменьшение импульса квадратичного тока, воздействующего на провода ВЛИ, путем ограничения длительности к.з. благодаря выполнению защиты на электромеханических реле в виде токовой отсечки оказывается недостаточным при использовании для повышения надежности электроснабжения
АПВ. Снижение величины времени приведенного к.з. до необходимого значения может быть достигнуто путем применения цифровых реле за счет ускорения отключения к.з., благодаря их более высокой точности работы и введению ускорения действия защиты после АПВ. При этом минимальное значение времени отключения к.з. составит 0,3-Ю,65 с, а собственное время работы защиты 0,2ч-0,25 с.
-
Разработана методика оценки термической стойкости изолированных проводов ВЛИ 6(10) кВ с учетом действия АПВ и подпитки точки короткого замыкания от электродвигателей напряжением свыше 1 кВ. Установлена зависимость величины теплового импульса тока к.з. от параметров питающей системы, величины э.д.с. и постоянных времени затухания переходной составляющей тока к.з. от синхронных и асинхронных двигателей напряжением свыше 1 кВ. Выполнена проверка адекватности установленной зависимости. Показано, что полученная зависимость позволяет определить импульс квадратичного тока с погрешностью не более 5%. Установлено, что в условиях горных предприятий подпитка точки короткого замыкания может приводить к увеличению импульса квадратичного тока к.з. на 10-5-30%. -
Предложена методика выбора параметров цифровых устройств защиты воздушных линий с изолированными проводами, в том числе по условиям, несрабатывания защиты после отключения к.з. на предыдущем участке, согласования чувствительности защит последующего и предыдущего участков и обеспечения требуемой чувствительности в основной зоне и зонах дальнего резервирования, а также рассмотрено согласование селективности действия защиты в сетях 6(10) кВ с учетом действия АПВ и подпитки точки к.з. от синхронных и асинхронных двигателей напряжением свыше 1 кВ.
ГЛАВА 4 ГРОЗОЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 6(10) кВ
4.1. Грозозащита ВЛИ 6(10) кВ с использованием импульсных грозовых разрядников
В системе Ленэнерго в настоящее время разрабатывается перспективная комплексная система повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, как составной части программы увеличения прибыли АО "Ленэнерго" (и соответственно снижения убытков за счет уменьшения упущенной прибыли потребителей за перерыв в энергоснабжении). В частности, при реконструкции В Л 10 кВ предполагается переход на изолированные провода с устройством грозозащиты ВЛИ.