Point de comptabilité commerciale 6-10 kV

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La description

Dispositif de protection de relais "zone morte" (URZMZ) - il s’agit de l’un des premiers développements auxquels les employés de NPO "CIT" ont participé au sein du groupe de recherche de l’IPEU. Lénine Sous la direction de JSC SO UES, en collaboration avec FSBEI de SE "NIU MEI", LLC NPF ELNAP, une protection de relais à grande vitesse a été développée, permettant d’éliminer les courts-circuits dans les "zones mortes", c’est-à-dire dans les zones situées entre les transformateurs de courant et les disjoncteurs, commutateurs des installations de puissance. Le dispositif de protection à relais de la zone «morte» est destiné à être utilisé dans des réseaux triphasés avec une tension nominale de 110-750 kV et une fréquence de 50 Hz dans les schémas de protection à relais des centrales et des sous-stations. URZMZ met en œuvre la fonction d’action sélective de la protection par relais, dans des lieux de fonctionnement non sélectif de la protection des éléments adjacents. L'URZMZ comprend six modules de transmission, un module de réception et un module de distribution des commandes. Les modules de transmission sont installés directement sur les bus des circuits primaires de l'appareillage de commutation des trois phases (deux modules par phase, installés des deux côtés de l'objet protégé). Le module de répétition assure la connexion de l'appareil avec le complexe de protection de relais de la sous-station. De par son principe de fonctionnement, URZMZ est une protection à phase différentielle, permettant l’échange d’informations sur la phase du courant entre les semi-ensembles (modules de transmission) sur une fibre optique. DESCRIPTION DU PRINCIPE D'ACTION DE L'URZMZ: Les principaux éléments d'URZMZ sont: * module de transmission; * Répéter le module; * module de distribution de commande. Schéma explicatif d’URZMZ présenté à la figure 1. Interrupteur Q; TA - transformateur de courant; A1, A2 - modules de transmission (PM): 1 - unité de mesure (IB); 2 - unité d'alimentation (PSU); 3 - unité de comparaison (BS); 4 - modem à fibre optique; 5 - émetteur radio; B - module de renouvellement de mandat: 6 - radio; 7 - alimentation; 8 - unité du convertisseur électro-optique; 9 - fibre optique B - module de distribution de commande: 10 - unité de convertisseur optoélectronique; 11 - alimentation; 12 - contacts multiplicateurs relais. MODULE D'ÉMETTEUR À partir de la sortie IB, nous obtenons des informations sur la valeur instantanée positive ou négative du courant (dérivée du courant). Cette information entre dans la BS. De l'autre côté de la zone «morte», un signal similaire émet un signal similaire sur la direction du courant après la transformation de plusieurs signaux via des modems à fibre optique (EOC-VOLS-OEP), qui est également transmis à l'unité de comparaison. Si les valeurs instantanées du courant (dérivées du courant) aux deux extrémités de l'objet protégé ont des signes différents pendant plus de 1,0 ms et que le courant instantané dépasse la valeur de consigne prédéterminée, une commande «court-circuit à arrêt» est générée. zone. " Cette commande de signal arrive à l'émetteur radio pour une transmission par voie terrestre au potentiel de la terre au module de réadmission. L'alimentation du module émetteur est autonome et est fournie à partir du bloc d'alimentation et du transformateur de prise de force. MODE CENTRE Le module de re-réception accepte les ordres de signal possibles des six modules émetteurs de la zone «morte» via des canaux radio. La radio transforme les signaux de commande reçus en un signal électrique, pour une conversion ultérieure en forme optique au moyen d'un intensificateur d'image. Ensuite, le signal de commande est transmis au module de distribution de commandes, installé directement dans le module de transfert, ou le bâtiment du système de contrôle est transmis via une fibre optique. MODULE DE DISTRIBUTION DE COMMANDE La commande de signal qui provient du module de ré-réception est convertie en une forme électrique, déclenchant ainsi le relais multiplicateur de contact. Ainsi, il y a une fermeture des contacts normalement ouverts du relais, qui sont connectés aux dispositifs de protection de relais et signalent le fonctionnement d'URZMZ. La présence de "zones mortes" est associée à la disposition des tableaux. Auparavant, les courts-circuits dans de telles «zones mortes» n'étaient éliminés que par l'action des dispositifs de commutation de sécurité. Dans ce cas, le temps a été consacré à l'élimination des fermetures, au cours desquelles la stabilité dynamique de l'équipement de production des centrales peut être perturbée, même en tenant compte de la possibilité d'utiliser l'automatisation des contrôles d'urgence. Lors du développement de l'URZMZ, les inventeurs ont pu résoudre avec succès plusieurs problèmes pratiques et de recherche. L'un d'eux est associé à l'utilisation de modules radio et à la mise en place des unités électroniques émettrices de l'URZMZ dans des zones de rayonnement électromagnétique élevé, ce qui nécessitait des recherches dans le domaine de la compatibilité électromagnétique. L’introduction d’URZMZ est une alternative aux mesures coûteuses, telles que l’installation de transformateurs de courant et d’interrupteurs de courant supplémentaires, la modification de la disposition des commutateurs, la construction d’éléments de réseau supplémentaires, mis en œuvre lors de la construction et de la modernisation d’installations électriques et visant à maintenir la stabilité dynamique des équipements de production des centrales. Les éléments du TsTTN (le système de capteurs de courant, le système d'alimentation et les blocs électroniques) qui font partie de l'URZMZ ont réussi l'opération d'essai en tant que partie du dispositif de protection de relais de zone morte du poste 500 kV de Nizhegorodskaya. Après quoi, il a été décidé de produire en série des dispositifs RZMZ dans les entreprises de la centrale nucléaire de Pologne EKRA. Actuellement, cette protection relais fonctionne sur plusieurs centrales nucléaires.

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