Построение Карты Селективности Программа

САПР для Архитектуры и Строительства / Электротехника / Electri. CS ADTElectri. CS ADT – система, предназначенная для автоматизированного проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий и других организаций.

Построение Карты Селективности Программа

Анализ карты селективности проводится визуально, либо, если построение проведено в программе, автоматически.

В целом синтез (принцип его построения) аналогичен синтезу систем контроля и. ElectriCS ADT Карта селективности защитных автоматов. Возможна совместная работа с программой EnergyCS Электрика, где выполняются .

Данный пакет программ предназначен для персонала служб Релейной. KarSel.exe - Программа построения карты селективности. Для построения карт селективности во времятоковых осях строятся характеристики защит, которые имеют любой тип токовых защит . Программа разработана в соответствии с ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) “Расчет. Построение карт селективности защитных аппаратов сетей . Приведен пример построения карты селективности в программе "Гридис-КС" между реле РТВ-II, блоком БМРЗ-152-КЛ и защитным . Программа КСТЗ (Карта Селективности Токовых Защит, MS Excel 2007, 130kB) предназначена для максимально быстрого построения .

Система Electri. CS ADT позволяет повысить производительность труда проектировщика- электрика и качество проектирования систем электроснабжения. Основные функции Electri. CS ADT: расчет нагрузок по коэффициентам расчетной мощности (в соответствии с «Указаниями по расчету электрических нагрузок РТМ 3.

НКУ, автоматов и т. НКУ, автоматов и т. ГОСТ 2. 82. 49–9. ГОСТ 3. 03. 23–9.

РАО ЕЭС России . Наиболее подходящие варианты оборудования сети, имеющегося в базе системы, выбираются/предлагаются в процессе синтеза: автоматические выключатели — по номинальному току, току уставки расцепителя; кабели — по допустимому току, с учетом условий прокладки и температуры окружающей среды. Синтез структуры производится на основе имеющегося в базе описания типовых структур и может осуществляться как в диалоговом, так и в автоматическом режиме с выбором первого подходящего варианта.

В целом синтез (принцип его построения) аналогичен синтезу систем контроля и управления в среде системы Automati. CS. Проверка защитных аппаратов по номинальным токам, условиям отстройки от пиковых токов и по условиям селективности осуществляется для всех цепочек от ЭП до ИП. Карта селективности защитных автоматов. Вывод графических документов в Auto. CAD и табличных документов в Word осуществляется так же, как в системе Automati. CS. Расчет нагрузок.

Возможна совместная работа с программой Energy. CS Электрика, где выполняются расчеты, а затем они передаются в Electri. CS ADT для документирования. Использование графических и табличных фреймов позволяет настраивать любую форму выходных документов.

Однолинейная схема (табличный вид)Кабели (силовые и контрольные) и потребители, которые они соединяют, можно передать в систему Electri. CS 3. D для автоматизированной раскладки по кабельным конструкциям или выдать в форме кабельного журнала (без результатов трассировки кабелей). После выполнения автоматизированной раскладки кабелей в среде Electri. CS 3. D можно передать скорректированные в результате раскладки длины силовых кабелей для проверочного пересчета в среде Electri.

CS ADT. Применение Electri. CS ADT совместно с другими программами (Automati. CS, Electri. CS 3. D, Electri. CS Storm, Electri. CS Light и Energy.

CS Электрика) позволяет осуществить комплексную автоматизацию проектной организации в части электротехнического отдела и отдела КИПи.

Построение карты селективности . Эта тема пересекается с нашим Курсом по защите трансформаторов 1.

В и мы забежим немного вперед, построив характеристику защиты такого трансформатора. Для примера мы специально возьмем разнотипные защитные аппараты (старые электромеханические реле прямого действия, микропроцессорные терминал и автомат 0,4 к. В) для того, чтобы проверить все возможности программы Гридис- КС. Такой набор защитных аппаратов является наиболее характерным для российских распределительных сетей, когда новые объекты подключаются к старым подстанциям. Поехали! Способы построения карты селективности. Построить карту селективности можно несколькими способами: Вручную по точкам, используя стандартный графический редактор (Автокад, Визио, Компас)Этот метод очень трудозатратен и неудобен, но позволяет отобразить всю необходимую информацию.

При помощи MS Excel (или Math. Cad), задавая характеристику в виде таблицы данных (ток- время). Нормальный способ, многие его используют, но возникают проблемы с построением некоторых элементов, например, вертикальных меток для обозначения токов короткого замыкания.

При помощи специализированных программ. Именно его мы сегодня и используем, построив карту селективности при помощи программы Гридис- КС. Расчетная схема сети и значения уставок.

Схема сети представлена на Рис. Предположим мы рассчитали защиту трансформатора 1. В и хотим убедиться в ее селективности со смежными релейными защитами, т. Перед построением карты селективности вы должны определить уставки смежных защит.

Некоторые защиты вы рассчитываете, остальные получаете в качестве исходных данных. Список защитных устройств: На отходящей от РП линии установлена защита на реле прямого действия РТВ- II.

Защита трансформатора 1. В осуществляется блоком микропроцессорной релейной защиты БМРЗ- 1. КЛ. На стороне 0,4 к. В установлен вводной выключатель Masterpact с цифровым блоком защиты Micrologic 5.

Значения уставок устройств приведен на Рис. Алгоритм построения карты селективности Приводим уставки к одному напряжения. Мы рассчитывали защиту трансформатора 1. В, поэтому все уставки приводим к 1. В. Уставки РТВ- II и БМРЗ- 1. КЛ, очевидно, уже приведены к 1. В. Приведем выданные нам уставки автомата 0,4 к.

В к расчетному напряжению. Для этого нужно использовать формулу: Iс. Iс. р. 0,4кв . 0,4 — уставка защиты на стороне 0,4 к.

В (исходные данные)Обратите внимание, что уставки на автомат 0,4 к. В выданы в относительных величинах, именно так, как они задаются на лицевой панели Micrologic 5. Приводим уставки: In. АIr. 10кв = 0,8! Гридис- КС может привести уставки к расчетному напряжению «самостоятельно».

Об это читайте дальше. Наносим на график защитные характеристики, соответствующие полученным уставкам. Реле РТВ- IIХарактеристики реле берем из справочных данных. Рис. 2. Уставка срабатывания реле – 3. А. Это начало нашей характеристики. Характеристика защиты переходит на независимую часть при 1. Независимая характеристика имеет выдержку времени 1,5 с.

Построим получившуюся зависимость. В базе Гридис- КС характеристики реле РТВ- II пока отсутствуют, поэтому воспользуемся встроенным инструментом построения произвольной зависимости. Координаты рассчитанных точек перенесем в txt- файл как показано на рисунке ниже и загрузим файл в программу. Рис. 3. Программа подставила координаты точек из файла и отобразила защитную характеристику реле РТВ- II с учетом выбранных уставок.

Стоит заметить, что полученная кривая – не просто рисунок. Гридис- КС проводит линейно- кусочную аппроксимацию характеристики, что позволяет в дальнейшем автоматически рассчитывать ступень селективности между несколькими характеристиками. Подробнее об этом следующей статье. БМРЗ- 1. 52- КЛЗащита на БМРЗ- 1.

КЛ имеет трехступенчатую характеристику (перегрузка, МТЗ, отсечка). Все ступени выбраны независимыми. Нанесем их на карту селективности при помощи вкладки “Стандартные кривые”Рис. Micrologic 5. 0 (выключатель 0,4 к. В)В первой главе мы привели уставки автоматического выключателя с 0,4 на 1. В. Это было сделано для того, чтобы показать всю последовательность построения карты селективности. В Гридис- КС можно вводить уставки на любом напряжении, указав его и расчетное напряжение для построения.

Введем исходные уставки (приведенные к 0,4 к. В) в программу, используя вкладку «Автоматы» и выбрав производителя автомата “Schneider Electric”, линейка – Masterpact, тип – Micrologic 5. Номинал автомата (In) – 2. АУставка расцепителя (Ir) – 0,8х. А. К этой уставке стремится зависимая часть характеристики автомата 0,4 (защита от перегрузки)Значение 0,5 с (Tr) при 6. Программа сама приведет эти уставки к расчетному напряжению (1. В)Результат показан на Рис.

Рис. 5 Указываем максимальные и минимальные токи КЗ в расчетных точках схемы В нашем случае (расчет защит трансформатора 1. В) можно ограничиться построением максимального и минимального значения токов КЗ на шинах 0,4 к.

В. Если бы мы выбирали уставки реле РТВ- II, то нужно было бы отобразить токи КЗ и на шинах 1.

Карта селективности: основы . Для этого необходимо построить карту селективности защит. Что такое селективность релейной защиты? Селективность — одно из четырех основных требований к релейной защите. Это требование состоит в том, что при возникновении короткого замыкания, должен отключаться только поврежденный участок, а остальная часть схемы — продолжала работать. На рисунке видно, что при КЗ ток протекает через две защиты, каждая из которых пускается. Однако, должна сработать только та защита, которая расположена ближе всего к месту короткого замыкания.

Если такое условие соблюдается для любых режимов сети, то говорят, что данные защиты селективны. Что такое времятоковая характеристика защиты? Каждая токовая защита имеет свою характеристику, которая отражает насколько быстро защита срабатывает при определенном токе. Такая характеристика называется времятоковой. Обычно максимальные токовые защиты содержат несколько ступеней, каждая из которых отвечает за свою задачу. Защита от перегрузки устраняет токи перегрузки, которые возникают из- за механических неисправностей двигателей, присутствия на их валу нагрузки выше номинальной, а также снижения напряжения в сети.

Эта защита чувствует самые малые аварийные токи, но работает с самыми большими выдержками времени. Максимальная токовая защита (МТЗ) защищает присоединение от всех видов коротких замыканий. Для большинства присоединений 0,4- 6(1.

В МТЗ является основной защитой. Время выдержки МТЗ находится в пределах от 0 до нескольких секунд. Токовая отсечка (ТО) защищает часть присоединения от больших токов коротких замыканий. Работает обычно без выдержки времени. Совокупность ступеней формирует характеристику защиты присоединения. На рисунке выше защита имеет трехступенчатую характеристику. Как построить карту селективности?

В сети последовательно установлены защитные аппараты и у каждого есть своя характеристика. Если взять любую защиту и относительно нее рассматривать схему, то защиты, находящиеся рядом с рассматриваемой, будут называться смежными. Переводя требование селективности релейных защит на язык характеристик получаем: Времятоковые характеристики смежных защит не должны пересекаться и между ними всегда должен быть резерв по оси времени, который называется ступень селективности.

Как убедиться, что защиты селективны между собой? Нужно, по рассчитанным уставкам, построить на одном графике все характеристики смежных защит и проанализировать график на предмет пересечений защитных характеристик. Если пересечений нет и между кривыми всегда есть промежуток по оси времени равный 0,2.

Данный график называется картой селективности. Стоит отметить, что токовые отсечки смежных защит на графике могут пересекаться потому, что они их селективность обеспечивается особым выбором тока срабатывания (токовая селективность). Характеристики защит от перегрузки и МТЗ смежных защит не должны пересекаться так как их селективность обеспечивается различными выдержками времени срабатывания (временная селективность)Анализ карты селективности проводится визуально, либо, если построение проведено в программе, автоматически. Когда нужна карта селективности?

Обычно карта селективности строится для максимальных токовых защит, а именно для защиты от перегрузки, МТЗ и токовой отсечки (ТО). Несмотря на то, что дистанционные защиты также являются защитами с относительной селективностью, для них карту селективности обычно не строят. Швейная Машина Brother Style 60E Инструкция.

Это связано с тем, что селективность этих защит достаточно просто проанализировать по расчету. Максимальные токовые защиты используются, в основном, для присоединений классом напряжения до 1. В включительно. Таким образом получаем, что карта селективности должна быть построена для защит сетей 0,4- 1. В, а именно: Все защиты сети 0,4 к. В (селективность автоматических выключателей и плавких вставок)Все защиты сетей 6- 1. В (кроме дифференциальных защит генераторов и двигателей)Большая часть сетей 3. Инструкция Подключение Противотуманых Фар На Газель тут.

В (там, где нет дистанционных защит)Резервные защиты понижающих трансформаторов с высшим напряжением 1. В (последний элемент карты селективности)Сегодня во многих проектах, особенно на напряжении 0,4 к. В, карта селективности отсутствует. Это нарушение норм проектирования, приводящее к неселективным отключениям потребителей. Всегда стройте карту селективности защит, чтобы избежать подобных случаев! Основные правила построения карты селективности. Все уставки защит должны быть приведены к одному напряжению.

Правильно выбирайте масштаб построения, чтобы были видны все граничные точки. Для выполнения этого условия часто используют логарифмический масштаб. На карте селективности отображаются не только защитные характеристики, но и граничные (минимальный и максимальный) токи коротких замыканий в расчетных точках схемы. Совет. Старайтесь не использовать цвета для различения кривых потому, что большинство современных проектов печатаются на черно- белых лазерных принтерах. Лучше используйте геометрические метки (кружки, треугольники, крестики и т.

This entry was posted on 16.09.2017.