Навигация

 

 Меню раздела

Токовые выпрямительные блоки питания
Стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы импульсного действия
Стабилизаторы напряжения импульсного действия
Режим работы НТТ
Нелинейные резисторы
Организация питания полупроводниковых устройств
Параллельный феррорезонансный контур как стабилизатор напряжения
Метод эквивалентных синусоид
Процесс возникновения ферро-резонанса
Свободные составляющие токов и напряжений
Процесс феррорезонансных колебаний
Переходный процесс в феррорезонансном контуре
Токовые феррорезонансные блоки питания
Комбинированные выпрямительные блоки питания
Нестабилизированные блоки напряжения
Стабилизированные блоки напряжения
Выбор параметров феррорезонансного СН
Тиристорные СН последовательного действия
Стабилизаторы напряжения на базе ДН
Особенности работы трехфазного БПНС
Способы выполнения комбинированных блоков питания
Векторные диаграммы напряжений БПК
Реальные входные характеристики БПК
Использование заряженных конденсаторов
Разряд конденсаторов на электромагнитные аппараты
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного напряжения
Переходный процесс заряда конденсатора
Зарядные устройства, включаемые в цепи напряжения
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного тока
Заключительная часть процесса заряда конденсатора
Векторные диаграммы
Зарядные устройства, включаемые в цепи тока
Работа электромеханических аппаратов
Организация питания полупроводниковых устройств
Выполнению комплектных полупроводниковых устройств релейной защиты
Использование однофазных БПТ и БПН
Особенности использования выпрямленного оперативного тока
Перерывы в питании оперативным током
Особенности применения выпрямленного оперативного тока
Схемы включения выпрямительных блоков питания
Выбор схемы включения БПТ
Схема простейшего БПК
Схемы включения централизованных БПК на упрощенных подстанциях
Проектирование упрощенных подстанций
Централизованный БПК
Выполнение БПК на подстанции
Схемы питания оперативных цепей от заряженных конденсаторов
Применение зарядных устройств и блоков конденсаторов
Защита трансформаторов для упрощенных подстанций
Область применения схемы питания
Основная особенность маломощных токовых УЗ
Расчет схем с БПТ
Расчет нагрузки на БПТ
Метод расчета
Расчет схем с БПН и БПНС
Проверка работы защитных устройств в цепях БПН и БПНС
Расчет схем с БПК
Выбор параметров БПК
Анализ БПК с трехфазным БПН или БПНС
Построение эквивалентных ВАХ для двухфазных к. з
Расчет схем с зарядными устройствами и блоками конденсаторов
Примеры расчета БПК на распределительных подстанциях
Выпрямительные блоки питания


Схемы включения централизованных БПК на упрощенных подстанциях

Наибольшее распространение выпрямительные блоки питания получили на упрощенных понизительных подстанциях 35—220кВ, где отказ от установки аккумуляторной батареи дает существенный экономический эффект. Упрощенные подстанции включаются на ответвления от ВЛ, причем трансформатор не имеет выключателя на стороне высшего напряжения. Основные схемы упрощенных подстанций показаны на рис. 48. Трансформаторы подключаются к ВЛ с помощью отделителя ОД.
При работе защиты трансформатора необходимо воздействовать на выключатели питающей В Л. Простейшим методом является включение в этот момент короткозамыкателя, создающего либо однофазное к. з. (в сетях с глухозаземленной нейтралью, обычно 110—220кВ), либо двухфазное к. з. (в сетях с изолированной нейтралью, главным образом 35кВ). Место искусственного к. з. расположено в зоне быстродействующей защиты ВЛ, которая срабатывает немедленно после включения короткозамыкателя. В бестоковую паузу происходит автоматическое действие отделителя поврежденного трансформатора, после чего успешное АПВ восстанавливает питание остальных трансформаторов на ответвлениях.
Если подстанция на ответвлении расположена вблизи мощной питающей подстанции, то включение короткозамыкателя может неблагоприятно сказаться на надежности электроснабжения всего узла. Поэтому в таких случаях целесообразно пользоваться передачей сигналов отключения выключателей ВЛ от защиты трансформатора по какому-либо каналу связи, например проводному или высокочастотному. В этом случае включение короткозамыкателя производится через некоторый интервал времени, если теле отключение по какой-либо причине не произошло.
На упрощенных подстанциях комплекты высокочастотной защиты ВЛ 35—220кВ устанавливаются в тех случаях, когда мощность трансформаторов достаточно велика и отстройка защиты ВЛ от к. з. на стороне низшего или среднего напряжения подстанции невозможна без недопустимого загрубления защиты. Двух трансформаторная подстанция, включаемая на параллельные ВЛ по схеме мостика, выполняется таким образом, чтобы при отключении одной из ВЛ оба трансформатора могли быть подключены к ВЛ, оставшейся в работе. На подстанции, выполненной по схеме мостика с выключателем в перемычке, обязательна установка комплектов защиты обеих ВЛ 35—220кВ, питающих подстанцию. При к. з. на одной из ВЛ ее отключение производится с питающего конца и выключателем В1, после чего один из трансформаторов подстанции остается в работе. Дополнительная перемычка необходима для замыкания транзита при выводе в ремонт выключателя В1.
Трансформаторы собственных нужд включаются между обмоткой низшего напряжения и выключателем ввода. Это вызвано необходимостью обеспечить оперативное напряжение сразу же после включения трансформатора отделителем или выключателем ВЛ, что позволяет осуществить включение выключателей вводов 6—10 и 35кВ. Если трансформатор многообмоточный или работает через расщепленный реактор на две системы шин б—10кВ, то ТСН может устанавливаться только на одном вводе.