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


Проектирование упрощенных подстанций

При проектировании упрощенных подстанций стремятся не предусматривать установку ТТ и ТН на стороне высшего напряжения. Токовые цепи по возможности включают на ТТ, встроенные во вводы трансформатора, а цепи напряжения —на ТСН (рис. 48). Однако если на подстанции устанавливается защита линий, например при схеме мостика, с выключателем в перемычке или при большой мощности трансформатора на ответвлении, то предусматривается установка выносных ТТ, поскольку только в этом случае можно обеспечить полноценные основную и резервную защиты В Л. При схеме мостика выносные ТТ устанавливаются, как показано на рис. 49, а, б. Установка ТТ предусматривается и в ремонтной перемычке (рис. 49,6). В типовых схемах института «Энергосетьпроект» выносные ТТ предусматриваются даже в тех случаях, когда защиту В Л можно отстроить от к. з. за трансформатором. По-видимому, такое решение является избыточным и от этих ТТ можно отказаться. Во всяком случае, на подстанциях по схеме мостика с трансформаторами небольшой мощности не следует рассчитывать на возможность включения БПТ на выносной ТТ. Короткозамыкатель должен входить в зону действия защиты ВЛ.
При проектировании релейной защиты упрощенных подстанций на выпрямленном оперативном токе, как правило, используются централизованные БПК из блоков БПТ-1002, БПНС-1 (БПНС-2) и БПН-1002. Если имеется свободный комплект ТТ на стороне высшего напряжения трансформатора и если ток к. з. через него достаточно велик для обеспечения надежного питания оперативных цепей, то централизованный БПК может служить источником оперативного тока для защит присоединений 6—10кВ и для защиты трансформаторов, а в ряде случаев и В Л (для подстанции при подключении защиты на рис. 49,6). Схема включения централизованного БПК для этого случая показана на рис. 50, а. Блок БПТ1 включается на ТТ перемычек. Это позволяет получить оперативное напряжение при любом методе включения ВЛ 35—220кВ в транзит. При расчете обеспеченности питания необходимо оценить величину отсоса в параллельные ТТ, установленные на не включенной перемычке. Блоки БПТ2 и БПТЗ включаются на один из двух комплектов встроенных ТТ каждого из трансформаторов. Они обеспечивают получение оперативного напряжения для защиты трансформатора. Наличие БПТ1 недостаточно для этой цели, так как вполне возможен режим питания трансформатора только с одной стороны, когда ток к. з. не проходит через перемычку БПТ1, БПТ2 и БПТЗ включаются на разность фазных токов и в сочетании с блоками БПНС1 и БПНС2, включаемыми на ТСН стороны низшего напряжения, обеспечивают питание оперативным током защит трансформаторов и ВЛ. Наличие двух БПНС позволяет сохранить обеспеченность питания оперативных цепей защиты ВЛ и трансформаторов и при отключении одного из трансформаторов. Если защита ВЛ высокочастотная или предусматривается теле отключение ВЛ от защиты трансформатора, а также если защита трансформатора выполняется полупроводниковой, то кроме не сглаженного выхода БПК, например для действия на отключение выключателей стороны низшего и среднего напряжения, необходимо организовать шинки сглаженного напряжения ШПП (рис. 50,6), для чего используются сглаживающие фильтры, встроенные в блоки БПНС. Во избежание колебаний напряжения БПК после отключения к. з. совместная работа БПТ и БПНС осуществляется через диод, зашунтированный резистором (см. гл. 2). Наличие нескольких БПТ и БПНС, работающих параллельно, по принципу действия не должно изменять значения сопротивления резистора R, шунтирующего диод Д1, однако связь между БПТ и БПНС, питающих сглаживающий фильтр Ф, осуществляется только диодом Д2, чтобы не изменить результирующее сопротивление резисторов, шунтирующих диоды.