Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Podobné dokumenty
Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Ochrany v distribučním systému

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

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

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

3 Chránění generátorů

Ochrany v PRE. Radek Hanuš. Pražská energetika, a.s.

1. Proudové ochrany. 2. Napěťové ochrany ELEKTROMECHANICKÉ A 15. nadproudové relé střídavé A 15 S1. nadproudové relé stejnosměrné s bočníkem A 283 D

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

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

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 2. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Základy elektrotechniky

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

NB1 Miniaturní jistič

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Energetická bilance elektrických strojů

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 6. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Příloha-výpočet motoru

24 V min., 480 V max. a 600 V na vyžádání 50 Hz nebo 60 Hz; v rozsahu Hz není nutné žádné nastavení

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

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

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

Porokluz pólů a statická stabilita synchronního generátoru

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

DXTM 10 ka DXTM jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C s barevnými páčkami. jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Modernizace systému ochran elektrických zařízení ve vyvedení výkonu energetických celků

Provozování distribučních soustav

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 280 A až 700 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

Katalog K FM CZ. micromaster. Frekvenční měnič MICROMASTER 430 7,5 až 90 kw

MATEMATIKA III. π π π. Program - Dvojný integrál. 1. Vypočtěte dvojrozměrné integrály v obdélníku D: ( ), (, ): 0,1, 0,3, (2 4 ), (, ) : 1,3, 1,1,

REVO M-2PH. Dvoufázová tyristorová spínací jednotka jmenovitý proud 60 A až 210 A. PMA a Company of WEST Control Solutions

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Přístroje pro montáž do rozváděčů na DIN lištu (35mm) dle DIN EN

Měření a automatizace

21ZEL2 Transformátory

Skalární řízení asynchronních motorů

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Vnitřní spínací přístroje pro trakční aplikace. jednopólové provedení jmenovité napětí do 27,5 kv jmenovitý proud do 4000 A

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

Příslušenství pro přístroje Ex9B a Ex9PN

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

3. Střídavé třífázové obvody

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

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Norma Certifikace. Jmenovité provozní napětí Ue (V) Četnost spínání (cykly/h) Jmenovitý konvenční tepelný proud Ith (A)

Zkušebnictví, a.s. KEMA Laboratories Prague Podnikatelská 547, Praha 9 Běchovice

Regulace tlaku a teploty Datový list. Rozměry. Elektrické připojení prostřednictvím konektoru nebo kabelu. Standardní tělo snímače

Ministykače Ex9CS. Ministykače dle IEC / ČSN EN a 4pólové verze. Jmenovitý proud AC-3 6, 9 a 12 A při 400 V

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

OCHRANA MiCOM ALSTOM p342/3/4/5/6 Ochrana generátorů

9.6. Odchylky přímek a rovin

Digitální učební materiál

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Synchronní stroje 1FC4

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

DYNAMICKÉ MODELY BUDÍCÍCH SYSTÉMŮ URČENÍ PARAMETRŮ

1. Regulace otáček asynchronního motoru - skalární řízení

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

výkonové jističe IEC GB

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

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

Stykače TeSys 5. Průvodce výběrem5. Řada TeSys D 5/42. Systémy průmyslové automatizace

Varius D20 PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

Transkript:

39 Ochrany bloku Ochrany bloku Integrovaný systém chránění synchronního alternátoru pracujícího v bloku s transformátorem. Alternátor je uzemněný přes vysokou impedanci. 40 Ochrany bloku Funkce integrovaného systému ochran ochrana označ. ANSI/IEEEE rozsah jmen. výkonu [MW] <5 5-0 0-50 50-00 00-500 nadproudová G 49 Nadproudová závitová 61W rozdílová-g 87G rozdílová-b 87 B Rozdílová I0 87GD I> závislá 50/51 95% zemní stat. 59N 100% zem. stat. 64S zemní rotoru tepelná statoru ( ) tepelná rotoru 64R ( ) nesymetrie I, I > 46 nadpětí > 59 podpětí < 7 sycení φ> 4 ( ) nad/pod f >/f< 81O/81 podbuzení 40 přetížení rotoru 49R skluzová ε> 40 ( ) zpětný výkon -P> 3R/3L chybné zapnutí I>/>P ( ) distanční G 1 nezáviská I>s > blok. 50V 50/7 podimpedanční Porucha vypínače 50BF-Ph, 50BF-N > 1-h v uzlu < 3- h v uzlu 59N 7TN Směrová zemní 67N ochrana v uzlu Detekce ztráty,i 60FL >500

41 Ochrany bloku Izolační poruchy generátoru I 4 Ochrany bloku Z < vedeni, I..0 40 ms, II..300 ms G BT D G 0 30ms D Blok 30 50ms D BT 0 30ms D P 0 30ms I > G 1.5 3s Nenormální podmínky chodu generátoru Z < blok, I..0 40 ms, II..300 ms

Z 43 Ochrany bloku IMPEDANČNÍ CHARAKTERISTIKA BLOK Ψ=π/-δ Z ˆ, Iˆ, S e i, e, I f Q Doplněk zátěžného úhlu Viděná impedance Napětí,proud,zdánlivý výkon Celková reaktance mezi branami e Q a připoj. místa Mezní hodnoty buzení,vnitřního napětí, proudu eq. jψ S = e + j... XΣ XΣ eq. poloměr =, střed = 0; j XΣ XΣ omezení budícím proudem: {, } rovnice kružnicev P Q jψ ad. if. e S = + j ;. i = e XΣ ad f Q ( ad. f ) ( ad f ) jψ X i e j Σ = = = X jψ Σ S adif e + j. i + 1 44 Ochrany bloku Omezení statorovým proudem. jβ jβ S = * I. e Z = e ; I střed = 0,0, poloměr = I Re střed: { S} ( ) (,0) = P T, Z P poloměr: Omezení zpětným výkonem { } Re S = P ( asi 1%) Z střed: (,0) P Tz X ( ad. if ) Σ X Σ : 0; ( ad if ) ( ad if ) poloměr = střed j. + 1. + 1 Tz = P jβ e Tz PTz = + P jβ e T PT P poloměr: P Tz Omezení podmínkami stability P = 0 δ

45 Ochrany bloku Kruhová inverze ρ = ρ = z + jy = ρ + jy + jy = jy + jy z* z z z, z ρ ( ) ρ ( ) ( ) Originál a inverzně sdružený bod Mocnost inverze 46 Ochrany bloku + y + M + Ny + L = 0,... rovnice kružnice M + N > 4L ( ) ρ ρ ( ρ ) L + y + M Ny + = 0... obraz kružnice originál Kruh. inverze 1 Kružnice mimo počátek, L 0 Kružnice mimo počátek ( ) ρ ρ ( ρ ) L + y + M Ny + = 0 Řídící kruh (kružnice), Body na řídící kružnici jsou samodružné k ρ z z α z k k

47 Ochrany bloku originál Kružnice obsahující počátek L=0 M Ny ρ + = p 0 Kruh. inverze přímka neobsahující počátek 48 Ochrany bloku a + by + c = 0... rovnice přímky ( ) + + = c y ρ a ρ by 0... obraz přímky originál Kruh. inverze 3 přímka mimo počátek, C 0 Kružnice obsahující počátek ( ) + + = 0 c y ρ a ρ by kružnice obsahující počátek k p p k k originál 4 přímka obsahující počátek c=0 Kruh. inverze přímka s počátkem

49 Ochrany bloku 50 Ochrany bloku a by = 0 úsečka OA význam * d d p p OB e Q AB q. I AC d. I = OF d d q q q I d q q d AF = AO + OF d OE = CD ( ) I q d q q q EF d e Q q e e q Q e d CF = CE + EF d e CE e q Q e q e OA AB OB I q eq AF = AC = FC = AF = I = FC d d Q

51 Ochrany bloku C G E H J O F P jd E O F J A δ ϕ C B D Q 5 Ochrany bloku ue. u 1 1 P = sinδ + sin d q d P ue. 1 1 = δ + δ d q d { cos δ sin δ} ( δ) ( δ ) cos u cos CE = CF EF = CF FO cosδ ue ue.. Q 1 1 = u cos d q q d P ue. Q 1 1 = u cos δ cos δ q q d 1 1 + u q d P ue. Q 1 1 = cosδ u sin δ q q d δ δ δ

53 Ochrany bloku Mez statické P = 0 ue. cosδ = FC cosδ = FK q δ stability. Q 1 1 u sin δ = FO sin δ.sin δ = EO sin δ = OJ q d FK = OJ... podmínka bodu stability FH = OJ 54 Ochrany bloku.

55 Ochrany bloku 56 Ochrany bloku Objekt s několika vývody Zemní spojení statoru alternátoru v bloku s transforem. Všechny ochrany využívají vzniklé napětí uzel-zem a) a)nízkoimpedanční uzemnění uzlu alternátoru pracujícího v bloku s transformátorem. b) Vysokoimpedanční uzemnění uzlu alternátoru a ochrany proti zemnímu spojení statoru alternátoru

57 Ochrany bloku 58 Ochrany bloku

59 Ochrany bloku N R = X C 3 Zemní ochrana statoru využívající 3. harmonickou nulové složky 60 Ochrany bloku Alternátor pracující přímo do přípojnic. zel je uzemněný přes vysokou impedanci Náhradní schéma pro netočivou složku kapacit statorových vinutí alternátoru. os ou ( 3ω) ( 3ω) = C C u s C + C + og og Alternátor pracující přímo do přípojnic. zel je uzemněný přes nízkou impedanci R

39 Ochrany bloku 61 Ochrany bloku

40 Ochrany bloku 41 Ochrany bloku Zemní spojení v nekop. síti.

4 Ochrany bloku 43 Ochrany bloku

44 Ochrany bloku 45 Ochrany bloku Zemní spojení rotoru. Střídavá superpozice Stejnosměrná superpozice

46 Ochrany bloku Závitový zkrat statoru..závitové spojení fáze alternátoru. 47 Ochrany bloku Nesymetrické proudové zatížení statoru. K(T) T = 0 i (t)dt i(t) I (t) - zpětný proud, I n -jmenovitý proud stroje. Typový výkon P n [MW] 50 100 00 500 K ma [s] 14 10 8 5 = I(t) I n T K ma i K T ma 0 i (t)dt Závitová ochrana s rozdílovou ochranou. Závitová ochrana s nadproudovou ochranou Nesymetrické atížení statoru klasická ochrana. A filtr zpětné složky proudu, B proudový filtr 50 Hz, C proudová měřící část, D časové a pomocné relé. digitální ochrana charakteristiky Vypínací

48 Ochrany bloku Proudové přetížení alternátoru: W = 3R i (t)dt T 0 49 Ochrany bloku Ztráta buzení samobuzení R t - rezistance tlumiče, I t - proud tlumiče, s - skluz. 1 Pas Rt It 1 s přídavné ztráty v tlumiči s Pt Pas Pas s 1 s Vypínací cha-ka při ztrátě buzení

50 Ochrany bloku Proudová zkratová ochrana 51 Ochrany bloku Distanční ochrana alternátoru.. Napěťová ochrana závislá na proudu. Nadpětí alternátoru. r k = k n k - konstanta dovoleného nadpětí, k - napěťový převod PTN (k = 1n / n ), n - jmenovité sdružené napětí

5 Ochrany bloku Frekvenční ochrana