Cтраница 3
Для повышения устойчивости Уральской энергосистемы был осуществлен ряд мер: форсировка возбуждения генераторов, установка быстродействующей релейной защиты; особенно эффективными были устройства разгрузки - системы при понижении частоты. [31]
Главным средством, обеспечивающим динамическую устойчивость всех электропередач, служит быстрое отключение коротких замыканий, что осуществляется с помощью быстродействующих релейных защит и быстродействующих выключателей. Полное время ликвидации коротких замыканий на современных электропередачах составляет 0 12 - 0 16 сек. [32]
Главным средством, обеспечивающим повышение устойчивости всех линий электропередачи, является быстрое отключение КЗ, что осуществляется с помощью быстродействующей релейной защиты и быстродействующих выключателей. [33]
Необходимо, однако, отметить, что у нас пока имеется непродолжительный опыт эксплуатации емкостных трансформаторов напряжения и мало выполнено исследований, касающихся поведения в переходных режимах быстродействующей релейной защиты, питаемой от таких трансформаторов. [34]
Ввиду высоких требований, предъявляемых к основным сетям и магистральным линиям внутрисистемной связи по надежности их работы, каждая линия, как правило, оборудуется по концам выключателями с селективной быстродействующей релейной защитой. Увеличение плотности нагрузки, появление новых потребителей и электростанций приводит к непрерывному изменению и развитию внутрисистемных сетей. [35]
Таким образом, описанное выполнение защиты наиболее полно отвечает специфическим условиям, которые имеют место на линиях с ответвлениями при наличии питания с их сторон, и дает возможность преодолеть большинство затруднений, возникающих при осуществлении быстродействующей релейной защиты этих линий. Данная защита может быть выполнена, например, с использованием направленной защиты с высокочастотной блокировкой типа НВЗП-1 ( гл. [36]
![]() |
Система напряжением выше I 000 В с глухозаземленной нейтралью.| Система напряжением до 1 000 В. [37] |
Основные достоинства системы с глухим заземлением нейтрали заключаются в следующем: стабилизируется потенциал нейтрали и устраняются возможности появления устойчивых заземляющих дуг и связанных с ними последствий; облегчается работа изоляции при замыканиях на землю и переходных процессах, что дает возможность либо снижения уровня изоляции ( а следовательно, экономии в затратах), либо повышения надежности работы установок вследствие большего запаса прочности в изоляции при сохранении уровня изоляции по сравнению с другими способами заземления нейтрали; обеспечивается выполнение четкой, надежной, селективной и быстродействующей релейной защиты; облегчается эксплуатация системы в отношении режима нейтралей. [38]
При срабатывании устройства АВР время перерыва питания потребителей слагается из суммы времен действия защиты, отключения выключателя рабочего источника питания и включения выключателей резервного источника питания. При наличии быстродействующих релейных защит, выключателей и приводов это время составляет 0 4 - 0 5 сек. [39]
Ав-арии в энергосистемах наносят оргомный народнохозяйственный ущерб, поэтому ликвидация их должна производиться быстро и точно. Для этого применяют быстродействующие релейные защиты от токов к. АПВ), включения резервного оборудования и источников питания ( АВР), регулирования возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов ( АРВ), регулирования напряжения ( АРЫ); частотой разгрузки ( АЧР), частотного повторного включения ( ЧАПВ) и др. Массовое внедрение в энергосистемах перечисленных автоматических устройств отражается на работе диспетчера энергосистемы, от которого требуется четкое знание принципов и особенностей работы автоматических устройств при нарушениях режима; быстрая переработка всей поступающей во время аварии информации и столь же быстрое принятие решений, направленных на устранение аварийного режима. При нормальном функционировании автоматических устройств действия диспетчера сводятся к контролю за их срабатыванием и за установившимся послеаварийным режимом с последующим принятием необходимых мер. В случае неисправности того или иного автоматического устройства персонал вынужден дублировать его действие вручную. [40]
Аварии в энергосистемах наносят огромный народнохозяйственный ущерб, поэтому ликвидация их должна осуществляться быстро и точно. Для этого применяют быстродействующие релейные защиты от токов КЗ и средства противоаварийной системной автоматики: повторного включения линий, трансформаторов и шин, включения резервного оборудования и источников питания, регулирования возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов; регулирования напряжения ( АРН), частотной разгрузки, частотного повторного включения ( ЧАПВ) и др. Массовое внедрение в энергосистемах перечисленных автоматических устройств отражается на работе диспетчера энергосистемы, от которого требуется четкое знание принципов и особенностей работы автоматических устройств при нарушениях режима; быстрая переработка всей поступающей во время аварии информации и столь же быстрое принятие решений, направленных на устранение аварийного режима. При нормальном функционировании автоматических устройств действия диспетчера сводятся к контролю за их срабатыванием и за установившимся послеаварийным режимом с последующим принятием необходимых мер. В случае неисправности того или иного автоматического устройства персонал вынужден дублировать его действие вручную. [41]
Во многих отношениях торможение обратной последовательности аналогично заземлению через активное сопротивление, которое снижает избыточный момент генератора во время короткого замыкания на землю. Теперь, при применении быстродействующей релейной защиты, эти оба способа повышения динамической устойчивости играют значительно меньшую роль, чем они играли раньше, когда использовалась относительно медленно действующая защита. Чем выше скорость отключения, тем меньшую роль играет толчок, создаваемый коротким замыканием, по сравнению с толчкам, вызываемым последующим отключением линии. Это остается верным даже в случае применения быстродействующего повторного переключения. [42]
Время отключения зависит от времени действия релейной защиты ( см. гл. Поэтому в современных электроустановках стремятся возможно шире применять быстродействующие релейные защиты и выключатели. [43]
Для ограничения размеров разрушений, уменьшения продолжительности снижения напряжения у потребителей и сохранения устойчивости параллельной работы генераторов и станций системы желательно, чтобы короткое замыкание отключалось возможно быстрее. Следовательно, с этой точки зрения желательно применение быстродействующих релейных защит от коротких замыканий. Однако защиты, обладающие одновременно быстродействием и селективностью, либо не представляется возможным выполнить во всех случаях, либо они очень дороги и сложны. В связи с этим в ряде случаев приходится ограничиваться применением релейных защит, действующих с выдержкой времени. Последние до сих пор находят очень широкое применение. [44]
Учитывая протяженный характер Уральской энер-госиетотгы и в связи с этим недостаточную ее устойчивость, были осуществлены меры для повышения устойчивости этой системы. К ним относятся форсировка возбуждения генераторов, установка быстродействующей релейной защиты. [45]