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

Podobné dokumenty
Ochrany v distribučním systému

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

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

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Základy elektrotechniky

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Provozování distribučních soustav

Provozování distribučních soustav

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANDARDIZOVANÉ INFORMAČNÍ SOUBORY DISPEČERSKÝCH ŘÍDICÍCH SYSTÉMU

Poruchové stavy vedení

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

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

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

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

Měření a automatizace

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

ŘÍZENÍ A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY s VELKÝM POČTEM ROZPTÝLENÝCH zdrojů. Petr Vaculík, E.ON Brno, Antonín Popelka, Petr Marvan, AIS Brno

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

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

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

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

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

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

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

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

Podniková norma PREdi STANDARDIZACE TRANSFORMOVEN 110/22 KV TECHNOLOGIE ROZVODNY 110 KV

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

Měření výkonu jednofázového proudu

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

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

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

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

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

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

NB1 Miniaturní jistič

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Zásobování teplem Vsetín a.s. Dotazníky pro registrované údaje

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Elektrické stanice a vedení (MESV)

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY VÍTKOVICE. Dotazníky pro registrované údaje

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

Napájení elektrických drah

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

Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C

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

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 1 DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

PŘIZEMŇOVÁNÍ POSTIŽENÉ FÁZE PŘI

Stupeň Datum ZHODNOCENÍ A POPIS NÁVRHU Číslo přílohy 12

Novar 314RS. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro kompenzaci rychlých změn účiníku (rozběh motorů atd.)

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

Transformátor trojfázový

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

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

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

2.6. Vedení pro střídavý proud

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

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

Měření závislosti indukčnosti cívky (Distribuce elektrické energie - BDEE)

( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu

1. Pojistky, jističe a proudové chrániče

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

1 Funkce číslicových ochran

výkonové jističe IEC GB

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

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ PODLE ČSN ed. 2

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

VÝZKUMNÝ MODEL ČÁSTI DISTRIBUČNÍ SÍTĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ. Příručka s popisem

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

Energetická bilance elektrických strojů

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Elektroměr elektronický

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

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

REAS ČR PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ PNE ČEZ, A.S., DPS OCHRAN A AUTOMATIK VSE

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

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Transkript:

Radek Hanuš Pražská energetika, a.s.

Ochrany elektroenergetických zařízen zení Monitorují provozní stav chráněného ho zařízen zení. Provádí zásah, pokud chráněný ný objekt přejde z normáln lního stavu do stavu poruchového. ho.

Poruchové stavy v rozvodu Zkraty Přetížení Přepětí Podpětí Pokles kmitočtu tu Zvýšen ení kmitočtu tu Zemní spojení

Druhy a charakteristiky ochran Elektrické - sledují tyto veličiny: iny: Proud, napětí,, fázi, f frekvenci, Ochrany nadproudové, nad / podpěťové, impedanční - distanční, frekvenční, rozdílové, srovnávací Neelektrické - sledují např.. tlak plynu, intenzitu světla, Buchholzovo relé, záblesková ochrana

Rozdělen lení ochran dle funkčního principu Ochrana nadproudová napěť ěťová distanční rozdílov lová srovnávac vací wattová jalová frekvenční při i nesymetrii Sledovaná veličina ina proud napětí impedance rozdíl l proudů rozdíl l fáze f proudů činný výkon jalový výkon kmitočet zpětný proud nebo napětí

Rozdělen lení ochran dle doby působenp sobení Mžiková Časově nezávisl vislá Časově závislá

Rozdělen lení ochran dle konstrukce Elektromechanická Tranzistorová (polovodičov ová) Digitáln lní

Rozdělen lení chráněného ho zařízen zení - obecně Generátory Motory Transformátory Přípojnice Vedení Kabely Troleje Vypína nače

Rozdělen lení chráněného ho zařízen zení v PRE Vedení 110 kv Rozvodny 110 kv Transformace 110/22 kv Rozvodny 22 kv Vedení 22 kv

Chránění vedení 110 kv

Chránění vedení 110 kv Kabelové vedení - Povinně - srovnávac vací a distanční ochrana Venkovní vedení - Povinně - distanční ochrana - Doplňkov kově - srovnávac vací nebo - další distanční ochrana

Chránění vedení 110 kv Prostředky ke zvýšen ení spolehlivosti Hlavní a záloz ložní cívky vypína nače Automatika selhání vypína nače - zpravidla integrována na do distančních ochran Automatika opětn tného zapnutí - součást stí distančních i srovnávac vacích ch ochran

Ochrany vedení 110 kv

Princip distanční ochrany Distanční chránění je využíváno zejména pro chránění vedení zvn a vvn, výjimečně vn. Výhody: selektivní nastavení vzdálené zálohování měření z jednoho místa

Veličiny Uˆ a ˆI určují k impedanci zkratové smyčky a tím i vzdálenost zkratu od ochrany. k

Připojení distanční ochrany k sekundárním obvodům přístrojových transformátorů

α ϕ ϕ Charakteristika digitální distanční ochrany

Selektivita v síti chráněné nadproudovými ochranami výhoda distančních ochran -chránění v základním čase

Blokové schéma digitální distanční ochrany

x r = tg ϕ = k konst. ϕ Vysunutá kruhová charakteristika offset-mho Charakteristika digitální distanční ochrany ABB REL 511

Impedance viděná distanční ochranou při zemní poruše Nutná kompenzace zemní cesty při jednofázových poruchách

Provozní impedance -zátěž α R prov = U min 3. I max ϕ ϕ P ϕ prov = arccos = S Q = arcsin = arctan S Q P Impedanční charakteristika distanční ochrany Siemens 7SA6

Nastavování distančních ochran Impedančně časové charakteristiky distančních ochran Zˆ 1A = 0,85. Zˆ A ( ) ( ) ( ) ( ) Zˆ = 0,85. Zˆ + Zˆ = 0,85. Zˆ + 0,85. Zˆ 2A A 1B A B ( ) Zˆ = 0,85. Zˆ + Zˆ = 0,85. Zˆ + 0,85. Zˆ + 0,85. Zˆ 3A A 2B A B C

Impedančně časové charakteristiky distančních ochran oboustranně napájená síť

ϕ

Základní pravidla pro nastavování distančních ochran

Základní pravidla pro nastavování distančních ochran

Strhávání charakteristik distančních ochran

Správné měření, určení druhu a vzdálenosti poruchy distanční ochranou či lokátorem poruch je do určité míry ovlivněno následujícími negativními specifickými vlivy: Boční napájení Impedanční nesymetrie přenosových a distribučních sítí - neprovádění transpozic vodičů - instalace vodivějších zemnících lan Paralelní vlivy Vliv odporu poruchy Kývání elektráren Chránění T odboček

Boční napájen jení Zkrat na vedení s bočním napájením

ˆ ˆ ˆ U A ˆ ˆ Ib Z = = Z + Z +. Zˆ Iˆ Iˆ D AB BP BP v v Průběh měřené impedance ochranou při posuvném zkratu

Podélné parametry vedení: vlastní složkové Pro nastavení ochran a lokátorů: Složkové parametry Neprovádění transpozic vodičů Instalace vodivějších zemnících lan

Vedení složené z rozdílných úseků Ĥ1 Ĥ2 Ĥ3 Ĥ4 Ĥ 5 Jiný typ: Fázového vodiče, stožáru, zemnícího lana, rezistivity země.

Typy stožárů vedení vvn a zvn:

proud v z.l. (%) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fe50 Fe70 AlFe25 AlFe70 SOUDEK AlFe110 AlFe185 zemnící lano Velikost proudu tekoucího fázovým vodičem je 100%. Proud I1Z je proud v zemnícím lanu, který je indukován od sousledné složky proudu protékající fázovými vodiči. Proud 3I0Z představuje proud tekoucího zemnícím lanem při jednofázové zemní poruše. AlFe240 AlFe450 AlFe680 I1Z 3I0Z Závislost proudu tekoucího zemnícím lanem na typu zemnícího lana pro stožár Soudek a Donau proud v z.l. (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fe50 Fe70 AlFe25 AlFe70 DONAU AlFe110 AlFe185 zemnící lano AlFe240 AlFe450 AlFe680 I1Z 3I0Z

Paralelní vlivy vzájemná impedance mezi potahy a, c

Velikost vzájemné nulové reaktance pro paralelní vedení typu Soudek a různá zemnící lana SOUDEK 1,00 0,90 X0M (ohm/km) 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 bez z.l. z.l. Fe70 z.l. AlFe25 z.l. AlFe185 0,00 0 100 200 300 400 500 d (m)

Paralelní vedení napájené z obou stran s posuvným zkratem

Chyba vyměření posuvného zkratu distanční ochrany D1 v případě napájení zkratu z obou stran SOUDEK bez z.l. 50 40 30 chyba měření (%) 20 10 0-10 -20-30 -40 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 x / l Ib/Ia=0 Ib/Ia=1 Ib/Ia=4 Chyba vyměření posuvného zkratu dosahuje kladných i záporných hodnot a je značně závislá na velikosti poměru zkratových příspěvků z obou stran.

Vliv odporu poruchy Schéma ES s poruchovým odporem napájeným ze dvou stran Impedance viděná distanční ochranou pro oboustranné napájení odporu poruchy bez úhlové diference mezi proudy I a ˆa Iˆb

Impedance viděná distanční ochranou pro oboustranné napájení odporu poruchy při úhlové diferenci mezi proudy Iˆ a a Iˆ b ϑ ϕ ϕ Δ Δ ϕ ϕ

Xp (ohm ) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 z.l. Fe50 z.l. AlFe25 z.l. AlFe70 z.l. AlFe450 Viděná doplňková reaktance poruchy v závislosti na velikosti zemnícího odporu stožáru a na typu zemnícího lana 0,0 0 20 40 60 80 100 Rz (ohm)

Kývání elektráren ren

Chránění T-odboček

Princip srovnávac vací ochrany arg ( i a ) - arg( i b) < α arg ( i a ) - arg( i b ) > α

Průchozí zkraty Oblast působení srovnávací ochrany Provozní stav Provozní stav Oblast působení srovnávací ochrany Průchozí zkraty Charakteristika srovnávac vací ochrany

Chránění transformátor torů 110/22 kv

Chránění transformátor torů 110/22 kv Tr. 63 MVA Tr. 40 MVA Tr. 25 MVA

Ochrany transformátor torů 110/22 kv 1. Nadproudová (I>, I>>) a kostrová ochrana transformátoru toru (I N >). 2. Rozdílov lová ochrana vč. záložní nadproudové ochrany. Zahrnuje i tepelný model transformátoru. toru. 3. Nadproudová a kostrová ochrana odporníku, vč.. tepelného modelu odporníku. 4. Buchholzovo plynové relé. Pozn.: Tepelný model transformátoru a odporníku nevypínají jsou pouze na signál.

W12 W22 W32 POLE AEA 20 Q3 Q2 Q1 QE3 QM TA1 200/1/1/1/1 A 15/30/30/30 VA 0,2; 5P 20 n <10 QE6 Q6 QE5 W52 Q5 TA6 200/1/1 A 15/30 VA 5P10 TL1 TL2 T101 110/22 kv 40 MVA TA3 200/5 A 25 VA n = 5 Q1 Q1 R1 TA4 200/5 A 30 VA 1, n = 5 TA5 200/5 A 30 VA 1, n = 5 Q1 W12 W22 TA1 1250/5/5 A 30/66 VA 0,5/1; n<5>10 TA2 1250/5 A 30 VA 5, n = 15 Q1 QM1 Q2 POLE AJA 49

Ochrany Tr. 110/22 kv

Ochrany Tr. 110/22 kv

Princip rozdílov lové ochrany i 1 i 2 i 3 i i n Δ i Σ i k= 0

Oblast působení rozdílové ochrany d a charakteristika poruchy b c Iˆ = Iˆ + Iˆ diff prim. sek. Iˆ = Iˆ + Iˆ stab prim. sek. Charakteristika rozdílov lové ochrany

Zapínac nací ráz z transformátoru toru Current Wind.1 il1 w1/a 200 100 0-100 -200-300 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 t/s Current Wind.1 il2 w1/a 200 100 0-100 -200-300 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 t/s Current Wind.1 il3 w1/a 200 100 0-100 -200-300 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 t/s - blokování rozdílové ochrany od 2. a 5. harmonické proudu

Výhody digitáln lních ochran Přesnost, citlivost Spolehlivost - samokontrola Variabilita charakteristik Více sad nastavení Logické vazby Kompaktní provedení Malá spotřeba v proudových a napěť ěťových obvodech

Výhody digitáln lních ochran Rychlost působenp sobení Široká škála příslup slušenství - poruchový zapisovač, deník k událost lostí, harmonická analýza, atd.

poruchový zapisovač ochrany

Current Wind.1 il1 w1/a 120 80 40 0 Current Wind.1 il2 w1/a 150 100 50 0 77,5% 113,60 100,0% 146,63 32,9% 48,28 16,3% 23,96 3,5% 5,12 DC 50 100 150 200 250 300 Harmonics/Hz 86,7% 146,34 100,0% 168,81 31,1% 52,49 5,9% 10,01 DC 50 100 150 200 250 300 Harmonics/Hz 2,6% 4,44 3,5% 5,13 2,7% 4,62 0,2% 0,23 0,6% 1,06 harmonická analýza Current Wind.1 il3 w1/a 60 40 20 0 6,5% 4,78 100,0% 73,22 91,0% 66,65 30,2% 22,08 DC 50 100 150 200 250 300 Harmonics/Hz 4,7% 3,42 1,1% 0,78 1,8% 1,29 +90 IL1 +90 fázorový diagram IL3 I5 I5 IN IN ±180 0 ±180 0 IL3 IL2 IL1 IL2 100,0 A -90 3,0 A -90 IL1 IL2 IL3 IN I5

Chránění vedení 22 kv Kabelové vedení Venkovní vedení - Nadproudové chránění v soustavě,, kde je uzel soustavy přizemnp izemněn n přes p odporník. - Tam kde je uzel soustavy přizemnp izemněn n přes p tlumivku, jsou použity zemní relé GSC.

Trafo 110/22 kv I > 2000 A t > 2,0 s I > 1500 A t > 1,6 s Rozpínací stanice 22 kv I > 360 A I > 240 A N t > 1,3 s I >> 900 A t >> = t > -0,2 s I > 360 A I >> 900 A I N > 240 A t >> = t > -0,2 s t > 1,3 s I > 360 A I >> 900 A I N > 120 A t >> = t > -0,2 s t > 1,0 s Nastavení nadproud. ochran v síti s 22 kv PRE. Rozpínací stanice 22 kv I > 360 A I >> 900 A I N > 120 A t >> = t > -0,2 s t > 1,0 s I > 360 A I > 120 A N t > 0,7 s I >> 900 A t >> = t > -0,2 s Rozpínací stanice 22 kv Distribuce I > 360 A I > 120 A N t > 0,7 s I > 240 A I >120 A t N > 0,4 s I >> 900 A t >> = t > -0,2 s

Problematika kapac. proudů Trafo 110/22 kv IC I R I C I C I R I C I C I R I C I R

Charakteristika nadproudové ochrany P Oblast působení nadproudové ochrany

Vylepšenípomocípodpěťového blokování nadproudových ochran U A > Z Z A S. U + Z S A U B > ZB. US Z + Z + Z S A B U C > Z C. U Z + Z + Z + Z S A B C S

Použití směrových ochran směrové ochrany ve zkruhované síti