Eng Ru
Отправить письмо

Маркевич - релейная Защита и Автоматика. Релейная защита уров


УРОВ для чайников ))). Вопросы по организации (Страница 9) — ДЗШ, ДЗО, УРОВ — Советы бывалого релейщика

stoyan пишет:

Поздравляю вас за обобщение - вот это и принцип действия УРОВ, только напрасно боитесь возврата от БК.

Не боимся )) Просто не стал усложнять рассуждения добавлением еще такого варианта. Принцип рабочий и даже нечего рассуждать.

Теперь немного обратимся к цифрам и фактам, Товарищи! Цифры здесь – это уставки УРОВ выставляемые ранее в СССР и вполне работоспособные.

Имеем.

1.  ТАУБЕС И.Р. «УРОВ в сетях 110-220 кВ» - стр. 62-63 – привожу текст автора:

«Трехфазные токовые реле типа РТ-40/Р. К уставкам токовых реле предъявляются два противоречивых требования.

1) Токовые реле  должны быть чувствительны при всех видах КЗ в конце отходящей от данной подстанции линии или за трансформатором. При работе УРОВ в режиме сопутствующего отказа, например при отказе выключателя, защиты которого работают в режиме дальнего резервирования, по тому же условию токовые реле должны быть чувствительны при повреждении в конце смежного участка. Для выполнения этого условия целесообразно, чтобы реле было чувствительнее последних ступеней защит от междуфазных защит и защит от замыканий на землю. Поскольку токи повреждения в конце зоны действия защит при двух- и трехфазных КЗ, как правило, больше чем при однофазных КЗ на землю, и поскольку реле тока обладает повышенной чувствительностью к междуфазным повреждениям, достаточно принять уставку реле РТ-40/Р в режиме питания его только по обмотке с малым числом витков меньше уставки последней ступени защиты от замыканий на землю.

2. Ток возврата реле должен быть больше емкостного тока соответствующей линии. Указанное требование может проявиться после срабатывания защиты, отказа выключателя, а затем самопогасания дуги. Случаи самопогасания дуги после отключения основных источников питания места повреждения в сети 110 кВ наблюдались неоднократно. Отстройка от тока возврата должна выполняться в трехфазном режиме, когда реле РТ-40/Р имеет наивысшую чувствительность (ток срабатывания реле в 1,32 раза меньше, чем при обтекании током одной обмотки с наибольшим количеством витков, и для токовых цепей с ТТ, имеющими /гном = 5 А, составляет 0,5 — 1 А, а ток возврата 0,35-0,7 А). При емкостном токе линий 220 кВ примерно 0,35 А/км ТТ с коэффициентом трансформации 600/5 или 1000/5 и отстройке с коэффициентом надежности 1,5 максимальные длины линий, при которых соблюдается рассматриваемое условие, составляют 80-160 и 130-260 км соответственно; для линий 110 кВ с емкостным током примерно 0,2 А/км и тех же ТТ длины линий составляют 140—280 и 235—470 км. В практике расчетов, как правило, это условие не является определяющим для сети 110 кВ, но учитывается в ряде случаев в сети 220 кВ.Наконец, необходимо учитывать, что надежность возврата токовых реле после отключения выключателя является во многих случаях единственным условием несрабатывания УРОВ. С целью повышения надежности УРОВ уставку на реле желательно принимать во второй части   шкалы при затяжке пружины, близкой к максимальной.

С учетом изложенного уставка реле РТ-40/Р обычно принимается   1 А при обтекании током обмотки с малым числом витков или 0,5 А при обтекании током одной обмотки с большим числом витков. В режиме трехфазного питания ток срабатывания получается при этом примерно 0,38 А. (Для схем с ТТ, имеющими номинальный ток 1 А, токи срабатывания уменьшаются в 5 раз.) Для сети 220 кВ по условию отстройки от емкостного тока целесообразно загрублять уставку реле РТ-40/Р до максимальной.

Выбранная по приведенным условиям уставка реле в ряде случаев ограничивает возможности работы УРОВ (например, при работе последней ступени защиты от замыканий на землю с током срабатывания, меньшим 1 А вторичного, в режиме работы, близком к току срабатывания; или при действии газовой защиты трансформатора, работающего с малой нагрузкой, и т.д.).»

Long_Ago пишет:

А в части уставки 0,1 номинала - по моим представлениям, это работа в зоне погрешности ТТ. И чего мы в этой зоне наработаем?

grsl пишет:

но я абсолютно согласен с коллегой LONG AGO, 0.1 несерьёыная уставка.0.3сек в современости великовато будет.

Long_Ago пишет:

И, по моему, правы коллеги, выбирающие 0,8 Iмин кз.

Имеем:Номинал вторичного тока ТТ = 5 А. 0,38А / 5А = 7,6 % номинального тока ТТ – несерьезная уставка говорите? С такими уставками УРОВ функционировал в СССР и ничего страшного не происходило.

Для сетей 220 кВ с емкостным током – 1А / 5А = 20% номинального тока ТТ.

Максимальная уставка РТ40/Р в принципе не может быть больше 20-25% от номинала ТТ – такие уж заводские характеристики.

Кроме того:

Смотрим типовой проект 1989 года – 407-03-536.89 «ДЗШ и УРОВ 110-220 кВ» стр. 31Цитирую:«Ток срабатывания реле УРОВ практически может быть выбран соответствующим минимальному току срабатывания реле РТ-40/Р или минимальному току срабатывания реле тока, выполненному на ИМС»

Т.е. 8% номинала ТТ.

Смотрим РУК РЗА №6 «УРОВ 35-500кВ» стр. 8 (последний абзац - нижний правый угол) – цитировать не буду – но там тоже говорится о минимальной уставке токового реле УРОВ.

Тут надо сделать оговорку! Я говорил ранее про 5-10% от номинала присоединения.

Точнее и правильнее будет 5-10% от номинала ТТ присоединения, ибо номинал ТТ по различным причинам может в несколько раз превосходить, например номинальный ток Т (АТ).

Однако время работы УРОВ у Таубеса – 0,4 с. За это время остаточный ток во вторичных цепях вполне успевал снизится до значения ниже уставки.

Современные УРОВ - 150-250 мс. ТО за такое малое время может не успеть вернуться и пустить УРОВ ложно.

ОДНАКО.

obagley пишет:

В английской литературе  затухающий ток во вторичке называют "subsidence current", есть немало литературы по влиянию этих токов на время возврата УРОВ. Ток затухает по экспоненте, в зависимости от типа используемых фильтров УРОВ может "зависнуть" на достаточно долгое время (лично видел 70мс на простом фильтре Фурье без дополнительных алгоритмов возврата). Многие производители сейчас гарантируют время возврата <0.02с даже при наличии затухающего тока (у нас это 0.015с в последних прошивках реле).Все чаще и чаще слышу данное требование от заказчиков по всему миру. Очевидно, с временем возврата 50 мс сложновато уложится даже в 150мс, а например в Австралии ихнее ФСК требует 120мс...

Альстом имеет возврат УРОВ даже при остатчном затухании тока. Я уверен, что и ЭКРА и БРЕСЛЕР тоже имеют такие алгоритмы, т.к. рекомендуют уставку 5-10% при времени около 250 мс.

Про БРЕСЛЕР – попробую узнать в ПН. Есть там знакомые расчетчики.  У кого есть хорошие конаткты с ЭКРА – не могли бы узнать у них про алгоритмы против «зависания» УРОВ?

Bogatikov пишет:

Единственный камень преткновения – время запаса. Тут нет единой, определённой цифры. Боюсь, это будет определяться характеристиками самого реле, а именно затуханием тока во вторичных цепях. Именно поэтому при расчёте мы используем время запаса, рекомендованное фирмой-изготовителем.

И я о том же!

Bogatikov пишет:

Ничего не смущает. Если при уставке 10% УРОВ чувствителен, пусть будет 10%. Но, во-первых при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность

А вот этого вообще не могу понять, Евгений Вячеславович!. Если при уставке 5-10% не всегда обеспечивается чувствительность (при КЗ за тр-ром)  – то как можно выставлять уставку ниже чтобы «удовлетворить» чувствительность, но при этом повышая риск ложного пуска УРОВ при «зависании» токового органа УРОВ???

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

www.rzia.ru

Устройства резервирования отказов выключателей | Электрические подстанции

Устройства резервирования отказов выключателей

УРОВ устанавливаются, в соответствии с ПУЭ, практически на всех ПС 110–220 кВ с двумя и более выключателями.

При отключении повреждений, сопровождающихся отказом выключателя, УРОВ отключает выключатели других электрических цепей, продолжающих питать КЗ. УРОВ подает команду на отключение этих выключателей по истечении времени, достаточного для нормальной работы релейной защиты и отключения выключателя поврежденной цепи.

Пуск УРОВ осуществляется защитой (основной и резервной) поврежденного элемента (линии, трансформатора, шин) одновременно с подачей команды на отключение выключателя. Если выключатель сработал нормально, схема УРОВ возвратится в исходное положение. Если же выключатель откажет при отключении или операция его отключения затянется, по истечении заданной выдержки времени (0,3–0,6 с) УРОВ отключит выключатели присоединений той системы шин, от которой питается электрическая цепь с неотключенным выключателем.

Команда на отключение выключателей подается УРОВ через выходные промежуточные реле своих избирательных органов.

При других схемах соединения, например, многоугольником, УРОВ действует избирательно и отключает выключатели, ближайшие к отказавшему. В результате отключается не вся электроустановка, а только ее часть.

На ПС с двойной системой шин при КЗ на шинах и отказе шиносоединительного выключателя схемой УРОВ предусматривается отключение выключателей другой (неповрежденной) системы шин.

При КЗ на шинах и отказе выключателя трансформатора УРОВ действует на отключение выключателей других его обмоток через выходное промежуточное реле защиты трансформатора.

Если при КЗ на шинах откажет в отключении выключатель линии, защищенной дифференциально-фазной защитой, УРОВ сработает на временную остановку защиты, в результате чего защита сработает и отключит выключатель линии на другом ее конце.

Эксплуатируемые на ПС УРОВ представляют собой сложные устройства, связанные с оперативными цепями многих защит, что повышает вероятность неправильного срабатывания УРОВ при появлении неисправностей в цепях защит или отказ в замыкании контактов выходных реле защит. Ложная и излишняя работа УРОВ или его отказ приводит к тяжелым последствиям.

Для предотвращения неправильных срабатываний УРОВ в их схемах помимо основного пускового органа предусмотрен дополнительный орган, который запрещает (блокирует) работу УРОВ при отсутствии КЗ. Он выполняется с помощью реле, реагирующих на прохождение тока КЗ по цепи, выключатель которой не отключился. Если контакты этих реле остаются разомкнутыми, УРОВ не действует при ложном и излишнем срабатывании защит.

Исправность цепей УРОВ автоматически контролируется специальным промежуточным реле, которое при появлении неполадок в схеме снимает оперативный ток с выходных устройств УРОВ и действует на сигнальное устройство, оповещающее персонал о неисправности.

УРОВ может отключаться оперативным персоналом полностью, полукомплектами (на ПС с двойной системой шин) или отдельными цепями с помощью оперативных накладок. Кроме того, на панели каждой защиты, пускающей УРОВ, имеются указательные реле, переводом которых на «Сигнал» прекращается пуск УРОВ от той или иной защиты.

Операции с накладками персонал обязан выполнять при отключении защит для технического обслуживания, а также при опробовании действия защиты на отключение выключателя; при этом операция отключения цепи пуска УРОВ производится после включения защиты в работу.

Оперативному персоналу при отключении системы шин от УРОВ не следует опробовать шины напряжением вручную без их осмотра, так как при этом возможна подача напряжения на поврежденный трансформатор, выключатель которого не отключился (что исключено при АПВ шин за счет блокировки АПВ шин от защит трансформатора).

energy-ua.com

Устройство резервирования отказа выключателя — Википедия РУ

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) — разновидность автоматики электрических сетей напряжением выше 1 кВ, предназначенная для отключения выключателя последующего участка при отказе выключателя предыдущего участка в аварийных ситуациях[1].

Принцип работы

При коротком замыкании в сети релейная защита поврежденного участка подаёт сигнал на отключение выключателя, питающего данный участок, при этом пусковые органы УРОВ также вводятся в действие на отключение смежных выключателей с выдержкой времени, достаточной для срабатывания резервируемого выключателя; при успешном срабатывании последнего УРОВ возвращается в исходное состояние и блокируется. В случае, если выключатель по каким-либо причинам (неисправность механической части, его цепей управления) не отключился, то по истечении заданной выдержки времени УРОВ произведёт отключение всех смежных выключателей, питающих повреждённую линию и находящихся ближе к источнику питания (по отношению к не отключившемуся выключателю).

Для пуска УРОВ необходимо выполнение двух условий:

  1. Срабатывание релейной защиты на отключение выключателя, питающего непосредственно повреждённую линию.
  2. Факт наличия аварийных параметров, свидетельствующих о том, что повреждение по каким-либо причинам не устранено.

Особенности выполнения

УРОВ не может резервировать отказ релейной защиты не сработавшего выключателя, поэтому применение УРОВ предусматривает обязательное использование резервной релейной защиты в дополнение к основной, при этом цепи обеих защит должны быть полностью независимы друг от друга, так, что неисправность в цепи одной защиты не могла вызвать отказ другой (питание оперативных цепей производится от разных предохранителей или автоматических выключателей, каждый пусковой орган обеих защит также выполняется независимым и включаются на собственный независимый комплект трансформаторов тока, сигналы на отключение выключателей осуществляется от разных выходных реле). Обычно резервный комплект релейной защиты имеет пусковые органы по току или напряжению, выполняемые посредством:

  • минимального реле напряжения прямой последовательности с блокировкой по напряжениям обратной и нулевой последовательности (при к.з. происходит уменьшение напряжения прямой последовательности и появление напряжений обратной и нулевой последовательностей).
  • трёх максимальных токовых реле или одного трёхфазного максимального токового реле.

Вторые пусковые реле должны надёжно действовать при появлении к.з. в пределах защищаемого присоединения.

Выбор уставок

Основной уставкой УРОВ является время выдержки на отключение смежных выключателей и поскольку защита подаёт сигнал одновременно сразу на отключение основного выключателя и на УРОВ (которое через выдержку времени отключает выключатели, стоящие дальше от к.з.), то для корректного действия выдержка времени УРОВ должна быть больше времени действия основной защиты на величину Δt, таким образом уставка реле времени, входящего в УРОВ должна быть равна сумме:

  • времени срабатывания основного выключателя
  • времени возврата защиты, пускающей УРОВ (в случае удачного отключения основного выключателя)
  • времени ускорения срабатывания реле времени УРОВ (отклонение срабатывания в меньшую сторону)
  • запаса по времени для большей надёжности системы.

Преимущества

УРОВ обладает следующими преимуществами:

  • высокой чувствительностью по сравнению с дальним резервированием (при котором устранение к.з. производится с помощью защит смежных участков), поскольку срабатывание происходит от защит основного присоединения
  • устранение к.з. при не отключившимся выключателе в схемах электроснабжения по многоугольнику (когда выключатели соединяются в многоугольник, линии подключаются к его узлам),
  • устранение к.з. при не отключившимся выключателе в схеме электроснабжения линии по двум или трём параллельным выключателями
  • устранение к.з. на шинах между трансформаторами тока и основным выключателем.

Недостатки

УРОВ обладает следующими недостатками:

  • высокая сложность и ответственность, поскольку в данном устройстве сходятся цепи отключения всех смежных выключателей и цепи их защит и при неправильном действии УРОВ или обслуживающего персонала может быть обесточен большой участок сети и множество потребителей.
  • при использовании УРОВ выдержки времени резервных ступеней защит смежных линий должны быть увеличены на время выдержки УРОВ (для несрабатывания защит на смежных подстанциях), что увеличивает время ликвидации к.з. этими защитами.

Применение

Исходя из сложности и ответственности УРОВ последние применяются лишь в строго обоснованных случаях, когда дальнее резервирование не эффективно (по условиям чувствительности, быстродействию) и не может обеспечить резервирование следующих участков, при этом не отключившееся к.з. при отказе выключателя создаст резкое и опасное понижение напряжения в системе, могущее привести к потере питания больших районов и даже выпадению питающих генераторов из синхронизма и возникновением асинхронного хода; также УРОВ применяется при питании линий сразу от двух или трёх выключателей, либо в схемах электроснабжения, выполненных по многоугольникам.

Литература

  • Чернобровов Н.В «Релейная защита» М., «Энергия», 1974 г.

Примечания

  1. ↑ Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем. — Москва: Энергоатомиздат, 1998. — С. 767 - 768. — 800 с. — ISBN 5-283-010031-7.

http-wikipediya.ru

Маркевич - релейная Защита и Автоматика

Приложение VIII

Перечень сокращений, используемых в инструкциях по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики

1.Сокращения общие

КЗ – короткое замыкание РЗА – релейная защита и автоматика ВКЛ – включение ОТКЛ – отключение

2.Сокращения в наименовании защит и автоматики

ДЗ – дистанционная защита ТЗНП – токовая защита нулевой последовательности

МТЗ – максимальная токовая защита МТО – максимальная токовая осечка

ДЗШ – дифференциальная защита шин ДЗО – дифференциальная защита ошиновки

ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя ВЧ защита – высокочастотная защита ГЗТ –газоваязащита трансформатора

ГЗТ РПН - газовая защита переключающего устройства трансформато-

ра

АРКТ – автоматический регулятор коэффициента трансформации ЗНФР – защита от неполнофазного режима АПВ – автоматическое повторное включение АВР – автоматический ввод резерва ЗМН – защита минимального напряжения

АОПО - автоматическое ограничение перегрузки оборудования АОСН – автоматическое ограничение снижения напржения АЧР – автоматическая частотная нагрузка ЧАПВ частотная автоматика повторного включения

Спец. МТЗ – специальная максимальная токовая защита ЗДЗ – защита от дуговых замыканий ЛЗШ – логическая защита шин

АУ – автоматическое ускорение защит при включении выключателя ОУ – оперативное ускорение защит КС – контроль синхронизма

КОН – контроль отсутствия напряжения КНН – контроль наличия напряжения

3. Сокращения в наименовании оборудования и цепей

ЩПТ – щит постоянного тока

121

ЩСН – щит собственных нужд БПРУ – блок питания с распределительным устройством

УКП – устройство комплектное питания БПНС (УПНС) – блок (устройство) питания стабилизированным напряжением БПТ – блок питания тока

БПН – блок питания напряжения БПЗ – блок питания и заряда БК – блок конденсаторов

ВАЗП – выпрямительный агрегат зарядно - подзарядный КАУ – комплексная аккумуляторная установка ВЗП – выпрямитель зарядно - подзарядный ЦС – центральная сигнализация ШУ – шинки управления ШС – шинки сигнализации ШП – шинки питания

122

Р

Р –

Размыкающий контакт

 

РАВР –

Разрешение автоматического включения резерва

 

Разреш. –

Разрешение

 

Реал. –

Реальный

 

РЗА –

Релейная защита и автоматика

 

РПВ –

Реле повторитель включенного состояния выключателя

 

РПО –

Реле повторитель отключенного состояния выключателя

 

РУ –

Распределительное устройство

 

Ручн. –

Ручное

 

РЭ –

Руководство по эксплуатации

 

РЭ1 –

Руководство по эксплуатации часть 1

 

РЭ2 –

Руководство по эксплуатации часть 2

С

«С» –

Тип пульта (со светодиодами)

 

СВ –

Секционный выключатель

 

Синх. –

Синхронизация

 

СКП –

Стенд комплексной проверки

 

СО –

Самопроизвольное отключение

 

Сраб. –

Срабатывание

 

Ст. –

Ступень

Т

ТЗ –

Токовая защита

 

ТЗНП –

Токовая защита нулевой последовательности

 

ТН –

Трансформатор напряжения

 

ТР –

Трансформатор

УУМТЗ – Ускорение максимальной токовой защиты УРОВд – Устройство резервирования при отказе выключателя

«УРОВ-датчик»УРОВп – Устройство резервирования при отказе выключателя

 

 

«УРОВ-приемник»

 

УСО –

Устройство сопряжения с объектом

 

Усп. –

Успешный

 

Уст. –

Уставка

 

Уск. –

Ускорение

Ф

ФК –

Функциональный контроллер

ФПО –

Функциональное программное обеспечение

 

Ц

ЦРЗА –

Цифровое устройство релейной защиты и автоматики

ЦРН –

Цифровой регулятор напряжения

 

Ч

ЧАПВ –

Частотное АПВ

125

Элементы функциональных схем

 

Пороговый

 

Вычисление

 

элемент

с

ги-

 

разницы

токов

 

стерезисом

 

ввода

и

секци-

 

(сравнение

с

 

онного выклю-

 

установкой)

 

чателя

 

 

 

Фильтр

 

 

 

Орган

направ-

 

напряжения

 

ления

мощно-

 

обратной

по-

 

сти

 

 

 

следователь-

 

 

 

 

 

ности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган измере-

 

Орган

направ-

 

ния частоты

 

ления мощно-

 

 

 

 

 

 

сти

нулевой

 

 

 

 

 

 

последователь-

 

 

 

 

 

 

ности

 

 

 

Определение

 

Выбор

макси-

 

факта

пуска

 

мального

дей-

 

двигателя

по

 

ствующего

 

действующему

 

значения

 

 

значению тока

 

 

 

 

 

Фильтр

 

тока

 

Выбор

макси-

 

обратной

по-

 

мального

зна-

 

следователь-

 

чения

 

 

 

ности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретный

 

Выбор

 

мини-

 

входной

 

сиг-

 

мального

зна-

 

нал,

маркиров-

 

чения

 

 

 

ка соединителя

 

 

 

 

 

и номер

кон-

 

 

 

 

 

такта

 

 

 

 

 

 

 

Выходной

 

 

Входной

сиг-

 

сигнал

алго-

 

нал алгоритма

 

ритма

(внут-

 

(внутренний)

 

ренний)

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый

 

Пороговый

 

элемент

срав-

 

элемент

срав-

 

нения

напря-

 

нения

 

напря-

 

жения с

верх-

 

жения

с

ниж-

 

ней

границей

 

ней

границей

 

зоны

 

нечув-

 

зоны

 

нечув-

 

ствительности

 

ствительности

 

 

 

 

127

 

 

 

 

Формирователь импульсов с запуском по переднему фронту

Формирователь импульсов с запуском по заднему фронту

129

Условные обозначения, применяемые на электрических схемах

Обозначение

Наименование элемента

 

 

AV

Устройство регулирования напряжения

AC

Устройство АВР

AK

Устройство (комплект) реле токовых защит

AKБ

Устройство блокировки типа КРБ

AKS

Устройство АПВ

AKV

Устройство комплектное продольной дифзащиты ЛЭП

AKZ

Устройство комплектное реле сопротивления

AR

Устройство комплектное реле УРОВ

C

Конденсатор

EA1

Шинка вспомогательная (711)

EA2

Шинка вспомогательная (713)

EAH

Шинка вспомогательная собирательная

EAA

Шинка вспомогательная напряжения (А790)

EAC

Шинка вспомогательная напряжения (С790)

EB

Шинка блокировки

+EC

Шинка управления «+»

-EC

Шинка управления «-»

ECS1

Шинка синхронизации (721)

ECS2

Шинка синхронизации (722)

ECS3

Шинка синхронизации (723)

ECS4

Шинка синхронизации (724)

+EN

Шинка сигнализации «+»

-EN

Шинка сигнализации «-»

EHA

Шинка сигнализации аварийной

EHP

Шинка сигнализации предупредительной

EHT

Шинка сигнализации технологической

(+)EP

Шинка мигания

EPD

Шинка съема мигания

ESI.A

Шинка напряжения синхронизации (A610)

ES1.C

Шинка напряжения синхронизации (B610)

ES2.A

Шинка напряжения синхронизации (A620)

ES2.C

Шинка напряжения синхронизации (C620)

ESD

Шинка напряжения синхронизации (A780)

EV1A

Шинка напряжения (IT с обмотками, соединенными в звезду)

EVI.B

Шинка напряжения (IT с обмотками, соединенными в звезду,

 

В600)

EV1.C

Шинка напряжения (IT с обмотками, соединенными в звезду,

 

С600)

EV1.N

Шинка напряжения нейтрали (IT с обмотками, соединенными в

 

звезду, С600)

EVLH

Шинка напряжения нейтрали (IT с обмотками, соединенными в

 

130

studfiles.net

Токовая уставка УРОВ 10 кВ (Страница 1) — Спрашивайте

Перейти в раздел:Трудности переводаСпрашивайте - отвечаемСтуденческий РазделОпросыСсылки на интернет ресурсы релейной тематикиЦифровая подстанцияРелейная защита среднего напряженияРелейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторовРелейная защита и автоматика линий 110-1150кВРелейная защита и автоматика генераторов, двигателейРелейная защита и автоматика в "малой энергетике"ДЗШ, ДЗО, УРОВЦифровые устройства релейной защиты и автоматикиСтатические/Электроные релеПрограмное обеспечение МП устройств релейной защитыКак проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторовСистемы и устройства противоаварийной автоматикиЗащиты от однофазных замыканий на землюОпределение места повреждения (ОМП)Автоматическое включение резерва (АВР)Аварии, дефекты оборудования...Автоматика Управления Выключателем (АУВ)Ж/Д, тяговые подстанции, транспортВопросы эксплуатации аппаратуры передачи аварийных сигналовПосты. Совместимость.ВЧ обработка, каналы, трактыБиблиотека УПАСКЗеркало старого форума. УПАСКРазные режимные вопросыРежимная автоматикаПрограммное обеспечениеАппаратура для выполнения проверокОперации с устройствами РЗАДелай как яСхемы распределительных устройствСобственные нуждыТрансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепиОперативный ток и цепи управленияВспомогательное оборудованиеИспытания и измеренияСистемы учета электроэнергии и измерительные приборыОрганизационные вопросыАСУ ТП и РЗА, МЭК 61850АИИС КУЭТелемеханика (ТИ, ТС, ТУ)Расчёт сетей напряжением до 1000ВВыбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматикиВыбор первичного оборудованияГрафика в релейной защитеОбщие вопросы проектированияУчимся делать расчётыБиблиотека РЗАБиблиотека электромонтёраИностранная литератураПроектированиеОрганизационые вопросы связаные с РЗАНормативно-техническая документацияПовышение квалификацииОбъявления разработчиков техники РЗА, специалистов эксплуатирующих организацийРелейщики ищут работуТребуются релейщикиКуплю/продамНовости энергетикиРазговоры на свободные темыПриемная Администрации форумаПомощьАрхивыОбсуждение продукции

Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc

www.rzia.ru

Избирательное действие УРОВ. (Страница 1) — Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ — Советы бывалого релейщика

Перейти в раздел:Трудности переводаСпрашивайте - отвечаемСтуденческий РазделОпросыСсылки на интернет ресурсы релейной тематикиЦифровая подстанцияРелейная защита среднего напряженияРелейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторовРелейная защита и автоматика линий 110-1150кВРелейная защита и автоматика генераторов, двигателейРелейная защита и автоматика в "малой энергетике"ДЗШ, ДЗО, УРОВЦифровые устройства релейной защиты и автоматикиСтатические/Электроные релеПрограмное обеспечение МП устройств релейной защитыКак проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторовСистемы и устройства противоаварийной автоматикиЗащиты от однофазных замыканий на землюОпределение места повреждения (ОМП)Автоматическое включение резерва (АВР)Аварии, дефекты оборудования...Автоматика Управления Выключателем (АУВ)Ж/Д, тяговые подстанции, транспортВопросы эксплуатации аппаратуры передачи аварийных сигналовПосты. Совместимость.ВЧ обработка, каналы, трактыБиблиотека УПАСКЗеркало старого форума. УПАСКРазные режимные вопросыРежимная автоматикаПрограммное обеспечениеАппаратура для выполнения проверокОперации с устройствами РЗАДелай как яСхемы распределительных устройствСобственные нуждыТрансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепиОперативный ток и цепи управленияВспомогательное оборудованиеИспытания и измеренияСистемы учета электроэнергии и измерительные приборыОрганизационные вопросыАСУ ТП и РЗА, МЭК 61850АИИС КУЭТелемеханика (ТИ, ТС, ТУ)Расчёт сетей напряжением до 1000ВВыбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматикиВыбор первичного оборудованияГрафика в релейной защитеОбщие вопросы проектированияУчимся делать расчётыБиблиотека РЗАБиблиотека электромонтёраИностранная литератураПроектированиеОрганизационые вопросы связаные с РЗАНормативно-техническая документацияПовышение квалификацииОбъявления разработчиков техники РЗА, специалистов эксплуатирующих организацийРелейщики ищут работуТребуются релейщикиКуплю/продамНовости энергетикиРазговоры на свободные темыПриемная Администрации форумаПомощьАрхивыОбсуждение продукции

Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc

www.rzia.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта