/ / Пусконалагоджувальні випробування реле захисту на місці (до початку роботи)

Пусконалагоджувальні випробування реле захисту на місці (до початку роботи)

Установка реле захисту

Установка реле захисту на місці створює ряд можливостей для помилок у здійсненні схеми відбуватися.

Пусконалагоджувальні випробування реле захисту на місці (до початку роботи)

Пусконалагоджувальні випробування реле захисту на майданчику (до початку роботи) - фото кредит: elect-pc.com

Навіть якщо схема була ретельно випробувана на заводі, підключення до КТ і ВТ на місці може бути неправильно проведено, або КТ / ВТ можуть бути неправильно встановлені.

Вплив таких помилок може варіюватися від простого буття a неприємність (відключення відбувається неодноразово на енергії, що вимагає розслідування, щоб знайти і виправити помилки) до відмова від поїздки в умовах несправності, що призводить до значного пошкодження обладнання, порушення постачання та потенційної небезпеки для персоналу.

Доступних стратегій для усунення цих ризиків є багато, але всі включають тестування на сайті. Тому тестування на місці на місці незмінно виконується до того, як захисне обладнання буде працювати. Метою пусконалагоджувальних випробувань є:

  1. Щоб переконатися, що обладнання не було пошкоджено під час транспортування або встановлення
  2. Щоб переконатися, що установка виконана правильно
  3. Довести правильність функціонування схеми захисту в цілому

Проведені випробування зазвичай змінюється відповідно до схеми захисту, технологія реле, що використовується, і політикаклієнт. У багатьох випадках фактично проведені випробування визначаються під час введення в експлуатацію за взаємною згодою між представником клієнта та командою введення в експлуатацію.

Наступні тести незмінно виконуються, оскільки схема захисту не буде правильно функціонувати, якщо існують помилки.

  • Перевірка схеми підключення здійснюється за допомогою електричних схем, що показують всі номери посилань на з'єднувальну проводку
  • Загальний огляд обладнання, перевірка всіх з'єднань, проводів на терміналах реле, етикетки на клемних панелях і т.д.
  • Вимірювання опору ізоляції всіх ланцюгів [деталі]
  • Виконати процедуру самотестування реле та перевірити зовнішні зв'язки на цифрових / числових реле [деталі]
  • Випробування основних трансформаторів струму
  • Випробування трансформаторів основної напруги
  • Перевірте, чи правильно було введено нагадування / реле захисту реле захисту [деталі]
  • Перевірка на спрацьовування замикання та сигналізації, щоб перевірити правильність роботи
Крім того, можуть бути проведені наступні перевірки, залежно від зазначених вище факторів (які не розглядаються в цій технічній статті):</p>
  • Другий тест ін'єкції на кожному реле, щоб довести роботу до одного або декількох значень
  • Первинні інжекційні випробування на кожному реле, щоб довести стійкість до зовнішніх несправностей і визначити ефективну установку струму для внутрішніх несправностей (необхідні для деяких типів електромеханічних реле)
  • Тестування логіки схеми захисту


Випробування на опір ізоляції

Всі свідомі земні з'єднання напроводки, що підлягають випробуванню, слід спочатку видалити, наприклад, заземлюючі ланки на трансформаторах струму, трансформатори напруги та джерела постійного струму. Деякі тестери ізоляції генерують імпульси з піковими напругами, що перевищують 5 кВ. У цих випадках будь-яке електронне обладнання повинне бути відключене, коли перевіряється зовнішня ізоляція проводки.

Опір ізоляції слід вимірювати до землі та між електрично розділеними контурами. Показання записуються і порівнюються з наступними рутинними випробуваннями для перевірки на будь-яке погіршення ізоляції.

Різні тести виконані на захисних реле (фото кредит: canahighvoltage.ca)

Різні тести виконані на захисних реле (фото кредит: canahighvoltage.ca)

Вимірюється опір ізоляції залежить від кількості залучених проводів, його сорт, і вологість ділянки. Як правило, якщо випробування обмежено однією кабіною, слід отримати відлік декількох сотень мегаомів. Якщо задіяні великі довжини розводки, то читання може становити лише кілька мегаомів.

Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Процедура самотестування реле захисту

Цифрові та числові реле мають процедуру самотестування що детально описано у відповідному керівництві реле. Ці випробування слід виконувати, щоб визначити, чи реле працює правильно.

Це зазвичай передбачає перевірку Реле сторожової схеми, що здійснює всі цифрові входи і виходи і перевіряє, що реле аналогових входів знаходяться в межах калібрування, застосовуючи випробувальний струм або напругу.

Для цих випробувань релейні виходи зазвичай відключаються від решти схеми захисту, оскільки це тест, що проводиться для перевірки правильності реле, а не схеми роботи.

Для скорочення часу тестування та введення в експлуатацію реле SIPROTEC користувачеві доступні великі функції тестування та діагностики в DIGSI 5

Для скорочення часу тестування та введення в експлуатацію реле SIPROTEC користувачеві доступні великі функції тестування та діагностики в DIGSI 5

Схеми захисту блоків включають в себе реле, які повинні спілкуватися один з одним. Це призводить до додаткових вимог до тестування. Шлях зв'язку між релевипробування з використанням відповідного обладнання, щоб переконатися, що шлях є повним і що прийнята сила сигналу знаходиться в межах специфікації. Чисельні реле можуть бути обладнані засобами тестування з петлею, які дозволяють випробовувати частину або всю комунікаційну лінію з одного кінця.

Після завершення цих випробувань, звичайно вводити потрібні установки ретрансляції. Це можна зробити вручну за допомогою регуляторів передньої панелі реле або за допомогою портативного ПК і відповідного програмного забезпечення.

Який би метод не використовувався, перевірте на секундулюдині, що були використані правильні налаштування, бажано, і налаштування записані. Необхідна програмована схема логіки також вводиться на цьому етапі.

Редактор тестування реле SIPROTEC для контролю та тестування бінарних входів, бінарних виходів та світлодіодів

Редактор тестування реле SIPROTEC для моніторингу та тестування бінарних входів, бінарних виходів та світлодіодів (натисніть, щоб розширити)


Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Випробування трансформаторів струму

До спрацьовування основних ланцюгів зазвичай виконуються наступні випробування: перевірка полярності та кривої намагніченості трансформатора струму.


Перевірка полярності

Кожен трансформатор струму повинні бути індивідуально перевірені для перевірки правильності позначення первинної та вторинної полярності (див. рис. 1).

Амперметр з'єднаний з вториннимТрансформатор струму повинен бути надійною рухомою котушкою, постійним магнітом, центром-нульовим типом. Акумулятор низької напруги використовується за допомогою однополюсної кнопкової перемикання для активації первинної обмотки. При замиканні кнопки, амперметр постійного струму, А, повинен давати позитивне натискання, а при відкритті - негативний удар.

Перевірка полярності трансформатора струму

Рисунок 1 - Перевірка полярності трансформатора струму


Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Перевірка кривої намагнічування

Необхідно перевірити кілька моментів на кожну криву трансформатора струму. Це може бути зроблено шляхом включення вторинної обмотки з локальної мережі через змінний автотрансформатор, коли первинний контур залишається відкритим. Див.

Характеристика вимірюється у відповідних інтервалах прикладеної напруги, аж до виникнення струму намагнічування дуже швидко зростає для невеликого збільшення напруги. Це вказує на приблизну точку коліна або рівень потоку насичення трансформатора струму.

Потім струм намагнічування повинен бути записаний на аналогічних інтервалах напруги, оскільки він зводиться до нуля.

Випробування кривої трансформації струму

Рисунок 2 - Тестування кривої трансформації струму

Необхідно дбати про те, щоб обладнання для тестування було відповідним чином розраховане. Короткостроковий поточний рейтинг повинен бути надлишковимномінального струму вторинного струму для вимірювання струму насичення. Це буде перевищувати рейтинг вторинного струму CT. Оскільки струм намагнічування не буде синусоїдальним, слід використовувати амперметр типу рухомого заліза або динамометра.

Часто виявляється, що трансформатори струму з вторинними значеннями 1А або менше мають напругу в коліновій точці вище, ніж локальна мережа. У цих випадках: a необхідно використовувати трансформатор підвищувального розміру Для отримання необхідної напруги перевіряють криву намагнічування.

Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Випробування трансформаторів напруги

Трансформатори напруги потребують тестування на полярність, коефіцієнт і фазування.


Перевірка полярності трансформатора напруги

Можна перевірити полярність трансформатора напруги з використанням методу тестів полярності КТ. Необхідно дбати про підключення акумуляторапідведення до первинної обмотки, з полярністю, підключеної до амперметра вторинної обмотки. Якщо трансформатор напруги має тип конденсатора, слід перевірити полярність трансформатора в нижній частині конденсатора.

Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Коефіцієнт перевірки VT

Цю перевірку можна здійснити коли головний контур вперше зроблений живим. Вторинна напруга трансформатора напруги порівнюється з вторинною напругою, показаною на паспортній табличці.

Накладка трансформатора однофазного напруги

Накладка трансформатора однофазного напруги (фото кредит: emadrlc.blogspot.com)


Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Поступова перевірка ВТ

Вторинні з'єднання трифазного трансформатора напруги або банку з трьома однофазними трансформаторами напруги повинні бути ретельно перевірені на фазування. Живий головний контур обертання фази перевіряється за допомогою вимірювача фазового обертання, з'єднаного через три фази, як показано на малюнку 3 нижче.

Якщо наявна перевірена VT доступна наоднакова первинна система, і що застосовується вторинне заземлення, все те, що зараз необхідно довести правильну фазування, є перевіркою напруги між, наприклад, обидві фази вторинних виходів "А". Напруга повинна бути номінально мало або взагалі відсутня, якщо фазинг є правильним.

Однак, цей тест не виявляє, чи є послідовність фаз правильноюале фази зміщуються на 120o з їх правильного положення, тобто фаза А займає положення фази C або фази B на Фіг.3.

Це можна перевірити, видаливши запобіжникифази В і С (скажімо) і вимірювання напруги фаз-земля на вторинній ВТ. Якщо фазинг правильний, тільки фаза А повинна бути здоровою, фази В і С повинні мати лише малу залишкову напругу.

Перевірка фази трансформатора напруги

Рисунок 3 - Перевірка фази трансформатора напруги


Необхідно додатково обґрунтувати правильне фазування при проведенні випробувань «на навантаженні» на будь-яких рентгеноконтрастних реле, на терміналах реле. Струм навантаження у відомій фазі КТ вторинної слід порівнювати з асоційованою фазою з нейтральною вторинною напругою VT.

Фазовий кут між ними слід вимірювати, і повинні відноситися до коефіцієнта потужності навантаження системи.

Якщо трифазний трансформатор напруги має aрозбито-дельта третинної обмотки, потім слід провести перевірку напруги на двох з'єднаннях з розбитих дельта VN і VL, як показано на малюнку 3 вище. З урахуванням номінального збалансованого трифазного напруги живлення, що подається на первинні обмотки трансформатора напруги, напруга з розірваною дельтою повинна бути нижче 5 В при з'єднаному номінальному навантаженні.

Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑


Перевірка налаштування релейного захисту (налаштування тривоги та відключення)

У певний момент під час введення в експлуатацію, налаштування сигналізації та спрацьовування елементів реле учасникам потрібно буде ввести та / абоперевірено. Якщо повна схема розроблена і поставлена ​​одним підрядником, налаштування можуть бути вже введені до відправлення з заводу, і, отже, це не потрібно повторювати.

Метод введення параметрів змінюється відповіднодо використовуваної технології реле. Для електромеханічних і статичних реле необхідний ручний введення параметрів для кожного елемента реле. Цей метод також може бути використаний для цифрових / числових реле.

Однак кількість введених даних набагато більша, і тому звичайно використовується відповідне програмне забезпечення, яке зазвичай постачається виробником, Для цієї мети. Крім того, програмне забезпечення значно полегшує внесення запису даних.

Як тільки дані будуть введені, це має бутиперевіряється на відповідність рекомендованим параметрам, які обчислюються з дослідження встановлення захисту. Якщо для введення даних використовується відповідне програмне забезпечення, перевірка може вважатися завершеною, якщо дані перевіряються до завантаження налаштувань на реле.

В іншому випадку після вводу даних може знадобитися перевірка та реєстрація налаштувань реле, або це може вважатися достатнім для цього під час введення даних. Записані налаштування є важливою частиною документації, що надається клієнту.

Поверніться до тестів на введення в експлуатацію ↑

Ресурс // Посібник із захисту мережі та автоматизації - Areva

Коментарі: