Введение
1Описание объекта реконструкции
2Анализ современного состояния микропроцессорной электроники и её роли в
релейной защите
3Электромеханические реле и микропроцессорная электроника - плюсы и
минусы
4Анализ и выбор микропроцессорных блоков релейной защиты
4.1Анализ микропроцессорных блоков релейной защиты Сириус-Т
4.2Анализ дополнительных сервисных функций
4.3Анализ эксплуатационных возможностей
4.4Анализ микропроцессорных блоков релейной защиты Сириус-2В
4.5Анализ эксплуатационных возможностей
4.6Функции защиты, выполняемые устройством
4.7Функции автоматики, выполняемые устройством
4.8Описание основных комплектов защит
5Сравнительный анализ микропроцессорных блоков релейной защиты
6Определение токов короткого замыкания
7Проверка трансформаторов тока и напряжения
7.1Проверка трансформаторов тока
7.2Проверка трансформаторов напряжения
8Расчет дифференциальной токовой защиты трансформаторов
9Расчет максимальной токовой защиты
10Создание диспетчерских пунктов и пунктов управления для СЭС с
микропроцессорной релейной защитой
Заключение
Список используемых источников
Релейная защита в системах электроснабжения (СЭС) как структурный
элемент является её неотъемлемым компонентом. Данный компонент СЭС
необходим для своевременного предупреждения и сигнализации о
возникновения различного рода неисправностей. Релейная защита на базе
электромеханических реле, смонтированная на п/с «ОСВ», вследствие
простоты и относительной надежности показала свою эффективность и
надежность в течение длительного срока эксплуатации. Но постоянный
технический прогресс свидетельствует, что релейная защита на базе
микропроцессорной техники (микропроцессорный блоков) значительно
эргономичнее, проще и надежнее, чем системы электромеханических реле [3].
На п/с «ОСВ» релейная защита на базе электромеханических реле
смонтирована на главном щите управления (ГЩУ). Защита ячеек выполнена на
базе микропроцессорных блоков релейной защиты типа БЭМП. Стоит
отметить, что у электромеханических реле, кроме низкой надежности и
проблем с эксплуатацией, имеется существенный минус, в частности для
проведения любых испытаний такого рода защит необходим специальный
испытательный стенд. Данный факт усложняет эксплуатацию и обслуживание
системы релейной защиты и автоматики. Обобщая сказанное, можно сделать
вывод, что разработка проекта по замене электромеханических реле системой
микропроцессорных блоков целесообразна и необходима.
Современное развитие релейной защиты, благодаря стремительному
техническому прогрессу, всё дальше уходит от электромеханических реле,
отдавая предпочтение микропроцессорной электронике. Такое стремительное
развитие этого направления связано с постоянно идущим вперед техническим и
технологическим прогрессов, который все глубже проникает в нашу жизнь.
В электроэнергетике, вследствие необходимости модернизации,
микропроцессорная техника и, в частности, блоки релейной защиты разных
серий и марок всё чаще заменяют устаревшие системы электромеханических
реле. Их преимущества весьма очевидны и наглядны, что позволяет внедрять
их в самых различных областях электроэнергетики, от ячеек до диспетчерских
пунктов. Без релейной защиты невозможно представить ни один
технологический объект ХХI века, который помимо средств автоматики и
компьютеров всё чаще обеспечивается автономно работающей релейной
защитой, которая позволяет сокращать количество рабочего персонала и
способствует автоматизации технологических процессов. Возможность
установки микропроцессорных блоков релейной защиты различных типов и
организация их взаимосвязи представляет сложную, но важную и
принципиальную задачу в достижении наилучших результатов в безопасности
и защите оборудования разного типа и назначения, взаимосвязи и правильной
совместной работы больших комплексов электроэнергетики, начиная от
мощных электростанций и заканчивая комплектными трансформаторными
подстанциями для городского электроснабжения.
Грамотные технические решения в области релейной защиты способны
внести значительный вклад в обеспечение безопасности и повышения
надежности систем электроснабжения разного уровня и вида. Поэтому
разработки в этом направлении являются важными и ценными, а их результатыспособны обеспечить максимальную безопасность рабочего персонала и
оборудования.
1. ГОСТ Р-55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно
работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие
субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при
создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования [Текст]. –
Москва: Стандартинформ, 2013. – 25 с.
2. ГОСТ 12.2.007.2-2014. Трансформаторы силовые и реакторы
электрические [Текст]. – Москва: Издательство стандартов, 2014. – 5 с.
3. СТО 56947007-29.240.10.028-2014. Нормы технологического проек-
тирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
(НТП ПС) [Текст]. – Москва: Издательство стандартов, 2014. – 96 с.
4. СТО 56947007-29.240.30.010-2016. Схемы принципиальные электри-
ческие распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.
[Текст]. – Москва: Издательство стандартов, 2015. – 96 с.
5. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника [Текст] / Н.Ю.
Морозова. – Москва: Академия, 2013. – 288 с.
6. Неклепаев Б.Н. Руководящие указания по расчету токов короткого
замыкания и выбору электрооборудования. [Текст] Б.Н. Неклепаев, И.П.
Крючков. – Москва: НЦ ЭНАС, 2016.–163 с.
7. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и
подстанций: учебник для среднего профессионального Образования. Л.Д.
Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова. [Текст] – Москва: Издательский центр
«Академия», 2015. – 448 с.
8. Гусев В.Г., Гусев Ю.М., Электроника и микропроцессорная техника,
В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев, [Текст] - Москва, 2013. - 255 с.
9. Белов А.В., Создаём устройства на микроконтроллерах, А.В. Белов,
[Текст] - Москва, 2017. - 304 с.10. Корякин – Черняк С.Л., Справочник - Зарубежные микросхемы,
транзисторы, диоды., С.Л. Корякин – Черняк, [Текст] - Москва, 2015. - 688 с.
11. Иванов В., Мартынова И., Электроника и микропроцессорная техника.
Учебник., - В. Иванов, И. Мартынова, [Текст] - Москва, 2016.- 456 с.
12. Беляев А.В. Вторичная коммутация в распределительных устройствах
оснащенных цифровыми РЗА., А.В. Беляев [Текст] – Москва, 2015. – 325 с.
13. Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-Т» - Руководство по
эксплуатации БПВА.656122.041 - 2015 РЭ. [Текст] – Москва: НЦ ЭНАС, 2015. -
48 с.
14. Микропроцессорные устройства защиты «Сириус-2В» - Руководство
по эксплуатации БПВА.656122.041 - 2015 РЭ. [Текст] – Москва: НЦ ЭНАС,
2015. - 54 с.
15. Bruk K., Scooter B., Bradley D., Digital models of modern electrical
substations, International journal of engeneering [Text], K. Bruk., B.Scooter, D.Bradley,
110-120, 2016...