Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C



Podobné dokumenty
Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování digitální distanční ochrany Siprotec 7SA

SPAD 346 C Stabilizovaná diferenciální ochrana

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

Ochrany v distribučním systému

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

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

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

Měření přístrojového transformátoru proudu (Předmět - BRZB)

1.1 Měření parametrů transformátorů

Korekční křivka napěťového transformátoru

Transformátor trojfázový

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

1.1 Měření hodinového úhlu transformátorů

Měření hodinového úhlu transformátoru (Distribuce elektrické energie - BDEE)

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

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

XI1-E/-E-R Zemní ochrana pro izolované nebo kompenzované sítě

XI1-I Nadproudové a zkratové relé

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Charakteristické vlastnosti. Aplikace

Třída přesnosti proudu. Principy senzorů

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

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

Relé zemního spojení. pro uzemněné nebo odporově uzemněné sítě

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TESTOVÁNÍ OCHRANY TRANSFORMÁTORU

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

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

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

6 Měření transformátoru naprázdno

7 Měření transformátoru nakrátko

Obvod střídavého proudu s kapacitou

Projektová dokumentace ANUI

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Vzduchové jističe Změny vyhrazeny AR CZ

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

Frekvenční charakteristika soustavy tří nádrží

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

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

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

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

XU1-E - Napěťové relé zemního spojení

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

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

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

Pracovní list žáka (SŠ)

Proudové převodníky AC proudů

Pracovní sešit. Školní rok : 2005 / Transformátory

Obsah. O knize 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 13

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: fax: web: kontakt@jakar.

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Obvod střídavého proudu s indukčností

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

Nastavení IP adresy a defaultní rychlosti CANu u převodníku ETH2CAN

Rozdělení transformátorů

Protokol o zkoušce AP_EZ/2017/043/01/CZ. Power-Energo, s.r.o. Pod Pekárnami 245/ , Praha 9

1.12 Vliv zastínění fotovoltaických článků na jejich dodávaný výkon a zhodnocení vlivu fotovoltaických systémů na stabilitu sítí

Návod ke cvičení předmětu BPGA ControlLogix

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

ŘADA 7E Elektroměr elektronický. 7E xx

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana

Laboratorní úloha z předmětu X14 FZP. Stanovení mezní vypínací schopnosti relé v obvodu stejnosměrného proudu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

Stmívač LED svítidel s WiFi dálkovým ovládáním TM111. Uživatelský manuál

MIDAM Simulátor Verze 1.5

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

VA/200 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE. Popis jednotlivých svorek, obr.1 VA/200 NAPÁJEČ. Provozní vlastnosti

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Měření na 3fázovém transformátoru

SPAJ 140 C Kombinovaná nadproudová a zemní ochrana

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Transkript:

Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C Cíle úlohy: Cílem úlohy je otestovat funkci stabilizované diferenciální ochrany SPAD 346C. Na základě provedeného testu pak zhodnotit její funkci. Na základě provedených závěrů vypracovat zkušební zprávu. Zadání 1. Vypočítejte nastavení modulu SPCD 3D53 diferenciální ochrany SPAD 346 C pro zadaný výkonový transformátor. 2. Otestujte nastavenou vypínací charakteristiku ve všech třech oblastech nastavení a porovnejte naměřené hodnoty s hodnotami nastavenými v ochraně. 3. Proveďte grafické zobrazení výsledků. Teoretický základ Aplikace ochrany SPAD 346 C SPAD 346 C je stabilizovaná třífázová diferenciální ochrana určena k chránění dvouvinuťových transformátorů a bloků generátor transformátor při mezifázových poruchách, mezizávitových zkratech a zemních zkratech. Dále je určena pro chránění generátorů při vnitřních poruchách a zkratech. Ochrana může být také použita pro chránění třívinuťového transformátoru za předpokladu, že zkratový výkon je ze 75% dodáván ze stejného směru. Obr. 1 Čelní panel stabilizované diferenciální ochrany SPAD 346 C Funkční části Integrovaná diferenciální ochrana SPAD 346 C se skládá ze tří nezávislých modulů: - modul třífázové stabilizované diferenciální ochrany SPCD 3D53 - modul ochrany při zemních poruchách SPCD 2D55 - kombinovaný modul nadproudové ochrany a ochrany pro zemní poruchy SPCJ 4D28. Modul třífázové stabilizované diferenciální ochrany SPCD 3D53

Modul diferenciální ochrany SPCD 3D53 zajišťuje třífázové diferenciální chránění. Nastavení je stejné pro všechny tři fáze. Modul diferenciální ochrany měří fázové proudy chráněného transformátoru na straně vyššího a nižšího napětí, nebo fázové proudy v nulovém bodě a na vývodu chráněného generátoru. Stabilizovaný i mžikový diferenciální stupeň vyhodnocují fázové proudy I 1 a I 2 základní frekvence. Modul diferenciální ochrany lze použít ve frekvenčním rozsahu 16 2/3 až 60 Hz. Vypínací charakteristika Při označení fázorů sekundárních proudů I 1 a I 2 vstupní a výstupní strany chráněného objektu (základní frekvence) je amplituda diferenciálního proudu I d definována jako I d = I1 I 2 V normálním provozním stavu, kdy není v zóně chráněné diferenciální ochranou žádná porucha jsou proudy I 1 i I 2 stejné a diferenciální proud I d = 0. V praxi není hodnota diferenciálního proudu v normálním provozním stavu nulová. Při chránění výkonového transformátoru je diferenciální proud způsoben nepřesností měřících transformátorů proudu, změnou polohy regulační odbočky, proudem transformátoru naprázdno a zapínacím proudem transformátoru. Diferenciální proud způsobený nepřesností měřících transformátorů proudu a změnou polohy regulační odbočky se zvětšuje přímo úměrně se zatížením transformátoru. U stabilizované diferenciální ochrany je proto diferenciální proud nutný k vypnutí (k aktivaci ochrany) tím vyšší, čím vyšší je zatěžovací proud chráněného objektu. Velikost zatěžovacího I 1 + I proudu je vyjádřena jako stabilizační proud I b a je definován vztahem I = 2 b 2 Obr. 2 Vypínací charakteristika ochrany SPAD 346C Základní nastavení P/I n stabilizovaného stupně modulu diferenciální ochrany (v rozsahu od Id1 5% do 50%) je určeno podle obr.2 jako P / I n =. V této části 1 vypínací charakteristiky In (0,0 < I b /I n < 0,5) je diferenciální proud nutný k aktivaci ochrany konstantní. Základní nastavení parametru P/I n se používá pro definování minimální citlivosti diferenciální ochrany. Toto nastavení zohledňuje diferenciální proudy způsobené chodem transformátorů naprázdno a nepatrným přesycením transformátoru. Základním nastavením lze také ovlivnit celou provozní vypínací charakteristiku. Základní nastavení parametru P/I n je obvykle při chránění transformátoru nastaveno v rozsahu 20 40%.

Id 2 Popudový poměr S (nastavitelný od 10% do 50%) je definován vztahem S =. Vyjadřuje Ib2 průběh charakteristiky v části 2 (0,5 < I b /I n < I 2tp /I n ). V této části směrnice (sklon) charakteristiky vyjadřuje poměr mezi změnou zatěžovacího proudu a změnou diferenciálního proudu nutného k aktivaci vypnutí. Při nastavení proudového poměru S je nutné zohlednit třídu přesnosti použitých proudových transformátorů, jejich limitní faktor přesnosti (nadproudové číslo) odpovídající skutečné zátěži proudových transformátorů, regulační rozsah přepínače odboček výkonového transformátoru a pozici bodu druhého zlomu I 2tp /I n na provozní vypínací charakteristice ochrany. Čím vyšší je chyba použitých proudových transformátorů, tím vyšší je nastavena hodnota parametru S. Je-li například třída přesnosti proudových transformátorů na straně VVN a VN rovna 5P, celková chyba pro jmenovitý limit přesnosti primárního proudu by měla být maximálně 5% na obou stranách. Transformační převod (poměr) proudových transformátorů na straně VVN i VN výkonového transformátoru je obvykle k chránění přizpůsoben ve vztahu ke střední odbočce regulačního rozsahu. Maximální chyba způsobená pozicí regulačních odboček je v jedné z krajních poloh. Jeden z faktorů ovlivňujících nastavení popudového poměru je regulační rozsah přepínače odboček. Tento rozsah může být například ±9x1,67%=15%. Jiný faktor, který musí být při nastavení popudového poměru zohledněn, je chyba způsobena přizpůsobovacími (převodovými) transformátory v ochraně a přesností A/D převodníku. Tato chyba je maximálně v rozsahu 2%. Popudový poměr je nastaven při zohlednění výše jmenovitých faktorů. V případě uvedeného příkladu je odpovídající nastavení popudového poměru 25 35%. Pokud se nadproudové činitele pro skutečné zatížení proudových transformátorů na straně VVN a VN značně navzájem liší, je nutné zadat hodnotu popudového poměru vyšší než v případě, kdy jsou tyto limitní faktory přesností téměř stejné. Bod druhého zlomu charakteristiky I 2tp /I n lze nastavit na požadovanou hodnotu v rozsahu 1,0...3,0. Bod prvního zlomu charakteristiky je nastaven vždy na fixní hodnotu I b /I n = 0,5. Pro vysoké stabilizační proudy I b /I n od nastavené hodnoty I 2tp /I n je směrnice charakteristiky konstantní (část 3). Sklon charakteristiky je 100%, to znamená, že nárůst diferenciálního proudu je stejný jako odpovídající nárůst stabilizačního proudu. Nastavení bodu druhého zlomu provozní vypínací charakteristiky I 2tp /I n ovlivňuje vypínací citlivost v oblasti hodnot nad jmenovitým proudem. Pokud je při zkratu v chráněné zóně příspěvek zkratového výkonu v převážné části z jednoho směru, je odpovídající nastavení I 2tp /I n = 2,0 2,5. Pokud je při zkratu v chráněné zóně příspěvek zkratového výkonu jak z VVN strany, tak z VN strany, lze nastavit parametr definující bod druhého zlomu provozní charakteristiky na nižší hodnotu, aniž je snížena citlivost ochrany. V případě chránění blokového transformátoru v aplikaci blok generátor/transformátor je při zkratu v chráněné zóně příspěvek zkratového výkonu obvykle ze dvou směrů, fázový rozdíl proudů se zvyšuje a stabilizační proud klesá. V případě chránění blokového transformátoru je doporučené nastavení I 2tp /I n = 1,5 2,0. Parametrizace ochrany Parametrizaci ochrany lze provést buď přímo z čelního panelu ochrany (obr. 1) nebo pomocí počítače prostřednictvím programu CAP 505. Program spustíme volbou tlačítka Login v nabídce úvodního dialogového okna. V horním menu programu otevřeme projekt s označením SPAD 3C (File Open), pak se v okně Project Structure objeví stromová struktura se složkou projektu. Po kliknutí na tuto složku se v pravém okně ( Object tools )

objeví nabídka konfiguračních nástrojů. Pro nastavení a konfiguraci ochrany budeme používat Relay Setting Tool (viz. Obr. 3). Obr. 3 Program CAP 505 k editaci ochrany Nastavení vypínací charakteristiky se provádí přes položku Main settings parameters selection zapsáním hodnot do pravého sloupce na listu s označením Screen2 (obr. 4). Obr. 4 Nastavení parametrů vypínací charakteristiky Provozní vypínací charakteristika stabilizovaného stupně je definována základním nastavením P/I n, nastavením popudového poměru S a nastavením bodu druhého zlomu charakteristiky I 2tp /I n (viz předchozí odstavec). Ochranou je vypínací signál aktivován tehdy, pokud hodnota diferenciálního proudu překročí hodnoty nastavené a pokud není tento vypínací signál blokován. Na obr. 5 je příklad nastavení popudového poměru S.

Obr. 5 Nastavení popudového poměru S Ochrana kromě stabilizovaného stupně obsahuje mžikový proudový diferenciální stupeň I d /I n >>, který není stabilizován. Tento stupeň aktivuje signál na výstupní relé navolené přepínačovou skupinou SGR2, pokud amplituda základní frekvenční složky diferenciálního proudu překročí nastavenou náběhovou hodnotu I d /I n >>, tato hodnota může být nastavena v rozsahu 5...30 x I n. Limitní úroveň mžikového vypnutí I d /I n >> je nastavena tak, aby modul diferenciální ochrany nevypínal při zapnutí výkonového transformátoru. Pro chránění výkonových transformátorů je typické nastavení mžikového proudového diferenciálního stupně 6 10 I n. Blokování náběhu ochrany při zapnutí transformátoru je založeno na principu vyhodnocení poměru amplitud druhé harmonické a základní frekvenční složky diferenciálního proudu I d2f /I d1f. Poměr těchto hodnot je kritériem pro blokování a je vypočten jako váhový průměr poměru druhé harmonické a základní frekvenční složky diferenciálních proudů všech tří fází. Blokování náběhu ochrany při provozních situacích, kdy dojde k přebuzení (magnetickému přesycení) chráněného objektu, je založeno na principu vyhodnocení poměru amplitud páté harmonické a základní frekvenční složky diferenciálního proudu I d5f /I d1f. Nastavená hodnota I d5f /I d1f >> se používá pro funkci negující blokování v okamžiku, kdy poměr mezi pátou harmonickou a základní frekvenční složkou diferenciálního proudu překročí nebezpečnou úroveň v provozních stavech s vysokým přepětím. Nastavením poměru I 1 /I n a I 2 /I n v rozsahu 0,40...1,50 x I n korigujeme transformační poměr PTP, pokud se sekundární proudy PTP liší od jmenovitých proudů chráněného transformátoru. Nastavení kompenzace fázové diference a nulové složky rozdílového proudu Fázová diference mezi proudy I 1 a I 2 (způsobená zapojením vinutí a hodinovým číslem transformátoru) je kompenzována číslicově. Přizpůsobení k této fázové diferenci je provedeno fázovým posuvem a číslicově vytvořeným zapojením trojúhelníku uvnitř ochrany. Přepínače SGF1/3...8 jsou použity pro volbu požadované vektorové skupiny. Přizpůsobení k fázové diferenci (vektorové skupině) lze nastavit na straně vyššího i nižšího napětí v intervalu 30.

Přepínače SGF1/3...5 (Tab. 1)se používají pro přizpůsobení k vektorové skupině strany nižšího napětí, zatímco přepínače SGF1/6...8 (Tab. 2)se používají pro přizpůsobení k vektorové skupině strany vyššího napětí. Tab. 1: Vnitřní přizpůsobení zapojení strany nižšího napětí Tab. 2: Vnitřní přizpůsobení zapojení strany vyššího napětí V obvodech přizpůsobení k vektorové skupině je nulová složka fázových proudů eliminována dříve, než je vypočten diferenciální i stabilizační proud. Pokud na straně uzemněného vinutí není přizpůsobení k vektorové skupině navoleno, lze při požadavku na tuto funkci nulovou složku fázových proudů vyhodnotit samostatně výpočtem a eliminovat ji z každého fázového proudu. Eliminace nulové složky na straně vyššího a/nebo nižšího napětí je navolena pomocí přepínačů SGF1/1 a SGF1/2. Nastavení se provádí podle obr. 6 v menu Configuration of main SGF switchgroup selection. Obr. 6 V následující obrázcích jsou uvedena zapojení PTP, která mohou být použita pro připojení ochrany: - podle typového schéma na obr.7 je uzemnění PTP na obou stranách výkonového transformátoru provedeno buď uvnitř nebo vně chráněné zóny. To znamená, že sekundární proudy, tzn. proudy ochranou, mají shodný směr.

Obr. 7 Typové schéma I zapojení PTP - podle typového schéma na obr.8 je uzemnění PTP na obou stranách výkonového transformátoru provedeno uvnitř a vně chráněné zóny. To znamená, že sekundární proudy, tzn. proudy ochranou, mají opačný směr. Obr. 8 Typové schéma II zapojení PTP Nastavení komunikace Editace parametrů se nejdříve provede v programu a následně je třeba ji nahrát do ochrany. Pro tento účel lze použít ikonu, která se nachází v menu parametrizace. Obdobně lze aktuální nastavení ochrany nahrát do programu pomocí ikony. Abychom mohli použít uvedeného způsobu musí být správně nastavena komunikace mezi počítačem a ochranou. Obr. 9: Nastavení komunikace

Okno pro parametry komunikace otevřeme pomocí ikony a na záložce Comunication provedeme nastavení komunikačního protokolu SPA, použitého sériového portu počítače COM1, 2,..a SPA adresy pro diferenciální modul SPCD 3D53 11. Postup řešení 1) Vypočtěte a proveďte nastavení modulu SPCD 3D53 diferenciální ochrany dle příkladu uvedeného níže: Příklad: V příkladu je uveden výkonový transformátor se jmenovitým výkonem 40 MVA a jmenovitým napětím 110kV/10,5kV YNd 11. Transformační převod proudových transformátorů na straně VVN je 300A/1A a proudových transformátorů na straně VN je 2500A/5A, oba transformátory mají třídu 5P10. Jmenovitý proud I 1n strany VVN výkonového transformátoru je: S n 40MVA I1 n = = = 210A 3U 1 n 3 *110kV Stejným způsobem se vypočítá proud I 2n strany VN: S n 40MVA I 2 n = = = 2199A 3U 2 n 3 *10,5kV Nastavení korekce transformačního poměru je vypočtena na základě těchto jmenovitých proudů a jmenovitých primárních proudů proudových transformátorů strany VVN i VN. I1 / I n = 210A/ 300A = 0,70 I 2 / I n = 2199A/ 2500A = 0,88 Nastavení popudového poměru S: - přesnost PTP na straně vvn 5% - přesnost PTP na straně vn 5% - přepínač odboček 2x2,5% - chyba přizpůsobení 2x2% - záloha 5% Celkem 24% Základní nastavení P/I n 0,5xS + 10% = 22% Respektuje hodnotu S v bodě prvního zlomu charakteristiky, kde I b /In = 0,5 a dále možnost 10 % chyby způsobené proudem naprázdno (ztráty naprázdno při maximálním napětí transformátoru). Bod druhého zlomu charakteristiky I 2tp /I n = 2.

Obr. 10 Nastavení parametrů vypínací charakteristiky Nastavení kompenzace fázové diference a nulové složky rozdílového proudu I U Yd11 I u I v I W I w I V 1 3 4 6 7 9 19 21 16 18 13 15 I 1-3 i 1-3 i 4-6 Yd11 SPAD 346 C i 1-3 : i 13-15 i 4-6 : i 16-18 i 7-9 : i 19-21 I 13-15 i 13-15 i 16-18 I 19-21 I 16-18 Yy0 I 7-9 i 7-9 I 4-6 1 : 3 i 19-21 I U Yd11 I u I v I W I w I V 1 3 4 6 7 9 21 19 18 16 15 13 I 1-3 Yd5 SPAD 346 C I 19-21 Yy0 i 4-6 i 7-9 i 1-3 : i 13-15 i 4-6 : i 16-18 i 7-9 : i 19-21 i 19-21 i 16-18 I 16-18 I 13-15 I 7-9 i 1-3 I 4-6 1 : 3 i 13-15

- PTP na straně nižšího napětí je přizpůsoben podle řádku 1 v tab. 1 - maska 0 - PTP na straně vyššího napětí je přizpůsoben podle řádku 6 v tab. 2 - maska 160 Nastavení se provede výběrem odpovídajícího řádku v menu Configuration of main SGF switchgroup selection podle obr. 6. 1) Otestujte nastavenou vypínací charakteristiku pomocí sekundárního testeru CMC256plus: Spusťte obslužný software k testeru CMC256plus (Test Universe Start Page) Otevřete modul Differential pro testování funkce diferenciální ochrany. Otevřete uložené nastavení (PTL protection test library) modulu pro testování funkce diferenciální ochrany SPAD 346C. Proveďte napojení ochrany k sekundárnímu testeru dle schématu zapojení (je součástí PTL knihovny), případně korigujte nastavení modulu dle pokynů vyučujícího Proměřte nastavenou vypínací charakteristiku. Po dokončení testu výsledky měření uložte (export Data -.XML) a vytvořte zkušební protokol. Nastavte formát zkušebního protokolu na rozšířený (Parameters Report OCC Long) Závěr Zhodnoťte funkci a nastavení diferenciální ochrany SPAD346C a vytvořte protokol. K protokolu přiložte v příloze i zkušební zprávu. Shrnutí: V této úloze jsme se seznámili s nastavením stabilizované distanční ochrany SPAD 346C a ověřili jsme korektní funkčnost provedeného nastavení za pomoci testeru CMC256plus a SW modulu Differential. Výsledkem pak bylo vyhodnocení funkčnosti ochrany a závěrečná zpráva se souhrnem výsledků.