• RU
  • icon На проверке: 42
Меню

Проект противоаварийная автоматика, Стадия П

  • Добавлен: 06.10.2022
  • Размер: 1 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Проект противоаварийная автоматика, Стадия П

Состав проекта

icon
icon ИОС3.09,29,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
icon ИОС3.09,27,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
icon ИОС3.09,28,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
icon ИОС3.03,21,Схема размещения локальных устройств ПА.dwg
icon ИОС3.16,39,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
icon ИОС3.06,24,Логика алгоритма АЛАРо(первая ступень).dwg
icon ИОС3.13,34,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (окончание).dwg
icon ИОС3.10,30,Логика алгоритма АЛАРр.dwg
icon ИОС3.13,33,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (начало).dwg
icon ИОС3.16,38,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
icon ИОС3.16,37,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
icon ИОС3 Противоаварийная автоматика.docx
icon ИОС3.08,26,Логика алгоритма АЛАРо(третья ступень).dwg
icon ИОС3.05,23,Структурно-функциональная устройства АЛАР.dwg
icon ИОС3.15,36,Логика алгоритма ФОЛ.dwg
icon ИОС3.11,31,Описание алгоритма АЛАРр.dwg
icon ИОС3.14,35,Структурно-функциональная схема устройства ФОЛ.dwg
icon ИОС3.04,22,Спецификация оборудования, изделий и материалов.dwg
icon ИОС3.12,32,Логика алгоритма АЛАР ЗНПФ.dwg
icon ИОС3.07,25,Логика алгоритма АЛАРо(вторая ступень).dwg

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon ИОС3.09,29,Описание алгоритма АЛАРо.dwg

ИОС3.09,29,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
Переменные алгоритма i5
Аналоговые входы: Аналоговый вход Block1_1(2
)st - 1-й сигнал блокировки 1(2
)-ой ступени Аналоговый вход Block2_1(2
)st - 2-й сигнал блокировки 1(2
)-ой ступени Аналоговый вход Block3_1(2
)st - 3-й сигнал блокировки 1(2
)-ой ступени Аналоговый вход Block4_1(2
)st - 4-й сигнал блокировки 1(2
)-ой ступени IN_Zch - в зоне Чувствительного реле IN_Zsch - в зоне реле счетчика циклов IN_Zg - в зоне Грубого реле IN_ECK - в зоне реле ЭЦК Ysk - фиксация смены знака мощности с ускорением Zam - фиксация смены знака мощности с замедлением Дискретные выходные переменные: Avar - импульсный сигнал пуска осциллографа Y1(2
) - выходной сигнал 1(2
)_Y - выходной сигнал 1(2
) ступени c ускорением Y1(2
)_Z - выходной сигнал 1(2
) ступени с замедлением Уставки: T_st - выдержка времени 1-й ступени (минимальное время между последовательным пересечением чувствительной и грубой ступени при котором разрешается срабатывание 1-ой ступени) Tret_1(2
)st - время блокировки 1(2
)-й ступени после срабатывания (время повторной готовности) Tout_1(2
)st - время выходного сигнала 1(2
)-й ступени Nsch - число контролируемых циклов T_circleMAX - максимальная длительность цикла T_OverLim_block - время блокировки при превышении макс длит цикла Tmax_AR - максимальная длительность асинхронного режима

icon ИОС3.09,27,Описание алгоритма АЛАРо.dwg

ИОС3.09,27,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
Описание алгоритма АЛАРо i5
Алгоритм АЛАРо предназначен для выявления асинхронного режима в контролируемом сечении энергосистемы и формирования управляющих воздействий
направленных на его ликвидацию. За счет контроля положения электрического центра качаний (ЭЦК) устройство позволяет обеспечить согласование с подобными устройствами и может использоваться в качестве основного. Для выявления асинхронного режима устройство анализирует характеристики годографа вектора Zp=UpIp
где Up и Ip - комплексные значения напряжения и тока
измеряемые в контролируемом сечении в месте установки устройства. Любая из 3-х ступеней АЛАРо блокируется по напряжению обратной последовательности для исключения срабатывания АЛАРо при близких несимметричных КЗ. Кроме того
предусмотрены 4 входа для внешних блокировок запрещающих работу устройства АЛАР целиком. Алгоритм АЛАРо обеспечивает наличие трех ступеней. 1-ая ступень АЛАРо предназначена для наиболее быстрого выявления асинхронного хода в контролируемом присоединении - на первом цикле и его знака скольжения. Принцип действия 1-ой ступени основан на фиксации скорости изменения полного сопротивления. Это обеспечивается контролем времени между последовательным пересечением годографом полного сопротивления сначала чувствительной
а потом грубой зоны. Если это время больше заданной величины
что на контролируемой связи начался асинхронный ход. Дополнительно для отличия асинхронного хода от режима качаний фиксируется факт перехода угла между ЭДС эквивалентных генераторов через значение
близкое к максимальному критическому по условию сохранения устойчивости. Это обеспечивается контролем изменения знака активной мощности внутри грубой зоны полного сопротивления. Для срабатывания 1-й ступени необходимо выполнение двух условий: сначала годограф полного сопротивления должен последовательно пересечь границы чувствительной и грубой зоны за время большее
чем уставка по времени 1-й ступени(T_1st)
а затем должен измениться знак активной мощности внутри грубой зоны. После смены знака мощности внутри грубой зоны 1 ступень работает на выход. Действие 1-й ступени однократное
после срабатывания 1-я ступень блокируется
повторная готовность к действию определяется уставкой на возврат 1-й ступени (Tret_st). Длительность выходного сигнала 1-й ступени определяется уставкой Tout. Алгоритм использует контроль ЭЦК при срабатывании; сигнал срабатывания пускового органа ЭЦК подается на вход IN_ECK. 2-я ступень АЛАРо предназначена для выявления а.х. в контролируемом присоединении в конце заданного количества циклов (2
цикла). Сигнал срабатывания пускового органа счетчика циклов подключается к входу IN_Zsch. 2-я ступень фиксирует цикл асинхронного хода по факту смены знака активной мощности в зоне счетчика циклов. Для срабатывания 2-й ступени необходимо
чтобы значение счетчика циклов стало равным заданному (уставка Nsch 2-ой ступени)
-я ступень срабатывает на выход после фиксации очередной смены
Описание алгоритма АЛАРо
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ(замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика

icon ИОС3.09,28,Описание алгоритма АЛАРо.dwg

ИОС3.09,28,Описание алгоритма АЛАРо.dwg
знака мощности. Длительность выходного сигнала определятся уставкой Tout. После срабатывания 2-я ступень блокируется
время блокировки определяется уставкой на возврат 2-й ступени (Tret_st). xi5
Исключение срабатывания 2-й ступени при КЗ
неуспешном ТАПВ достигается благодаря счету количества циклов с контролем их длительности. Узловыми моментами для отсчета количества циклов и для контроля продолжительности каждого цикла являются моменты перемены знака активной мощности внутри зоны счетчика циклов. При первой перемене знака активной мощности внутри зоны счетчика циклов запускается таймер контроля длительности цикла. При второй перемене знака активной мощности внутри зоны счетчика циклов: - счетчик циклов фиксирует 2 цикла а.х.(фактически 1
цикла). Если заданное значение счетчика циклов равно 2
то 2-я ступень срабатывает на выход; - таймер определяет длительность 1-го цикла и сравнивается с заданной (уставка T_circleMAX). При длительности цикла
превышающей заданную
-я ступень АЛАР автоматически блокируется на время определяемое уставкой T_OverLim_block
счетчик циклов сбрасывается. Таким же образом при последующих переменах знака активной мощности фиксируется 3
и т.д. циклы и длительность каждого последующего цикла. Алгоритм использует контроль ЭЦК при срабатывании; сигнал срабатывания пускового органа ЭЦК подается на вход IN_ECK. 3-я ступень АЛАРо предназначена для ликвидации а.х. после выполнения мероприятий по ресинхронизации
если по истечении заданного количества циклов а.х. не прекратился. Принцип действия 3-ей ступени аналогичен принципу действия 2-ой ступени - фиксация перемены знака мощности в зоне срабатывания счетчика циклов. Характеристика зоны срабатывания счетчика циклов у 2-ой и 3-ей ступени - одинаковая
пусковой орган счетчика циклов подключается к входу IN_Zsch 3-ей ступени. Отличаются 2-я и 3-я ступени только количеством контролируемых циклов. 3-я ступень АЛАРо - это фактически 2 ступень
только с большим чем у 2-й ступени количеством циклов а.х. Отсчет циклов а.х. 2-я и 3-я ступень начинают одновременно. После отсчета заданного для 2-ой ступени количества циклов
-я ступень срабатывает на выход. Независимо от срабатывания 2-й ступени
если а.х. не прекратился
счетчик циклов 3-ей ступени продолжает его фиксировать и считать количество циклов. После отсчета заданного для 3-ей ступени количества циклов а.х. (уставка Nsch 3-ей ступени) 3-я ступень срабатывает на свой (отдельный от 2-ой ступени) выход. При этом выходные цепи 2-ой ступени должны быть заблокированы (блокировка на время повторной готовности). 3-я ступень блокируется: - при длительности цикла а.х.
превышающей заданную (используется узел блокировки 2-й ступени); т.е. уставки T_c - если суммарная длительность а.х. превышает заданную. Отсчет длительности а.х. начинается от момента фиксации первого цикла (первая перемена знака мощности в зоне счетчика циклов). Если по истечении заданного времени длительности а.х. 3-я ступень не сработала
она блокируется и счетчик циклов сбрасывается. Т.е. таймер общей длительности асинхронного режима (Tmax_AR) есть только у 3-ей ступени
который пускается при отсчете первого цикла и сбрасывает счетчик 3-ей ступени АЛАР после своего отстчета при этом работа 3-ей ступени блокируется на время T_OverLim_block.

icon ИОС3.03,21,Схема размещения локальных устройств ПА.dwg

ИОС3.03,21,Схема размещения локальных устройств ПА.dwg
ВЛ 500 кВ Итатская - Томская
Схема размещения локальных устройств ПА
устанавливаемых на ПС 500 кВ Томская
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ
П5000243-34511-02-ИОС3.03
Противоаварийная атоматика
Примечание: q*;1. Утолщенными линиями показано реконструируемое (устанавливаемое) оборудование. 2. Предусмотрена модернизация существующих устройств МКПА N1-526 и N2-526
с подключением к ним необходимых входных
выходных сигналов и перепрограммирование
для обеспечения функционирования логики АЛАР ЗНПФ
ФОЛ и третьей ступени АЛАР.
АЛАР s*;АЛАР ЗНПФ ФОЛ
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская

icon ИОС3.16,39,Описание алгоритма ФОЛ.dwg

ИОС3.16,39,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
Одновременно при включении линии сигнал «1»
сформированный элементом D3
запускает одновибратор DT3
длительность импульса которого устанавливается превышающей полное время автоматического отключения линии релейной защитой (включая собственное время отключения выключателя) в случае неуспешного опробования. В течение этого времени на элементе D12 блокируется формирование аварийного сигнала 16 «Отключение 1»
а на первом входе элемента D13 появляется сигнал «1». Формирование кратковременного (~100 мс) сигнала 17 «Отключение после неуспешного ТАПВ» обеспечивается одновибратором DT6 и происходит при появлении сигнала отключения линии (элементы D2
D6) при запущенном одновибраторе DT3
фиксирующем включение линии и при условии логической единицы на прямом выходе триггера D11. При неуспешном включении линии из состояния «Ремонт» (на прямом выходе триггер D11 логический 0) сигналы аварийного отключения 16 и 17 не формируются. При получении на вход 10 сигнала «РЗ 1ф» (действие фазоселективной защиты на отключение одной фазы) одновибратор DT11 формирует кратковременный сигнал «ФНРЛ» (выход 22) - неполнофазный режим.

icon ИОС3.06,24,Логика алгоритма АЛАРо(первая ступень).dwg

ИОС3.06,24,Логика алгоритма АЛАРо(первая ступень).dwg
блоикировки срабатывания 1-й ступени АЛАРо
В зоне чувствительного реле
От реле направления активной мощности
фиксация смены знака мощности с ускорением
фиксация смены знака мощности с замедлением
фиксация смены знака P в зоне грубого реле
при сробатывании грубого реле во время отсчета T_1st таймер сбрасывается 1-я ступень блокируется (процесс быстрый - это КЗ)
Выдержка времени 1-й ступени (минимальное время между последовательным пересечением чувствительной и грубой ступени при котором срабатывание ступени еще разрешается)
при выходе из зоны грубого реле без смены знака P 1 ступень сбрасывается
Время возврата 1-й ступени (Время
на которое 1-я ступень блокируется после ее срабатывания)
этот сигнал появляется когда z изменилось от Zch до Zg за T_1st
Время выходного сигнала 1-й ступени
Выходной сигнал 1-й ступени Без учета знака скольжения
Выходной сигнал 1-й ступени с ускорением
Выходной сигнал 1-й ступени с замедлением
Импульсный сигнал пуска осциллографа
Логика алгоритма АЛАРо (первая ступень)
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика

icon ИОС3.13,34,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (окончание).dwg

ИОС3.13,34,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (окончание).dwg
Аналоговые переменные алгоритма: На вход I0 подается значение тока нулевой последовательности 3I0 линии. Уставки алгоритма: Минимальная уставка по току I0_ Максимальная уставка по току ust_ Максимальное время изменения тока нулевой последовательности от I0_vozvr до ust_I0 - T_ Время фиксации асинхронного хода - T_PB (задержка на срабатывание ЗНПФ с момента начала фиксации асинхронного хода и выявления неполнофазного режима); Задержка времени на выдачу сигнала о непереключении фазы первого выключателя - T_G Задержка выдачи сигнала о непереключении фазы второго выключателя -T_G Время блокировки ЗНПФ в цикле ОАПВ - T_OAPV.

icon ИОС3.10,30,Логика алгоритма АЛАРр.dwg

ИОС3.10,30,Логика алгоритма АЛАРр.dwg
Ток прямой последовательности линии
Максимальная уставка по току
Минимальная уставка по току
Максимальная длительность цикла АР при длительности большей Tmax АР считается самосинхронизирующимся и действие АЛАР блокируется
Число циклов АР необходимое для срабатывания
Если не отсчитано ни одного цикла АР
то отсчет циклов по превышению Imax разрешается
сигнал наличия полуцикла АР разрешается отсчет цикла АР
Если выдержка времени успела отсчитаться до очередного увеличения тока свыше уставки Imax то счетчик циклов сбрасывается
т.к. длительность цикла более максимальной
Сигнал отсчета заданного числа циклов АР
по сигналу "Цикл отсчитан" (CircleOK) сбрасывается сигнал наличия полуцикла АР (HalfCircleWas) и запускается новый отсчет длительности цикла АР (Tcircle)
Время замыкания выходных реле при срабатывании АЛАР
Время блокировки АЛАР после срабатывания (для обеспечения однократности действия)
Пуск осциллографа при срабатывании АЛАР
Сигнал срабатывания АЛАР
Команда "отсчитать цикл
число контролируемых циклов
инкрементируем N по фронту incN (если нет то прибавим 0)
Отсчет окончен: последний цикл отсчитан
номер текущего отсчитанного цикла
Переполнение INT (счетчик перестает увеличиваться)
Логика алгоритма АЛАРр
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика

icon ИОС3.13,33,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (начало).dwg

ИОС3.13,33,Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ (начало).dwg

icon ИОС3.16,38,Описание алгоритма ФОЛ.dwg

ИОС3.16,38,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
П5000243-34511-02-ИОС3.16
При подаче команды «Отключить выключатель»
принимают значение «0».
«b» и «c» указывают на фазу выключателя; отсутствие индекса означает
выключатель не имеет
пофазного управления.
Индексы «1» и «2» - номер ЭМО; отсутствие индекса означает
что выключатель не имеет
вторых ЭМО. В электромеханическом исполнении - это реле KQC (реле положения «включено»
Индексы «1» и «2» - в конце обозначения указывают на номер выключателя.
KQTc2- Сигналы индикаторов
целостность (исправность) цепей включения выключателя во время его отключенного
положения. При включенном положении
выключателя принимают значение «0»
при отключенном - «1». При подаче команды
«Включить выключатель»
«b» и «c» указывают на фазу выключателя
отсутствие индекса означает
пофазного включения.
В электромеханическом исполнении - это реле KQT (реле положения «отключено» - РПО).
Сигналы о включенном состоянии фаз разъединителей в цепях фаз выключателя. Формируются
блок-контактами приводов разъединителей.
Описание логики ФОЛ:
Сигналы о текущем состоянии линии в месте установки устройства ФОЛ формируются
элементами D2 и D3 по следующим сигналам: включения любого из двух выключателей (входы
элемент D3); отключения двух выключателей (входы 4 и 5
ускорения фиксации отключения линии могут также использоваться сигналы релейной защиты
линии на отключение трех фаз (вход 3).
При отключении линии элемент D2 формирует сигнал «1»
который передается на выход 12
«Линия отключена» и на входы элементов D6
D23 и D8. С помощью одновибратора DT1 на
выходе 14 формируется сигнал ограниченной длительности (~100 мс) об аварийном
отключении линии (используется в том числе для передачи по каналам УПАСК текущего
состояния линии со стороны установки устройства ФОЛ). Одновибратор DT4 формирует
кратковременный (1÷2 мс) импульс
который через «открытый» элемент D12 запускает
одновибратор DT5 (~100 мс). С его выхода на выход 16 передается аварийный сигнал
«Отключение до ТАПВ».
При включении линии элемент D3 формирует сигнал «1»
который через элемент D7
передается на выход 13 «Линия включена» и с задержкой таймером DT12 запускает
одновибратор DT2. Таким образом на выходе 15 формируется сигнал ограниченной
длительности (~100 мс) о включении линии в месте установки устройства ФОЛ (для
передачи по каналам УПАСК изменения текущего состояния линии). Задержка передачи сигнала
включения на время порядка 600 мс исключает передачу сигнала при неуспешном РПВ
При использовании данного выходного сигнала только в устройстве ФОЛ противоположной
стороны линии задержка передачи сигнала включения принимается равной нулю (задержка
формируется на элементе DT7 устройства ФОЛ противоположной стороны линии).

icon ИОС3.16,37,Описание алгоритма ФОЛ.dwg

ИОС3.16,37,Описание алгоритма ФОЛ.dwg
Описания алгоритма ФОЛ i5
Устройство ФОЛ предназначено для контроля схемы подключения линии электропередач и фиксации ее электрического отделения от остальной схемы подстанции (распредустройства). На вход алгоритма ФОЛ поступают сигналы включенного и отключенного состояния выключателя ФОВ.Q1 (ФОВ.Q2)
ФВВ.Q1 (ФВВ.Q2) - фиксация включения выключателя
а также положение режимных ключей и блок-контактов разъединителей выключателей и линии QS1_Q1
QS4_Q2 и QS5_L соответственно
собранных по логической схеме "ИЛИ". Алгоритм ФОВ является частью алгоритма ФОЛ. Алгоритм ФОЛ фиксирует: i0
q*;- Текущее состояние линии; - Изменение текущего состояния линии; - Аварийные сигналы отключения; - Сигналы изменения оперативного состояния; - Оперативное состояние; - Неполнофазный режим. i5
Ключ OFF_FOL позволяет вывести из работы весь алгоритм (блокировка выходных сигналов). i0
q*; Входные и выходные сигналы устройства ФОВ: ФОВ - Выходной сигнал отключения выключателя. ФВВ - Выходной сигнал включения выключателя. Описание входных и выходных сигналов пусковой части ФОВ: KBS1а1
KBS2c2 - Сигналы индикаторов тока через электромагниты отключения (ЭМО). При протекании через ЭМО тока его срабатывания
что соответствует подаче команды «Отключить выключатель»
принимают значение «1». Индексы «а»
«b» и «c» указывают на фазу выключателя; отсутствие индекса означает
что выключатель не имеет пофазного управления. Индексы «1» и «2» - номер ЭМО; отсутствие индекса означает
что выключатель не имеет вторых ЭМО. В электромеханическом исполнении - это токовые реле постоянного тока в цепях ЭМО (KBS). Индексы «1» и «2» - в конце обозначения указывают на номер выключателя. KQC1а1
KQC2c2 - Сигналы индикаторов
контролирующих целостность (исправность) цепей отключения выключателя во время его включенного положения. При включенном положении выключателя принимают значение «1»
при отключенном - «0».
Описание алгоритма ФОЛ
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика

icon ИОС3 Противоаварийная автоматика.docx

Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ
Проектная документация
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании о сетях инженерно-технического обеспечения перечень инженерно-технических мероприятий содержание технологических решений» Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» Книга 3 «Противоаварийная автоматика»
П5000243-34511-02-ИОС3.01
Описание существующей системы
противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ Томская
1 Краткая характеристика существующей системы
ПА ПС 500 кВ Томская
1.1 Автоматика разгрузки узла
Анализ технического состояния устройств
Технические решения по реконструкции системы
2 Устройство фиксации отключения линии (ФОЛ)
3 Перечень устройств ПА предусмотренных к
Таблица регистрации изменений
П5000243-34511-02-ИОС3.02
Структурная схема приема и передачи сигналов
команд РЗ и ПА по ВЧ каналам ПС 500 кВ Томская
П5000243-34511-02-ИОС3.03
Схема размещения локальных устройств ПА
устанавливаемых на ПС 500 кВ Томская
П5000243-34511-02-ИОС3.04
Спецификация оборудования изделий и
П5000243-34511-02-ИОС3.05
Структурно-функциональная схема устройства
П5000243-34511-02-ИОС3.06
Логика алгоритма АЛАРо (первая ступень)
П5000243-34511-02-ИОС3.07
Логика алгоритма АЛАРо (вторая ступень)
П5000243-34511-02-ИОС3.08
Логика алгоритма АЛАРо (третья ступень)
П5000243-34511-02-ИОС3.09
Описание алгоритма АЛАРо
П5000243-34511-02-ИОС3.10
Логика алгоритма АЛАРр
П5000243-34511-02-ИОС3.11
Описание алгоритма АЛАРр
П5000243-34511-02-ИОС3.12
Логика алгоритма АЛАР ЗНПФ
П5000243-34511-02-ИОС3.13
Описание алгоритма АЛАР ЗНПФ
П5000243-34511-02-ИОС3.14
Структурно-функциональная схема устройства ФОЛ
П5000243-34511-02-ИОС3.15
Логика алгоритма ФОЛ
П5000243-34511-02-ИОС3.16
Описание алгоритма ФОЛ
Состав проектной документации приведен в томе СП.
Настоящая работа выполнена в составе проекта «Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ «Томская» (замена выключателей 500 кВ)» в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации.
Целью настоящей части работы является:
- реконструкция существующей системы ПА на ПС 500 кВ Томская в части реконструируемых выключателей;
- привязка вновь устанавливаемого оборудования к существующей на ПС 500 кВ Томская системе ПА.
Описание существующей системы противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ Томская
1 Краткая характеристика существующей системы ПА ПС 500 кВ Томская
Система противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ предназначена для ограничения развития и прекращения аварийных режимов в энергосистеме а так же для предотвращения общесистемных аварий сопровождающихся нарушением электроснабжения потребителей.
Система противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ включает в себя:
-подсистему автоматического предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) состоящую из:
подсистемы автоматической разгрузки энергосистемы при ослаблении ее связи с энергообъединением по ВЛ-500кВ. Оперативное название "Автоматика разгрузки узла ПС" (АРУ ПС);
пусковых устройств подсистемы автоматического предотвращения нарушения устойчивости транзита Красноярск Хакасия – Запад центр управления которой расположен на ПС Итатская;
-подсистему ликвидации асинхронных режимов на транзите (АЛАР);
-подсистему автоматического ограничения повышения напряжения (АОПН УРОВ АОПН);
-подсистему автоматического ограничения снижения напряжения (АОСН).
АРУ ПС Томская включает в себя следующие устройства:
- автоматику разгрузки при разрыве электропередачи 500 кВ (АРРП-500);
- устройство дозировки управляющих воздействий - УДВ
- устройство контроля мощности предшествующего режима - УКПР;
- устройство отключения нагрузки - УОН;
- устройство фиксации отключения линий 500 кВ (ФОЛ) и автотрансформаторов (ФОТ).
В качестве исходной информации о состоянии существующей системы ПА использованы инструкции по устройствам ПА [2 - 6].
1.1Автоматика разгрузки узла
В настоящее время установлены и функционируют на ПС следующие устройства ПА образующие АРУ:
-устройство дозировки управляющих воздействий (АДВ). Данное устройство выполнено с помощью модульной панели контроля мощности предшествующего режима (УКПР). Выбор управляющих воздействий осуществляется по контролируемой суммарной мощности по ВЛ 526 и 527 к шинам ПС двумя ступенями – 350 и 400 МВт. Срабатывание соответствующих ступеней УКПР осуществляется через 5 - 55 сек после достижения пеpетоком величины уставки и удерживается в течение этого же времени после снижения мощности. Это обеспечивает однозначное действие автоматики в переходных режимах. На выходе устройства формируются две ступени отключения нагрузки ОН-2Т =65 МВт ОН-3Т=100 МВт;
-пусковыми органами для АДВ являются аварийные сигналы с локальных устройств ПА района управления - ФОЛ и ФОТ. Фиксация отключения ВЛ (ФОЛ) выполнена но положению выключателей с обеих сторон ВЛ 500 кВ. Аварийные сигналы о срабатывании устройств ФОЛ с ПС 500 кВ Ново-Анжерская и ПС 500 кВ Итатская передаются на ПС 500 кВ Томская по ВЧ каналам. Устройства ФОЛ ВЛ 500 кВ Итатская - Томская ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская также используются в качестве пусковых устройств ЦПА ПС 500 кВ Итатская. Фиксация отключения автотрансформаторов (ФОТ) выполнена по положению выключателей автотрансформатора на стороне 220кВ и контролем положения выключателя ОВ-220 при замене В-220 АТ на ОВ-220;
-устройство фиксации разрыва электропередачи 500 кВ ПС Томская - ОЭС Сибири (АРРП-500) выполнено по факту одновременного отключения ВЛ 526 и ВЛ 527 при отключении одной из ВЛ и ремонте другой по факту одновременного отключения двух АТ 500220 кВ на ПС Томская при отключении одного из АТ 500220 кВ и ремонте другого;
-устройства отключения нагрузки (УОН). В качестве исполнительных устройств используются устройства отключения нагрузки на ПС 220 кВ Восточная ПС 220 кВ Асино ПС 220 кВ Чажемто ПС 220 кВ Володино и на ПС 110 кВ ЛПК Партнер-Томск. Команды на отключение нагрузки передаются с ПС Томская по высокочастотным каналам противоаварийной автоматики (КПА) образованным по ВЛ 220 кВ на ПС Восточная ПС Асино ПС Володино ПС ГПП-220кВ ПС Чажемто;
-устройства приема и передачи сигналов-команд РЗ и ПА по ВЛ-526 527 (см. П5000243-34511-02-ИОС3.02).
Автоматика ликвидации асинхронного режима предназначена для выявления асинхронного режима в контролируемом сечении энергосистемы и формирования управляющих воздействий направленных на его ликвидацию.
Нарушение синхронной работы генератора (или энергосистемы) происходит при нарушении статической или динамической устойчивости. Наиболее вероятно нарушение устойчивости и возникновение асинхронного режима по линиям связи электростанций с энергосистемой или линиям связывающим отдельные энергосистемы.
Асинхронный режим характеризуется:
устойчивыми глубокими колебаниями напряжения токов и мощностей;
изменением взаимного угла ЭДС генераторов хотя бы с одной из электростанций по отношению к ЭДС генераторов любой другой электростанции энергосистемы на угол превышающий 360 град;
возникновением разности частот между частями синхронной зоны вышедшими из синхронизма при сохранении электрической связи между ними.
Асинхронные режимы могут возникать вследствие:
перегрузки линий электропередачи по условиям статической устойчивости;
нарушений динамической устойчивости в результате аварийных возмущений;
несинхронного включения линий электропередачи и генераторов.
Особый асинхронный режим возникает при потере возбуждения генератора.
Асинхронный режим в ЭС может приводить к повреждению оборудования электростанций массовому нарушению электроснабжения потребителей в связи с:
возможностью расширения аварийной зоны возникновением более двух несинхронно работающих частей энергосистемы с дополнительным нарушением устойчивости и полной потерей контроля режима энергосистемы;
перемещением ЭЦК по системе сопровождающимся самоотключением групп энергопринимающих установок потребителей оказавшихся вблизи ЭЦК отключением ответственных механизмов собственных нужд электростанций;
работой оборудования электростанций в режиме периодических изменений действующих значений токов и напряжений от минимальных до максимальных значений возникновении дополнительных токов в замкнутых контурах ротора вызывающих перегрев ротора и пр.
На ПС 500 кВ реализованы:
Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) включает в себя:
Первая ступень фиксирует АР на своей линии по скорости снижения сопротивления (ФССС) и срабатывает после реверса мощности при первом асинхронном провороте (±Р). Скорость снижения сопротивления отличающая АР от короткого замыкания оценивается по интервалу времени между срабатыванием чувствительного и грубого реле сопротивления который должен превышать уставку реле времени.
Вторая ступень фиксирует АР по периодическому срабатыванию реле сопротивления сочетающемуся с реверсом активной мощности (±Р) и срабатывает после фиксации счетчиком циклов (ФЦ) заданного количества циклов АР (2 и более). При этом контролируется длительность циклов (tц) АР: при превышении заданной длительности цикла устройство блокируется.
Резервное устройство АЛАР - (АЛАР резервный). Фиксация АР производится путем фиксации колебаний фазного тока по последовательным срабатываниям грубого и возвратам чувствительного реле фазного тока с контролем длительности периода АР (tц) и с выдержкой времени (tв) на срабатывание устройства.
При срабатывание АЛАРр или АЛАРо происходит отключение ВЛ-526 с запретом ТАПВ и пуском команды №1 ТО (телеотключение).
На ПС Томская АЛАР выполнена на микропроцессорной базе на ВЛ-526 (см. Таблица 1).
Автоматика ограничения повышения напряжения предназначена для ограничения длительности воздействия повышенного напряжения опасных для высоковольтного оборудования вызванных избытком реактивной мощности.
АОПН контролирует напряжение на линии (каждую фазу) и имеет две ступени срабатывания по напряжению - чувствительную и грубую.
Первая ступень (грубая) срабатывает при превышении напряжения выше 14Uном и действует на отключение ВЛ-526 с запретом ТАПВ и пуском команды №1 ТО(телеотключение).
Вторая ступень фиксирует превышение напряжения более 12Uном и действует с первой выдержкой времени на включение ШР-500 а со второй на отключение ВЛ-526 с запретом ТАПВ и пуском команды №1 ТО (телеотключение) при условии стока реактивной мощности от линии к шинам выше заданной.
На ПС 500 кВ Томская так же реализовано устройство резервирования отказа выключателя при действии АОПН (УРОВ АОПН).
УРОВ АОПН предназначен для фиксации отказа любого из выключателей ВЛ-526 при действии АОПН. При работе АОПН на отключение линии запускается логика работы алгоритма УРОВ АОПН. В случае отказа выключателя (факт отказа фиксируется отдельно для каждого выключателя по наличию тока через выключатель) УРОВ АОПН с выдержкой времени производит отключение АТ-1 и АТ-2 с запретом АПВ.
На ПС Томская АОПН УРОВ АОПН выполнены на микропроцессорной базе на ВЛ-526 (см. Таблица 1).
АОСН предназначены для предотвращения снижения напряжения в узлах энергосистемы в послеаварийных режимах до значений недопустимых по условиям устойчивости нагрузки и возникновения лавины напряжения.
Для ликвидации дефицита реактивной мощности устройства АОСН уменьшают ее потребление путем отключения шунтирующего реактора. При снижении напряжения ниже 096Uном срабатывает АОСН и отработав выдержку времени отключает ШР-500.
На ПС Томская АОСН выполнена на микропроцессорной базе (см. Таблица 1).
Анализ технического состояния устройств противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ
Анализ технического состояния устройств ПА выполняется на основании данных о типах установленного оборудования его текущего состояния (удовлетворительное требует замены) а также фактическом сроке службы оборудования.
Данные о состоянии устройств ПА на ПС 500 кВ Томская представлены в таблице 1.
Перечень устройств ПА на ПС 500 кВ Томская
Функциональное назначение устройства
Год ввода в эксплуа-
Оценка технического состояния
АЛАР АОПН УРОВ АОПН АОСН
Фиксация отключения ВЛ-526 ВЛ-527
Устройство Контроля Предшествующего Режима (УКПР)
Устройство дозировки и счетчики
Фиксация отключения
Панель реле ПРМПРД ВЛ ТВ-221
Панель реле ПРМПРД ВЛ ТВ-231
Панель реле ПРМПРД ВЛ Т-203
Панель реле ПРМПРД ВЛ Т-204
Панель реле ПРМПРД ВЛ Т-218
Панель реле ПРМПРД ВЛ Т-210
Панель реле ПРМПРД ВЛ Т-213
Технические решения по реконструкции системы противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ Томская
В результате проведенного анализа технического состояния устройств ПА на ПС 500 кВ Томская можно сделать следующие выводы (см. Таблица 1):
На ПС 500 кВ Томская ранее была проведена модернизация части существующих устройств ПА а остальная часть устройств выполнена на электромеханической базе и физически устарела. На конец 2012 года срок службы рассмотренных устройств составит от 3 до 32 лет. В результате выявлена необходимость замены морально и физически устаревших устройств на II этапе (см. Таблица 1).
Техническое состояние оборудования приема и передачи сигналов и команд РЗ и ПА на ПС 500 кВ Томская удовлетворительное. Реконструкция данных каналов выполнялись: в 2003 г. и в 2005 годах. Поэтому в настоящей работе вопросы замены данных устройств не рассматриваются.
Согласно [1] требуется установка устройств АЛАР и АЛАР ЗНПФ на всех ВЛ 500 кВ.
В следствии чего необходимо дооснастить ВЛ 500 кВ Томская – Ново-Анжерская (ВЛ-527) устройствами с функциями АЛАР и АЛАР ЗНПФ со стороны ПС Томская на II этапе (см. Таблица 4). Для обеспечения надежности ликвидации асинхронного режима необходимо установить на защищаемой ВЛ основной и резервный комплект АЛАР защита от асинхронного режима при неполнофазной работе линии. Также необходимо дооснастить ВЛ 500 кВ Томская – Итатская (ВЛ-526) ПА с функцией АЛАР ЗНПФ и третью ступень АЛАР со стороны ПС Томская на II этапе для более надежного функционирования АЛАР ВЛ 500 кВ Томская – Итатская.
Реконструкция существующей АРУ на ПС 500 кВ Томская в объем данного титула не входит в результате чего замена данных устройств входящих в подсистему АРУ необходимо выполнить по другому титулу.
В соответствии с решениями принятыми по титулу «ВЛ 500 кВ Томская – Парабель с расширением ПС 220 кВ Парабель (сооружение 500 кВ)» в части ВЛ 500 кВ Итатская – Томская и ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская – Томская со стороны ПС Томская необходимо установить устройства ФОЛ для нужд подсистемы АПНУ данное устройство предусмотрено к установке по настоящему титулу на II этапе (см. Таблица 4).
В соответствии с выводами сделанными ранее возникает необходимость в реконструкции устройств ПА на 500 кВ Томская а также возникает необходимость подключения цепей незаменяемых устройств ПА к реконструируемым выключателям ПС 500 кВ Томская и устройствам РЗ АСУ ТП и т.д.
В результате расчетов режимов работы сети и статической устойчивости необходимость к применению дополнительных устройств ПА не выявлена в том числе и устройств АОПН и УРОВ АОПН на ВЛ 500 кВ Томская – Ново-Анжерская. А так же в применение АОСН во вновь устанавливаемых шкафах ПА ВЛ-527 нет необходимости так как увеличивает функциональную наполненность шкафов ПА ВЛ-527 что повлияет на эксплуатацию и в соответствии с [1] требования по резервированию выполнены.
В соответствии с выводами сделанными выше по данному титулу на II этапе необходимо установить устройства АЛАР АЛАР ЗНПФ ФОЛ на ВЛ 500 кВ Томская – Ново-Анжерская (ВЛ-527) третью ступень АЛАР АЛАР ЗНПФ ФОЛ на ВЛ 500 кВ Томская – Итатская (ВЛ-526) со стороны ПС Томская. Описание устанавливаемых устройств приведено ниже.
На ПС 500 кВ Томская устанавливаются:
Трехступенчатая автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАРо).
Первая ступень АЛАРо срабатывает в первом цикле АР при смене знака мощности и при выполнении пусковых условий по значению сопротивления. По направлению смены знака мощности определяется характер асинхронного режима (с ускорением или торможением).
Вторая ступень АЛАРо действует по завершению заданного количества полных циклов АР. Направление переключения органа направления мощности в момент срабатывания выявляет направление скольжения и формирует сигналы «Ускорение» или «Торможение» которые при необходимости могут быть использованы для выбора УВ. Срабатывание ступени происходит при превышении числом зафиксированных циклов заданного значения уставки. Устройство контролирует длительность полных циклов АР предельная продолжительность которых задается уставкой.
Третья ступень АЛАРо действует по завершении заданного количества срабатываний счетчика циклов второй ступени (обычно двух) с дополнительной выдержкой времени.
Автоматика ликвидации асинхронного режима с контролем частоты колебаний тока и выдержкой времени (АЛАРр)
АЛАРр включается на ток присоединения ВЛ-527 с помощью токового реле (органа) с регулируемым коэффициентом возврата. Фиксация АР производится путем фиксации колебаний фазного тока с помощью токового реле (органа) с контролем длительности периода АР (tц) и с выдержкой времени (tв) на срабатывание устройства.
Защита от асинхронного режима при неполнофазной работе линии (ЗНПФ).
ЗНПФ предназначена для ликвидации АР в условиях неполнофазной работы линии в связи с неполнофазным отключением или включением одного из ее выключателей.
Фиксация неполнофазного отключения выключателей производится по положению блок-контактов выключателей.
ЗНПФ выявляет АР по колебаниям действующего значения тока 3I0. Устройство действует с заданной выдержкой времени контролируя при этом длительность полных циклов АР (см. Таблица 2).
Ориентировочная настройка устройств ЗНПФ на ПС Томская
Место установки (ВЛ)
Управляющее воздействие
ВЛ 500 кВ Томская– Ново-Анжерская (ВЛ-527)
ВЛ 500 кВ Томская– Итатская (ВЛ-526)
2Устройство фиксации отключения линии (ФОЛ)
Устройство ФОЛ предназначено для контроля схемы подключения линии электропередач и фиксации её электрического отделения от остальной схемы подстанции (распредустройства). ФОЛ является составной частью подсистемы АПНУ. Сигналы выдаваемые УФОЛ могут быть использованы в качестве аварийных сигналов и сигналов состояния схемы сети.
В соответствии с СТО 56947007-33.040.20.142-2013 устройство ФОЛ в месте его установки должно фиксировать:
трехфазное отключение линии до ТАПВ;
трехфазное отключение линии после неуспешного ТАПВ;
включенное состояние линии в том месте где установлено устройство ФОЛ;
отключение одной фазы линии в цикле ОАПВ;
состояние «Ремонт линии»;
состояние «Работа линии».
Устройство ФОЛ должно предусматривать возможность передачи сигналов о состоянии линий как по каналам ТМ (длительно) так и по каналам устройств передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА (УПАСК).
Контроль состояния линии в устройствах ФОЛ каждой стороны линии должен реализовываться посредством обмена информацией по каналам связи между устройствами ФОЛ установленными на противоположных сторонах линии:
- состояние «Работа линии» должно фиксироваться в устройствах ФОЛ при включении линии как минимум с двух сторон;
- состояние «Ремонт линии» должно фиксироваться в устройствах ФОЛ при трехфазном отключении линии с любой стороны с выдержкой времени отстроенной от времени неуспешного ТАПВ.
В устройствах ФОЛ должна быть предусмотрена возможность фиксации ремонта линии при помощи режимного ключа а также при фиксации отключенного положения трех фаз линейного разъединителя линии.
В устройстве ФОЛ должны быть предусмотрены:
- контроль исправности блок-контактов линейного разъединителя и соответствующая сигнализация;
- сигнализация несоответствия положения режимного ключа ремонта фактическому состоянию линии.
Устройство ФОЛ получает сигналы от устройств автоматики выключателей линии электропередач линейного разъединителя а также устройств релейной защиты и преобразует их в выходные дискретные сигналы двух типов:
- аварийные сигналы - об отключении линии выключателями как аварийном событии;
- сигналы состояния - о длительном включенном или отключенном состоянии линии.
Аварийный сигнал «Отключение линии» выдается с максимальным быстродействием обеспечиваемым ускоренным запуском УФОЛ от устройств фиксации отключения выключателей (УФОВ) до того как выключатели или их приводы перешли в положение «Отключено».
Выходной аварийный сигнал ограничивается по времени что обеспечивает возможность его передачи с использованием любой аппаратуры передачи команд с любым приоритетом.
Аварийный сигнал «Отключение линии» выдается при любом – аварийном (автоматическом) или плановом («ручном») отключении и только в том случае если выключатели линии получили команду отключения трех фаз независимо от того произошло отключение выключателей или был отказ в отключении какой-либо одной или всех фаз какого-либо выключателя.
Аварийный сигнал «Отключение линии» не выдается при неуспешном включении линии (опробовании линии или замыкании транзита) когда ее первый включаемый выключатель после включения отключается релейной защитой или из-за собственной неисправности.
При трехфазном отключении линии релейной защитой с неуспешным ТАПВ сигнал «Отключение линии» выдается только один раз при первом отключении.
При манипуляциях с находящимися в ремонте выключателями линии и при ремонте линии (отключенном линейном разъединителе) устройство игнорирует любые операции с ее выключателями.
Устройство ФОЛ формирует два сигнала состояния — «Работа» и «Ремонт».
Изменение сигналов состояния не происходит при кратковременных изменениях положения коммутационных аппаратов линии. Отстройка обеспечивается выдержками времени.
Для предотвращения ложного определения состояния присоединения при ремонтных работах в цепях вторичной коммутации присоединения предусмотрена принудительная и приоритетная фиксация состояний «Ремонт» выключателей и линии.
3Перечень устройств ПА предусмотренных к установке
Производителя и тип микропроцессорных устройств ПА выбирает заказчик во время проведения конкурсных процедур по выбору поставщика. В одном микропроцессорном устройстве ПА возможна реализация нескольких видов ПА. При этом должно быть обеспечено резервирование (дублирование) устройств ПА.
При определении возможности совмещения в одном микропроцессорном устройстве ПА нескольких видов локальной ПА необходимо учитывать общие для этих видов ПА аналоговые и дискретные сигналы. Рекомендуется при наличии технической возможности (определяемой производителем оборудования) объединять в одном микропроцессорном устройстве несколько видов локальной ПА на объекте установки по данному титулу на II этапе (см. Таблица 4).
Объем поставки устройств ПА и требования к их исполнению (микропроцессорное на базе электромеханических реле и т.д.) представлены в П500243-34511-02-ИОС13.
Технические требования к устройствам ПА приведены в П500243-34511-02-ИОС13.
Перечень устанавливаемых устройств ПА по данному титулу на II этапе
Наименование устройства ПА
Номер панелей в ОПУ и новом РЩ на ПС
- Шкаф с функциями АЛАР АЛАР ЗНПФ ФОЛ
- Шкаф с функциями АОПН УРОВ АОПН АОСН АЛАР АЛАР ЗНПФ ФОЛ (*
(* - предусмотрена модернизация существующих устройств МКПА с подключением к ним необходимых входных выходных сигналов и перепрограммирование для обеспечения функционирования логики АЛАР ЗНПФ ФОЛ и третьей ступени АЛАР.
В данной «Пояснительной записке» даны ссылки на следующие «Нормативно-технические» и другие документы:
[2] Инструкция по эксплуатации микропроцессорных комплексов противоаварийной автоматики МКПА 1(2)-526. Утверждена главным инженером ТПМЭС А.А. Блаженков.
[3] Инструкция по эксплуатации каналов противоаварийной автоматики выполненных по ВЧ трактам ВЛ-500кВ Итатская - Томская ВЛ-500кВ Ново-Анжерская - Томская. Утверждена главным инженером ТПМЭС А.А. Блаженков 31.05.2011 г.
[4] Инструкция по эксплуатации противоаварийной автоматики электропередач 500кВ Красноярск Кузбасс-Томск. противоаварийной автоматики электропередач 220кВ Томской энергосистемы. Утверждена главным инженером ТПМЭС А.А. Блаженков 2010 г.
[5] Инструкция по эксплуатации каналов противоаварийной автоматики выполненных по ВЧ трактам ВЛ-220кВ.. Утверждена главным инженером ТПМЭС А.А. Блаженков 2010 г.
[6] Инструкция по эксплуатации устройств релейных защит и автоматики реактора ШР-500кВ. Утверждена главным инженером ТПМЭС А.А. Блаженков 2010 г.
Номера листов (страниц)

icon ИОС3.08,26,Логика алгоритма АЛАРо(третья ступень).dwg

ИОС3.08,26,Логика алгоритма АЛАРо(третья ступень).dwg
блоикировки срабатывания 3-й ступени АЛАРо
Nsch_CircleUsk_Ready
Nsch_CircleZam_Ready
Реле счетчика циклов
фиксация смены знака мощности с ускорением
фиксация смены знака мощности с замедлением
Сброс таймера максимальной длительности цикла
Сигнал для отсчета цикла
Старт таймера макс длит цикла
Импульсный сигнал пуска осциллографа (по факту смены знака мощности в зоне счетчика - при значении счетчика =1)
Выходной сигнал 3-й ступениБез учета знака скольжения
В зоне реле счетчика циклов
Максимальная длительность цикла
Время блокировки при превышении макс длит цикла
Число контролируемых циклов
Время блокировки 3-й ступени после срабатывания (время повторной готовности)
Время выходного сигнала 3-й ступени
Если длительность цикла более максимальной таймер сбрасывает счетчик циклов и держит его в сброшенном состоянии заданное время
Выходной сигнал 3-й ступени с ускорением
Выходной сигнал 3-й ступени с замедлением
Логика алгоритма АЛАРо (третья ступень)
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика

icon ИОС3.05,23,Структурно-функциональная устройства АЛАР.dwg

ИОС3.05,23,Структурно-функциональная устройства АЛАР.dwg
Структурно-функциональная схема
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
Отключение контролируемой линии выключателем Q1 с запретом АПВ
Неисправность цепей напряжения
Пуск внешнего осциллографа
Звуковая сигнализация
Цепи тока защищаемой ВЛ-1
Цепи напряжения ВЛ-1
Отключение линий от УРОВ Q2
Неисправность цепей оперативного тока
Группа уставок АЛАР ВЛ-1
Введено отключение Q1 ВЛ-1
Вводвывод АЛАРо ВЛ-1
Вводвывод АЛАРр ВЛ-1
Введено отключение Q2 ВЛ-1
Отключение контролируемой линии выключателем Q2 с запретом АПВ
Отключение линий от УРОВ Q1

icon ИОС3.15,36,Логика алгоритма ФОЛ.dwg

ИОС3.15,36,Логика алгоритма ФОЛ.dwg
Логика алгоритма ФОЛ
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
Сигнал о состоянии линии на другом ее конце (от УПАСК)
Фиксация ремонта ключом фиксации
Линейный разъединитель отключен
Устройство ФОЛ введено
Отключение после неуспешного ТАПВ
Переход в режим "Работа
Переход в режим "Ремонт
Текущее состояние линии
Изменение текущего состояния линии
Аварийные сигналы отключения
Сигналы изменения оперативного состояния
Оперативное состояние

icon ИОС3.11,31,Описание алгоритма АЛАРр.dwg

ИОС3.11,31,Описание алгоритма АЛАРр.dwg
Описание алгоритма АЛАРр
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
Описание алгоритма АЛАРр i5
q*;Устройство АЛАРр предназначено для выявления асинхронного режима в контролируемом сечении энергосистемы и формировании управляющих воздействий
направленных на его ликвидацию. Устройство
не контролирует электрический центр качаний
не выявляет характер асинхронного режима (с ускорением или торможением) и поэтому используется в качестве резервного. Для выявления асинхронного режима устройство реагирует на колебания действующего значения тока прямой последовательности
контролируя их амплитуду и частоту (по длительности цикла асинхронного режима). Контроль амплитуды колебаний тока обеспечивается измерительными органами максимального и минимального тока. Измерительные органы тока срабатывают при значениях тока
соответствующих их параметрам срабатывания и возврата. Асинхронный режим фиксируется при длительности цикла асинхронного режима (периода колебаний тока)
не превышающей значение
заданное уставкой. Переменные алгоритма Аналоговые входы: i0
q*;I_tek - действующее значение тока прямой последовательности Дискретные выходные переменные: i0
ALARiavar - импульсный сигнал пуска осциллографа Y - выходной сигнал срабатывания АЛАРр Уставки алгоритма: Imax - максимальная уставка по току Imin - минимальная уставка по току Tmax - максимальная длительность цикла АР N - число циклов АР необходимое для срабатывания Tout - время замыкания выходных реле при срабатывании АЛАР Tblock - время блокировки АЛАР после срабатывания (для обеспечения однократности действия)"

icon ИОС3.14,35,Структурно-функциональная схема устройства ФОЛ.dwg

ИОС3.14,35,Структурно-функциональная схема устройства ФОЛ.dwg
Блокировка сигнализации в АСУ ТП
Пуск внешнего осциллографа
Звуковая сигнализация
Неисправность цепей оперативного тока
Выключатель Q1 ВЛ-1 отключен
Выходные цепи ФОЛ ВЛ-1 введены
Блокировка сигнализации в АСУ ТП
Сигнал "Отключение ВЛ-1 от защит
Сигнал "Ремонт ВЛ-1
Сигнал "Пуск осциллографа
Сигнал "Разрыв связи
Сигнал состояния "Ремонт ВЛ-1
Выключатель Q2 ВЛ-1 отключен
Сигнал состояния QS1
Сигнал состояния QS3
Сигнал состояния QS2
Сигнал состояния QS4
Сигнал состояния QSL
Контроль оперативного тока
Структурно-функциональная схема
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
Сигнал состояния QS5
Сигнал о состоянии линии на другом ее конце (от УПАСК (отлючение))
Сигнал о состоянии линии на другом ее конце (от УПАСК (включение))

icon ИОС3.04,22,Спецификация оборудования, изделий и материалов.dwg

ИОС3.04,22,Спецификация оборудования, изделий и материалов.dwg
Наименование и техническая характеристика
марка обозначение ГОСТ
Завод - изготовитель
Спецификация оборудования
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
НКУ на ПС 500 кВ Томская
1 Микропроцессорный комплекс локальной противоаварийной автоматики с функциями
2 Автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе переносного компьютера
Дополнительное оборудование
Кабельные изделия ПС 500 кВ Томская
1 Кабель контрольный с медными жилами
с изоляцией и оболочкой из
поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности
алюминиевой или медной фольги
номинальное напряжение 0
1 Панель 2200х800х600
2 Модернизация существующего шкафа МКПА (ВЛ-526) с подключением необходимых
выходных сигналов и перепрограммирования
для обеспечения функционирования
ФОЛ и третьей ступени АЛАР"

icon ИОС3.12,32,Логика алгоритма АЛАР ЗНПФ.dwg

ИОС3.12,32,Логика алгоритма АЛАР ЗНПФ.dwg

icon ИОС3.07,25,Логика алгоритма АЛАРо(вторая ступень).dwg

ИОС3.07,25,Логика алгоритма АЛАРо(вторая ступень).dwg
блоикировки срабатывания 2-й ступени АЛАРо
Nsch_CircleUsk_Ready
Nsch_CircleZam_Ready
Реле счетчика циклов
фиксация смены знака мощности с ускорением
фиксация смены знака мощности с замедлением
Сброс таймера макс. длит. цикла
Сигнал для отсчета цикла
Старт таймера макс длит цикла
Импульсный сигнал пуска осциллографа (по факту смены знака мощности в зоне счетчика - при значении счетчика =1)
Выходной сигнал 2-й ступени без учета знака скольжения
В зоне реле счетчика циклов
Максимальная длительность цикла
Время блокировки при превышении макс длит цикла
Число контролируемых циклов
Время блокировки 2-й ступени после срабатывания (время повторной готовности)
Время выходного сигнала 2-й ступени
Выходной сигнал 2-й ступени с ускорением
Выходной сигнал 2-й ступени с замедлением
Изменение знака мощности в зоне счетчика циклов
число контролируемых циклов
инкрементируем N по фронту dSIGN (если нет то прибавим 0)
Отсчет окончен: последний цикл отсчитан
номер текущего отсчитанного цикла
Переполнение INT (счетчик перестает увеличиваться)
Логика алгоритма АЛАРо (вторая ступень)
Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ Томская (замена выключателей 500 кВ)
Противоаварийная атоматика
up Наверх