Выделение поврежденного участка

Для уменьшения числа потребителей, теряющих питание в случае повреждения отдельных линий, применяется секционирование. Схема сети, приведенная на рис. 2, отличается от схемы на рис. 1 наличием двух секционирующий выключателей СВ, установленных на линиях Л1 и Л2. Благодаря наличию этих выключателей в случае устойчивых КЗ в точках К1 и К2 будет потеряна лишь часть нагрузки, линий Л1 и Л2, так как будут отключены выключатели СВ1 и СВ2 соответственно. Для обеспечения правильной ликвидации повреждений в разных точках рассматриваемой сети на секционирующих выключателях СВ1 и СВ2 могут применяться:

o специальные делительные защиты минимального напряжения,

o токовые защиты, селективные с защитами установленными на соседних выключателях,

o АПВ.

Рис. 2. Схема распределительной сети с двусторонним питанием, секционированной в двух точках

Наиболее простой случай: выключатели СВ оснащены только делительными защитами минимального напряжения.

При этом в случае КЗ на линии Л1 в точках К1 или К3 ликвидация аварии будет происходить следующим способом:

− релейная защита отключит выключатель В1, который затем первым циклом АПВ будет включен в работу;

− в случае устойчивого повреждения релейная защита вновь отключит В1;

− делительная защита минимального напряжения отключит секционный выключатель СВ1; Действует на отключение СВ при исчезновении напряжений двух секций. Предусмотрен дополнительный контроль отсутствия тока через СВ.

− подействует второй цикл АПВ В1 и АВР В2, подавая напряжение на соответствующие участки линии Л1;

− в зависимости от места устойчивого КЗ отключится выключатель В1 или В2, что приведет к нарушению электроснабжения только одного потребителя линии Л1.

После этого сеть перейдет на работу с двумя отключенными выключателями (В1 и СВ1 или СВ1 и В2 соответственно). Аналогично будет происходить ликвидация повреждений и на линии Л2.

Для того чтобы обеспечить описанное выше взаимодействие устройств автоматики, должны быть соблюдены следующие условия:

− выдержка времени длительной защиты отстроена от неуспешного АПВ в первом цикле выключателя В1 (В4);

− выдержка времени АВР и второго цикла АПВ отстроена от времени действия длительной защиты.

Для обеспечения селективности действия длительных защит минимального напряжения с АВР их напряжения срабатывания должны быть несколько выше, чем у пусковых органов АВР, а включены эти органы (делительная защита по напряжению и пусковой орган АВР) должны быть на одни и те же напряжения.

В отдельных случаях на секционирующих выключателях могут устанавливаться АПВ с контролем наличия напряжения со стороны источника питания. Благодаря этому в случае успешного АПВ В1 (В4) во втором цикле действием АПВ СВ может быть восстановлена первоначальная схема сети. При этом выдержка времени АВР должна быть отстроена от двукратного неуспешного действия АПВ.

При установке на секционирующих выключателях селективных токовых защит возможна и другая последовательность действия автоматики при ликвидации повреждений на разных участках линии.

Пример сетевой АВР [16]

Для обеспечения питания потребителей 1-й и 2-й катеорий достаточно двух удаленных ЦП, имеющих возможность сетевого резервирования. Потребитель подключается к магистрали по схеме двухтрансформаторной КТП 10/0,4. При этом ответвления от магистрали выполняются с двух сторон от реклоузера (R1, R2, R4, R5, R6, R8). Для обеспечения автоматического сетевого резервирования один реклоузер используется в качестве пункта АВР (R3, R7). Потребитель, подключенный по такой схеме, сохранит питание по стороне 10 кВ при всех внешних КЗ, которые будут автоматически локализованы реклоузерами на магистрали. Шесть реклоузеров были использованы в качестве пунктов продольного секционирования, два – в качестве пункта сетевого резервирования. Схема подключения объекта I категории надежности предполагала на стороне 0,4 кВ наличие АВР, а II категории – ручного управления.

 

Реклоузер в качестве АВР для линии СЦБ.