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


Выполнение БПК на подстанции

На подстанции выполнение БПК дает возможность осуществлять на выпрямленном оперативном токе защиту ВЛ, защиту трансформаторов, теле отключение выключателей ВЛ от защиты трансформаторов, а также защиту и автоматику присоединений 6—10кВ. Если нет необходимости выполнять защиту ВЛ и теле отключение, то применение БПК такого типа экономически обоснованно только в том случае, когда для включения БПТ2 и БПТЗ не требуется установка выносных ТТ высшего напряжения. Если это оказывается невозможным из-за недостаточной мощности, отдаваемой встроенными ТТ трансформатора, или из-за отсутствия свободного ТТ, то защита трансформаторов может выполняться на переменном оперативном токе, например на принципе де-шунтирования электромагнита включения короткозамыкателя и электромагнита отключения выключателей на вводах б— 10кВ. Если мощность электромагнитов отключения больше 50 В-А, например при электромагнитных приводах выключателей, то для действия на их отключение применяют заряженные конденсаторы. При этом централизованный БПК из блоков БПТ-1002, БПНС-1(2) и БПН-1002 может использоваться только для защиты и автоматики присоединений 6—10кВ, для чего из схемы, приведенной на рис. 50, й могут быть исключены блоки 57777, БПТ2 и БПТЗ. Сглаживание выпрямленного напряжения (ШПП) необходимо сохранить, если используются полупроводниковые защиты б—10кВ. Централизованные БПК такого исполнения наиболее широко применяются на упрощенных подстанциях промышленных предприятий с трансформаторами мощностью до 63 тыс. кВ/А. Это в большой степени вызвано тем, что на стороне 6—10кВ таких подстанций, как правило, используются выключатели с электромагнитными приводами, существенно более надежными при частых коммутациях, чем пружинные приводы. Потребление электромагнитов отключения электромагнитных приводов включателей 6—10кВ составляет примерно 550 Вт, и поэтому их питание можно осуществлять от мощных выпрямительных блоков питания, либо от заряженных конденсаторов большой емкости. При большом числе выключателей 6—10кВ установка блоков конденсаторов для питания каждого электромагнита отключения значительно менее экономична, чем применение централизованного БПК. К тому же питание электромагнитов выпрямленным напряжением практически аналогично их питанию от аккумуляторной батареи, т. е. режиму, на который они рассчитаны. Поэтому обеспечивается более высокая надежность работы, чем при питании электромагнита кратковременным разрядным током блока конденсаторов, хотя нужно отметить, что многолетний опыт эксплуатации не выявил сколько-нибудь заметного числа случаев отказа в схемах с заряженными конденсаторами, используемыми в качестве источника оперативного напряжения.
Использование предложенных М. Л. Голубевым отключающих приставок к электромагнитным приводам, существенно снижающих потребляемую мощность электромагнитов отключения, позволило бы применить схемы с де-шунтированием не только для защит трансформатора, но и для защит присоединений 6—10кВ. Однако такие приставки не были приняты к серийному производству и не получили заметного распространения.
При высоком уровне токов к. з. централизованный БПК можно выполнять с более простыми и дешевыми нестабилизированными блоками БПН-1002 вместо БПНС. Это определяется тем, что при достаточно близких к. з. мощность для питания оперативных цепей будут отдавать БПТ, а в нормальном режиме и при удаленных к. з. — БПН. В таких случаях необходимо использовать два БПТ на каждый комплект ТТ стороны высшего напряжения (рис. 52), что позволяет обеспечивать питание оперативных цепей как при междуфазных, так и при однофазных к. з. на стороне высшего напряжения. По два БПТ можно устанавливать на стороне среднего и низшего напряжений. Это повышает надежность питания при междуфазных к. з. Возможность использования нестабилизированного БПН определяется расчетом.
Однако если на подстанции предусмотрена автоматическая частотная разгрузка, которая может давать сигналы на отключение выключателей 6—10кВ при общем понижении уровня напряжения на подстанции, то, как уже указывалось выше, применение блоков БПНС является обязательным, даже если защита выполнена на электромеханических реле и нет высокочастотных приемопередатчиков.