|
|
ВАКУУМНЫЙ РЕКЛОУЗЕР
TER_RecDoc_RPA_1
1 из 85
REC15
Версия 3.1
Описание функций РЗА
ЛОГИКА РАБОТЫ РЗА
TER_RecDoc_RPA_1
Версия 3.1
(для версии ПО 2.76.034)
СОДЕРЖАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
5
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
5
3. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ФУНЦКИОНАЛЬНЫХ СХЕМАХ
6
4. Управление выключателем
8
4.1. Оперативное управление выключателем
8
Назначение
8
Функциональная схема
8
4.2. Отключение выключателя
9
Назначение
9
Функциональная схема
9
4.3. Включение выключателя
9
Назначение
9
Функциональная схема
9
5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
10
5.1. Детектор источника (ДИ)
12
Назначение
12
Уставки
12
Функциональная схема
12
Условия срабатывания
15
5.2. Контроль напряжения (КН)
16
Назначение
16
Уставки
16
Функциональная схема
18
Условия срабатывания
20
Условия возврата
21
5.3. Индикатор синхронизации (ИС)
21
Назначение
21
Уставки
22
Функциональная схема
22
Условия срабатывания
22
Условия возврата
23
5.4. Элемент управления включением (УВ)
23
Назначение
23
Уставки
23
Функциональная схема
23
Условия срабатывания
25
Условия возврата
26
5.5. Максимальная токовая защита (МТЗ)
26
Назначение
26
Уставки
26
Функциональная схема
27
Условия срабатывания
29
Условия возврата
30
5.6. Режим «Включение на холодную нагрузку» (ВХН)
30
Назначение
30
Уставки
30
Функциональная схема
31
Условия срабатывания
32
Условия возврата
32
5.7. Режим «Работа на линии» (РНЛ)
32
Назначение
32
Уставки
32
Функциональная схема
32
Условия срабатывания
33
Условия возврата
33
5.8. Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)
33
Назначение
33
Уставки
33
Функциональная схема
34
Условия срабатывания
35
Условия возврата
35
5.9. Защита от однофазных замыканий на землю, основанная на контроле
проводимости нулевой последовательности (ОЗЗнп)
36
Назначение
36
Уставки
36
Функциональная схема
37
Условия срабатывания
38
Условия возврата
39
5.10. Защита минимального напряжения (ЗМН)
40
Назначение
40
Уставки
40
Функциональная схема
40
Условия срабатывания
41
Условия возврата
41
5.11. Защита от повышения напряжения (ЗПН)
41
Назначение
41
Уставки
41
Функциональная схема
42
Условия срабатывания
42
Условия возврата
42
5.12. Защита от потери питания (ЗПП)
42
Назначение
42
Уставки
43
Функциональная схема
43
Условия срабатывания
43
Условия блокировки
44
5.13. Защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности (ЗОФ
U2)
44
Назначение
44
Уставки
44
Функциональная схема
44
Условия срабатывания защиты
45
Условия возврата защиты
45
5.14. Защита от обрыва фаз по току обратной последовательности (ЗОФ I2)
45
Назначение
45
Уставки
46
Функциональная схема
46
Условия срабатывания защиты
47
Условия возврата защиты
47
5.15. Защита от смещения нейтрали (ЗСН)
47
Назначение
47
Уставки
47
Функциональная схема
47
Условия срабатывания защиты
48
Условия возврата защиты
48
5.16. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)
49
Назначение
49
Уставки
49
Функциональная схема
49
Условия срабатывания
50
Условия возврата
50
5.17. Защита от повышения частоты (ЗПЧ)
50
Назначение
50
Уставки
50
Функциональная схема
50
Условия срабатывания
51
Условия возврата
51
5.18. Автоматическое повторное включение (АПВ)
51
Назначение
51
Автоматическое повторное включение от МТЗ (АПВ МТЗ)
52
Автоматическое повторное включение от ОЗЗ (АПВ ОЗЗ)
64
Автоматическое повторное включение от ЗМН (АПВ ЗМН)
65
Автоматическое повторное включение от ЗПН (АПВ ЗПН)
68
Автоматическое повторное включение от АЧР (ЧАПВ)
68
Автоматическое повторное включение от ЗПЧ (АПВ ЗПЧ)
68
Автоматическое повторное включение от ЗПП (АПВ ЗПП)
68
5.19. Защита от близких КЗ (БКЗ)
69
Назначение
69
Уставки
69
Функциональная схема
69
Условия срабатывания
70
5.20. Автоматический ввод резерва
70
Назначение
70
Уставки
70
Функциональная схема
71
Условия срабатывания
72
Условия возврата
72
6. Формирование стандартных сигналов индикации
73
6.1. Сигнал «Дистанционный режим управления»
73
6.2. Сигнал «Отключен с запретом АПВ»
73
6.3. Сигнал «РЗА активна»
73
6.4. Сигнал «Пуск АПВ»
74
6.5. Сигнал «Неисправность»
74
6.6. Сигнал «Предупреждение»
74
6.7. Сигнал «РЗА введена»
75
6.8. Сигнал «АПВ введено»
75
6.9. Сигнал «ОЗЗ введена»
75
6.10. Сигнал «РНЛ введена»
76
6.11. Сигнал «ЗМН введена»
76
6.12. Сигнал «ЗПН введена»
76
6.13. Сигнал «ЗПП введена»
76
6.14. Сигнал «ЗСН введена»
76
6.15. Сигнал «АЧР введена»
77
6.16. Сигнал «ЗПЧ введена»
77
6.17. Сигнал «ЗОФ U2 введена»
77
6.18. Сигнал «ЗОФ I2 введена»
77
6.19. Сигнал «УВ введено»
77
6.20. Сигнал «Группа 1 введена»
78
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ВРЕМЯ-ТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
79
П1.1. Описание независимой характеристики МТЗ типа TD
79
П1.2. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа TEL I
79
П1.3. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа ANSI
81
П1.4. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа IEC
83
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ описывает:
• состав, схемы построения, условия срабатывания, возврата и блокировки
защит и автоматик реклоузера TER_Rec15_Al1_L5
(далее Rec15_L5),
TER_Rec15_Al1_R5
(далее Rec15_R5) и TER_Rec25_Al1_L5
(далее
Rec25_L5);
• состав, схемы построения, условия срабатывания выходных сигналов,
устанавливаемых на Rec15_L5, Rec15_R5 и Rec25_L5 для нужд управления и
предупредительной/аварийной сигнализации.
Данный документ предназначен, прежде всего, для технических специалистов проектных
институтов, и эксплуатационных организаций.
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
SCADA — Supervisory Control and Data Acquisition (система диспетчерского управления
и сбора данных)
TD — независимая характеристика срабатывания релейной защиты
TEL I — конфигурируемая характеристика срабатывания релейной защиты
АВР — автоматический ввод резерва
АПВ — автоматическое повторное включение
АЧР — автоматическая частотная разгрузка
ВХН — включение на холодную нагрузку
ЗЗЗ — токовая защита от коротких замыканий на землю
ЗМН — защита от минимального напряжения
ЗОФ I2 — защита от обрыва фазы по току обратной последовательности
ЗОФ U2 — защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности
ЗПН — защита от повышения напряжения
ЗПП — защита от потери питания
ЗСН — защита от смещения нейтрали
КН — контроль напряжения
МТЗ — максимальная токовая защита
ОЗЗ — токовая защита от однофазных замыканий на землю
ОЗЗнп — защита от однофазных замыканий на землю, основанная на контроле
проводимости нулевой последовательности
РЗА — релейная защита и автоматика
РНЛ — работа на линии
ЧАПВ — АПВ после частотной разгрузки
3. ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ФУНЦКИОНАЛЬНЫХ СХЕМАХ
Тип
Обозначение
Описание
Входная величина
Выходная величина
Максимальный
Выходной сигнал равен единице при
повышении измеряемой величины выше
погороговый
формирователь (сравнение
уствки
с уставкой)
Уст авка
Выходной сигнал равен единице при
Минимальный погороговый
снижении измеряемой величины ниже
формирователь (сравнение
уствки
с уставкой)
<
Логический элемнт, осуществляющий
функцию логического сложения. Имеет
несколько входов, каждый из которых
Логическое ИЛИ
может быть инвертирован, и один выход.
Выходной сигнал равен логической
единице, если хотя бы на одном входе
есть логическая единица.
Логический элемнт, осуществляющий
функцию логического умножения. Имеет
несколько входов, каждый из которых
Логическое И
может быть инвертирован, и один выход.
Выходной сигнал равен логической
единице, если на всех входах
присутствует логическая единица.
Выдержка времени на
Обеспечивает запаздывание появления
срабатывание
сигнала на выходе на промежуток
(нерегулираемая)
времени T=Tуст.
Выдержка времени на
срабатывание
(регулираемая)
Логический элемент, способный
длительно находиться в одном из двух
устойчивых состояний.
При подаче единицы на вход S выходное
состояние становится равным логической
RS-триггер
единице и удерживается до тех пор, пока
не придет единица на R.
При подаче единицы на вход R выходное
состояние становится равным
логическому нулю.
Значение на выходе равно значению на
входе D при подаче единицы на вход C.
DC-триггер
При подаче нуля на вход С значение на
выходе определяется записанным ранее
значением.
Значение на выходе равно значению на
входе D при подаче единицы на вход C.
При подаче нуля на вход С значение на
DCR-триггер
выходе определяется записанным ранее
значением.
При подаче единицы на вход R выходное
состояние становится равным
логическому нулю.
4. УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
4.1. Оперативное управление выключателем
Назначение
Модуль управления обеспечивает местное и дистанционное управление выключателем
(отключение и включение) по командам:
• от кнопок управления выключателем, расположенных на ПУ;
• от защит и автоматики реклоузера;
• поступающим на дискретные входы;
• поступающим от SCADA;
• конфигурационного ПО (TELARM) в местном режиме;
• конфигурационного ПО (TELARM) в режиме дистанционного управления.
Функциональная схема
Функциональная схема оперативного включения выключателя показана на рисунке
4.1.
Рис.4.1. Схема формирования команды оперативного включения выключателя
Функциональная схема оперативного отключения выключателя показана на рисунке
4.2.
От ключение от
SCADA
Акт ивация ДВ
От ключит ь
1
TELARM: дист .
Операт ивное
от ключение
от ключение
TELARM: мест н.
от ключение
Кнопка «О» на
панели MMI
Рис.4.2. Схема формирования команды оперативного отключения выключателя
4.2. Отключение выключателя
Назначение
Отключение выключателя происходит при:
• появлении сигнала на отключение от защит;
• появлении сигнала оперативного отключения.
Функциональная схема
Функциональная схема отключения выключателя показана на рисунке 4.3.
Рис.4.3. Логика работы алгоритма управления выключателем - отключение
4.3. Включение выключателя
Назначение
Включение выключателя происходит при:
• появлении сигнала на включение от АПВ;
• появлении сигнала на включение от АВР;
• появлении сигнала оперативного включения.
Функциональная схема
Функциональная схема включения выключателя показана на рисунке 4.4.
Рис.4.4. Логика работы алгоритма управления выключателем - включение
5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
Источником данных для работы защит и автоматики является система измерения
реклоузера, которая контролирует параметры сети и преобразует их посредством
встроенных датчиков тока и напряжения, а также математического фильтра цифрового
сигнала.
Из параметров первичной сети система измерения выделяет те, которые используются
для работы защит и автоматики:
• фазные токи;
• фазные напряжения;
• токи прямой, обратной и нулевой последовательностей;
• напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей;
• частота основной гармоники.
Состав элементов защиты, а также возможность их применения в зависимости от
выбранной функциональности представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Состав защит и автоматики
Краткое
Полное наименование элемента защиты
наименование
Радиальный
Кольцевой
элемента защиты
Детектор источника
ДИ
+
+
Элемент контроля напряжения
КН
+
+
Элемент управления включением
УВ
-
+
Индикатор синхронизации
ИС
-
+
Трехступенчатая защита от междуфазных
МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3
+
+
коротких замыканий
Режим «Включение на холодную нагрузку»
ВХН
+
-
Одноступенчатая токовая защита от междуфазных
МТЗ РНЛ
+
+
коротких замыканий при работе на линии
Защита от однофазных замыканий на землю
ОЗЗ
+
+
Защита от однофазных замыканий на землю,
основанная на контроле проводимости нулевой
ОЗЗнп
+
+
последовательности
Защита минимального напряжения
ЗМН
+
+
Защита от повышения напряжения
ЗПН
+
+
Защита от потери питания
ЗПП
+
+
Защита от обрыва фазы с пуском по напряжению
ЗОФ U2
+
+
обратной последовательности
Защита от обрыва фазы с пуском по току обратной
ЗОФ I2
+
+
последовательности
Защита от смещения нейтрали
ЗСН
+
+
Автоматическая частотная разгрузки
АЧР
+
+
Защита от повышения частоты
ЗПЧ
+
+
Защита от близких КЗ
БКЗ
+
+
Частотное автоматическое повторное включение
ЧАПВ
+
+
Автоматическое повторное включение после МТЗ
АПВ МТЗ
+
+
Автоматическое повторное включение после ОЗЗ
АПВ ОЗЗ
+
+
Автоматическое повторное включение после ЗМН
АПВ ЗМН
+
+
Автоматическое повторное включение после ЗПН
АПВ ЗПН
+
+
Автоматическое повторное включение после ЗПП
АПВ ЗПП
+
+
Автоматическое повторное включение после ЗПЧ
АПВ ЗПЧ
+
+
Автоматический ввод резерва
АВР
+
+
5.1. Детектор источника (ДИ)
Назначение
Элемент «Детектор источника» предназначен для определения наличия источника
питания с одной (радиальный тип) или с обеих сторон от реклоузера (кольцевой тип).
Уставки
Параметры ДИ приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Параметры ДИ
Обозначение
Значение по
Элемент
Описание параметра
Диапазон
параметра, ед.изм.
умолчанию
Введено /
-
Режим работы
Введено
Выведено
ДИ
Уровень напряжения для
Ust, кВ
0,5 - 271
0,5
обнаружения источника
Если уставка «Режим работы» в состоянии «Выведено», то элемент ДИ не влияет на
работу защит. В данном режиме на реклоузере кольцевого типа будут активны уставки
стороны «+».
Функциональная схема
Входными величинами для работы функции детектор источника являются ток,
напряжение и мощность прямой последовательности, а также частота тока сети и
положение главных контактов коммутационного аппарата.
На рисунке 5.1 отображена логика работы функции ДИ для кольцевого исполнения.
Логика работы для радиального исполнения соответствует логике работы для кольцевого
исполнения со стороны +.
Рис.5.2. Схема состояний и переходов ДИ
Описание переходов между состояниями представлено в таблице 5.3.
1 Уровень напряжения для обнаружения источника не может превышать номинальное напряжение
аппарата
Таблица 5.3. Описание переходов состояний ДИ
Описание
№
Условия перехода
перехода
2500 Вт
P1
&
>
P1>0,02*I1*U1+
&
0,02 с
T
I1
>
Ust
U1+
&
>
dU1+/ dt >- 0,1*U1+
1
1
Ист очник «+» найден
>
Ust +0,1 кВ
U2+
>
Fном- 10 Гц
Источник
1
+ найдён
F-
1
&
0,04 с
<
T
dF- / dt <- 7
<
Ust
U1-
&
<
Ust
U2-
<
Включен
Режим ДИ: Выведено
Источник
2
+ потерян
Описание
№
Условия перехода
перехода
Источник -
3
потерян
Источник -
4
найден
Условия срабатывания
ДИ определяет наличие напряжения U1+ со стороны + при одновременном выполнении
следующих условий:
1) U1+ ≥ Ust;
2) dU1+/dt > -0,1·U1+ (кВ/с).
ДИ определяет наличие напряжения U1- со стороны - при одновременном выполнении
следующих условий:
1) U1- ≥ Ust;
2) dU1-/dt > -0,1·U1- (кВ/с).
ДИ определяет наличие мощности P+ со стороны + при одновременном выполнении
следующих условий:
1) P1 > 2500 (Вт);
2) P1 > 0,02 · I1 · U1+ (Вт).
ДИ определяет наличие мощности P- со стороны - при одновременном выполнении
следующих условий:
1) P1 < 2500 (Вт);
2) P1 < - 0,02 · I1 · U1+ (Вт).
ДИ определяет наличие напряжения U2+ со стороны + при выполнении следующего
условия:
U2+ ≥ Ust + 0,1 (кВ).
ДИ определяет наличие напряжения U2- со стороны - при выполнении следующего
условия:
U2- ≥ Ust + 0,1 (кВ).
ДИ определяет отсутствие напряжения U+ со стороны + при выполнении любого из
следующих условий:
1) U1+ < Ust (кВ) И U2+ < Ust (кВ);
2) F + < Fном - 10 (Гц);
3) dF+/dt < -7 (1/с2).
ДИ определяет отсутствие напряжения U- со стороны - при выполнении любого из
следующих условий:
1) U1- < Ust (кВ) И U2- < Ust (кВ);
2) F - < Fном - 10 (Гц);
3) dF-/dt < -7 (1/с2).
В элементе ДИ формируется сигнал «Отсутствие напряжения с 2-х сторон» (см.
рисунок 5.2).
Рис.5.3. Сигнал «Отсутствие напряжения с 2-х сторон»
Сигнал «Реполяризация» появляется, если в текущий момент времени появился
сигнал «+Источник найден», а в предыдущий момент времени был сигнал «-Источник
найден», и наоборот.
5.2. Контроль напряжения (КН)
Назначение
Функция обеспечивает мониторинг качества питания на стороне источника.
Уставки
Параметры функции приведены в Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка!
Источник ссылки не найден..
Таблица 5.4. Параметры функции КН для радиального типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введено /
Контроль Fмин
Контроль снижения частоты
Выведено
Выведено
Введено /
Контроль Uмакс
Контроль повышения напряжения
Выведено
Выведено
Введено /
Контроль Uмин
Контроль снижения напряжения
Введено
Выведено
Контроль напряжения обратной
Введено /
Контроль U2/U1
Выведено
последовательности
Выведено
КН
Контроль напряжения нулевой
Введено /
Контроль U0/U1
Выведено
последовательности
Выведено
Введено /
Контроль Fмакс
Контроль повышения частоты
Выведено
Выведено
Введено /
-
Режим блокирования включения
Выведено
Выведено
Минимальная частота
45 - 49,99 (при
UFp, Гц
49,5
срабатывания
Fном=50 Гц)
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
55 - 59,99 (при
59,5
Fном=60 Гц)
Максимальное напряжение
OVp, о.е.
1 - 1,3
1,2
срабатывания
Минимальное напряжение
UVp, о.е.
0,6 - 1
0,8
срабатывания
Напряжение срабатывания
VUp, о.е.
0,05 - 1
0,2
обратной последовательности
Напряжение срабатывания
NVSp, о.е.
0,05 - 1
0,4
нулевой последовательности
50,01 - 55 (при
49,5
Fном=50 Гц)
Максимальная частота
OFp, Гц
срабатывания
60,01 - 65 (при
59,5
Fном=60 Гц)
Таблица 5.5. Параметры функции КН для кольцевого типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введено /
Контроль Fмин
Контроль снижения частоты
Выведено
Выведено
Введено /
Контроль Uмакс
Контроль повышения напряжения
Выведено
Выведено
Введено /
Контроль Uмин
Контроль снижения напряжения
Введено
Выведено
Контроль напряжения обратной
Введено /
Контроль U2/U1
Выведено
последовательности
Выведено
Контроль напряжения нулевой
Введено /
Контроль U0/U1
Выведено
последовательности
Выведено
КН
Введено /
Контроль Fмакс
Контроль повышения частоты
Выведено
Выведено
Введено /
-
Режим блокирования включения
Выведено
Выведено
45 - 49,99 (при
49,5
Fном=50 Гц)
Минимальная частота
UFp+, Гц
срабатывания со стороны +
55 - 59,99 (при
59,5
Fном=60 Гц)
Максимальное напряжение
OVp+, о.е.
1 - 1,3
1,2
срабатывания со стороны +
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Минимальное напряжение
UVp+, о.е.
0,6 - 1
0,8
срабатывания со стороны +
Напряжение срабатывания
VUp+, о.е.
обратной последовательности со
0,05 - 1
0,2
стороны +
Напряжение срабатывания
NVSp+, о.е.
нулевой последовательности со
0,05 - 1
0,4
стороны +
50,01 - 55 (при
49,5
Fном=50 Гц)
Максимальная частота
OFp+, Гц
срабатывания со стороны +
60,01 - 65 (при
59,5
Fном=60 Гц)
45 - 49,99 (при
49,5
Fном=50 Гц)
Минимальная частота
UFp-, Гц
срабатывания со стороны -
55 - 59,99 (при
59,5
Fном=60 Гц)
Максимальное напряжение
OVp-, о.е.
1 - 1,3
1,2
срабатывания со стороны -
Минимальное напряжение
UVp-, о.е.
0,6 - 1
0,8
срабатывания со стороны -
Напряжение срабатывания
VUp-, о.е.
обратной последовательности со
0,05 - 1
0,2
стороны -
Напряжение срабатывания
NVSp-, о.е.
нулевой последовательности со
0,05 - 1
0,4
стороны -
50,01 - 55 (при
49,5
Fном=50 Гц)
Максимальная частота
OFp-, Гц
срабатывания со стороны -
60,01 - 65 (при
59,5
Fном=60 Гц)
Функциональная схема
Логика работы КН отражена на рисунках 5.3 и 5.4.
OVp
&
U1
>
Конт роль Uмакс:
Введено
UVp
&
<
Конт роль Uмин:
Введено
VUp
1
U2
>
&
0,02 с
Конт роль U2/ U1:
T
КН: Пит ание не в
норме
Введено
NVSp
U0
>
&
Конт роль U0/ U1:
Введено
OFp
&
F
>
Конт роль Fмакс:
Введено
UFp
&
<
Конт роль Fмин:
Введено
Рис.5.4. Логическая схема КН (Переход в состояние «Питание не в норме»)
OVp
1
U1
<
Конт роль Uмакс:
Введено
UVp
1
>
Конт роль Uмин:
Введено
VUp
&
U2
<
1
0,02 с
Конт роль U2/ U1:
T
КН: Пит ание в норме
Введено
NVSp
U0
<
1
Конт роль U0/ U1:
Введено
OFp
1
F
<
Конт роль Fмакс:
Введено
UFp
1
>
Конт роль Fмин:
Введено
Рис.5.5. Логическая схема КН (Переход в состояние «Питание в норме»)
Условия срабатывания
Переход элемента КН в состояние «Питание в норме» происходит при выполнении
условий:
1) Контроль снижения частоты:
F ≥ UFp,
где UFp — уставка по минимальной частоте, Гц.
2) Контроль снижения частоты:
F ≤ OFp,
где OFp — уставка по максимальной частоте, Гц.
3) Контроль повышения напряжения:
U1 ≤ OVp*Uном/√3,
где OVp — уставка по максимальному напряжению, о.е.
4) Контроль снижения напряжения:
U1 ≥ UVp* Uном /√3,
где UVp — уставка по минимальному напряжению, о.е.
5) Контроль напряжения U2:
U2 ≤ VUp*U1,
где VUp — уставка кратности напряжения обратной последовательности к напряжению
прямой последовательности, о.е.
6) Контроль напряжения U0:
U0 ≤ NVSp*U1,
где NVSp — уставка кратности напряжения нулевой последовательности к напряжению
прямой последовательности, о.е.
Примечание: Если функция «Контроль напряжения U2» выведена, то данный параметр
не контролируется и по нему условия автоматически выполнено. Это же справедливо и
для других функций.
Условия возврата
Переход элемента КН в состояние «Питание не в норме» происходит при выполнении
любого условия:
1) Контроль снижения частоты:
F < UFp - 0,05.
2) Контроль повышения частоты:
F > OFp + 0,05.
3) Контроль повышения напряжения:
U1 > (OVp + 0,02)*Uном/√3.
4) Контроль снижения напряжения:
U1 < (UVp - 0,02)*Uном/√3.
5) Контроль напряжения U2:
U2 >(VUp + 0,02)*U1.
6) Контроль напряжения U0:
U0 >(NVSp + 0,02)*U1.
Примечание: Параметр
«Контроль напряжения U2» контролируется только при
условии, что эта функция введена. Это же справедливо и для других функций.
Также элемент КН блокирует включение выключателя при активации сигнала «КН:
Питание не в норме», если данная функция введена (см. рисунок 5.5).
Рис.5.6. Сигнал «КН: Включение заблокировано»
5.3. Индикатор синхронизации (ИС)
Назначение
Элемент ИС осуществляет проверку синхронизма встречных (со стороны «+» и «-»)
напряжений.
Уставки
Уставки приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.6. Уставки ИС
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Максимальная разность
dU, о.е.
0,01 - 0,3
0,05
напряжений
ИС
dP, гр
Максимальная разность углов
5 - 90
5
Функциональная схема
Логика работы ИС показана на рисунке 5.6.
2*dP/
1
(0,05*360)
Включен
T
&
ИС: Синхронно
dU*U1+
U1+
<
U1-
dP
<
0,3*U1+
U0+
<
U0-
0,06*U1+
U2+
<
0,06*U1-
U2-
<
Рис.5.7. Логическая схема ИС
Условия срабатывания
Функция «Индикатор Синхронизации» срабатывает
(состояние
«Синхронно»)
при
выполнении любого условия:
1) Главные контакты коммутационного модуля замкнуты;
2) Главные контакты коммутационного модуля разомкнуты, и выполняются
все
следующие условия:
•
|U1+ - U1-| < dU·U1+;
•
|PhAngDiffU1| < dP;
•
|U0+ - U0-| < 0,3·U1+;
• U2+ < 0,06·U1+;
• U2- < 0,06·U1-,
где PhAngDiffU1 - разница фазного угла между напряжениями U1+ и U1-, º.
Условия возврата
Возврат функции «Индикатор Синхронизации» (состояние «Асинхронно») происходит
при размыкании главных контактов коммутационного модуля реклоузера и выполнении
одного из следующих условий:
1)
|U1+ - U1-| > (dU+0,03)·U1+;
2)
|PhAngDiffU1| > (dP+2);
3)
|U0+ - U0-| > 0,35·U1+;
4) U2+ > 0,08·U1+;
5) U2- > 0,08·U1-,
где PhAngDiffU1 - разница фазного угла между напряжениями U1+ и U1-, º.
5.4. Элемент управления включением (УВ)
Назначение
Данная функция обеспечивает управление включением реклоузера по следующим
условиям (условия определяются уставками функции):
1) Наличие напряжения со стороны «+», отсутствие напряжения со стороны «-»,
2) Наличие напряжения со стороны «-», отсутствие напряжения со стороны «+»,
3) Отсутствие напряжения со стороны «+» и «-»;
4) Наличие напряжения со стороны «+» и «-», т.е. включение на параллельную работу
(в данном режиме дополнительно контролируется синхронизм напряжений со
стороны «+» и «-»).
Уставки
Уставки приведены в таблице 5.7.
Таблица 5.7. Уставки УВ
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Наличие напряжения со стороны
«+», отсутствие напряжения со
Введено /
Выведено
стороны «-»
Выведено
(режим УВ: + есть, - нет)
Наличие напряжения со стороны «-
», отсутствие напряжения со
Введено /
Выведено
стороны «+»
Выведено
УВ
(режим УВ: + нет, - есть)
Отсутствие напряжения
Введено /
Выведено
(режим УВ: + нет, - нет)
Выведено
Параллельная работа
Введено /
Выведено
(режим УВ: + есть, - есть)
Выведено
Функциональная схема
Логика работы УВ приведена на рисунке 5.7.
Рис.5.8. Схема состояний и переходов УВ
Описание переходов между состояниями представлено в таблице 5.8.
Таблица 5.8. Описание переходов состояний УВ
Описание
№
Условия перехода
перехода
Включение
1
разрешено
Описание
№
Условия перехода
перехода
Включение
2
заблокиров
ано
Условия срабатывания
Функция
«Управление Включением» срабатывает
(состояние
«Включение
разрешено») при выполнении одного из следующих условий:
1) Функция УВ выведена из работы;
2) Главные контакты коммутационного модуля замкнуты;
3) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «+», отсутствие
напряжения со стороны «-» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция УВ введена в работу
• Функция КН определяет «питание в норме»
• Функция ДИ определяет наличие напряжения со стороны «+»
4) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «-», отсутствие
напряжения со стороны «+» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция УВ введена в работу
• Функция КН определяет «питание в норме»
• Функция ДИ определяет наличие напряжения со стороны «-»
5) Введена в работу уставка «Отсутствие напряжения со стороны «-», отсутствие
напряжения со стороны «+» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция УВ введена в работу
• Функция ДИ определяет отсутствие напряжение с двух сторон
6) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «-», наличие
напряжения со стороны «+» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция УВ введена в работу
• Функция КН определяет «питание в норме»
• Функция ДИ определяет отсутствие напряжения
• Функция Индикатор Синхронизации находится в состоянии «Синхронно»
Условия возврата
Возврат функции
«Управление Включением» происходит
(состояние
«Включение
заблокировано») при одновременном выполнении следующих условий:
1) Функция УВ введена в работу;
2) Главные контакты коммутационного модуля разомкнуты;
3) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «+», отсутствие
напряжения со стороны «-» при выполнении одного из следующих условий:
• Функция КН определяет «питание не в норме»
• Функция ДИ определяет отсутствие напряжения со стороны «+»
4) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «-», отсутствие
напряжения со стороны «+» при выполнении одного из следующих условий:
• Функция КН определяет «питание не в норме»
• Функция ДИ определяет отсутствие напряжения со стороны «-»
5) Введена в работу уставка «Отсутствие напряжения со стороны «-», отсутствие
напряжения со стороны «+» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция КН определяет «питание в норме»
• Функция ДИ не определяет отсутствие напряжения
• Функция ДИ определяет наличие питания с двух сторон
6) Введена в работу уставка «Наличие напряжения со стороны «-», наличие
напряжения со стороны «+» при одновременном выполнении следующих условий:
• Функция КН определяет «питание не в норме»
• Функция ДИ не определяет отсутствие напряжения
• Функция Индикатор Синхронизации находится в состоянии «Асинхронно»
5.5. Максимальная токовая защита (МТЗ)
Назначение
Максимальная токовая защита (МТЗ) предназначена для защиты сети от междуфазных
коротких замыканий.
Уставки
МТЗ состоит из трех ступеней: МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3.
Параметры МТЗ для радиального типа аппарата приведены в Таблица 5.9 и Таблица
5.10. Параметры МТЗ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны
«+» и «-».
Описание и параметры
время
— токовых характеристик для Rec15 приведены
в
Приложении 1.
Таблица 5.9. Параметры МТЗ1 и МТЗ2 для радиального типа линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Ip, А
Ток срабатывания
10 - 6000
100
МТЗ1 и МТЗ2
Tt, с
Время срабатывания
0-100
0
Тип ВТХ - TD
Введено /
-
Режим блокировки РНЛ
Выведено
Выведено
-
Количество секций
1/2/3
3
Ip, А
Ток срабатывания
10-6000
100
Tmax, с
Максимальное время
0,05-100
10
I1, А
Первый промежуточный ток
10-6000
500
T1, с
Первое промежуточное время
0,05-100
3
I2, А
Второй промежуточный ток
10-6000
1000
МТЗ1 и МТЗ2
T2, с
Второе промежуточное время
0,05-100
0,25
Тип ВТХ - TELI
Imax, с
Максимальный ток
10-6000
3000
Tmin, с
Минимальное время
0,05-100
0,05
Ias1, А
Асимптота первой секции
1-6000
1
Ias2, А
Асимптота второй секции
1-6000
1
Ias3, А
Асимптота третьей секции
1-6000
1
Введен /
-
Режим блокировки РНЛ
Выведен
Выведен
Таблица 5.10. Параметры МТЗ3 для радиального типа линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введено /
-
Режим работы
Выведено
Выведено
Ip, А
Ток срабатывания
40 - 12500
6000
МТЗ3
Tt, с
Время срабатывания, с
0 - 2
0
Введен /
-
Режим блокировки РНЛ
Выведен
Выведен
Функциональная схема
Входными величинами для каждой ступени защиты являются фазные токи. Сравнение
уставки с током производится пофазно.
Логика работы МТЗ1, МТЗ2 и МТЗ3 приведены на рисунках 5.8 - 5.10.
Рис.5.9. Логическая схема МТЗ1
Рис.5.10. Логическая схема МТЗ2
IРМТЗ3
МАКС
Ia, Ib, Iс
>
МТЗ3: Пуск
Включен
Режим РЗА: Введена
&
Tt МТЗ3
1
T
МТЗ3: Запрос от кл.
Режим МТЗ3: Введена
От каз от ключения
МТЗ3: Заблокирован
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
&
Режим РНЛ: Введена
Режим блокировки
РНЛ: Введен
Рис.5.11. Логическая схема МТЗ3
При пуске любой ступени МТЗ формируется сигнал «Пуск МТЗ» (см. рисунок 5.11),
используемый в логических схемах других защит.
МТЗ1: Пуск
1
МТЗ2: Пуск
Пуск МТЗ
МТЗ3: Пуск
Рис.5.12. Сигнал «Пуск МТЗ»
Условия срабатывания
Ступени МТЗ1 и МТЗ2 срабатывают при выполнении следующего условия:
Ia ≥ OCLM · Iср,
где Iср — ток срабатывания, OCLM — повышающий коэффициент «холодной нагрузки», по
умолчанию равный единице (функция ВХН описана в п. 5.6), Ia — ток, протекающий в фазе
A. Для фаз B и C условия аналогичны.
Третья ступень — МТЗ3 — вводится в работу с помощью ключа «Режим МТЗ3». Ступень
МТЗ3 срабатывает сразу на отключение при условии:
Ia ≥ Iср.
Чтобы не «загрублять» уставки при бросках тока намагничивания в конструкции
реклоузера используются специальные ограничивающие фильтры.
Условия возврата
Возврат МТЗ1 и МТЗ2 происходит при выполнении условия
Ia ≤ min (0,95 · OCLM · Iср; OCLM · Iср - 1А).
Возврат МТЗ3 происходит при выполнении условия:
Ia ≤ 0,95 · Iср.
5.6. Режим «Включение на холодную нагрузку» (ВХН)
Назначение
Практически всегда при первом включении линии возникает переходной процесс. Эти
броски тока связаны с пусковыми токами двигателей или включением «холодной
нагрузки». Первый режим характеризуется значительным, но кратковременным броском
тока. Включение
«холодной нагрузки» происходит при включении группы
электроприемников, которые после потери питания в течение некоторого времени
выходят на номинальный режим, а, следовательно, на это время происходит менее
значительный бросок тока, но более длительный по времени. Характерным примером
таких нагрузок являются системы кондиционирования и холодильные установки.
Токовая защита от междуфазных коротких замыканий РВА/TEL предусматривает
возможность отстройки от этого режима. Отстройка производится путем загрубления
одной из ступеней токовой защиты от междуфазных КЗ — МТЗ1 или МТЗ2 — с помощью
коэффициента холодной нагрузки (OCLM). При такой отстройке уставка токовой защиты
линейно уменьшается от максимального значения до нормального с течением времени
после включения холодной нагрузки, как показано на Рис.5.12.
Функция ВХН может быть задействована только для реклоузера радиальной сети.
Рис.5.13. Диаграмма кривой отстройки от увеличения тока при включении бросков тока при включении
холодной нагрузки
СР — уставка максимальной токовой защиты (МТЗ1 или МТЗ2);
OCLM — коэффициент отстройки от бросков тока при включении «холодной нагрузки».
Уставки
Параметры функции приведены в таблице 5.11.
Таблица 5.11. Параметры функции «Включение на холодную нагрузку»
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Tрас, мин
Время распознавания
0 - 60
30
ВХН
Tсбр, мин
Время сброса
1 - 400
30
OCLM, о.е.
Коэффициент холодной нагрузки
1 - 2
1
Функциональная схема
Логика работы функции «Включение холодной нагрузки» показана на рисунке 5.13.
5 А
I1
&
<
TРАС
500 В
T
ВХН: Возведен
U1+
<
5 А
1
&
>
TСБР
500 В
&
T
ВХН: Возврат
>
Включен
Рис.5.14. Логика работы ВХН
Коэффициент холодной нагрузки OCLM задается пользователем и зависит от времени
распознавания и сброса ВХН, как показано на рисунке 5.14.
Рис.5.15. Изменения коэффициента холодной нагрузки CLM
В отключенном состоянии нагрузки (О) в течение времени распознавания величина
коэффициента холодной нагрузки линейно увеличивается. По истечении времени
распознавания
(состояние
«Charged») коэффициент продолжает сохранять свое
максимальное значение, ожидая создания условий для включения нагрузки.
Во включенном состоянии нагрузки
(В) в течение времени сброса величина
коэффициента линейно уменьшается. Если отключение нагрузки коммутационного модуля
реклоузера произошло раньше истечения времени сброса, коэффициент продолжит
линейно расти с того же значения, пока не перейдет в состояние «Charged» или пока не
включится нагрузка.
Условия срабатывания
Защита срабатывает при одновременном выполнении следующих условий:
1)
I1 ≤ 5 А;
2)
U1- ≤ 500 В.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1)
I1 > 5 А;
2)
U1- > 500 В.
5.7. Режим «Работа на линии» (РНЛ)
Назначение
В случае выполнения оперативных или ремонтных работ на линии без снятия
напряжения необходимо обеспечить надежную защиту оперативного персонала от
последствий возможных повреждений в сети. Для этого в реклоузере предусмотрена
возможность местного или дистанционного ввода режима «Работа на линии». При этом
вводится дополнительная ускоренная ступень токовой защиты с независимой время-
токовой характеристикой, действующая с запретом любого автоматического повторного
включения, и выводятся все остальные защиты.
Уставки
Параметры МТЗ РНЛ для радиального типа аппарата приведены в таблице 5.12.
Параметры МТЗ РНЛ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны
«+» и «-».
Таблица 5.12. Параметры МТЗ РНЛ для радиального типа линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Ip, А
Ток срабатывания
10 - 1280
10
МТЗ РНЛ
Tt, с
Время срабатывания, с
0 - 2
0
Функциональная схема
Логика работы РНЛ МТЗ представлена на рисунке 5.15.
Рис.5.16. Логика работы МТЗ РНЛ
Условия срабатывания
МТЗ РНЛ срабатывает при следующем условии:
Ia ≥ Iр,
где Iр — ток срабатывания, Ia — ток, протекающий в фазе A. Для фаз B и C условия
аналогичны.
Условия возврата
Возврат МТЗ РНЛ происходит при выполнении условия:
Ia < 0,95 ∙ Iр.
5.8. Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)
Назначение
Защита от однофазных замыканий на землю предназначена для отключения или
сигнализации однофазного замыкания на землю.
Уставки
Параметры ОЗЗ для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.13.
Параметры ОЗЗ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и
«-».
Таблица 5.13. Параметры ОЗЗ для реклоузера радиальной линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
ОЗЗ
Выведено/ На
Общие
-
Режим работы
сигнал/
Отключить
настройки
Отключить
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Токовая /
-
Тип защиты
Токовая
Направленная
ОЗЗ
Ip, А
Ток срабатывания
0,5 - 80
4
Тип - токовая
Тип ВТХ - TD
Tt, с
Время срабатывания
0,01 - 100
10
-
Количество секций
1/2/3
3
Ip, А
Ток срабатывания
1 - 80
4
Tmax, с
Максимальное время
0,1-100
10
I1, А
Первый промежуточный ток
1-6000
500
T1, с
Первое промежуточное время
0,1-100
3
ОЗЗ
I2, А
Второй промежуточный ток
1-6000
1000
Тип - токовая
T2, с
Второе промежуточное время
0,1-100
0,25
Тип ВТХ - TELI
Imax, с
Максимальный ток
1-6000
3000
Tmin, с
Минимальное время
0,1-100
0,1
Ias1, А
Асимптота первой секции
1 - 80
4
Ias2, А
Асимптота второй секции
1-6000
10
Ias3, А
Асимптота третьей секции
1-6000
10
ϕмч, град
Угол максимальной
0 - 359
0
ОЗЗ
Тип -
Ip, А
Ток срабатывания
0,5 - 80
4
направленная
Tt, с
Время срабатывания
0,01 - 100
10
Функциональная схема
Логика работы функции ОЗЗ показана на рисунке 5.16.
Рис.5.17. Логика работы ОЗЗ
Условия срабатывания
Токовая защита (ненаправленная) срабатывает при выполнении условия:
3I0 ≥ Iср,
где Iср - ток срабатывания ступени, 3I0 - ток нулевой последовательности.
Направленная защита срабатывает при одновременном выполнении следующих
условий:
1)
3I0 ≥ Iср;
2)
∈ [ МЧ - 90º; МЧ + 90º].
Условия возврата
Возврат токовой защиты происходит при выполнении условия:
3I0 ≤ min (0.95 · Iср; Iср -1А)
Возврат направленной защиты происходит при выполнении одного из следующих
условий:
1)
3I0 ≤ min (0.95 · Iср; Iср -1А);
2)
∉ [ МЧ - 90º; МЧ + 90º].
5.9. Защита от однофазных замыканий на землю, основанная на контроле
проводимости нулевой последовательности (ОЗЗнп)
Назначение
Действие ОЗЗнп основано на контроле проводимости нулевой последовательности
защищаемого присоединения, определяемой отношением вектора тока 3I0 к вектору
напряжения U0
Y0=3I0/ U0,
где Y0 - полная проводимость нулевой последовательности.
В комплексной форме выражение примет вид:
Y0=3I0/ U0=G0+jB0,
где G0 и B0 - активная и реактивная составляющие полной проводимости нулевой
последовательности.
Уставки
Параметры ОЗЗнп для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.14.
Параметры ОЗЗнп для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны
«+» и «-».
Таблица 5.14. Параметры ОЗЗнп для реклоузера радиальной линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
-
Режим работы
Введена / Выведена
Выведена
-
Тип защиты
Y0/G0/B0
Y0
Направленность (только для
Двусторонний/Вперед/
-
Двусторонний
G0/B0)
Назад
Проводимость срабатывания
Y0p, мСм
0,1 - 100
0,1
(только для Y0)
Активная составляющая
G0p, мСм
проводимости срабатывания
0,1 - 100
0,1
(только для G0)
ОЗЗнп
Реактивная составляющая
B0p, мСм
проводимости срабатывания
0,1 - 100
0,1
(только для B0)
Угол коррекции (только для
Ac, гр.
G0/B0 и направленности
-179 - +179
0
вперед/назад)
U0min, кВ
Минимальное напряжение U0
0,5 - 10
0,5
Tt, с
Время срабатывания
0,05 - 100
0,05
Tres, с
Время возврата
0 - 100
0
Функциональная схема
Логика работы ОЗЗнп показана на рисунке 5.17.
Тип ОЗЗнп: Y0
1 А
3I0
>
U0min
U0
&
>
Y0p
>
G0p
&
>
- G0p
<
Направленност ь:
Двуст оронний
Тип ОЗЗнп: G0
&
An
>
Направленност ь:
Вперед
&
Направленност ь:
Назад
B0p
&
>
- B0p
<
Направленност ь:
Двуст оронний
Тип ОЗЗнп: B0
&
An
>
1
Направленност ь:
Вперед
&
&
Tt
T
ОЗЗнп: Запрос от кл.
Направленност ь:
ОЗЗнп: Пуск
Назад
Включен
1
Режим ОЗЗнп:
Введена
Режим РЗА: Введена
ОЗЗ: Пуск
ОЗЗнп: Заблокирована
Пуск МТЗ
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
Рис.5.18. Логическая схема ОЗЗнп
Условия срабатывания
Для типа Y0 ОЗЗнп срабатывает при выполнении следующих условий:
1) Y0 > Y0р,
2) U0 ≥ U0min,
3)
3I0 ≥ 1 А,
где Y0 — измеренная полная проводимость, мСм;
Y0р — проводимость срабатывания, мСм;
U0 - напряжение нулевой последовательности, кВ;
3I0 - ток нулевой последовательности, А.
Для типа G0 и двусторонней направленности ОЗЗнп срабатывает при выполнении
следующих условий:
1) G0 > G0р или G0 < -G0р,
2) U0 ≥ U0min,
3)
3I0 ≥ 1 А,
где G0 — измеренная активная составляющая полной проводимость, мСм;
G0р — активная составляющая проводимости срабатывания, мСм.
Для типа G0 и направленности вперед ОЗЗнп срабатывает при выполнении следующих
условий:
1) G0 > G0р;
2) An ∈ [-90°+Ac;90°+Ac]
3) U0 ≥ U0min;
4)
3I0 ≥ 1 А,
где An =arctg (B0/G0);
Ac — угол коррекции, гр.
Для типа G0 и направленности назад ОЗЗнп срабатывает при выполнении следующих
условий:
1) G0 < -G0р;
2) An ∈ [90°+Ac;270°+Ac]
3) U0 ≥ U0min;
4)
3I0 ≥ 1 А,
Для типа B0 и двусторонней направленности ОЗЗнп срабатывает при выполнении
следующих условий:
1) B0 > B0р или B0 < - B0р,
2) U0 ≥ U0min,
3)
3I0 ≥ 1 А,
где B0 — измеренная реактивная составляющая полной проводимость, мСм;
B0р — реактивная составляющая проводимости срабатывания, мСм.
Для типа B0 и направленности вперед ОЗЗнп срабатывает при выполнении следующих
условий:
1) B0 > B0р;
2) An ∈ [Ac;180°+Ac]
3) U0 ≥ U0min;
4)
3I0 ≥ 1 А,
где An =arctg (B0/G0);
Ac — угол коррекции, гр.
Для типа B0 и направленности назад ОЗЗнп срабатывает при выполнении следующих
условий:
1) B0 < -B0р;
2) An ∈ [180°+Ac; Ac]
3) U0 ≥ U0min;
4)
3I0 ≥ 1 А,
Условия возврата
Возврат ОЗЗнп при Y0 при выполнении одного из следующих условий:
1) Y0 ≤ 0,8*Y0р,
2) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
3)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат ненаправленной ОЗЗнп при G0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) G0 ≤ 0,8*G0р и G0 ≥ -0,8*G0р,
2) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
3)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат направленной вперед ОЗЗнп при G0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) G0 ≤ 0,8*G0р,
2) An ∉ [-90°+Ac;90°+Ac]
3) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
4)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат направленной назад ОЗЗнп при G0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) G0 ≥ -0,8*G0,
2) An ∉ [90°+Ac;270°+Ac]
3) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
4)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат ненаправленной ОЗЗнп при B0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) B0 ≤ 0,8*B0р и B0 ≥ -0,8*B0р,
2) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
3)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат направленной вперед ОЗЗнп при B0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) B0 ≤ 0,8*B0р,
2) An ∉ [Ac;180°+Ac]
3) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
4)
3I0 ≤ 0,8 А.
Возврат направленной назад ОЗЗнп при B0 при выполнении одного из следующих
условий:
1) B0 ≥ -0,8*B0,
2) An ∉ [180°+Ac;Ac]
3) U0 ≤ U0min -0,1 кВ,
4)
3I0 ≤ 0,8 А.
5.10. Защита минимального напряжения (ЗМН)
Назначение
Защита минимального напряжения
(ЗМН) используется в качестве делительной
автоматики в послеаварийных режимах работы сети или для защиты потребителей,
чувствительных к ассиметрии напряжения.
Уставки
Параметры ЗМН для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.15.
Параметры ЗМН для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+»
и «-».
Таблица 5.15. Параметры ЗМН для реклоузера радиальной линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Выведена
Выведена
ЗМН
Up, о.е.
Напряжение срабатывания
0,6 - 1
0,8
Tt, с
Время срабатывания
0,1-100
10
Функциональная схема
Логика работы ЗМН приведена на рисунке 5.18.
UР*Uном/ √3
U1
&
Tt
<
T
ЗМН: Запрос от кл.
1
Включен
Режим ЗМН: Введена
ЗМН: Пуск
Режим РЗА: Введена
ОЗЗ: Пуск
ЗОФU2: Пуск
ЗМН: Заблокирована
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
Пуск МТЗ
ДИ: Ист очник
пот ерян
Рис.5.19. Логика работы ЗМН
Условия срабатывания
Защита срабатывает при выполнении следующих условий:
U1 ≤ Uр · Uном / √3,
где Uср
— напряжение срабатывания ступени о.е., U1
— напряжение прямой
последовательности со стороны источника (принимается U1+, если источник найден со
стороны +; U1-, если источник найден со стороны -), Uном — номинальное напряжение
сети.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении условия в течение одного периода:
U1 > Uр · Uном / √
+ 0,2 кВ.
5.11. Защита от повышения напряжения (ЗПН)
Назначение
Назначение защиты от повышения напряжения
(ЗПН) состоит в отключении
коммутационного модуля реклоузера при повышении напряжения и, как следствие,
быстром снижении напряжения в сети. Повышение напряжения сети возникает при
избытке в ней реактивной мощности.
Уставки
Параметры ЗПН для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.16.
Параметры ЗПН для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и «-
».
Таблица 5.16. Параметры ЗПН для реклоузера радиальной линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Выведена
Выведена
ЗПН
Up, о.е.
Напряжение срабатывания
1 - 1,4
1,05
Tt, с
Время срабатывания
0,1-100
10
Функциональная схема
На рисунке 5.19 приведена логика работы ЗПН.
Рис.5.20. Логика работы ЗПН
Условия срабатывания
Защита срабатывает при выполнении условия:
U1 ≥ Uр · Uном / √ ,
где Uр
— напряжение срабатывания ступени о.е., U1
— напряжение прямой
последовательности со стороны источника (принимается U1+, если источник найден со
стороны +; U1-, если источник найден со стороны -), Uном — номинальное напряжение
сети.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении условия в течение одного периода:
U1 < Uр · Uном / √
- 0,2 кВ.
5.12. Защита от потери питания (ЗПП)
Назначение
Защита обеспечивает отключение реклоузера при потере источника питания.
Уставки
Параметры ЗПП для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.17.
Параметры ЗПП для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и
«-».
Таблица 5.17. Параметры ЗПП для реклоузера радиальной линии
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Выведена
Выведена
ЗПП
Tt, с
Время срабатывания
0-100
10
Введена /
-
Контроль напряжения при АПВ
Выведена
Выведена
Функциональная схема
Логика работы ЗПП приведена на рисунке 5.20.
Рис.5.21. Логическая схема ЗПП
Элемент ДИ не влияет на работу защит в состоянии выведено. В данном режиме на
реклоузере кольцевого типа будут активны уставки стороны «+».
Условия срабатывания
ЗПП срабатывает при одновременном выполнении следующих условий:
1 ДИ определяет отсутствие питания со стороны сетевого источника - «Источник
потерян»;
2 Выполнение любого из следующих условий:
• Режим «Контроль напряжения при АПВ» выведен.
• Элемент КН находится в состоянии «Питание не в норме».
Условия блокировки
Возврат защиты происходит при выполнении одного из двух условий:
1 ДИ определяет восстановление питания со стороны сетевого источника -
«Источник +» или «Источник -»;
2 Одновременное выполнение следующих условий:
• Режим «Контроль напряжения при АПВ» введен.
• Элемент КН находится в состоянии «Питание в норме».
5.13. Защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности (ЗОФ U2)
Назначение
Защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности обеспечивает
отключение чувствительной нагрузки при обрыве фазы в питающей сети. Защита
обнаруживает обрыв фазы по отношению напряжения обратной последовательности к
напряжению прямой последовательности.
Уставки
Параметры ЗОФ U2 для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.18. Параметры ЗОФ U2 для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для
стороны «+» и «-».
Таблица 5.18. Уставки ЗОФ U2
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Введена
Выведена
ЗОФ U2
VUр, о.е.
Кратность U2 / U1
0,05 - 1
1
Tt, с
Время срабатывания
0-100
10
Функциональная схема
Входными величинами являются напряжения прямой и обратной
последовательностей.
Логика работы ЗОФ U2 показана на рисунке 5.21.
Рис.5.22. Логика работы ЗОФ U2
Условия срабатывания защиты
Защита срабатывает при выполнении одного из следующих условий:
1) U2 > VUр·U1;
2) U2 > 0,5 кВ.
где VUср - уставка кратности напряжения обратной последовательности к напряжению
прямой последовательности, о.е.
U1 — напряжение прямой последовательности, В,
U2 — напряжение обратной последовательности, В.
Условия возврата защиты
Возврат защиты происходит при выполнении следующих условий в течение одного
периода:
1) U2 ≤ VUр·U1-0,2 кВ;
2) U2 ≤ 0,4 кВ.
5.14. Защита от обрыва фаз по току обратной последовательности (ЗОФ I2)
Назначение
Защита от обрыва фаз предназначена для защиты присоединений от неполнофазного
или несимметричного режима. Защита срабатывает с заданной выдержкой времени при
превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности заданного
уставкой значения.
Уставки
Параметры ЗОФ I2 для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.19
Параметры ЗОФ I2 для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны
«+» и «-».
Уставки ЗОФ I2 приведены в таблице 5.19.
Таблица 5.19. Уставки ЗОФ I2
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Введена
Выведена
ЗОФ I2
CUp, о.е.
Кратность I2/I1
0,05 - 1
0,20
I2min, А
Минимальное значение I2
1 - 80
10
Tt, с
Время срабатывания
0,1-300
10
Функциональная схема
Логика работы ЗОФ I2 отображена на рисунке 5.22.
10 А
I1
>
I2мин
&
&
I2
Tt
>
T
ЗОФ I2: Запрос от кл.
CUр
I2
I1
>
ЗОФ I2: Пуск
1
Включен
Режим ЗОФ I2:
Введена
Режим РЗА: Введена
ОЗЗ: Пуск
ЗОФ I2:
ЗОФU2: Пуск
Заблокирована
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
Пуск МТЗ
Рис.5.23. Логика работы ЗОФ I2
Условия срабатывания защиты
Защита срабатывает при одновременном выполнении следующих условий:
1) I2 > CUр·I1;
2) I1 > 5 A;
3) I2 > I2min.
где CUср - уставка кратности тока обратной последовательности к току прямой
последовательности, о.е.
I2min - ток разрешения работы ЗОФ I2, А,
U1 —ток прямой последовательности, А,
U2 — ток обратной последовательности, А.
Условия возврата защиты
Возврат защиты происходит при выполнении одного из следующих условий:
1) I2 ≤ min(0,95·CUр·I1; CUр·I1-1А);
2) I1 < 4 A;
3) I2 ≤ 0,95· I2min.
5.15. Защита от смещения нейтрали (ЗСН)
Назначение
ЗСН предназначена для отключения выключателя при наличии в сети напряжения
нулевой последовательности.
Уставки
Параметры ЗСН для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.20.
Параметры ЗСН для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и
«-».
Таблица 5.20. Уставки ЗСН
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Введена
Выведена
ЗСН
Uр, о.е.
Напряжение срабатывания
0,05 - 1
0,3
Tt, с
Время срабатывания
0,1 - 100
10
Функциональная схема
Логика работы ЗСН отображена на рисунке 5.23.
1,5 кВ
U1
>
0,4 кВ
&
U0
&
Tt
>
T
ЗСН: Запрос от кл.
Uр
U0
U1
>
ЗСН: Пуск
1
Включен
Режим ЗСН: Введена
Режим РЗА: Введена
От каз от ключения
ЗСН: Заблокирована
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
ОЗЗ: Пуск
Пуск МТЗ
Рис.5.24. Логика работы ЗСН
Условия срабатывания защиты
Защита срабатывает при одновременном выполнении следующих условий:
1) U0 > Uр·U1;
2) U0 ≥ 0,4 кВ;
3) U1 ≥ 1,5 кВ.
где Uср - уставка кратности напряжения нулевой последовательности к напряжению
прямой последовательности, о.е.
U1 —напряжение прямой последовательности, В,
U2 — напряжение нулевой последовательности, В.
Условия возврата защиты
Возврат защиты происходит при выполнении одного из следующих условий:
1) U 0 ≤ (Uр·U1-0,2 кВ);
2) U1 < 400 В.
5.16. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)
Назначение
Данная функция осуществляет контроль за частотой сети. В случае, когда происходит ее
снижение, защита отключает потребителей, расположенных ниже реклоузера по сети,
оборудование которых может быть чувствительно к снижению частоты тока в сети.
Уставки
Параметры АЧР для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.21.
Параметры АЧР для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и
«-».
Таблица 5.21. Уставки АЧР
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Введена
Выведена
45 - 50 (при
45
Fном=50 Гц)
АЧР
Fp, Гц
Частота срабатывания
55 - 60 (при
55
Fном=60 Гц)
Tt, с
Время срабатывания
0,1-180
1
Функциональная схема
Логика работы АЧР показана на рисунке 5.24.
FР
F
&
Tt
<
T
АЧР: Запрос от кл.
1
Включен
Режим АЧР: Введена
АЧР: Пуск
Режим РЗА: Введена
ОЗЗ: Пуск
ЗОФU2: Пуск
АЧР: Заблокирована
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
Пуск МТЗ
Рис.5.25. Логика работы АЧР
Условия срабатывания
Защита срабатывает при выполнении условия:
F ≤ Fр,
где Fр — частота срабатывания АЧР,
F — текущее значение частоты тока в сети.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении условия в течение одного периода:
F > Fр + 0,05 Гц.
5.17. Защита от повышения частоты (ЗПЧ)
Назначение
Повышение частоты происходит при возникновении избытка активной мощности. Такой
режим возможен, например, при отделении части энергосистемы от общей сети.
Назначение защиты от повышения частоты (ЗПЧ) состоит в отключении коммутационного
модуля реклоузера и, как следствие, снижении частоты.
Уставки
Параметры ЗПЧ для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.22.
Параметры ЗПЧ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+» и
«-».
Таблица 5.22. Уставки ЗПЧ
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Выведена
Выведена
50 - 55 (при
55
Fном=50 Гц)
ЗПЧ
Fp, Гц
Частота срабатывания
60 - 65 (при
65
Fном=60 Гц)
Tt, с
Время срабатывания
0,10-100
1
Функциональная схема
Логика работы ЗПЧ показана на рисунке 5.25.
FР
F
&
Tt
>
T
ЗПЧ: Запрос от кл.
1
Включен
Режим ЗПЧ: Введена
ЗПЧ: Пуск
Режим РЗА: Введена
ОЗЗ: Пуск
ЗПЧ: Заблокирована
ЗОФU2: Пуск
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Реполяризация
Пуск МТЗ
Рис.5.26. Логика работы ЗПЧ
Условия срабатывания
Защита срабатывает при выполнении условия:
F ≥ Fр,
где Fр — частота срабатывания ЗПЧ,
F — текущее значение частоты тока в сети.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении условия в течение одного периода:
F < Fр - 0,05 Гц.
5.18. Автоматическое повторное включение (АПВ)
Назначение
Автоматическое повторное включение выполняется от следующих защит:
• МТЗ
• ОЗЗ
• ЗМН
• ЗПН
• ЗПП
• АЧР (ЧАПВ)
• ЗПЧ
В реклоузере реализовано АПВ без контроля напряжения и с контролем напряжения.
При каждом отключении для каждой ступени может быть изменен режим действия — с
запретом или разрешением АПВ. Особенностью АПВ реклоузера является то, что пуск
АПВ выполнен отдельными модулями от каждой из видов защит. Это дает возможность
пользователю по-разному настраивать автоматическое повторное включение в
зависимости от вида повреждения, произошедшего в сети.
Автоматика повторного включения характеризуется отключениями в циклах АПВ.
Всего возможно четыре отключения: первое (до первого АПВ), второе (после первого
АПВ), третье (после второго АПВ) и четвертое (после третьего АПВ). Отличием АПВ
реклоузера от традиционных терминалов РЗА является возможность работы с разными
характеристиками токовых защит в циклах АПВ. Для настройки этой функции
используется карта АПВ, которая позволяет вводить или выводить отдельные ступени
токовой защиты в циклах АПВ.
Таким образом, реклоузер по факту отключения переходит на соответствующие
настройки отключения того или иного цикла АПВ с возможностью ввода или вывода
разных ступеней защит. Эта особенность позволяет эффективно согласовывать время-
токовые характеристики последовательно установленных реклоузеров между собой,
производить координацию защит реклоузеров на магистрали и защитных устройств на
ответвлениях (предохранителей).
Автоматическое повторное включение от МТЗ (АПВ МТЗ)
Параметры АПВ МТЗ для реклоузеров радиального и кольцевого типов сети
представлены в таблицах 5.23 и 5.24.
Таблица 5.23. Параметры АПВ МТЗ для радиального типа сети и
режима Rezip при кольцевом типе сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Нормальный/
Координация
-
Режим работы
Координация
зон
зон/ Rezip
1/2/3/4 (для
режимов
Нормальный/
4
Координация
АПВ МТЗ
Nt
Число отключений до запрета АПВ
зон)
2/3/4 (для
2
режима Rezip)
Число отключений от МТЗ3 до
Nhs
1/2/3/4
1
запрета АПВ
-
Карта АПВ
М/Б
М
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Нормальный/
Ускорение/
Замедление/ с
АПВ (для
-
Ускорение МТЗ при 1-м включении
Нормальный
режимов
Нормальный/
Координация
зон)
0,1 - 180 (для
режимов
Tsst, с
Время АПВ первого включения
Нормальный/
1
Координация
зон)
0,1 - 1800 (для
режимов
Нормальный/
1
Координация
Tr1, с
Выдержка времени АПВ 1
зон)
0,2 - 1800 (для
0,2
режима Rezip)
Tr2, с
Выдержка времени АПВ 2
1 - 1800
10
Tr3, с
Выдержка времени АПВ 3
1 - 1800
30
1 - 180 (для
режимов
Tres, с
Время подготовки АПВ
Нормальный/
1
Координация
зон)
Таблица 5.24. Параметры АПВ МТЗ, ЗЗЗ для кольцевого типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Нормальный/
-
Режим работы
Нормальный
Координация зон
1/2/3/4 (для
режимов
АПВ МТЗ
Nt
Число отключений до запрета АПВ
Нормальный/
4
Координация
зон)
Число отключений от МТЗ3 до
Nhs
1/2/3/4
1
запрета АПВ
-
Карта АПВ
М/Б
М
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Нормальный/
Ускорение/
Замедление/ с
АПВ (для
-
Ускорение МТЗ при 1-м включении
Нормальный
режимов
Нормальный/
Координация
зон)
0,1 - 180 (для
режимов
Tsst, с
Время АПВ первого включения
Нормальный/
1
Координация
зон)
Tr1, с
Выдержка времени АПВ 1
0,1 - 1800
1
Tr2, с
Выдержка времени АПВ 2
1 - 1800
10
Tr3, с
Выдержка времени АПВ 3
1 - 1800
30
1 - 180 (для
режимов
Tres, с
Время подготовки АПВ
Нормальный/
1
Координация
зон)
АПВ МТЗ имеет возможность настройки различного количества повторных включений
от МТЗ1/МТЗ2 и МТЗ3. При этом количество повторных включений от МТЗ3 не может
быть больше, чем МТЗ1/МТЗ2.
Число повторных включений АПВ задается количеством отключений. Например, для
однократного АПВ
(одно включение) количество отключений равно двум, что
соответствует циклу «О-ВО». Для каждого цикла АПВ может быть установлена различная
длительность бестоковых пауз.
Логика работы АПВ представлена на рисунке 5.26.
Рис.5.27. Логика работы элемента АПВ МТЗ
Описание переходов от одного состояния к другому представлено в таблице 5.25.
Таблица 5.25. Описание переходов состояний АПВ МТЗ
Описание
№2
Условия перехода
перехода
АПВ МТЗ: От кл.
&
АПВ МТЗ: От кл_1
&
1
АПВ МТЗ: Вкл_1
АПВ МТЗ: От кл_2
&
АПВ МТЗ: От кл_3
&
Включение
1
КМ
АПВ МТЗ: Запрос
&
Вкл_1
АПВ МТЗ: Вкл_2
АПВ МТЗ: Запрос
&
Вкл_2
АПВ МТЗ: Вкл_3
АПВ МТЗ: Запрос
&
Вкл_3
АПВ МТЗ: Вкл_4
Включен
АПВ МТЗ: Вкл_1
1
АПВ МТЗ: Коорд_1
АПВ МТЗ: Коорд_2
Отключение
2
КМ
АПВ МТЗ: Коорд_3
&
АПВ МТЗ: Вкл_4
АПВ МТЗ: От кл.
Включен
2 № перехода согласно рис.5.26.
Описание
№2
Условия перехода
перехода
Первое
2-1
отключение с
запретом АПВ
Второе
2-2
отключение с
запретом АПВ
Описание
№2
Условия перехода
перехода
Третье
2-3
отключение с
запретом АПВ
Время
3
подготовки
АПВ истекло
Время
3-1
подготовки
АПВ истекло
Описание
№2
Условия перехода
перехода
Включение
3-2
отменено
Блокировка
АПВ при
4
включенном
состоянии КМ
Блокировка
АПВ при
5
отключенном
состоянии КМ
Описание
№2
Условия перехода
перехода
Первое
6-1
отключение с
пуском АПВ
Второе
6-2
отключение с
пуском АПВ
Третье
6-3
отключение с
пуском АПВ
Описание
№2
Условия перехода
перехода
&
АПВ МТЗ: Пассивен
АПВ МТЗ: Коорд_1
Режим работ ы АПВ
&
МТЗ: Коорд. зон
Первая зона
7-1
Возврат МТЗ
координации
Nt >1
Режим АПВ: Введено
АПВ МТЗ: Вкл_2
&
АПВ МТЗ: Коорд_2
Режим работ ы АПВ
&
МТЗ: Коорд. зон
Вторая зона
7-2
Возврат МТЗ
координации
Nt >2
Режим АПВ: Введено
&
АПВ МТЗ: Вкл_3
АПВ МТЗ: Коорд_3
Режим работ ы АПВ
&
МТЗ: Коорд. зон
Третья зона
7-3
Возврат МТЗ
координации
Nt >3
Режим АПВ: Введено
Запрос
8
включения в
цикле АПВ
Описание
№2
Условия перехода
перехода
Отказ
9
включения в
цикле АПВ
Время
10
координации
истекло
Описание состояний:
«Пассивен» — реклоузер включен, АПВ готово к работе;
«Откл» — реклоузер отключен с запретом АПВ;
«Откл_1» — реклоузер отключен от АПВ_1;
«Откл_2» — реклоузер отключен от АПВ_2;
«Откл_3» — реклоузер отключен от АПВ_3;
«Запрос Вкл_1» — запрос включения реклоузера от АПВ_1;
«Запрос Вкл_2» — запрос включения реклоузера от АПВ_2;
«Запрос Вкл_3» — запрос включения реклоузера от АПВ_3;
«Вкл_1» — реклоузер включен с запретом АПВ;
«Вкл_2» — реклоузер включен от АПВ_1;
«Вкл_3» — реклоузер включен от АПВ_2;
«Вкл_4» — реклоузер включен от АПВ_3.
Рассмотрим последовательность работы АПВ. Исходное состояние
«Откл».
Выполняется включение (1) с панели управления, из TELARM, SCADA или МДВВ, АПВ
переходит в состояние
«Вкл_1». Через выдержку времени подготовки Tres АПВ
происходит переход (3-1) в состояние «Пассивен». Если в момент подготовки АПВ на
линии произойдет короткое замыкание, то реклоузер выполнит отключение без АПВ (2-
1), АПВ перейдет в состояние «Откл».
При возникновении короткого замыкания в состоянии АПВ «Пассивен» происходит
отключение реклоузера от МТЗ в соответствии с картой АПВ и выполняется переход (6-1)
в состояние «Откл_1». Если установлен режим включения с контролем напряжения, то:
• при наличии напряжения выполняется переход к набору выдержки времени
АПВ_1, после чего осуществляется переход (8) в состояние «Запрос Вкл_1»,
далее происходит включение реклоузера от АПВ_1 и переход (1) в состояние
«Вкл_2»;
• при отсутствии напряжения в течении времени сброса АПВ выполняется
переход (5) в состояние «Откл».
Остальные ступени АПВ работают аналогично.
Карта АПВ позволяет выводить ступени токовой защиты (МТЗ2) в циклах АПВ и
представляет собой комбинацию из символов «М» — медленные отключения и «Б» —
быстрые отключения. Под медленными отключениями («М») подразумевается, что в
данном цикле АПВ в работу введена лишь ступень МТЗ1. Быстрые отключения («Б») —
одновременно введены ступени МТЗ1 и МТЗ2.
Ступень МТЗ2, как правило, имеет меньшую выдержку по времени на срабатывание и
при повторном включении на неисправность в сети она сработает быстрее ступени МТЗ1.
Таким образом, МТЗ1 всегда введена в работу, а карта АПВ отвечает за режим работы
ступени МТЗ2, как показано в таблице 5.26.
Таблица 5.26. Пример состояния ступеней защиты в зависимости от карты АПВ
(при числе отключений до запрета АПВ, равном четырем)
Карта АПВ
Ступень защиты
Б
М
М
Б
МТЗ1
Введена
Введена
Введена
Введена
МТЗ2
Введена
Выведена
Выведена
Введена
При настройке АПВ возможно задать режим «Ускорение МТЗ при первом включении»,
который вводится на время АПВ первого включения (Tsst). Возможны следующие
варианты реализации ускорения при первом включении:
•
«Нормальный»; если авария происходит в течение времени Tsst, то
происходит отключение согласно карте АПВ, дальнейшее включение
блокируется;
•
«Ускорение»; если авария происходит в течение времени Tsst, то отключение
произойдет от ступени МТЗ2, дальнейшее включение блокируется;
•
«Замедление»; если авария происходит в течение времени Tsst, то отключение
произойдет от ступени МТЗ1, дальнейшее включение блокируется;
•
«с АПВ»; если авария происходит в течение времени Tsst, то АПВ работает в
соответствии с «Картой АПВ» и число отключений до запрета АПВ равно Nt.
В схеме АПВ также формируется сигнал «Блокировка МТЗ2 от АПВ» (см.Рис.5.27).
Рис.5.28. Сигнал «Блокировка МТЗ2 от АПВ»
Автоматическое повторное включение от ОЗЗ (АПВ ОЗЗ)
Параметры АПВ ОЗЗ для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.27. Параметры АПВ ОЗЗ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для
стороны «+» и «-».
Таблица 5.27. Уставки АПВ ОЗЗ
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Nt
Число отключений до запрета АПВ
1/2/3/4
1
Tr1, с
Выдержка времени АПВ 1
0,1 - 180
1
АПВ ОЗЗ
Tr2, с
Выдержка времени АПВ 2
1 - 180
10
Tr3, с
Выдержка времени АПВ 3
1 - 180
30
Tres, с
Время сброса АПВ
1 - 180
1
Логика работы АПВ ОЗЗ соответствуют АПВ МТЗ за исключением того, что у ОЗЗ
всегда в работе находится одна ступень и отсутствует функция координации
последовательности зон.
Автоматическое повторное включение от ЗМН (АПВ ЗМН)
Параметры АПВ ЗМН для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.28. Параметры АПВ ЗМН для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для
стороны «+» и «-».
Таблица 5.28. Параметры АПВ ЗМН для радиального типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Nt
Число отключений до запрета АПВ
1/2
1
АПВ ЗМН
Tr, с
Выдержка времени АПВ
0,1 - 180
10
Логика работы АПВ ЗМН приведена на рисунке 5.28.
АПВ ЗМН: От кл.
АПВ ЗМН: Вкл_1
АПВ ЗМН: Пассивен
АПВ ЗМН: От кл_1
АПВ ЗМН: Запрос Вкл_1
АПВ ЗМН: Вкл_2
Рис.5.29. Схема организации АПВ ЗМН
Описание переходов от одного состояния к другому представлено в таблице 5.29.
Таблица 5.29. Описание переходов состояний АПВ ЗМН
Описание
№3
Условия перехода
перехода
1
Включение КМ
2
Отключение КМ
Время сброса АПВ
3
истекло
3 № перехода согласно рисунке 5.28
Описание
№3
Условия перехода
перехода
Блокировка АПВ
4
при включенном
состоянии КМ
АПВ ЗМН: От кл_1
&
АПВ ЗМН: От кл.
Режим РЗА: Введена
1
Режим АПВ: Введена
Блокировка АПВ
5
при отключенном
Реполяризация
состоянии КМ
Режим РНЛ: Введена
От каз включения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Отключение с
6
пуском АПВ
Запрос включения
7
в цикле АПВ
Отказ включения в
8
цикле АПВ
Автоматическое повторное включение от ЗПН (АПВ ЗПН)
Параметры АПВ ЗПН для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.30. Параметры АПВ ЗПН для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для
стороны «+» и «-».
Таблица 5.30. Параметры АПВ ЗПН для радиального типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Nt
Число отключений до запрета АПВ
1/2
1
АПВ ЗПН
Tr, с
Выдержка времени АПВ
0,1 - 300
10
Логика работы и условия блокировки АПВ ЗПН соответствуют АПВ ЗМН.
Автоматическое повторное включение от АЧР (ЧАПВ)
Параметры ЧАПВ для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице 5.31.
Параметры ЧАПВ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для стороны «+»
и «-».
Таблица 5.31. Параметры ЧАПВ для радиального типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Nt
Число отключений до запрета АПВ
1/2
1
ЧАПВ
Tr, с
Выдержка времени АПВ
0,1 - 180
10
Логика работы ЧАПВ и условия блокировки соответствуют АПВ ЗМН.
Автоматическое повторное включение от ЗПЧ (АПВ ЗПЧ)
Параметры АПВ ЗПЧ для реклоузеров радиального типа линии приведены в таблице
5.32. Параметры АПВ ЗПЧ для кольцевого типа аналогичны и задаются отдельно для
стороны «+» и «-».
Таблица 5.32. Параметры ЗПЧ для радиального типа сети
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Nt
Число отключений до запрета АПВ
1/2
1
АПВ ЗПЧ
Tr, с
Выдержка времени АПВ
0,1 - 180
10
Логика работы и условия блокировки АПВ ЗПЧ соответствуют АПВ ЗМН.
Автоматическое повторное включение от ЗПП (АПВ ЗПП)
Параметры АПВ ЗПП приведены в Таблица 5.33.
Таблица 5.33. Параметры ЗПП
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Нормальный/
-
Режим работы
Нормальный
Rezip
Число отключений до запрета АПВ
Nt
1/2
1
(Для режима работы Нормальный)
0,1 - 180 (для
АПВ ЗПП
режима работы
Нормальный)
Tr, с
Выдержка времени АПВ
10
0,2 - 180 (для
режима работы
Rezip)
Логика работы и условия блокировки АПВ ЗПП соответствуют АПВ ЗМН.
5.19. Защита от близких КЗ (БКЗ)
Назначение
Защита от близких КЗ предназначена для защиты участка сети при обнаружении на нем
коротких замыканий, близких к месту установки реклоузера. Опасность таких видов
замыканий обусловлена величиной протекающих через силовое оборудование токов.
Уставки
Параметры защиты от близких КЗ приведены в Таблица 5.34.
Таблица 5.34. Параметры защиты от близких КЗ
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Введена /
-
Режим работы
Введена
Выведена
БКЗ
Iр, А
Ток срабатывания
20 - 12500
12500
Функциональная схема
Входной величиной защиты является ток прямой последовательности.
Помимо тока защита контролирует напряжение прямой последовательности с обеих
сторон в зависимости от сигнала ДИ. Это обеспечивает более высокую чувствительность
защиты к близким КЗ в отличие от МТЗ. Защита от близких КЗ — ненаправленная.
Логика работы БКЗ приведена на рисунке 5.29.
Iр
I1
&
>
0,5 кВ
&
БКЗ: Запрос от кл.
U1
<
1
Включен
Режим БКЗ: Введена
Режим РЗА: Введена
БКЗ: Заблокирована
От каз от ключения
Обработ ка запроса
на Вкл./ От кл.
Рис.5.30. Логическая схема БКЗ
Условия срабатывания
Защита срабатывает при одновременном выполнении следующих условий:
I1 ≥ Iср,
U1 ≤ 500 В,
где Iср — ток срабатывания защиты.
Элемент БКЗ принимает U1= U1+, если детектор источника обнаружил напряжение со
стороны +, и U1= U1-, если детектор источника обнаружил напряжение со стороны -.
5.20. Автоматический ввод резерва
Назначение
Данная функция применима лишь для реклоузера кольцевого типа сети и
осуществляет автоматическое включение коммутационного модуля реклоузера по факту
появления напряжения со стороны источника.
Реклоузер позволяет выполнять функцию автоматического ввода сетевого резерва на
линии без установки дополнительных измерительных трансформаторов напряжения. При
этом АВР может выполняться односторонним или двухсторонним. Это очень важно, так
как в ряде случаев в послеаварийном режиме один из центров питания не в состоянии
запитать вторую часть поврежденного фидера и в этом случае целесообразно выполнить
АВР односторонним.
Уставки
Параметры АВР приведены в таблице 5.35.
Таблица 5.35. Параметры АВР
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
Выведено/Обе
стороны/
-
Режим работы
Выведено
Сторона+/
АВР
Сторона-
Введено/
-
Режим сброса АВР
Выведено
Выведено
Обозначение
По
Защита
параметра,
Описание параметра
Диапазон
умолчанию
ед.изм.
00:00:01 -
Trd, (чч:мм:сс)
Время сброса АВР
00:00:10
06:00:00
Tr+, с
Время срабатывания +
0,1 - 180
60
Tr-, с
Время срабатывания -
0,1 - 180
60
Функциональная схема
Логика работы АВР показана на рисунке 5.30.
Рис.5.31. Логика работы АВР
Условия срабатывания
Защита срабатывает при выполнении одного из следующих условий:
1) Режим работы АВР — «Обе стороны» или «Сторона+», функция «Детектор
источника» определяет наличие питания со стороны +, функция «Контроль
напряжения» определяет наличие напряжения.
2) Режим работы АВР — «Обе стороны» или «Сторона-», функция «Детектор
источника» определяет наличие питания со стороны -, функция «Контроль
напряжения» определяет наличие напряжения.
Условия возврата
Возврат защиты происходит при выполнении одного их следующих условий:
1) Функция «Детектор источника» определяет отсутствие питания.
2) Режим работы АВР
— «Сторона+»,
«Детектор источника» определяет
наличие питания со стороны -;
3) Режим работы АВР
— «Сторона-»,
«Детектор источника» определяет
наличие питания со стороны +;
4) Функция «Контроль напряжения» определяет провал напряжения.
6. ФОРМИРОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ СИГНАЛОВ ИНДИКАЦИИ
6.1. Сигнал «Дистанционный режим управления»
Логическая схема формирования сигнала
«Дистанционный режим управления»
представлена на рисунке 6.1.
Рис.6.1. Логическая схема формирования сигнала «Дистанционный режим управления»
6.2. Сигнал «Отключен с запретом АПВ»
Логическая схема формирования сигнала «Отключен с запретом АПВ» представлена
на рисунке 6.2.
АПВ МТЗ: От кл.
&
АПВ ОЗЗ: От кл.
ЧАПВ: От кл.
От ключен с запрет ом
АПВ ЗПЧ: От кл.
АПВ
АПВ ЗМН: От кл.
АПВ ЗПН: От кл.
АПВ ЗПП: От кл.
Рис.6.2. Логическая схема формирования сигнала «Отключен с запретом АПВ»
6.3. Сигнал «РЗА активна»
Логическая схема формирования сигнала «Пуск РЗА» представлена на рисунке 6.3.
Под защитой понимается: МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3, МТЗ РНЛ, ОЗЗ, ЗМН, ЗПН, ЗСН, АЧР, ЗПЧ,
ЗПП, ЗОФ U2 и ЗОФ I2. Под АПВ понимается: АПВ МТЗ, АПВ ОЗЗ, АПВ ЗМН, АПВ ЗПН,
АПВ ЗПП, ЧАПВ, АПВ ЗПЧ.
Рис.6.3. Логическая схема формирования сигнала «Пуск РЗА»
6.4. Сигнал «Пуск АПВ»
Логическая схема формирования сигнала «Пуск АПВ» представлена на рисунке 6.4.
Под АПВ понимается: АПВ МТЗ, АПВ ОЗЗ, АПВ ЗМН, АПВ ЗПН, АПВ ЗПП, ЧАПВ, АПВ ЗПЧ.
Рис.6.4. Логическая схема формирования сигнала «Пуск АПВ»
6.5. Сигнал «Неисправность»
Логическая схема формирования сигнала «Неисправность» представлена на рисунке
6.5.
Рис.6.5. Логическая схема формирования сигнала «Неисправность»
6.6. Сигнал «Предупреждение»
Логическая схема формирования сигнала
«Предупреждение» представлена на
рисунке 6.6.
Режим
энерг осбережения
1
Емкост ь бат ареи
ниже уровня от кл.
Внешнее пит ание
от сут ст вует
МДВВ от ключен
Bluet oot h не
подключен
Драйвер не г от ов
Обрыв цепи ЭМ
Предупреждение
Сброс часов
RTU не подключен
От каз дат чика АБ
От каз Bluet oot h
От каз RTU
Ошибка подключения
Bluet oot h
Рис.6.6. Логическая схема формирования сигнала «Предупреждение»
6.7. Сигнал «РЗА введена»
Логическая схема формирования сигнала «РЗА введена» представлена на рисунке
Ошибка! Источник ссылки не найден..
Рис.6.7. Логическая схема формирования сигнала «РЗА введена»
6.8. Сигнал «АПВ введено»
Логическая схема формирования сигнала «АПВ введено» представлена на Ошибка!
Источник ссылки не найден..
Рис.6.8. Логическая схема формирования сигнала «АПВ введено»
6.9. Сигнал «ОЗЗ введена»
Логическая схема формирования сигнала «ОЗЗ введена» представлена на Ошибка!
Источник ссылки не найден..
Рис.6.9. Логическая схема формирования сигнала «ОЗЗ введена»
6.10. Сигнал «РНЛ введена»
Логическая схема формирования сигнала «РНЛ введена» представлена на Ошибка!
Источник ссылки не найден..
Рис.6.10. Логическая схема формирования сигнала «РНЛ введена»
6.11. Сигнал «ЗМН введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗМН введена» представлена на Рис.6.11.
Рис.6.11. Логическая схема формирования сигнала «ЗМН введена»
6.12. Сигнал «ЗПН введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗПН введена» представлена на Рис.6.12.
Рис.6.12. Логическая схема формирования сигнала «ЗПН введена»
6.13. Сигнал «ЗПП введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗПП введена» представлена на Рис.6.13.
Рис.6.13. Логическая схема формирования сигнала «ЗПП введена»
6.14. Сигнал «ЗСН введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗСН введена» представлена на Рис.6.14.
Рис.6.14. Логическая схема формирования сигнала «ЗСН введена»
6.15. Сигнал «АЧР введена»
Логическая схема формирования сигнала «АЧР введена» представлена на Рис.6.15.
Рис.6.15. Логическая схема формирования сигнала «АЧР введена»
6.16. Сигнал «ЗПЧ введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗПЧ введена» представлена на Рис.6.16.
Рис.6.16. Логическая схема формирования сигнала «ЗПЧ введена»
6.17. Сигнал «ЗОФ U2 введена»
Логическая схема формирования сигнала
«ЗОФ U2 введена» представлена на
Рис.6.17.
Рис.6.17. Логическая схема формирования сигнала «ЗОФ U2 введена»
6.18. Сигнал «ЗОФ I2 введена»
Логическая схема формирования сигнала «ЗОФ I2 введена» представлена на Рис.6.18.
Рис.6.18. Логическая схема формирования сигнала «ЗОФ I2 введена»
6.19. Сигнал «УВ введено»
Логическая схема формирования сигнала «УВ введено» представлена на Рис.6.19.
Рис.6.19. Логическая схема формирования сигнала «УВ введено»
6.20. Сигнал «Группа 1 введена»
Логическая схема формирования сигнала
«Группа
1 введена» представлена на
Рис.6.20.
Рис.6.20. Логическая схема формирования сигнала «Группа 1 введена»
Сигналы «Группа 2 введена», «Группа 3 введена» и «Группа 4 введена» формируются
аналогичным образом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ВРЕМЯ-ТОКОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
П1.1. Описание независимой характеристики МТЗ типа TD
Характеристика TD
— ВТХ с не зависимой от значения тока характеристикой
(см. рис. П1.1).
I
Рис. П1.1. Вид времятоковой характеристики типа TD
Таблица П1.1. Уставки и характеристики TD
Значение
по-
Уставки
Применимые значения
умолчанию
IСР, А
Ток срабатывания
10-6000
100
TСР, c
Время срабатывания
0-100
0
П1.2. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа TEL I
ВТХ типа TEL I состоит из трех секций, каждая из которых представляет собой инверсную
характеристику, см. рис. П1.2. С помощью асимптот инверсная характеристика может быть
преобразована в ступенчатую. Время возврата ВТХ типа TEL I не зависит от значения тока.
Все параметры характеристики задаются пользователем.
T
T
н
T
к
T
I
/I
к
ac
н
I
I
I
I
ac
н
к
Рис. П1.2. Вид трехсекционной ВТХ типа TEL I (одна секция)
На рис. П1.2 представлен вид трехсекционной ВТХ типа TEL I, где:
Iас — ток асимптоты;
Iн, Тн — ток и время начала конкретной секции;
Iк, Тк — ток и время конца конкретной секции.
При приближении Iас от минимально возможного значения к Iк, кривизна секции будет
увеличиваться (см. рис. П1.3). В предельном случае, когда ток Iас будет равен Iн, секция
примет ступенчатый вид.
T
I
ac =I
н
1<I
<I
ac
н
I
=1
ac
I
I
I
н
к
Рис. П1.3. Вид ВТХ типа TEL I (влияние Iас на форму секции)
В зависимости от уставок характеристика TEL I может быть односекционной
(см. рис. П1.4), двухсекционной (см. рис. П1.5) и трехсекционной (см. рис. П1.6).
T
Tмакс
Tмин
Iтрог
Iмакс
I
Рис. П1.4. Вид ВТХ типа TEL I (односекционная характеристика)
T
T1
I
I
1
Рис. П1.5. Вид ВТХ типа TEL I (двухсекционная характеристика)
T
T
1
T
2
I
I
1
2
I
с
Рис. П1.6. Вид ВТХ типа TEL I (трехсекционная характеристика)
Таблица П1.2. Настройки для ВТХ типа TEL I
Значение
по
Уставка
Обозначение
Диапазон
умолчанию
Кол-во
секций
Количество секций
-
3
1
2
3
Максимальное время, с
Тмакс
Х
Х
Х
0,05-100
10
Первое промежуточное время, с
Т
-
Х
Х
0,05-100
3
Второе промежуточное время, с
Т
-
-
Х
0,05-100
0,25
Минимальное время, с
Тмин
Х
Х
Х
0,05-100
0,05
Ток срабатывания, А
ср
Х
Х
Х
10-6000
100
Первый промежуточный ток, А
-
Х
Х
10-1000
500
Второй промежуточный ток, А
-
-
Х
10-6000
1000
Максимальный ток, А
макс
Х
Х
Х
10-6000
3000
Асимптота первой секции, А
ас
Х
Х
Х
1-6000
1
Асимптота второй секции, А
ас
-
Х
Х
1-6000
1
Асимптота третьей секции, А
ас
-
-
Х
1-6000
1
Параметры Тмакс, Т , Т , Тмин,трог,
,
, макс могут быть заданы только при выполнении
следующих условий:
трог <
<
< макс , Тмакс > Т
> Т > Тмин.
Когда количество секций уменьшается или увеличивается, устанавливаются значения
величин Тмакс, Т , Т , Тмин,
ср,
,
, макс, ас
,
ас
,
ас по умолчанию.
Эти параметры могут быть изменены либо посредством прямого ввода, либо с помощью
графического интерфейса TELARM путем изменения положений точек характеристики.
П1.3. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа ANSI
Обратнозависимая ВТХ (Рис. П1.7) типа ANSI в общем случае состоит из трех секций.
T
Первая секция
Вторая секция
Tмакс
Третья секция
Tмин
Tдоб
Iас
Iзапуска
I
Рис. П1.7. Обратнозависимая ВТХ типа ANSI
Время отключения для первой и третьей секции равно TМАКС и TМИН соответственно.
Для второй секции время отключения определяется посредством следующего
выражения:
* = TM ,- +
4
6+Тдоб,
/0
5
0123
где: A, B, n — константы;
ТМ — временной множитель;
I9: — ток асимптоты;
Тдоб — временная добавка.
Если * > *; ,- +
/0
45 6+Тдоб, то первая секция отсутствует и ВТХ имеет вид,
представленный на Рис.
П1.8.
Рис. П1.8. Двухсекционная ВТХ типа ANSI. Первая секция отсутствует
Если TМИН < TДОБ,то третья секция отсутствует и ВТХ имеет вид, представленный на
Рис. П1.9.
Рис. П1.9. Двухсекционная ВТХ типа ANSI. Третья секция отсутствует
Таблица П1.3. Коэффициенты для ВТХ типа ANSI
Тип ВТХ
Обозначение
A
B
D
n
Умеренно инверсная
ANSI MI
0,0515
0,1140
4,8500
0,0200
Сильно инверсная
ANSI VI
19,6100
0,4910
21,6000
2,0000
Чрезвычайно инверсная
ANSI EI
28,2000
0,1217
29,1000
2,0000
Таблица П1.4. Настройки МТЗ ВТХ типа ANSI
Уставка
Применимые значения
Значение по умолчанию
Ток асимптоты
Iас
10-1280
100
Временной множитель
Tm
0,01-15
1
Минимальное время
Tмин
0-10
0
Максимальное время
Tмакс
1-100
10,00
Ток срабатывания
IСР, А
10-1280
200
Временная добавка
Ta
0-2
0
Характеристика ANSI
имеет время
возврата, которое определяется следующим
выражением:
A∙ТМ
Твозвр =
G,
0
5C
F
0запуска
где D — константа.
Время возврата характеристики ANSI зависит от величины тока и используется,
например, при согласовании с защитами, реле которых имеют время возврата, или при
защите от неустойчивых КЗ.
П1.4. Описание обратнозависимой характеристики МТЗ типа IEC
Характеристика IEC имеет вид обратнозависимой характеристики.
Время отключения зависит от величины тока и определяется следующим выражением:
.∙HI
*=
+Тдоб,
/0 345
012
где: A, n — константы;
ТМ — временной множитель;
Iac
— ток асимптоты;
Тдоб — временная добавка.
Таблица П1.5. Коэффициенты для ВТХ типа IEC
Тип ВТХ
Обозначение
A
n
Нормально инверсная
IEC I
0,1400
0,0200
Сильно инверсная
IEC VI
13,5000
1,0000
Чрезвычайно инверсная
IEC EI
80,0000
2,0000
Пользовательская
IEC Custom
0,01-200
0,01-4
Таблица П1.6. Настройки МТЗ ВТХ типа IEC
Уставка
Применимые значения
Значение по умолчанию
Ток асимптоты
Iас
10-1280
100
Временной множитель
Tm
0,01-15
1
Минимальное время
Tмин
0-10
0
Максимальное время
Tмакс
1-100
10
Ток запуска
IСР, А
10-1280
200
Временная добавка
Ta
0-2
0
Время возврата
tВ, с
0,02-2
0,02
|