Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Zgodnie z wymaganiami zasad eksploatacji technicznej instalacji elektrycznych (w skrócie PTE), urządzenia energetyczne sieci elektrycznych, podstacji i samych elektrowni muszą być zabezpieczone przed prądami zwarciowymi i niesprawnością normalnej pracy. Jako środek ochrony wykorzystywane są specjalne urządzenia, których głównym elementem jest przekaźnik. Właściwie dlatego są nazywane tak - ochrona przekaźnikowa i elektryczne urządzenia automatyczne (RZA). Do tej pory istnieje wiele urządzeń, które w najkrótszym możliwym czasie mogą zapobiec wypadkowi obsługiwanej sekcji sieci energetycznej lub, w ostateczności, ostrzec personel o naruszeniu trybu pracy. W tym artykule rozważamy cel ochrony przekaźników, jak również jej typy i urządzenia.

Po co to jest?

Po pierwsze, powiemy Ci, dlaczego musisz korzystać z RZA. Faktem jest, że istnieje takie niebezpieczeństwo, jak występowanie prądu zwarciowego w obwodzie. W rezultacie części zwarciowe, izolatory i sam sprzęt są bardzo szybko niszczone, co pociąga za sobą nie tylko wystąpienie wypadku, ale także wypadek przy pracy.

Oprócz zwarć może dojść do przepięcia, upływu prądu, wydzielania gazu podczas rozkładu oleju wewnątrz transformatora. W celu szybkiego wykrycia niebezpieczeństwa i zapobieżenia mu, używane są specjalne przekaźniki, które sygnalizują (jeśli usterki sprzętu nie stanowią zagrożenia) lub natychmiast odłączają zasilanie od uszkodzonego obszaru. Jest to główny cel ochrony przekaźników i automatyzacji.

Podstawowe wymagania dla urządzeń ochronnych

Zatem w odniesieniu do RZA następujące wymagania:

  1. Selektywność W przypadku zagrożenia tylko obszar, w którym wykryto nieprawidłowe działanie, powinien zostać wyłączony. Wszystkie inne urządzenia elektryczne powinny działać.
  2. Czułość. Zabezpieczenie przekaźnika musi odpowiadać nawet najmniejszym wartościom parametrów awaryjnych (ustawionym przez ustawienie odbioru).
  3. Szybkość działania. Nie mniej ważny wymóg dla RZA, ponieważ im szybciej działa przekaźnik, tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu elektrycznego, a także wystąpienie niebezpieczeństwa.
  4. Niezawodność Oczywiście urządzenia muszą spełniać swoje funkcje ochronne w określonych warunkach pracy.

Mówiąc prościej, celem zabezpieczenia przekaźnika i wymaganiami jest to, że urządzenia muszą monitorować działanie urządzeń elektrycznych, szybko reagować na zmiany w trybie pracy, natychmiast odłączać uszkodzony segment sieci i personel sygnalizujący o wypadku.

Klasyfikacja przekaźników

Rozważając ten temat, nie można nie myśleć o rodzajach ochrony przekaźnikowej. Klasyfikacja przekaźnika jest następująca:

  • Metoda połączenia: pierwotna (bezpośrednio w łańcuchu urządzeń) i wtórna (połączona przez transformatory).
  • Opcja wykonania: elektromechaniczna (układ styków ruchomych rozłącza obwód) i elektroniczna (odłączenie następuje za pomocą elektroniki).
  • Cel: pomiar (pomiar napięcia, prądu, temperatury i innych parametrów) i logiki (przekazywanie poleceń do innych urządzeń, realizacja opóźnienia czasowego itp.).
  • Metoda ekspozycji: przekaźnikowa ochrona bezpośredniego naświetlania (połączona mechanicznie z urządzeniem odcinającym) i efektów pośrednich (kontrola obwodu elektromagnesu, który wyłącza zasilanie).

Jeśli chodzi o typy RZA, jest ich wiele. Natychmiast zastanów się, jakiego rodzaju przekaźniki i do czego są używane.

  1. Zabezpieczenie nadprądowe (MTZ), wyzwalane, gdy prąd osiągnie wartość zadaną ustawioną przez producenta.
  2. Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe, oprócz ustawiania, monitoruje kierunek mocy.
  3. Zabezpieczenie gazowe (HZ) służy do wyłączenia zasilania transformatora w wyniku wydzielania gazu.
  4. Różnica, zakres - ochrona szyn zbiorczych, transformatorów, a także generatorów poprzez porównanie wartości prądów na wejściu i wyjściu. Jeśli różnica jest większa niż wartość zadana, aktywowana jest ochrona przekaźnika.
  5. Zdalny (DZ) wyłącza zasilanie, jeśli wykryje spadek rezystancji w obwodzie, co dzieje się w przypadku wystąpienia prądu zwarciowego.
  6. Zdalna ochrona z blokowaniem wysokiej częstotliwości, używana do wyłączania linii napowietrznej w przypadku wykrycia zwarcia.
  7. Zdalny z blokowaniem przez kanał optyczny, bardziej niezawodny wariant poprzedniego typu ochrony, ponieważ Wpływ szumu elektrycznego na kanał optyczny nie jest tak znaczący.
  8. Logiczna ochrona szyn zbiorczych (LZSH) jest również wykorzystywana do identyfikacji zwarć, tylko w tym przypadku na oponach i zasilaczach (przewody zasilające rozciągające się od opon podstacji).
  9. Łuk. Cel - ochrona kompletnych rozdzielnic (KRU) i kompletnych podstacji transformatorowych (KTP) przed pożarem. Zasada działania opiera się na wyzwalaniu czujników optycznych w wyniku zwiększonego oświetlenia, a także czujników ciśnienia o rosnącym ciśnieniu.
  10. Faza różnicowa (DFZ). Służą do sterowania fazami na dwóch końcach linii zasilającej. Jeśli prąd przekroczy wartość zadaną, przekaźnik jest aktywowany.

Osobno chciałbym także rozważyć rodzaje elektryków, których celem, w przeciwieństwie do ochrony przekaźnikowej, jest ponowne włączenie zasilania. Tak więc w nowoczesnej RZA używają automatyzacji następującego typu:

  1. Automatyczne wprowadzanie rezerwy (AVR). Taka automatyzacja jest często używana podczas podłączania generatora do sieci jako zapasowego źródła zasilania.
  2. Automatyczne ponowne zamykanie (AR). Zakres zastosowania - linie energetyczne o napięciu 1 kV i wyższym, a także szyny zbiorcze podstacji, silniki elektryczne i transformatory.
  3. Automatyczne rozładowywanie częstotliwości, które wyłącza urządzenia innych firm, gdy częstotliwość sieci maleje.

Ponadto istnieją następujące typy automatyzacji:

Rozważaliśmy więc cel i zakres ochrony przekaźnikowej. Ostatnia rzecz, o której chciałbym ci powiedzieć - z czego składa się RPA?

Zabezpieczenie przekaźnika

Zabezpieczenie przekaźnika jest obwodem następujących części:

  1. Ciała startowe - napięcie przekaźnika, prąd, moc. Zaprojektowany do sterowania trybem pracy urządzeń elektrycznych, jak również wykrywania naruszeń w obwodzie.
  2. Organy pomiarowe - mogą być również umieszczone w organach rozruchowych (przekaźnik prądowy, napięcie). Głównym celem jest uruchomienie innych urządzeń, przekazanie sygnału w wyniku wykrycia nieprawidłowego trybu działania, jak również natychmiastowe odłączenie urządzeń lub opóźnienie czasowe.
  3. Część logiczna. Jest reprezentowany przez zegary, a także przekaźniki pośrednie i indeksowe.
  4. Część wykonawcza Odpowiedzialny za wyłączanie lub włączanie urządzeń przełączających.
  5. Część nadawcza. Może być stosowany w ochronie różnicowej.

Na koniec zalecamy zapoznanie się z przydatnym filmem na ten temat:

RZA w energetyce dla początkujących

To i wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o celu ochrony przekaźników i wymaganiach dotyczących tego. Mamy nadzieję, że teraz wiesz, czym jest RPA, jaki jest zakres jej zastosowania i z czego składa się.

Warto przeczytać:

  • Jakie są przekaźniki czasu?
  • Przyczyny wyłączenia wyłącznika
  • Jak określić zwarcie w sieci
RZA w energetyce dla początkujących

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Kategoria: