Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności

Podobne dokumenty
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach SN. Zagadnienia ogólne

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

Przesyłanie energii elektrycznej

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

MiCOM P849. Urządzenie dodatkowych wejść / wyjść

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

RTx- 132, 133, 134, 135

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

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

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

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o opóźnieniach inwersyjnych.

SKUTECZNOŚĆ CZUJNIKÓW PRZEPŁYWU PRĄDU ZWARCIOWEGO PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

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

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

Artykuł przygotowany na konferencję naukową Współczesna problematyka sieci średnich napięć w 2007 r. Kórnik k/poznania

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

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

Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej tową regulacją

Zabezpieczenia silników

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

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

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ZDARZEŃ. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe mzaz-io

MiCOM P24x. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px40. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego

Obwody i sygnalizacje dodatkowe.

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111

Nastawy zabezpieczenia impedancyjnego. 1. WSTĘP DANE WYJŚCIOWE DLA OBLICZEŃ NASTAW INFORMACJE PODSTAWOWE O LINII...

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego MiCOM P437

Automatyka SPZ. ZCR 4E; ZCS 4E; ZZN 4E; ZZN 5; ZRL 4E Automatyka SPZ

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Programowanie zabezpieczenia typu: ZTR 5.

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

BADANIE ZABEZPIECZEŃ RÓŻNICOWYCH LINII

Sterownik polowy CZIP -PRO

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH

Energetyka przemysłowa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110/SN w wybranej spółce dystrybucyjnej w latach

Badanie uproszczonego zabezpieczenia szyn przy wykorzystaniu zabezpieczeń typu: ZSN5L

MiCOM P92x. [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Przekaźnik Napięciowy i Częstotliwościowy ZASTOSOWANIE. Korzyści dla klienta:

Układy przekładników napięciowych

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych sieci SN

Wykorzystanie funkcji dodatkowych cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych do optymalizacji doboru nastawień i poprawy niezawodności ich działania.

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

Weryfikacja przyłączenia zabezpieczenia odległościowego ZCS 4E i ZCR 4E. ( Test kierunkowości )

Automatyka SPZ. 1. ZASADA DZIAŁANIA SCHEMAT FUNKCJONALNY PARAMETRY SPZ WYKRESY CZASOWE DZIAŁANIA AUTOMATYKI SPZ...

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Instytut Tele- i Radiotechniczny WARSZAWA. Sygnalizator przepływu prądu zwarcia

MiCOM P591, P593, P594 & P595

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

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ

WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECIACH ŚREDNICH NAPIĘĆ O NIESKUTECZNIE UZIEMIONYM PUNKCIE NEUTRALNYM

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

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

Detektor zwarć e 2 TANGO -50. Karta katalogowa K

Wisła, 16 października 2019 r.

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe typ ZIo-1 Wersja v.2 Instrukcja użytkowania POLAND; Gliwice; Styczeń 2018

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MiCOM E124. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Akcesoria. Zasobnik kondensatorowy do wyłączania cewki wyłącznika

INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ

T-urbo-T 7/ PARAMETRY TECHNICZNE. RoHS

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych RRTC 1 na podstawie zapisów rejestratora kryterialnego

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) zeg-e@zeg-energetyka.com.

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

Instrukcja użytkowania

Urządzenia separacyjno-sterownicze

MiCOM P125 / P126 / P127

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

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

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

MiCOM P220 / P225. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Px20. Cyfrowy Zespół Zabezpieczeń Silnika Asynchronicznego

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami Protection Settings in MV Lines with Reclosers

Modelowanie zwarć doziemnych w sieciach SN za pomocą programu PSCAD/EMTDC

1. Przeznaczenie i zastosowanie przekaźników kierunkowych

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

multimuz-2 Cyfrowy zespół zabezpieczeń

Funkcje: wejściowe, wyjściowe i logiczne. Konfigurowanie zabezpieczeń.

Ćwiczenie 3 Badania zabezpieczeń silników elektrycznych

Badanie nowego rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeo stojana generatora 1 / 7

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr letni. nie

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Energetyka przemysłowa

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3

ZAE Sp. z o. o. Data wydania: r strona: 1 Wydanie: 01 stron: 23 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SYGNALIZATOR ZWARĆ W SIECIACH KABLOWYCH

Przekaźnik napięciowo-czasowy

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA

BADANIA SYMULACYJNE ZJAWISK WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS ZWARĆ DOZIEMNYCH OPOROWYCH W SIECI SN

Transkrypt:

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe Kryteria, dobór oraz własności

Dr inż. Andrzej Juszczyk AREVA T&D sp. z o.o. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Kryteria, dobór oraz własności. e-mail: andrzej.juszczyk@areva-td.com Zabezpieczenia ziemnozwarciowe w ofercie. W związku ze skomplikowanymi zjawiskami zachodzącymi podczas zwarć doziemnych oraz różnymi typami sieci, Schneider Electric opracował szereg kryteriów zabezpieczeniowych, dostępnych w przekaźnikach serii MiCOM. Wszystkie poniższe uwagi dotyczą zabezpieczeń Schneider Electric, gdyż zła konstrukcja (również oprogramowanie) przekaźnika zmienia własności kryteriów zabezpieczeniowych. Do wyboru w przekaźnikach MiCOM są następujące kryteria zabezpieczeniowe: Kryterium Sieć izolowana Sieć kompensowana Sieć z rezystorem Nie zalecane zabezpieczenia zabezpieczenia kierunkowe kątowe czynno lub biernomocowe (Io cosϕ lub Io sinϕ) Yo> - admitancyjne Go> lub ukierunkowane dla długich linii (duża pojemność) Bo> kierunkowe susceptancyjne spełnieniu warunków czułości działania(ale bez silników powyżej 1MW ). Dla sieci gdzie występują silniki powyżej 1MW należy stosować kryteria korzystające z napięcia Uo Dopuszczalne przy ustawieniu czasu opóźnionego odpadu na wartość 0,1s nastawieniu kąta na wartość 90 (Io sinϕ) oraz czasie odpadu 0,1s Doskonałe przy spełnieniu warunków czułości działania dla zwarcia metalicznego (które najczęściej bardzo łatwo spełnić) Nie nadaje się Bardzo dobre jako podstawowe. uzupełnienie go kryterium Yo> tworzy doskonały układ zabezpieczeń Nie nadaje się Nie zalecane Doskonałe, pewne i szybkie, ale w parze z m Go>. Można ustawić szybszy czas działania niż Go> eliminując w ten sposób wszelkie problemy zakłóceniowe. Doskonałe, ale przy sprawnym wymuszeniu składowej czynnej (załączenie Wymagane jako dodatkowe do innych kryteriów ze względu na bezpieczeństwo (przepalenie się bezpiecznika w obwodach Uo) Zalecane (przy ustawieniu czasu opóźnionego odpadu na wartość 0,1s i ustawieniu kąta na wartość 30 ) ustawieniu kąta na wartość 30 Doskonałe, pewne i szybkie. Może być podstawowym m jeśli spełnione są warunki czułości dla zwarcia metalicznego. Ze względu bezpieczeństwa (brak Uo) powinno być uzupełnione Io> Bardzo dobre. Może być jako podstawowe. Ze względu bezpieczeństwa (brak Uo) powinno być Typ przekaźnika P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P125, P126, P127, P139, P141, P142, P143, P125, P126, P127, P139, P141, P142, P143, RPox- 259, RER259, P142, P142, rezystora) uzupełnione Io> Nie nadaje się Nie zalecane Po> - mocowe Nie nadaje się Nie zalecane Nie nadaje się P125, P126, P127 1/3

Ocena kryteriów pod względem skuteczności działania w sytuacjach niekorzystnych dla przekaźników: Kryterium Zwarcia oporowe Zwarcia metaliczne Łuk przerywany Uchyby kątowe Mała czułość Bardzo dobre Nie wrażliwe na metodę nastawy. zabezpieczenia zabezpieczenia kierunkowe kątowe czynno lub biernomocowe (Io cosϕ lub Io sinϕ) Yo> - Go> lub kierunkowe dla długich linii (duża pojemność) Bo> kierunkowe susceptancyjne Ograniczona czułość na konieczność wysokiej nastawy w celu poprawnego działania podczas zwarć metalicznych. Ograniczona czułość na konieczność wysokiej nastawy w celu poprawnego działania podczas zwarć metalicznych czułość rozruchowym Uo> czułość rozruchowym Yo> czułość rozruchowym Uo> Problemy z selektywnością podczas trudnych zwarć, szczególnie Problemy z selektywnością podczas trudnych zwarć, szczególnie warunkiem wprowadzenia prawidłowych nastaw. selektywność bez konieczności wprowadzania nastaw (nastawa fabryczna) warunkiem wprowadzenia prawidłowych nastaw (stosowanie podstawowych reguł) Zależy od konstrukcji przekaźnika. Można skuteczność opóźnienia odpadu. Mała odporność Można skuteczność opóźnienia odpadu Mała odporność, ale lepsza od kątowego. Można skuteczność opóźnienia odpadu warunkiem gdy od 3 (dla Uo=100V) Bardzo dobra selektywność. Szczególnie, gdy od 3 (dla 3Uo=100V) (najczęściej nastawa fabryczna zapewnia uzyskanie takiej czułości) Bardzo dobra selektywność. Szczególnie, gdy od 3 (dla 3Uo=100V) Po> - mocowe Bardzo mała czułość Dobra selektywność Wrażliwe na te zjawisko Wrażliwe na uchyby, szczególnie Wrażliwe na uchyby szczególnie Nie wrażliwe Mało wrażliwe Mało wrażliwe Mniej wrażliwe od kątowych i czynnomocowych 2/3

UWAGI: - Wybór kryteriów powinien być wynikiem analizy konkretnej sieci. - Zastosowanie odpowiednich kryteriów dla danej sieci zapewnia 100% potwierdzoną przez użytkowników skuteczność działania, jeżeli tylko: - Jest dostateczny poziom Uo, zezwalający na działanie kryteriom zabezpieczeniowym (zwarcia oporowe), - czasy opóźnienia działania nie są zbyt długie (możliwość gaśnięcia łuku przed odmierzeniem czasu opóźnienia i ponowny zapłon po dłuższym czasie), - Przekładnik Ferrantiego jest prawidłowo zamontowany - Kierunkowość jest dobrze ustawiona (kierunkowość nie dotyczy Io>, Yo>, Go>) - Próg Uo może być przy dobrze dobranych kryteriach ustawiony dość nisko: 5V dla uziemienia przez rezystor, 10V dla sieci, 15V dla sieci izolowanej ( wartości wtórne 3Uo) co daje bardzo wysokooporowe zwarcia dla tych sieci. - Nie należy stosować długich czasów opóźnienia niż wynika to z konieczności stopniowania czasowego. Długie czasy opóźnień były kiedyś stosowane w celu uzyskania selektywności działania. Obecnie powodują wręcz odwrotny skutek. Czasy opóźnienia 0,2s są dostateczne długie ze względu na selektywność działania skutecznych kryteriów (admitancyjne). Stosowanie krótkich czasów zmniejsza prawdopodobieństwo zgaszenia łuku i jego ponownego zapłonu. - Szybkie eliminowanie zwarć doziemnych powoduje brak degradacji innych kabli (zwarcia podwójne, naruszenie izolacji a potem po wygrzaniu następne doziemienie w innym kablu) zwłaszcza ach z izolowanym punktem gwiazdowym, gdzie przepięć jest bardzo duży. - Zaleca się, jeżeli jest to tylko możliwe, stosowanie najprostszych kryteriów. Najlepiej bezkierunkowych. Jeżeli nie zapewnia się przy pomocy tych kryteriów działania w każdych warunkach, to należy ustawiać je jako rezerwowe, najlepiej z krótszym czasem działania (np. 0,1s), niż bardziej wyrafinowane zabezpieczenia (szczególnie gdy korzystają z kierunku). - W wielu kryteriach nastawy wpływają na selektywność działania, dlatego dla weryfikacji nastaw oraz kierunku zaleca się stosowanie wbudowanych rejestratorów zakłóceń, które mogą być wyzwalane przez bardzo nisko nastawione zabezpieczenia Io> działające z krótkim czasem opóźnienia (nie powiązane oczywiście z przekaźnikami wyjściowymi). Przy takim nastawieniu podczas zwarcia doziemnego na jakiejkolwiek linii następuje wyzwolenie rejestratorów zakłóceń w każdej linii. Najbardziej cenne źródło informacji stanowią przebiegi z linii niedoziemionych. Powyższa rejestracja pozwala na doskonałe zweryfikowanie nastaw (Yo, Bo, Go, Io>, Io_czynne, Io_bierne) oraz wprowadzenia korekcji kątowej uchybów przekładników Ferrantiego. Korekcja kątowa wszelkich uchybów jest dostępna w przekaźnikach P139 oraz P141, P142, P143. W przypadku braku wiedzy dotyczącej obróbki sygnałów pochodzących z rejestratorów zakłóceń firma ALSTOM służy w tej materii pomocą. 3/3

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych 58-160 Świebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel. +48 (74) 854 84 10, Fax +48 (74) 854 86 98 www.schneider-electric.com www.schneider-electric.pl