2.9. Микропроцессорные средства релейной защиты
2.9. Микропроцессорные средства релейной защиты
Более двух десятилетий назад появились и начали применяться для защиты объектов энергосистем микропроцессорные устройства. За прошедший период времени была оптимизирована структура их аппаратной части, значительно улучшены эксплуатационные характеристики. Цифровые средства релейной защиты постепенно заменяют аналоговые. Этому процессу способствует ряд преимуществ, которыми обладают современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики перед устройствами, выполненными на традиционной электромеханической базе:
— выполнение самодиагностики (автоматической проверки исправности отдельных модулей и устройства в целом с индикацией состояния и блокировкой выходов устройства при его неисправности) и диагностики первичного оборудования;
— автоматическая регистрация режимов, событий и аварийных процессов, что позволяет уменьшить время на выяснение причин аварий;
— упрощение расчета уставок, увеличение их точности и точности измерений, уменьшение ступеней селективности, что снижает время действия защит и вероятность значительного повреждения оборудования;
— низкая потребляемая мощность по цепям питания и измерения (как правило, нет необходимости проверки ТТ и ТН по точности);
— возможность объединения устройств защиты и автоматики в составе автоматизированной системы управления с обеспечением дистанционного изменения уставок, удаленного контроля режима работы энергообъекта и состояния самого устройства защиты, передачи зарегистрированных аварийных процессов на рабочее место оператора (рис. 2.38);
— реализация новых функций и эксплуатационных возможностей (учет ресурса отключающей способности выключателя, хранение нескольких наборов конфигурации и уставок, восстановление формы кривой тока при насыщении ТТ и т. д.).
Немаловажным является также то обстоятельство, что обладая, как правило, незначительными габаритами, цифровое устройство реализует алгоритмы всех защит и устройств автоматики, требующихся для отдельных энергообъектов согласно действующим Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [12]. При этом обеспечено гибкое конфигурирование терминала защиты: в действие можно ввести только те защиты и виды автоматики, которые требуются. Возможно также подключение к терминалу внешних защит, в нем не реализованных.
Микропроцессорные устройства, комплекты и шкафы защит выпускаются как зарубежными («ABB», «Siemens», «GEC Alsthom»), так и отечественными (НТЦ «Механотроника», ЗАО «Радиус-автоматика», ОАО «ВНИИР», НЦ «Бреслер», ООО «Экра» и др.) предприятиями. Номенклатура и основные параметры некоторых отечественных цифровых средств релейной защиты приведены в прил. 10.
Вне зависимости от фирмы-производителя микропроцессорные терминалы обычно обеспечивают:
— сигнализацию срабатывания защит и автоматики, индикацию положения выключателя;
— местное и дистанционное управление выключателем;
— контроль положения выключателя и исправности его цепей управления;
— местный и дистанционный ввод уставок защит и автоматики, а также их хранение и отображение;
— двухстороннюю передачу данных между устройством защиты и системой управления (и/или компьютером) по одному из стандартных каналов связи;
— отображение измеряемых (например, фазных токов) и вычисляемых (например, тока обратной последовательности) параметров защищаемого объекта;
— учет внешних дискретных сигналов управления и блокировок при работе устройства;
— контроль работоспособности самого терминала;
— гальваническую развязку входов и выходов устройства от всех внешних цепей.
Следует учитывать, что функциональные возможности терминала (точность измерений, ввод уставок с собственного пульта или через интерфейс связи с компьютером, индикация на светодиодном или жидкокристаллическом текстовом или графическом дисплее, память событий, осциллографирование аварийных процессов, набор функций защиты и автоматики) в известной степени определяются ответственностью объекта защиты и влияют на стоимость терминала. Номенклатура производимых цифровых средств защиты и автоматики включает как простые, недорогие малогабаритные устройства (например, серия «OmegaProt» фирмы «Парма Прот»), так и сложные, функционально насыщенные устройства значительной стоимости (серия «EuroProt» той же фирмы). Некоторые производители называют свои простые микропроцессорные устройства защиты цифровыми реле, позиционируя их тем самым как недорогую замену электромеханическим реле (например, унифицированная, весьма обширная серия комплектных цифровых реле ТОР-100 ИЦ «Бреслер»).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
3.2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
3.2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 3.2.1. Убежища, их назначение, общее устройство, порядок заполнения и правила поведения людей в убежищахВ убежищах, находящихся в зонах возможного возникновения массовых пожаров или возможного вторичного химического очага (образующегося в
6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПК
6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПК Прохождение электрических сигналов по цепям ПК и соединительным кабелям сопровождается возникновением побочных электромагнитных излучений в окружающей среде. Распространение побочных электромагнитных излучений за пределы
Химические средства защиты растений
Химические средства защиты
49. Средства индивидуальной защиты должны:
49. Средства индивидуальной защиты должны: a. Предоставляться за счет работника.b. Предоставляться за счет заказчика работ.c. Предоставляться за счет
1.2. Основные свойства релейной защиты
1.2. Основные свойства релейной защиты Селективность — это свойство релейной защиты, характеризующее ее способность выявлять и отделять от электрической сети только поврежденные элементы. Другими словами, селективность — это избирательность действия.Средства релейной
1.3. Основные виды повреждений, которые выявляют средства релейной защиты
1.3. Основные виды повреждений, которые выявляют средства релейной защиты Наиболее тяжелыми видами повреждений любой энергосистемы являются КЗ. Самыми тяжелыми и разрушительными из них являются трехфазные КЗ (рис. 1.2, а). При расчете токов КЗ, как правило, вводят
3. Пример построения релейной защиты системы электроснабжения 10–35 КВ
3. Пример построения релейной защиты системы электроснабжения 10–35 КВ Требуется разработать релейную защиту для системы электроснабжения, схема которой представлена на
4. Пример расчета и согласования средств релейной защиты на микропроцессорной и электромеханической базах
4. Пример расчета и согласования средств релейной защиты на микропроцессорной и электромеханической базах Требуется рассчитать и согласовать релейную защиту системы электроснабжения, схема которой представлена на рис. 4.1. Защиту линии W3 выполнить на
Приложение 1 Правила выполнения технического описания средств релейной защиты
Приложение 1 Правила выполнения технического описания средств релейной защиты Техническое описание средств релейной защиты содержит, как правило, текстовую часть, электрические схемы и другие графические материалы (векторные диаграммы, графики, осциллограммы и др.).При
Приложение 10 Номенклатура некоторых отечественных цифровых средств релейной защиты
Приложение 10 Номенклатура некоторых отечественных цифровых средств релейной защиты Таблица П10.1 Таблица П10.2 Окончание табл. П10.2 Таблица П10.3 Продолжение табл. П10.3 Окончание табл. П10.3 Таблица П10.4 Продолжение табл. П10.4 Окончание табл.
Технические средства защиты
Технические средства защиты «Ультразвуковые отпугиватели собак» – в последнее время в свободной продаже в отделах самообороны оружейных магазинов и специализированных торговых точках появилось несколько разновидностей (в виде брелоков, свистков и карманные