tgindex
Проект РЗА

Проект РЗА

Статистика
Последний пост
9 авг.
Последнее чтение
05:27
Постов за неделю
0
Всего постов
21
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Технологии (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
1 505
+1 за 3 дн.
Сутки
+1
+0,07%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
948
21 постов
Вовлечённость
63,0%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 21
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
714
1/48двое суток
818
1/72трое суток
882

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • без подписи

  • Всем привет! У нас вышло большое обновление сервиса для построения карт селективности Гридис-онлайн (enprogs.com/gridis). Ниже привожу список новых серий защитных устройств: Термомагнитные расцепители: • DEKraft (ВА-300L, ВА-330, ВА-330А) • КЭАЗ (Optimat T (TM, TM-M), Optimat E100, Optimat E250) • DCK (YON MD, YON PRO MNX, YON MAX MGS) Модульные автоматические выключатели: • CHINT (NXB, NXBLE) • КЭАЗ (АП50Б) • Schneider Electric (Multi 9, Acti 9) • ETIMAT (ETIMAT 10) • ABB (S 200 M UC) • OEZ (LVN DC, LTN UC) Предохранители до 1000 В: • КЭАЗ (Optifuse FR, Optifuse NH, ПН2, ППН, ПП57(Б), ПНБ5(М), НПН2-60) • ООО “НВА” (ППН aM, ППН gG-gL) • ABB (HRC gG, HRC aM) Полный список устройств можно найти здесь - https://enprogs.com/list-devices Всего мы добавили 157 защитных линеек, что практически сравняло базы данных для Гридис-онлайн и Гридис-КС по количеству устройств. Новые устройства также доступны в базовой версии Приятной работы! P.S. В планах у нас закрыть линейки Hyundai и CHINT, добавить оборудование LS, EKF и электромеханические реле ЧЭАЗ. В в конце года, наверное, вернемся к терминалам РЗА, включая блок реклоузера Таврида Электрик (с самой сложной формой защитной ступени) P.P.S. Мы открыты к сотрудничеству с компаниями-производителями защитных устройств (терминалы РЗА, реле, автоматические выключатели, предохранители). Если вы хотите, чтобы характеристики ваших устройств были доступны в нашем программном обеспечении, то свяжитесь с нами по почте admin@pro-rza.ru

  • без подписи

  • без подписи

  • Защита от ОЗЗ на вводах ПС и РТП: за и против Продолжаем разбираться с изолированной нейтралью. К прошлому видео был вопрос - Нужно ли устанавливать токовые защиты от ОЗЗ на вводах 6-10 кВ ПС (между трансформатором 110/6(10) кВ и вводом, с подключением через ТТНП)? 1. Теоретически смысл в такой защите есть потому, что она будет фиксировать ОЗЗ на перемычке «трансформатор-ввод», тогда как фидерные ЗОЗЗ его не увидят (см. слайд 1) 2. Если практически, то бублики на вводах мало кто ставит. Если перемычка кабельная, то там большое количество параллельных кабелей, на каждый из которых нужен свой ТТНП. После этого все ТТНП нужно соединить параллельно и подключить к защите от ОЗЗ. А если там шины/шинопровод, то непонятно какой именно ТТНП брать. Все эти квадратные бублики мало того, что существуют, в основном, в книгах, так еще и должны иметь даже худшие параметры, чем обычные ТТНП, хотя куда уж хуже? 3. Кто-то может подумать, что защита на вводе защищает шины от ОЗЗ, но это не так. При ОЗЗ на шинах через ТТНП ввода будет протекать емкостной ток самой перемычки, который обычно очень мал (см. слайд 2). ОЗЗ на шинах можно попробовать выделить на основе информации от всех фидерных (и вводной, если есть) защит от ОЗЗ. Ну, или дуговая поможет. Загадкой для меня остаются токовые защиты от ОЗЗ на вводах в РП/РТП. По идее она может зафиксировать ОЗЗ на шинах, но выше (на отходящей линии ПС) есть своя защита, которая сделает тоже самое. И снизу есть свои защиты, на отходящих линиях. С другой стороны, ОЗЗ на шинах она выделит и стоит не дорого. Может и норм, что думаете?

  • Обещанное продолжение по анализу режимов нейтрали. Сегодня обсуждаем изолированную нейтраль с формулами и упрощенными схемами https://vkvideo.ru/video-96065708_456239218

  • Поговорим про историю развития видов и режимов заземления нейтрали в сетях среднего напряжения, в России и зарубежом https://vkvideo.ru/video-96065708_456239217

  • Всем привет. У кого есть информация по трансформаторам заземления нейтрали (ТЗН) и фильтрам нулевой последовательности (ФНП), которые используются для создания нейтральной точки в сетях 6-10 кВ? Нужна любая инфа с паспортными параметрами, методиками выбора или просто полезные статьи по этой теме. Особенно по трансформаторам Yo/D, по которым я вообще ничего не вижу в сети (может не там ищу) Если можете поделиться, то буду благодарен, если направите материалы на admin@pro-rza.ru или в личку

  • Добавили функцию отключения видимости защитных кривых в Гридис Онлайн. Теперь можно построить в редакторе большую схему и на основе ее построить несколько карт селективности https://vkvideo.ru/video-96065708_456239216 Ссылка на сервис - enprogs.com

  • Как работать в Гридис Онлайн free 👇 https://vkvideo.ru/video-96065708_456239215

  • 13 июл.1 03310

    без подписи

  • ВЫБОР РЕЖИМА НЕЙТРАЛИ В СЕТЯХ 6-35 КВ Перечитал кучу источников по выбору заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ, за последние 15-20 лет и сделал себе небольшой наглядный алгоритм 👇 В общем, если хотите надежный 100% вариант, то это низкоомная резистивная нейтраль (какая неожиданность). Допустим вы строите крупный завод с современными кабелями и множеством дорогостоящих двигателей 10 кВ. Заморачиваетесь со схемами резервирования, а на самых ответственных подстанциях применяете БАВР. Вот в этом случае просто применяйте резисторы с токами замыкания 300-1000 А и будет вам счастье. Про остальные типы нейтралей забудьте Если прям никак без длительной работы с ОЗЗ (например, нужно заранее готовить сверхчувствительную технологию к аварийным переключениям), то ищите бабло и технологии потому, что современные ДГР с крутыми регуляторами и системами поиска ОЗЗ - это дорогое удовольствие. Старые ДГР (особенно статические) не гарантируют вам нормальной работы. Скорее это просто попытка соответствовать ПУЭ, чтобы от вас отстали на приемке Если сеть небольшая и там в основном воздушные линии (малые токи ОЗЗ), то можно попробовать обойтись высокоомной резистивной нейтралью. Она предотвратит большинство дуговых перенапряжений и позволит работать с ОЗЗ. При этом она более опасна для людей, чем низкоомная нейтраль, и там сложные и менее надежные защиты от ОЗЗ. Это уже компромисс Изолированную нейтраль лучше вообще не применять. С точки зрения затрат на эксплуатацию она самая отстойная (общий консенсус во всех публикациях). Это скорее прототип всех сетей и наглядное пособие для изучения негативных факторов при длительном ОЗЗ. Первые промышленные трехфазные сети (с 1891 г.) были именно с изолированной нейтралью, и уже через 10 лет использования во всем мире начали искать им замену. Сначала психанули и заземлили нейтраль (1900 г.г.), потом Петерсен (в 1919 г.) предложил компенсацию, через катушку, а где-то в 1930-1940 г.г. начали массово внедрять резисторы. Напишите ваше мнение об этом вопросе в комментариях. Будет интересно почитать

  • Всем привет У нас новость - мы сделали базовую версию Гридис Онлайн, которая позволяет вам строить карты селективности бесплатно и даже без регистрации на сервисе. Об этом в новом видео https://vkvideo.ru/video-96065708_456239214?t=29s Ссылка на бесплатный сервис для построения карт селективности - enprogs.com/gridis-free Приятной работы!

  • 9 июл.1 1604

    без подписи

  • 9 июл.1 1874

    без подписи

  • 9 июл.1 0424

    ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД ПОИСКА ОЗЗ В СЕТЯХ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ Продолжаем тему с компенсированными сетями. ДГР решает вопрос с большими емкостными токами и дуговыми перенапряжениями, при этом позволяет работать с ОЗЗ. Все как мы любим. Остается только вопрос с поиском фидера с ОЗЗ, причем этот вопрос становится еще более сложным, чем в сетях с изолированной нейтралью. При хорошей настройке Iозз.50гц ≈ 0 А и стандартные токовые защиты ничего не видят. Стандартные - значит те, которые выделяют 1-ую гармонику, для анализа и принятия решения У нас в таких сетях обычно используют защиту по высшим гармоникам (УЗС-3М или цифровые аналоги), а вот европейцы пошли другим путем. Они применяют импульсный (pulsing) метод, который состоит в кратковременных расстройках компенсации, путем подключения конденсатора параллельно основной катушке (см. первый слайд) В результате таких переключений в поврежденном фидере появляются импульсы, которые могут быть определены специальными детекторами В современных системах, для подключения конденсатора, используют не контактор, а тиристорные регуляторы (HPСI), которые позволяют получить импульсы нужной формы На втором слайде показан комплекс «контроллер ДГР + система поиска ОЗЗ» на базе системы a-eberle. Контроллер при этом управляет специальным силовым шкафом инжекции тока, который нужно поставить рядом с ДГР Очевидно, что система не дешевая, но это лучше, чем менять стрельнувшие кабели и сгоревшие двигатели. Работать с ОЗЗ можно, но за это приходится чем-то платить Кстати, pulsing-метод относится к классу защит с наложением тока непромышленной частоты, куда также можно отнести защиту с наложением тока 25 Гц. Такие защиты иногда применяются (применялись?) и у нас, насколько я понимаю на СН станций Если вы думаете «зачем такие сложности, когда есть УСЗ?», то спешу вас огорчить. Вы не сможете точно спрогнозировать какой уровень высших гармоник (ВГ) в вашей конкретной сети, и как он будет меняться при изменении ее конфигурации. Даже если у вас будет расчетный метод, то вы не соберете исходники для такого анализа, поэтому в реальности это плохо работает. Хотя, в сетях с хорошими источниками ВГ (выпрямители) может и норм Также у нас и в мире популярны защиты на анализе переходных процессов при ОЗЗ (СНОЗЗ, TEF, IEF и т.д.) О них, в другой раз

  • 5 июл.1 1702

    без подписи

  • 5 июл.1 2735

    Наткнулся на статью по состоянию дел с отечественными ДГР - http://www.news.elteh.ru/arh/2007/43/07.php Правда, сама статья от 2018 года, а ссылается она на статистику аж 2005 года, но старых сетей все еще большинство. Интересно, что из всех сетей 6-35 кВ только около 10% требовали компенсацию емкостных токов (2632 сети из 25264). Напомню, что согласно ПУЭ компенсация нужна: - на напряжении 6 кВ - при токе более 30 А, - на напряжении 10 кВ - более 20 А, - на напряжении 15-20 кВ - более 15 А, - на напряжении 35 кВ - более 10 А В среднем 1 км кабеля 10 кВ дает 1 А емкостного тока. Получается сетей 10 кВ с общей протяженностью кабелей более 20 км не так уж и много. Для сетей 6 кВ эта граница где-то 50 км (0,6 А/км при 30 А предельных). А ведь емкостной ток дают еще и мощные двигатели 6-10 кВ Еще интереснее ситуация с нашими ДГР - оказывается большинство из них (75%) статические, то есть управляются в ручном режиме, через переключение отпаек на реакторе. Те же 25%, что имеют возможность автоматического регулирования (чаще всего плунжерного типа) оснащены старыми и несовершенными регуляторами, что указано в статье Это значит, что даже после компенсации токи замыкания на землю могут быть значительными, 5-10 А. Вот что указано по этому поводу в РД 34.20.179 (см. слайд к посту). При таких токах могут уже быть проблемы и с шаговым напряжением, и с пожарами в месте ОЗЗ. Кагбэ теряется смысл установки ДГР, только что ток будет индуктивный, а не емкостной🤷‍♂ Насколько я знаю, сложность с автоматической настройкой ДГР когда-то заставили американцев перейти на резистивные сети в промышленности (пригородные сети СН у них вообще глухозаземленные). А вот европейцы спокойно сидят на компенсированной нейтрали, при этом большинство ДГР там оснащены качественными моторными приводами и регуляторами. Да и методы поиска ОЗЗ у них есть особенные, но об этом как-нибудь в другой раз Интересно, что срок окончания действия РД 34.20.179 - 6 апреля 1993 г., а нового аналогичного документа, по компенсации токов замыкания на землю, так и не выпустили (я по крайней мере не нашел). Может это потому, что мы хотим перейти сразу на резистивную нейтраль, а ДГР уже «не в моде»? Напишите в комментариях ваш опыт работы с ДГР (расчеты, типы защит от ОЗЗ, эксплуатация и т.д.). Будет интересно почитать, как оно сейчас на самом деле

  • 19 июн.1 3151

    без подписи

  • 19 июн.1 2561

    Снял очередное видео по разбору вторичных схем УРОВ и ЛЗШ 6-10 кВ. Ссылку на просмотр направил всем подписчикам моих почтовых рассылок, поэтому, если вы подписывались ранее, то загляните на почту - все уже должно быть там Помимо разбора принципиальных и логических схем обсудили, в видео, связку УРОВ + ЛЗШ для обеспечения быстродействия РЗА в контексте проверки условия невозгорания кабеля (случаи «КЗ + отказ выключателя» и «КЗ + отказ РЗА линии»). Это то, что реально может вам помочь в ходе проектирования и устранения замечаний от заказчика или сетей P.S. Как я и говорил ранее, полная серия видео по разбору вторичных схем РЗА будет доступна для подписчиков на мои почтовые рассылки, поэтому рекомендую подписаться на них, на нашем сайте pro-rza.ru (первая форма справа)