По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311

Новые предложения по выбору уставок блокировки дистанционной защиты при качаниях

Дони Н. А. канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, первый заместитель генерального директора, ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары
Малый А. П. канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, ведущий инженер, ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары
Шурупов А. А. канд. техн. наук, ст. научный сотрудник, зав. отделом, ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары

Опыт использования блокировки дистанционной защиты при качаниях по скорости изменения тока прямой или обратной последовательности показывает, что выбор уставки блокировки нужно производить не только на основе расчета токов коротких замыканий, но также с учетом реально возможных токов качаний и асинхронного хода на линии. Более того, необходимо учитывать наложение наброса нагрузки на линии в асинхронном режиме энергосистемы. Предлагаются формулы для расчета токов в этих режимах.

Литература:

1. Алексеев В. С., Варганов Г. П., Панфилов Б. И., Розенблюм Р. З. Реле защиты. – М.: Энергия, 1976.

2. Устройства дистанционной и токовой защит типов ШДЭ2801, ШДЭ2802 // А. Н. Бирг, Г. С. Нудельман, Э. К. Фёдоров, и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

3. Дони К. Н., Дони Н. А. Частотные свойства цифровых фильтров симметричных составляющих. – Электричество. – 2003. – № 5. – С. 13–18.

4. Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше, устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «ЭКРА». ОАО «ФСК ЕЭС». СТО 5694700729.120.70.032-2009.

5. Шалимов А. С., Щукин С. В. Определение предельной частоты скольжения при качаниях и асинхронном ходе органов блокировки при качаниях типа ΔI/ΔT и ΔZ/ΔT. – Электрические станции. – 2008. – № 5. – С. 37–41.

6. Шалимов А. С. Критерии отстройки дистанционных защит с контролем приращения тока от качаний и асинхронных режимов электрической системы. – Электрические станции. – 2010. – № 3. – С. 52–55.

7. Шалимов А. С. Оценка частотных свойств цифрового измерительного органа, реагирующего на приращения векторных значений тока. – Электротехника. – 2014. – № 7. – С. 61–64.

8. Шалимов А. С., Щукин С. В. Согласование уставок пусковых органов блокировки при качаниях микропроцессорного и электромеханического полукомплектов защиты с ВЧ-блокировкой. – Релейная защита и автоматизация. – 2013. – № 2. – С. 34–37.

9. Шалимов А. С., Щукин С. В. Повышение надежности и эффективности функционирования релейной защиты при помощи современной испытательной системы РЕТОМ-51. – Энергетик. – 2008. – № 11. – С. 18–21.

10. Дони Н. А., Иванов А. В., Малый А. А., Малый А. П., Шурупов А. А. Расчет параметров тока при качаниях и в асинхронном режиме // Цифровая электротехника: проблемы и достижения: Сборник научных трудов НПП «ЭКРА». Вып. V. – Чебоксары: РИЦ «СРЗАУ», 2017. – С. 45–54.

11. Разработка рекомендаций по расчету и выбору параметров срабатывания защит на микроэлектронной элементной базе ВЛ 110-750 кВ. Отчет ВГПИиНИИ «Энергосетьпроект» / Т. 1. Рекомендации по расчету защит ВЛ 110-220 кВ., № 11735 тм. – М., 1985.

12. Real Time Digital Simulation for Power Industry // RTDS Technologies Inc. – Winnipeg, Manitoba, Canada, 2009.

13. Арцишевский Я. Л., Климова Т. Г., Серов Д. М. Выбор схемно-технических ситуаций для проверки функционирования автоматического регулятора возбуждения. – Электричество. – 2016. – С. 4–8.

14. Шкафы защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типов ШЭ2607 011011, ШЭ2607 011012, ШЭ2607 012012 (ШЭ2607 011, ШЭ2607 012). Руководство по эксплуатации ЭКРА. 656453.048 РЭ.

Доклад посвящен проблеме выбора уставок пускового органа блокировки при качаниях (БК) дистанционной защиты (ДЗ), реагирующего на скорость изменения тока (далее в тексте – ПО). Пусковой орган должен обеспечить несрабатывание ДЗ в нормальных и переходных эксплуатационных режимах и в то же время различать эти режимы и короткие замыкания (КЗ), чтобы не блокировать защиту в последних случаях.

В электромеханических устройствах релейной защиты (РЗ) в качестве пускового органа дистанционной защиты в настоящее время используется БК типа КРБ-126 [1], которая реагирует на значение тока обратной последовательности при несимметричных КЗ. Недостатком КРБ-126 является то, что по принципу действия она не реагирует на симметричные трехфазные КЗ. В этих случаях срабатывание КРБ-126 происходит потому, что трехфазному КЗ всегда предшествует кратковременный несимметричный режим. Для срабатывания БК этого типа достаточно длительности 0,008 с предшествующего несимметричного режима, что обычно выполняется, даже при одновременном включении трех фаз выключателя линии на трехфазное КЗ.

Однако в последнее время из-за использования в электрических сетях все более быстродействующих выключателей (в частности. элегазовых) появились проблемы в срабатывании комплекта реле КРБ-126 при трехфазных КЗ: разновременность включения фаз может быть меньше 0,008 с. Для серии микроэлектронных защит были разработаны ПО, реагирующие на скорость изменения векторов тока (приращения тока за заданный промежуток времени) прямой и обратной последовательности [2]. Аналогичные ПО используются в современных микропроцессорных устройствах РЗ [3].

Так, в составе основных защит линий имеется токовый орган с пуском по приращению вектора тока прямой последовательности. Уставка этого органа выбирается кратной уставке токового органа с пуском по приращению вектора тока обратной последовательности, которая, в свою очередь, отстраивается от максимального значения тока небаланса на выходе фильтров тока обратной последовательности в максимальном рабочем режиме [4]. Следует отметить, что данные токовые органы предназначены не для пуска защиты, а, напротив, для кратковременной предварительной блокировки ее с целью предотвратить излишнее срабатывание.

Для Цитирования:
Дони Н. А., Малый А. П., Шурупов А. А., Новые предложения по выбору уставок блокировки дистанционной защиты при качаниях. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2017;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: