4.5.2. Приложение на микропроцесорния терминал от серията MiCom−124 за защита на линия 35 kV "Гидростроител - Осиновка"

Защита срещу свръхток Серията MiCOM P124 е универсална защита срещу свръхток, захранвана от токови вериги и/или от токови вериги и спомагателен ток. Защитите от серията MiCOM P124 са предназначени за контрол, защита и управление на индустриални инсталации, разпределителни мрежи, подстанции и не изискват външно захранване, а също така могат да се използват като резервна защита за електрически мрежи с високо напрежение [15].

Микропроцесорен блок MiCOM - 124 съчетава множество функции за защита, автоматизация и управление, които включват:

1. Характеристики на защитата:

а) тристепенна токова защита срещу междуфазово късо съединение

б) тристепенна токова защита срещу земни съединения;

в) подтокова защита;

d) защита от свръхток на отрицателна последователност.

2. Функции за автоматизация:

а) множество AR;

б) защита от скъсване на проводника;

терминал
c) резервно устройство при отказ на прекъсвач (CBRF);

г) управление на изключващата верига;

д) управление и наблюдение на състоянието на прекъсвача.

3. Регистрационни функции:

а) регистрация на произшествия;

б) регистрация на събития;

Всички горепосочени функции и аксесоари на блок MiCOM-124 позволяват използването му като комплект защити и автоматика за линия 35 kV "Гидростроител - Осиновка".

4.5.3. Изчисляване на параметрите на работа на тристепенна токова защита на блок MiCom - 124 и съставяне на конфигурационен файл

За цифровите терминали MiCOM настройките са дадени като процент от номиналните стойности. Използването на цифрови релета не освобождава от необходимостта от предварително конфигуриране на всяко реле и, на първо място, да се избере само една от характеристиките време-ток, вградени в релето за всеки етап на токова защита, основнитеначин - за най-чувствителното стъпало, наречено максималнотокова защита (МТЗ) [16]. По този начин, в резултат на изчисляване на тристепенната токова защита, токът на изключване и времето на изключване на всяка степен на защита трябва да бъдат избрани по аналогия с изчисляването на класическите защити.

Първият етап на защита е моментното селективно прекъсване на тока (TO), чийто работен ток ще се определя от израз (4.40), само коефициентът на надеждност при използване на цифрови релета трябва да се вземе в диапазона от 1,1 до 1,15 [16]:

А.

Нека проверим чувствителността на TO чрез израз (4.41):

терминал
приложение
1.3, т.е. чувствителността на TOM отговаря на изискванията на PUE.

Нека определим работния ток на релето на втората степен на защита чрез израз (4.19):

A, което е

приложение
.

серията
Като се има предвид, че трансформаторите на подстанция Осиновка са оборудвани с високоскоростни защити, е възможно да се избере времезакъснението на TOV със стъпка на селективност повече, т.е.
микропроцесорния
s.

Защитата от максимален ток (MTP) е третата степен на защита на линията и също така изпълнява резервна защита на съседната секция (в този случай MTP поддържа защитата на трансформатора на подстанция Osinovka). Токът на изключване при свръхток ще се определя чрез израз (4.46), само в съответствие с препоръките, посочени в [16], коефициентът на надеждност и коефициентът на връщане на цифровите релета се приемат съответно 1,1 и 0,95:

micom
А.

Ще оценим чувствителността на третия етап на защита за основната и резервната секции съгласно израза (4.47):

приложение
> 1,5, тоест коефициентът на защитна чувствителност за основната секция отговаря на изискванията на EMP;

micom
>1,2, т.е. коефициент на защитна чувствителност за резервната частотговаря на изискванията на PUE.

Нека определим тока на задействане на релето на третата степен на защита чрез израз (4.19):

micom
A, което е
микропроцесорния
.

Закъснението на времето за реакция на третата степен на защита, съгласувано с максималното времезакъснение на защитата на трансформатора на подстанция Осиновка, се приема равно на

приложение
s.

Както беше отбелязано по-горе, цифровите релета за защита, включително защитата MiCOM - 124, работят чрез специален софтуер, който изисква първоначални данни за защита

серията
(настройки на изключване като процент от номиналния ток на релето и др.), които се задават под формата на конфигурационен файл. Конфигурационният файл съдържа информация в криптирана форма за изчислените и избрани параметри на защитата. С помощта на този изходен файл можете, така да се каже, да програмирате (зададете) необходимите видове защита, броя на стъпките на работа, както и вида на необходимата автоматизация.

По-долу е дадено декодиране на някои параметри на конфигурационния файл, необходими за проектирания тип защита и автоматизация на линия 35 kV "Гидростроител - Осиновка":

Подменю ‘CTКоефициент’– настройка на коефициента на трансформация на токовия трансформатор:

LineCTprimary– настройка на първичния номинален ток на фазови токови трансформатори.

Подменю ‘RL1ИзходРеле’– настройка на режима на работа на изходното реле за изключване RL1:

Fail-safeRelay– избор на режим на работа на релето RL1. Изборът на безопасен режим се определя чрез задаване на стойност на Да (Да).

Подменю „ГрупаИзбор“– избор на конфигурацията на групата настройки:

ГрупаИзбор– избира активниягрупи настройки (1 или 2).

Меню „ЗАЩИТА“– меню за настройка:

Подменю ‘[50/51]ФазаOC’– избор на настройки за съответната група тристепенна межтокова защита фаза-фаза:

[50/51]I>- въвеждане в експлоатация на първи етап чрез избор на Да или Не (Да или Не); ако да, тогава отидете в менюто за конфигурация на първия етап (за MiCOM защита, първият етап е най-чувствителният IDMT свръхток, който съответства на изчислената настройка на третия етап на защита):

микропроцесорния
[50/51]Аз> = 0.1In– задание за тока на работа на релето. Диапазонът на регулиране на настройката е от 0,1 до 4 In, където In=5 A е номиналният вторичен ток на токовия трансформатор;

[50/51] (DelayType)DMT– избор на тип времезакъснение: DMT – независима характеристика; X-KA - IEC/IEEE/ANSI обратни характеристики; RI е обратната характеристика на електромеханичните релета;

[51]tI>- настройка на настройката на работното време в диапазона от 0 до 180 s

Останалите стъпки са зададени по същия начин.

Подменю ‘AUTORECLOSE’– подменю за настройка на AR настройки:

[79] (Автоматично затваряне?)– избор на AR функция (Да или Не). Ако да, менюто за конфигурация на AR се появява:

[79] (tD1)=− избор на продължителността на мъртвия времеви интервал на първия AR цикъл;

[79] (tD2)=− избор на продължителността на мъртвия времеви интервал на втория AR цикъл;

[79] (tD3)=− избор на продължителността на мъртвата пауза на третия AR цикъл;

[79] (tD4)=− избор на продължителността на мъртвия времеви интервал на четвъртия AR цикъл;

[79] (ReclaimTime)tR=− избор на време за готовност на AR;

[79](InhibTime)tI=− избор на време за инхибиране на AR след ръчно активиране;

[79] (ФазаЦикли)− избор на брой AR опити при стартиране от свръхток;

[79]Цикли4321−0=tI>влияе на изключването с AR инхибиране

tI>,tI>>,tI>>> 12101=tI>>действа при пътуване с AR старт

2=tI>>>не влияе на пътуването в този цикъл

Подменю ‘ИзключванеКоманда’– присвояване на изключващи релета RL1 на част или всички въведени защитни функции:

ПътуванеtI> =− присвояване на първо ниво на свръхток към изходното реле RL1 (избира се Да или Не); ако е избрано Да, изходното реле ще се задейства след времето tI>;

micom
ПътуванеtI>> =− присвояване на втората степен на свръхток към изключващото изходно реле (изберете Да или Не);

ПътуванеtI>>> =− присвояване на третата степен на свръхток към изходното изключващо реле (изберете Да или Не);

В допълнение към описаните функции защитата MiCOM-124 има и други (например повреда на прекъсвача, осцилография на повреда и много други), но те не се разглеждат в този проект. Компилираният конфигурационен файл е даден в Приложение 1.