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


Область применения схемы питания

Областью применения схемы питания являются трансформаторы упрощенных подстанций, где имеется свободный комплект ТТ, но мощности его не хватает для подключения блоков БПТ-1002. С другой стороны, если трансформатор маломощный, то даже при наличии свободного комплекта ТТ включение устройства БПЗ-402 может оказаться невозможным. В соответствии с устройства БПЗ-402 могут применяться при мощности трансформаторов 110кВ, составляющих не менее 6,3 MB-А. При малой мощности трансформаторов упрощенной подстанции (2,5; 4; 6,3 MB-А) трудности возникают не только при создании источника выпрямленного оперативного тока, но и при выполнении защиты на принципе де-шунтирования электромагнита включения короткозамыкателя. Это вызвано тем, что для защиты используются ТТ, встроенные во вводы трансформаторов. В соответствии с [31] минимальные первичные номинальные токи встроенных ТТ, при которых обеспечивается кратность вторичного тока не менее 5 при погрешности не более 10 %» составляют для трансформаторов 35кВ —200А, для трансформаторов 110кВ—100 А и для трансформаторов 220кВ — 200 А. В то же время де-шунтируемый электромагнит включения короткозамыкателя рассчитан на ток срабатывания 5 А, т. е. с учетом запаса первичный ток ТТ должен быть в 1,4—1,5             раза больше упомянутых выше номинальных токов. Наиболее тяжелые условия имеют место для трансформаторов 2,5; 4 и 6,3 MB-А с высшим напряжением 110кВ. При ТТ с коэффициентом трансформации 100/5 ток срабатывания защиты трансформатора по условиям включения короткозамыкателя достигает 10—11,5 /НОм при 5=2,5 MB-А (/„ом=13А) и 4—4,5/ном при 5= = 6,3 MB-А (/ном=33 А), что является совершенно недопустимым. Поэтому для повышения чувствительности защиты отказываются от принципа де-шунтирования и используют в качестве источника оперативного тока блоки конденсаторов. При этом нагрузка на ТТ резко уменьшается, и их достаточная точность может быть обеспечена при значительно меньших первичных токах. Блоки конденсаторов в таких схемах обеспечивают действие выходных промежуточных реле, электромагнита включения короткозамыкателя,, электромагнита отключения выключателя стороны низшего напряжения и автоматики отделителя. В этих условиях включение трансформатора под напряжение любым методом может привести к-отказу защиты трансформатора, если к моменту ее срабатывания блоки конденсаторов окажутся незаряженными. Например, отсутствие заряда конденсаторов в момент включения маломощного трансформатора на оставленную трехфазную закоротку на стороне низшего напряжения может привести к серьезному повреждению трансформатора до того, как придет в действие защита питающей В Л. То же можно сказать и о включении поврежденного трансформатора с малым током повреждения, хотя в этом случае может прийти в действие газовая защита, для которой источником оперативного тока наиболее целесообразно выбирать устройство БПЗ-401, которое служит для заряда блока конденсаторов газовой защиты, используемого при повреждениях, сопровождающихся понижением напряжения, и для питания того же электромагнита включения короткозамыкателя выпрямленным напряжением, когда снижение напряжения на подстанции незначительно. Как уже упоминалось, последовательно с электромагнитом включения должен устанавливаться вспомогательный контакт короткозамыкателя. В тех случаях, когда для питания токовых реле защиты достаточно одного комплекта встроенных ТТ (при очень малых токах приходится соединять по два ТТ последовательно), возможен вариант с маломощными токовыми УЗ: модернизированными БПТ-11 или БПК- 400, включаемыми параллельно с УЗ типа БПЗ-401.