Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543



Podobné dokumenty
Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

CHRÁNĚNÍ GENERÁTORU PŘI NESYMETRICKÉM ZATÍŽENÍ

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

XS2 - Relé proudové nesymetrie

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Testování digitální distanční ochrany Siprotec 7SA

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens Všechna práva vyhrazena.

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

KZPE semestrální projekt Zadání č. 1

CZ.1.07/1.1.14/ Inovace výuky v Písku a okolí Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ

Sada 1 - Elektrotechnika

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

ELEKTRICKÉ STROJE ÚVOD

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Petr Hochman / Seminář Novinky portfolia ABB, Seminář Novinky portfolia ABB RELION chránění a řízení vn Řada 610 a 615

Motor s kotvou nakrátko. Konstrukce: a) stator skládá se: z nosného tělesa (krytu) motoru svazku statorových plechů statorového vinutí

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

3-FÁZOVÝ elektroměr (pro nepřímé měření s automatickým převodem) Návod k obsluze pro přístroj: DTS 353-L X/5A 4,5mod. (8970)

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

Ignition Control V6.5

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Název: Autor: Číslo: Únor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

1.1 Měření parametrů transformátorů

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Hlídače HJ1xx, HJ3xx proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

MIDAM Simulátor Verze 1.5

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID.

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze

Základní nastavení. Petr Novák

Energetická bilance elektrických strojů

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ C) o nová provedení Arion WL11.

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Pohony šicích strojů

Proudové chrániče. Určeno pro monitorování unikajících proudů (reziduálních/poruchových

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

MULTILOGGER - STRUČNÝ NÁVOD

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Měření a automatizace

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

8. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ

Rishabh.cz MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU S ROZEBÍRATELNÝM JÁDREM. tel.: obchod@rishabh.cz

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

Hlídače HJ103RX, HJ306RX proudového maxima, hlavního jističe. Uživatelský návod

Transkript:

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru. Dalším cílem je s využitím sekundárního testeru otestovat korektní funkci a nastavení ochranné funkce, pro které se v závěru vytvoří zkušební zpráva. Zadání 1. Proveďte konfiguraci ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543.. Otestujte správnou funkci ochrany a jejího nastavení s využitím sekundárního testeru CMC56plus. 3. Vypracujte závěrečnou zprávu z měření Teoretický základ Při souměrném zatížení generátoru vytváří trojfázové proudy ve vinutí statoru kruhové točivé pole, které se otáčí stejnou rychlostí a ve stejném smyslu jako rotor a jeho magnetické pole. Nesouměrné zatížení se liší od souměrného tím, že ve vinutí statoru existují kromě proudů sousledné složkové soustavy i proudy zpětné složkové soustavy. Proudy zpětné složkové soustavy dají vznik magnetickému poli, které se otáčí stejnou rychlostí, ale v opačném smyslu než rotor a jeho magnetické pole (zpětné točivé pole), tj. vůči rotoru dvojnásobnou úhlovou rychlostí. Vzniklé magnetické pole indukuje v elektrických obvodech rotoru alternátoru proudy dvojnásobného kmitočtu než je kmitočet elektrizační soustavy. Proudy nulové složkové soustavy vinutím alternátoru neprotékají. Jejich vznik je podmíněn přítomností zpětného vodiče (aby došlo k uzavření proudového okruhu). Vznik zpětného pole a indukce proudů dvojnásobného kmitočtu s sebou přináší nepříznivé účinky na alternátor. Patří mezi ně brzdící točivý moment, vibrace, zvýšený hluk a nadměrné oteplování vlivem dodatečných ztrát. Ze zmíněných nepříznivých účinků se nejvýrazněji projevuje nadměrné oteplování (především rotoru) a to jednak co se týče budícího vinutí a jednak co se týče samotného tělesa rotoru. Toto oteplení lze vyjádřit v poměrných jednotkách jako T K( T ) = i dt, kde K(T) je poměrné teplo akumulované v rotoru za dobu T. Pro každý stroj existuje charakteristická hodnota K max, která závisí na konstrukci rotoru a nesmí být z hlediska bezpečného provozu překročena i zpětný proud v poměrných jednotkách T je doba trvání nesymetrického zatížení Ochrana proti nesymetrii je proto časově závislá nadproudová ochrana, která vyhodnocuje zpětnou složku proudu ve statoru. Z tohoto důvodu je třeba, aby ochrana byla připojena na PTP ve všech třech fázích generátoru. Vypínací charakteristika je odvozena z výše uvedeného vztahu, za předpokladu, že zpětná složka statorového proudu i = I je v čase konstantní a předpokládá se, že v normálním provozním stavu je povolena míra nesymetrie vyjádřená hodnotou poměrného zpětného proudu StartValue 0 I n

T = i K max StartValue = I I n K max StartValue Obr. 1: Vypínací charakteristika ochrany při nesymetrii Postup řešení 1) Nastavení vypínací charakteristiky ochrany Pro konfiguraci a parametrizaci terminálu točivého stroje REM 543 se využívá program CAP 505, po jehož spuštění a otevření nového nebo již existujícího projektu je možno používat následující moduly nástrojů (viz obr. ): Relay Download Tool, Relay Setting Tool, Relay Mimic Tool a Relay Configuration Tool. Obr.: Vstupní menu programu CAP 505 Relay Setting Tool je nástroj sloužící pro externí parametrizaci a nastavení funkčních bloků terminálu točivého stroje (parametrizace je možná i místní prostřednictvím strukturovaného menu předního panelu terminálu). Protože základní konfigurace terminálu je již provedena a předmětem našeho měření je nastavení a testování konkrétní ochrany, následuje popis menu

modulu Relay Setting Tool, ve kterém jsou uspořádány knihovny jednotlivých funkcí terminálu (obr. 3). Obr. 3: Knihovny funkcí modulu Relay Setting Tool Našim cílem je ověřit správnou funkci ochrany při nesymetrickém zatížení NPS3 z knihovny ochranných funkcí, která vyhodnocuje zpětnou složku proudu. Ochrana NPS3 má dva stupně. NPS3Low (malé nesymetrie) a NPS3High (velké nesymetrie). Protože vypínací čas pro malé nesymetrie může být i několik hodin a měření by bylo časově velice náročné, je pro měření využíván pouze stupeň NPS3High. Možnosti parametrů nastavitelných pro NPS3High jsou vidět na obr. 4. Obr. 4: Dialogové okno pro parametrizaci ochrany při nesymetrii Nejdůležitější parametry se nastavují ve dvou skupinách Setting group 1 a Setting group. Obě skupiny mají v tomto případě stejné možnosti nastavení. První skupinu lze použít např. při rozběhu a druhou pro plynulý chod. Aktuální použitá skupina se nastavuje v záložce Control setting. Počítačem nastavené parametry se do ochrany neukládají automaticky. Musí se do ochrany nahrát pomocí tlačítka v horní části okna (viz obr. 4). Pomocí tlačítka se dá naopak nahrát aktuální nastavení parametrů ochrany do počítače. ) Popis nastavitelných parametrů NPS3High Parametr Operation mode umožňuje zvolit jednu ze dvou pracovních charakteristik Inverse time (časově závislá vypínací charakteristika) a Definite time (časově nezávislá vypínacícharakteristika). Obě charakteristiky mají různé možnosti nastavení parametrů. Inverse time operation mode je charakteristika, kterou budeme testovat a její parametry jsou:

Start value je v podstatě startovní hodnotou, po jejíž překročení funkční blok začíná pracovat (viz obr. 4). Odpovídá zpětné složce proudu vyjádřené v násobku jmenovité hodnoty proudu I n.umožňuje zadat startovní hodnoty zpětné složky proudu v rozsahu 0,01-0,5 I n. Výchozí hodnota Start value je 0, I n, což je obvyklá hodnota pro motory. Generátory jsou na zpětnou složku proudu citlivější, proto je bezpečnější nastavit Start value na 0,05 I n. Operate time - u pracovního režimu Inverse time je vypínací čas (Operate time) dán pevně vypínací charakteristikou, proto není možné parametr Operate time nastavit. Vypínací čas se dá vypočítat podle vztahu K t =, I StartValue I n kde t - vypínací čas v sekundách I - zpětná složka proudu I N - jmenovitý proud stroje Konstanta K - Tato konstanta odpovídá hodnotě K max popsané v úvodu tohoto manuálu. Konstantou K je určená strmost inverzní vypínací charakteristiky. Umožňuje rozsah nastavení 5-100. Minimum time - tento parametr udává čas, po který lze tolerovat libovolnou velikost nesymetrického zatížení (viz obr. 5). Prostřednictvím parametru Minimum time lze omezit vypnutí, při kterém stroj není skutečně ohrožen (např. krátkodobé přechodné děje). Lze volit v rozsahu 0,1-10s. Maximum time - pokud je nesymetrické zatížení malé ale dlouhotrvající, lze prostřednictvím funkce Maximum time nastavit maximální vypínací čas. Provádí se tak v případech, kdy vypínací charakteristika pro malé nesymetrie neodpovídá požadovanému času vypnutí. Maximum time lze volit v rozsahu 500-10000s. Obr. 5: Parametry vypínací charakteristiky ochrany při nesymetrii 3) Otestujte nastavení a korektní funkci ochrany sekundárním testerem CMC56plus Připojte terminál REM 543 k sekundárnímu testeru CMC 56plus dle obrázku níže

Obr. 6: Schéma zapojení pracoviště Generované proudy a napětí z testeru jsou přiváděny na svorkovnici transformátorových vstupů - svorkovnice X1.1 terminálu točivého stroje (viz schéma zapojení). Tato svorkovnice je určena pro připojení obvodů měřících transformátorů napětí a proudu. Terminál tedy proudy přivedené z generátoru považuje za ty, které by byly ve skutečnosti přivedeny přes měřící transformátory napětí a proudu. Prostřednictvím galvanicky oddělených přizpůsobovacích transformátorů vytváří terminál analogové signály potřebné pro ochranné, měřící a jiné funkce. Binární vstupy a výstupy terminálu jsou připojeny na vícepólové konektory X4.1-X5.. Jako výstup z terminálu je použit výstup HSPO velmi rychlý výkonový výstup určený např. pro vypínací účely (vypínání vypínače) a ten je připojen ke kontaktům testeru (signalizace Pro testování funkce při nesymetrickém zatížení zvolte modul Overcurrent Vytvořte závěrečnou zprávu obsahující jednotlivé zvolené charakteristiky, jak je zobrazeno na obrázku níže. Příklad grafického zpracování výsledků měření vypínacích charakteristik s různými hodnotami K

Závěr Zhodnoťte přesnost ochrany při nesymetrickém zatížení terminálu REM543 a vykreslete zvolené charakteristiky. Shrnutí: V této úloze jsme se seznámili s nastavením ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM543. Korektní funkčnost provedeného nastavení jsme si ověřili za pomoci testeru CMC56plus a SW modulu Overcurrent. Výsledkem pak bylo vyhodnocení funkčnosti ochrany a závěrečná zpráva se souhrnem výsledků.