Detekcja zwarć. w tym zwarć przerywanych w liniach kablowych SN w głębi sieci dystrybucyjnej. Roman Jałoza

Podobne dokumenty
Infrastruktura Smart Grid w stacjach WN/SN i SN/nn. Uniwersalne rozwiązania do automatyzacji i nadzoru urządzeń stacyjnych Roman Jałoza

Sieci średnich napięć : automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń / Witold Hoppel. Warszawa, Spis treści

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

LECH WIERZBOWSKI, JANUSZ BYRCZEK Tavrida Electric Polska sp. z o.o.

Czynniki eksploatacyjne powodujące degradację polietylenu w kablach elektroenergetycznych średniego napięcia

III Lubelskie Forum Energetyczne

OCENA MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH SKOMPENSOWANYCH 1. WSTĘP

Monitorowanie i kontrola w stacjach SN/nn doświadczenia projektu UPGRID

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Artykuł opublikowany w kwartalniku Automatyka Zabezpieczeniowa w 2002 r.

DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE DZIAŁANIA ANIA PODJĘTE PRZEZ PGE DYSTRYBUCJA S.A. DLA POPRAWY WSKAŹNIK

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Porozumienie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie współpracy w sytuacjach kryzysowych

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

INTELIGENTNA STACJA SN/nN. Koncepcja WAGO. Adrian Dałek, Marcin Surma

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Beziskiernikowy ogranicznik przepięć POLIM-D. Typ: EG-POLIM-D. Infolinia:

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor

Reklozer jako element automatyzacji sieci średniego napięcia

REZIP - system lokalizacji zwarć i przywracania zasilania w sieciach SN - alternatywa dla FDIR/SCADA

Lekcja 56. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kv

W.Hoppel, J.Lorenc: Ogólna ocena sposobów str.1.

MWD i MWK Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali

Kompensacja prądów ziemnozwarciowych

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A

(FD) - Fault Detection - wykrycie miejsca zwarcia Na podstawie informacji o przepływie prądu zwarciowego ze wskaźników zwarć

Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

Automatyzacja pracy rozdzielni sieciowej 20 kv

EPSITRON Układy zasilania gwarantowanego dla aplikacji elektroenergetycznych

Układy przekładników napięciowych

Przewody elektroenergetyczne samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji. polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie płomienia

WYMAGANIA I DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUTOMATYZACJI MIEJSKICH SIECI ROZDZIELCZYCH SN

Niezawodność dostaw energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

KARTA PRZEDMIOTU. Rok akademicki 2010/2011

MODELOWANIE I ANALIZA NARAŻEŃ PRZEPIĘCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych

POLIM S Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

5. ZWARCIA DOZIEMNE W SIECI Z NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKTEM NEUTRALNYM Własności sieci z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

Kamera do detekcji wyładowań ulotowych

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH TYPU YY0 WSPIERANYCH FUNKCJAMI ADAPTACYJNYMI

BADANIA SYMULACYJNE ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH W SIECI SN

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3

tel

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA BADAŃ LINII KABLOWYCH SN i WN

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Część ogólna

System NetMan NETCON 100 Inteligentna platforma dla automatyzacji stacji rozdzielczych średniego i niskiego napięcia

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

ENERGA gotowa na Euro 2012

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

Ciągłość dostawy energii jest oceniania

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Kryteria i algorytm decyzyjny ziemnozwarciowego zabezpieczenia zerowoprądowego kierunkowego linii WN i NN

Ćwiczenie 1 Badanie układów przekładników prądowych stosowanych w sieciach trójfazowych

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

DOZIEMNE ZWARCIA PRZERYWANE W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

SO-54SR-3xx -4xx,-5xx sterowniki z funkcją sygnalizatora zwarć i sekcjonalizera

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

I. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn elektrycznych

Instrukcja Energetyczna Wydanie nr: 2 Nr I -1-RE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego. Starszy Inspektor ds.

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB

ENERGOPROJEKT KRAKÓW SA

Referat wygłoszony podczas konferencji "Zwarcia doziemne w sieciach SN", kwietnia 2001 zorganizowanej przez Zakład Energetyczny PŁOCK S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (korzystanie)

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

Forum Dystrybutorów Energii Lublin, Imagination at work.

Dokumentacja Techniczna LineTroll

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

CELE BADAŃ LINII KABLOWYCH

Instrukcja wykonywania badań linii kablowych SN i WN

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zabezpieczenia firmy Mikronika serii SO-54SR-xxx do zastosowań w liniach SN (reklozery, stacje SN/nN, rozłączniki napowietrzne, itp.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

OGRANICZANIE ZAGROŻENIA PORAŻENIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UZIEMIENIA PUNKTU NEUTRALNEGO W SIECIACH SN FAX

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Transkrypt:

Detekcja zwarć w tym zwarć przerywanych w liniach kablowych SN w głębi sieci dystrybucyjnej Roman Jałoza

Wyzwania dotyczące utrzymania sieci dystrybucyjnej Regulacja jakościowa na latach 2016-2020 poprawa jakości i niezawodności przesyłu pomimo katastrofalnych zjawisk przyrody Automatyzacja stacji SN/nn (jedynie 2% w 2017 roku) Po nawałnicach 2017 roku Ministerstwo Energii zapowiedziało dodanie krajowego planu kablowania sieci do polityki energetycznej Polski Spółki OSD powołały zespoły adaptujące wewnętrzne standardy do zmiany technologii z budowie linii energetycznych ME zapowiada gotowość infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych do 2020 roku

Wyzwania dotyczące utrzymania sieci dystrybucyjnej Obrazem trudności i złożoności tego zadania jest struktura wiekowa podstawowych elementów sieci Ponad 76% linii napowietrznych SN (w większości nieizolowanych) zbudowano ponad 25 lat temu a wiek blisko 40% przekroczył już 40 lat. Linie kablowe SN w ponad 40% przekroczyły już 25 lat. Krajowe projekty kablowania zakładają zwiększenie udziału linii kablowych z 26% do blisko 75% w 2040 roku Zwiększenie długości linii kablowych z 77tys. do ponad 220tys. km Zapewnienie stabilności mieszanego (kablowo-napowietrznego) systemu dystrybucji w sieciach z kompensacją prądu zwarciowego

Zmiana charakteru sieci dystrybucyjnej Wpływ projektów kablowania odcinków leśnych linii SN: Powstanie długich ciągów kablowo-napowietrznych szczególnie w obszarach wiejskich Zwiększenie wartości pojemnościowych prądów zwarciowych Wymaganie kompensacji pojemnościowej mocy biernej generowanej w rozległych liniach kablowych Wymaganie stosowania efektywnej kompensacji nadążnej z wykorzystaniem cewek Petersena Kompensowane sieci kablowo-napowietrzne zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia przerywanych zwarć doziemnych

Jednofazowe przerywane zwarcia doziemne Zwarcia przerywane związane są najczęściej z okresowym zapalaniem się łuku elektrycznego w miejscu zdegenerowanej izolacji kabla Zjawisko ma charakter samogasnący, powtarzający się i silnie zmienny Czas trwania pojedynczego zwarcia wynosi zwykle od 0,1 ms do 1 ms Częstotliwość zwarć zależna od wielu czynników Uo Io

Rodzaj izolacji w eksploatowanych liniach kablowych SN Analizując raporty PTPiREE oraz ARE widać stopniowe zastępowanie wysłużonych linii kablowych w izolacji z polietylenu wytłaczanego (PE) lub papierowo-olejowej (PILC) za pomocą dużo bardziej odpornych kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE). W końcu roku 2017, polskie spółki OSD eksploatowały ponad 77 tys. km kabli elektroenergetycznych w sieciach SN z czego blisko 56% w izolacji XLPE, 41% w izolacji PILC i 3% w izolacji PE. 56% 41% 3% izolacja papierowo-olejowa polietylen niesieciowany polietylen sieciowany

Zwarcia doziemne przerywane w kablach PILC W przypadku kabli SN o izolacji papierowo-olejowej proces degradacji może być spowodowany: Oddziaływaniem cieplnym prawdopodobieństwo degradacji wzrasta wraz ze wzrostem temperatury izolacji (długotrwała temperatura graniczna 65 o C, a przy zwarciu 170 o C), Procesem utleniania temperatura i zanieczyszczenia są katalizatorem przyspieszającym proces degradacji, Oddziaływaniem wilgoci i kwasowych produktów rozkładu oleju z izolacji, Naprężeniami mechanicznymi oraz koncentracją wyładowań niezupełnych w miejscach osłabienia izolacji.

Zwarcia doziemne w kablach z XLPE/PE Izolacja polimerowa w skład, której zaliczane są PE i XLPE ulega degradacji i rozpadowi wiązania łańcuchów polimerowych w wyniku procesów starzeniowych oraz działania czynników fizycznych, chemicznych i elektrycznych. Badania wykazują, że po przekroczeniu temperatury 105 o C proces deformacji struktur polimerowych gwałtownie wzrasta Największe zagrożenie dla izolacji z polietylenu stanowią wtórne czynniki elektryczne takie jak wyładowania niezupełne, drzewienie wodne oraz elektryczne. Badania ujawniły znaczne etapy utleniania się materiału izolacyjnego już po 10 latach eksploatacji co wpływa na podwyższenie wartości tgδ oraz zmniejszenie jej wytrzymałości Źródło: https://bit.ly/2pcxwwt

Zwarcia doziemne w kablach z XLPE/PE Kształtowania się drzewka wodnego zauważalne jest w niejednolitych obszarach izolacji, a katalizatorem tego zjawiska staje się zawarta w izolacji wilgoć Szybkość rozwoju tego procesu zależna jest od wielu czynników m.in. temperatury, naprężeń, czynników środowiskowych Pierwsze zwarcie powoduje odparowanie wody, ale jonizacja w drzewie wodnym prowadzi do nowych, powtarzalnych doziemień.

Detekcja zwarć doziemnych przerywanych w sieciach SN Urządzenia EAZ wykorzystujące tradycyjne kryteria ziemnozwarciowe mają znaczne trudności z selektywną detekcją i analizą tego typu zjawisk Zazwyczaj gdy urządzenia EAZ nie posiadają dedykowanych kryteriów do detekcji tego typu zjawisk, zabezpieczenie nadnapięciowe U o > wyłączy zasilanie całej stacji z powodu wysokiego poziomu napięcia Uo podczas zwarć przerywanych w jednej z linii. Zwarcia przerywane mogą pozornie przemijać po zadziałaniu zabezpieczenia i odłączeniu napięcia. Po odparowaniu wilgoci w drzewku wodnym i zaniku jonizacji, izolacja może przez pewien czas wytrzymać napięcie nominalne

Detekcja zwarć doziemnych przerywanych w sieciach SN Tak krótkich okresowych zakłóceń nie można prawidłowo zidentyfikować za pomocą ziemnozwarciowej funkcji kierunkowej, która wykorzystuje tylko podstawowe składowe częstotliwości I 0 i U 0.

Detekcja zwarć doziemnych przerywanych w sieciach SN Detekcja z wykorzystaniem klasycznych kryteriów nadprądowych kierunkowych jest nieprecyzyjna i nieefektywna. Również kryteria admitancyjne wskazują akceptowalną skuteczność tylko w specyficznych przypadkach W czasie zwarć przerywanych admitancja w linii uszkodzonej spada okresowo poniżej wartości rozruchowej i zrównuje się z admitancją w liniach zdrowych, co może uniemożliwia właściwą detekcję kierunku zwarcia

Detekcja zwarć doziemnych przerywanych w sieciach SN Należy zauważyć, że współczynnik kompensacji zwarciowej danego odcinka sieci ma znaczący wpływ na częstotliwość występowania wielokrotnych, przemijających zwarć doziemnych. W sieciach w pełni skompensowanych ponowne przebicia mogą następować w odstępie kilkuset milisekund, a w sieci przekompensowanej w czasie krótszym niż 20ms. Dodatkowo w przypadku sieci przekompensowanych zauważalne jest negatywne zjawisko przyrostu napięcia w uszkodzonej fazie po zakończeniu serii zwarć, które może wpływać na pogorszenie właściwości elektrycznych izolacji przewodnika. Źródło: https://bit.ly/2cn1jet

Zwarcia przerywane wpływ kompensacji ziemnozw. Sieć niedokompensowana -10%

Zwarcia przerywane wpływ kompensacji ziemnozw. Sieć przekompensowana +10%

Netcon 100 sterownik stacyjny SN/nn Detekcja, lokalizacja i eliminacja zwarć w sieciach SN Realizacja kierunkowej i bezkierunkowej detekcji zwarcia Kryteria nadprądowe, ziemnozwarciowe w tym admitancyjne Kierunkowa detekcja doziemnych zwarć przerywanych w liniach kablowych wynikających np. z uszkodzenia izolacji kabla Pomiar reaktancji linii pomiędzy miejscem pomiaru i zwarcia

Netcon 100 sterownik stacyjny SN/nn Uniwersalność dla potrzeb sieci Smart Grid Eliminacja zwarć w sieci SN funkcja zabezpieczeniowa Programowalne cykle SPZ, załączanie rezerwowego zasilania w punkcie podziałowym sieci Obszarowa automatyka FDIR bazująca na komunikacji pomiędzy sterownikami detekcja i izolacja uszkodzonych odcinków w głębi sieci

Netcon 100 sterownik stacyjny SN/nn Uniwersalność dla potrzeb sieci Smart Grid Self Healing Network Obszarowa automatyka FDIR bazująca na komunikacji lokalnej sterowników GW502iM SCADA GW502iM SCADA GPZ 1 GPZ 2 GPZ 1 GPZ 2 SS 5 SS 1 SS 5 SS 1 SS 2 SS 2 SS 3 SS 3 SS 4 SS 4

Netcon 100 detekcja zwarć doziemnych przerywanych Detekcja zwarć przerywanych w liniach kablowych SN w głębi sieci dystrybucyjnej

Korzyści wynikające z detekcji zwarć przemijających Zakładając, że urządzenia EAZ, takie jak Netcon 100, zamontowane w głębi sieci SN będą w stanie selektywnie wykryć przerywane zwarcia doziemne możliwym stanie się rozpoczęcie pełnej diagnostyki linii kablowych wtedy, gdy wykrywane są przemijające zwarcia doziemne Dodatkowo wczesna analiza i detekcja przemijających problemów zwiększa odporność sieci dystrybucyjnej na rozprzestrzenianie się zwarć jednofazowych, prowadzących do poważnych zwarć międzyfazowych.

Detekcja zwarć przerywanych w liniach kablowych SN w głębi sieci dystrybucyjnej