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섹션 3. 보호 및 자동화

자동화 및 원격 역학. 자동 재폐로(AR)

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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3.3.2. 계전기 보호장치에 의해 차단된 스위치를 자동으로 닫음으로써 소비자 또는 계통간 및 계통간 통신에 대한 전력의 빠른 복구를 위해 자동 재폐로 장치가 제공되어야 합니다.

다음과 같은 경우 자동 재시작이 제공됩니다.

1) 전압이 1kV 이상인 모든 유형의 오버헤드 및 혼합(케이블-오버헤드) 라인. APV 사용 거부는 각각의 개별 사례에서 정당화되어야 합니다. 35kV 이하의 케이블 라인에서 개방 아크 형성으로 인한 손상 가능성이 높기 때문에 효과적일 수 있는 경우(예: 여러 중간 어셈블리의 존재, 여러 변전소에 전원 공급) 자동 재폐쇄가 권장됩니다. 한 줄을 따라), 비선택적 보호 조치를 수정하기 위해. 110kV 이상의 케이블 라인에서 자동 재폐로의 사용 문제는 특정 조건을 고려하여 각 개별 사례의 설계 중에 결정되어야 합니다.

2) 발전소 및 변전소의 버스(3.3.24 및 3.3.25 참조)

3) 변압기(3.3.26 참조)

4) 다른 전기 모터의 자동 시동을 보장하기 위해 스위치가 꺼지는 중요한 전기 모터(3.3.38 참조).

1-3절에 따른 자동 재폐로 구현을 위해 자동 재폐로 장치도 바이패스, 버스 커플링 및 섹션 스위치에 제공되어야 합니다.

장비를 절약하기 위해 라인, 주로 케이블 및 기타 6-10kV 연결에서 그룹 자동 재 폐쇄 장치를 수행하는 것이 허용됩니다. 동시에 그룹 자동 재폐쇄 장치의 단점을 고려해야 합니다. reclosure 장치는 원래 위치로 돌아갑니다.

3.3.3. 자동 재폐로 장치는 다음과 같은 경우 작동하지 않도록 설계해야 합니다.

1) 사람이 원격으로 또는 원격 제어를 사용하여 회로 차단기를 끄십시오.

2) 사람이 원격으로 또는 원격 제어를 사용하여 스위치를 켠 직후 릴레이 보호에서 자동 분리;

3) 변압기 및 회전 기계, 비상 자동 장치의 내부 손상에 대한 보호에 의한 회로 차단기의 분리 및 자동 재 폐쇄 동작이 허용되지 않을 때 회로 차단기가 분리되는 다른 경우. ACR(CHAR)의 조치 후 AR은 3.3.81에 따라 수행되어야 합니다.

재폐로 장치는 장치 회로에 오작동이 있는 경우 단락 회로를 반복해서 켜는 가능성을 배제하는 방식으로 설계해야 합니다.

AR기기는 자동초기화로 만들어야 합니다.

3.3.4. 자동 재폐로를 사용할 때 원칙적으로 재폐로 실패 시 계전기 보호 가속을 위해 제공되어야 합니다. 회로 차단기를 닫은 후 가속 장치를 사용하여 실패한 AR이 수행된 후 계전기 보호 동작의 가속, 일반적으로 다른 이유로 회로 차단기를 닫을 때도 사용해야 합니다(제어 키, 원격 제어 또는 ATS 장치에서). ). 회로 차단기를 닫은 후 보호를 가속화할 때 차단기 위상의 비동시적 폐쇄로 인해 닫히는 동안 전류 서지의 작용에 따른 보호에 의해 회로 차단기의 트리핑 가능성에 대한 조치를 취해야 합니다.

라인이 이미 다른 회로 차단기에 의해 활성화된 경우(즉, 라인에 대칭 전압이 존재하는 경우) 회로 차단기를 켠 후 보호를 가속할 필요가 없습니다.

자동 재 폐쇄 후 교류 작동 전류에서 만들어진 35kV 이하의 보호 라인의 동작을 가속하지 않는 것이 허용됩니다. 설치 장소는 1,5초를 초과하지 않습니다.

3.3.5. XNUMX상 재폐로 장치(TAPV)는 이전에 주어진 작동 명령과 회로 차단기의 분리된 위치 사이에 불일치가 있는 경우 주로 시동과 함께 수행되어야 합니다. 또한 보호에서 자동 재폐쇄 장치를 시작할 수 있습니다.

3.3.6. 일반적으로 단동 또는 복동 TAPV 장치를 사용할 수 있습니다(후자는 회로 차단기 조건에서 허용되는 경우). 이중 작동 TAPV 장치는 가공선, 특히 한쪽 전원 공급 장치가 있는 단선에 권장됩니다. 35kV 이하의 네트워크에서 복동 TAPV 장치는 주로 네트워크 중복성이 없는 회선에 사용하는 것이 좋습니다.

절연 또는 보상 중립이 있는 네트워크에서는 일반적으로 첫 번째 사이클의 AR 이후 접지 오류가 발생하는 경우 두 번째 AR 사이클의 차단을 사용해야 합니다(예: 제로 시퀀스 전압의 존재로 인해). 두 번째 주기의 TAPV 시간 지연은 최소 15-20s여야 합니다.

3.3.7. 동력 전달의 정상 작동 모드 복원 속도를 높이려면 TAVR 장치의 시간 지연(특히 한쪽 전원 공급 장치가 있는 라인에서 복동 자동 재폐로의 첫 번째 주기)을 가능한 한 최소화해야 합니다. , 오류 사이트에서 매체의 아크 소멸 및 탈 이온화 시간을 고려하고 회로 차단기 및 드라이브를 다시 시작하는 시간을 고려합니다.

양방향 전원 공급 장치가 있는 회선에서 TAPV 장치의 시간 지연도 회선의 양쪽 끝에서 오류의 비동시 연결 해제 가능성을 고려하여 선택해야 합니다. 이 경우 장거리 이중화를 위한 보호 장치의 작동 시간은 고려하지 않아야 합니다. 고주파 보호 작동의 결과로 연결이 끊어진 경우 라인 끝에서 회로 차단기의 연결 해제 시간 차이를 고려하지 않는 것이 허용됩니다.

단동 TAPV의 효율성을 높이기 위해 시간 지연을 늘릴 수 있습니다 (가능한 경우 소비자의 작업을 고려).

3.3.8. 단면 전원 공급 장치가 있는 110kV 이상의 단일 회선에서 RCST가 실패한 경우 XNUMX상 장기 작동으로의 전환이 허용되는 경우 복동 ARRC가 공급 장치에 제공되어야 합니다. 라인의 끝. XNUMX단계로 작업 라인을 전환하는 작업은 현장 직원이나 원격 제어를 통해 수행할 수 있습니다.

실패한 자동 재폐로 후 회선을 XNUMX상 작동으로 전환하려면 회선의 공급 및 수신 끝에서 단로기 또는 스위치의 단계별 제어가 제공되어야 합니다.

선로를 XNUMX상으로 장기운용할 때 필요에 따라 선로의 결상운용으로 인한 통신선로의 운용에 대한 간섭을 줄이기 위한 조치를 강구하여야 한다. 이를 위해 결상 모드에서 회선을 통해 전송되는 전력을 제한할 수 있습니다(소비자의 작동 조건으로 인해 가능한 경우).

경우에 따라 특별한 정당성이 있는 경우 개방 위상 모드 동안 통신 회선 작동 중단도 허용됩니다.

3.3.9. 단선으로 인해 생성 소스 간의 전기 연결이 중단되지 않는 라인(예: 일방 전원 공급 장치가 있는 병렬 라인)에서 TAPV 장치는 동기화를 확인하지 않고 설치해야 합니다.

3.3.10. 양면 전원 공급 장치가 있는 단일 회선(분로 연결이 없는 경우)에는 다음 유형의 XNUMX상 자동 재폐로기(또는 그 조합) 중 하나가 제공되어야 합니다.

a) 속효성 TAPV(BAPV)

b) 비동기 TAPV(NAPV);

c) 동기화 감지 기능이 있는 TAPV(TAPV US).

또한, 차단기에 단계별 제어 기능을 탑재하고 전력계통 일부의 병렬운전 안정성을 확보한다면 다양한 형태의 TAPV와 조합하여 단상 자동폐로(SAR)를 제공할 수 있다. SAR 주기는 방해받지 않습니다.

지침 3.3.11 - 3.3.15를 고려하여 시스템 및 장비의 특정 작동 조건 조합을 기반으로 자동 재폐로 유형을 선택합니다.

3.3.11. 고속 자동 재폐로 또는 BAPV(양단에서 최소 시간 지연으로 동시 스위칭 온)는 일반적으로 각도에 약간의 차이가 있는 자동 재폐로를 위해 3.3.10에 따라 라인에 제공하는 것이 좋습니다. 연결된 시스템의 EMF 벡터 사이. BAPV는 스위치를 켠 후 시스템의 동기식 병렬 작동이 유지되고 동기식 발전기 및 보상기의 최대 전자기 토크가 (필요한 마진을 고려하여) 적 으면 BAPV를 허용하는 스위치가있는 경우 BAPV를 사용할 수 있습니다. 기계 출력에서 ​​XNUMX상 단락 중에 발생하는 전자기 토크.

최대 전자기 모멘트의 평가는 BAPV 시간 동안 가능한 최대 각도 발산에 대해 이루어져야 합니다. 따라서 BAPS의 출시는 전체 라인을 커버하는 커버리지 영역인 고속 보호가 트리거될 때만 수행되어야 합니다. 백업 보호가 트리거될 때 BAS를 차단하고 차단기가 작동할 때 차단하거나 지연해야 합니다.

BAPS가 실패한 경우 전력 시스템의 안정성을 유지하기 위해 비상 제어 자동화에서 많은 양의 조치가 필요한 경우 BAPS를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

3.3.12. 비동기 자동 재폐로(NAR)는 다음과 같은 경우 3.3.10(주로 110-220kV)에 따라 라인에서 사용할 수 있습니다.

a) 비동기식 스위치 온 중에 발생하는 동기 발전기 및 보상기의 최대 전자기 토크는 기계 단자에서 180상 단락 중에 발생하는 전자기 토크보다 적습니다(필요한 마진 고려). 고정자 전류의 주기적 구성 요소의 초기 값은 XNUMXº의 포함 각도에서 ARCR의 허용 가능성을 평가하기 위한 실제 기준으로 사용됩니다.

b) 180º의 스위칭 각도에서 변압기(자동 변압기)를 통과하는 최대 전류는 무한 전력 타이어로 전원을 공급할 때 단자의 단락 회로 전류보다 적습니다.

c) AR 후에 충분히 빠른 재동기화가 보장됩니다. 비동기 자동 재폐쇄로 인해 긴 비동기 실행이 가능한 경우 이를 방지하거나 중지하기 위한 특별한 조치를 취해야 합니다.

이러한 조건이 충족되면 NAVC는 병렬 라인의 복구 모드에서도 사용할 수 있습니다.

NAVC를 수행할 때 보호 장치의 과도한 작동을 방지하기 위한 조치가 필요합니다. 이를 위해 특히 ARCR 동안 특정 순서로 회로 차단기를 닫는 것이 좋습니다. 반대편.

3.3.13. 3.3.10에 따라 상당한(최대 약 4%) 슬립과 허용 가능한 각도로 라인을 켜기 위해 싱크로 캐칭 재폐로를 라인에서 사용할 수 있습니다.

다음 AR 실행도 가능합니다. 먼저 켜야하는 라인 끝에서 라인 전압 제어없이 가속 TAPV가 수행됩니다 (고속 보호 작동 고정, 전체 라인을 덮는 커버리지 영역 포함). (UTAPV BK) 또는 선간 전압 부재 제어(TAPV ON)가 있는 TAPV이고, 다른 쪽 끝은 동기 포착이 있는 TAPV입니다. 후자는 첫 번째 종단이 성공적으로 켜진 상태에서 수행됩니다(이는 예를 들어 라인에 전압이 있는지 모니터링하여 확인할 수 있음).

동기를 포착하기 위해 전진각이 일정한 싱크로나이저 원리에 기반한 장치를 사용할 수 있습니다.

자동 재폐로 장치는 라인 끝에서 스위치를 켜는 순서를 변경할 수 있도록 설계해야 합니다.

AR US 장치를 수행할 때 가능한 한 가장 큰 주파수 차이로 작동하도록 노력해야 합니다. US의 자동 재폐로를 사용할 때 최대 허용 전환 각도는 3.3.12에 명시된 조건을 고려하여 고려해야 합니다. AR US 장치 사용시 담당자가 회선을 켜서 사용하는 것을 권장합니다(반자동 동기화).

3.3.14. 전압 변압기가 장착된 라인에서 다양한 TAPV 유형에 대한 라인의 전압 부재(KOH) 및 전압 존재(KNN) 제어를 위해 선형(위상) 전압에 응답하는 본체를 사용하고 네거티브 및 제로 시퀀스 전압. 어떤 경우에는 션트 리액터가 없는 라인에서와 같이 제로 시퀀스 전압을 사용하지 않는 것이 가능합니다.

3.3.15. 단상 자동 재폐로(SAR)는 지락 전류가 큰 네트워크에서만 사용할 수 있습니다. 안정적인 위상 손상의 경우 라인을 장기 개방 위상 모드로 자동 전환하지 않는 SAR은 다음을 사용해야 합니다.

a) 과부하가 걸린 단일 시스템간 또는 시스템내 전력선;

b) 220개 이상의 바이패스 연결이 있는 XNUMXkV 이상의 과부하 시스템 간 라인에서, 그 중 하나의 연결이 끊어지면 전원 시스템의 동적 안정성을 위반할 수 있습니다.

c) 고전압 라인의 XNUMX상 셧다운이 전력 시스템의 안정성을 위반할 가능성이 있는 저전압 라인의 허용할 수 없는 과부하로 이어질 수 있는 경우, 서로 다른 전압 등급의 시스템 간 및 시스템 내 라인에서;

d) 상당한 국부적 부하 없이 대형 블록 발전소를 시스템과 연결하는 라인에서;

e) TAPV의 구현이 전압 감소로 인한 상당한 부하 차단과 관련된 전력선에서.

OAPV 장치는 작동이 중단되거나 전원이 손실된 경우 라인 보호 조치가 장치 외에 XNUMX상 분리로 자동 전환되도록 설계되어야 합니다.

접지 단락의 경우 손상된 위상의 선택은 TAPV, BAPV 및 단방향 스위치를 켠 상태에서 SAR 사이클에서 라인의 추가 고속 보호로도 사용할 수 있는 선택적 본체를 사용하여 수행해야 합니다. 운영 인원에 의하여 선의.

ARCA의 시간 지연은 비 동시성 라인 끝에서 보호 장치 작동 및 선거 기관의 캐스케이드 조치.

3.3.16. 3.3.15에 따른 라인에서 APPV는 다양한 유형의 TAPV와 함께 사용해야 합니다. APPV의 모든 경우 또는 APPV에 실패한 경우에만 TAPV를 금지할 수 있어야 합니다. 특정 조건에 따라 APPV 실패 후 TAPV를 수행할 수 있습니다. 이러한 경우 TAPV의 작동은 라인의 전압 부재를 제어하고 시간 지연을 증가시켜 라인의 한쪽 끝에서 먼저 제공됩니다.

3.3.17. 양방향 전원 공급 장치가있는 단일 라인에서 시스템을 소용량 발전소와 연결하면 수력 발전소 용 수력 발전기의 자동 자체 동기화 (APVS) 및 수력 및 화력 발전소 용 분할 장치와 결합 된 TAPV가 가능합니다. 사용된.

3.3.18. 양방향 전원 공급 장치가 있는 회선에서 여러 바이패스 연결이 있는 경우 다음을 사용해야 합니다.

1) XNUMX개의 연결이 있는 경우와 XNUMX개의 연결이 있는 경우 이러한 연결 중 XNUMX개가 동시에 장기간 종료될 가능성이 있는 경우(예: 이중 회로 라인):

  • 비동기식 자동 재폐로(주로 110-220 kV 라인용이며 3.3.12에 명시된 조건을 따르지만 모든 통신이 단절된 경우)
  • AR with syncronism check (3.3.12에 명시된 이유로 비동기 AR 수행이 불가능할 때, 그러나 모든 링크가 단절된 경우).

3.3.12에 명시된 이유로 ARCA를 사용할 수 없는 경우 3.3.11개의 연결이 있는 임계 라인과 3.3.13개의 연결이 있는 경우(그 중 3.3.15개는 이중 회로 라인임) ARPA, BAPV 또는 ARCS 장치를 사용하십시오(XNUMX, XNUMX, XNUMX 참조). 이 경우 AR 및 BAPV 장치는 동기화 검사가 있는 AR 장치로 보완되어야 합니다.

2) XNUMX개 이상의 연결이 있는 경우와 XNUMX개의 연결이 있는 경우 후자의 경우 이러한 연결 중 두 개를 동시에 장기적으로 분리할 가능성이 없는 경우(예: 모든 회선이 단일 회로인 경우) ), - 동기 확인 없이 자동 재폐로.

3.3.19. 동기화 확인 기능이 있는 자동 재폐로 장치는 라인의 한쪽 끝에서 라인의 전압 부재를 제어하고 다른 쪽 끝에서 동기화 존재를 제어하여 수행해야 합니다. 회선 동기 확인 기능이 있는 자동 재폐로 장치의 체계는 자동 재폐로 중에 회선 스위치의 전환 순서를 변경할 가능성을 고려하여 양쪽 끝에서 동일해야 합니다.

사람이 회선을 켰을 때 연결된 시스템의 동기화를 확인하기 위해 동기화 확인이 있는 자동 재폐로 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

3.3.20. 예를 들어 동기 확인 기능이 있는 BAPV 및 TAPV와 같이 라인에서 여러 유형의 3.3.13상 자동 재폐로를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 라인의 한쪽 끝에는 UTAPV BK(XNUMX 참조), 다른 쪽에는 전압 및 동기 제어가 있는 TAPV와 같이 라인의 서로 다른 끝에서 다양한 유형의 자동 재폐로 장치를 사용할 수 있습니다.

3.3.21. TAPV와 비선택적 고속 보호의 조합은 후자의 비선택적 동작을 수정할 수 있습니다. 다수의 직렬 연결된 회선으로 구성된 네트워크에서 비선택적 고속 보호를 적용할 때 대체 자동 재폐로를 사용하여 조치를 수정하는 것이 좋습니다. AR 장치는 또한 최대 AR까지의 보호 가속 또는 전원 쪽으로 증가하는 동작의 다중성(XNUMX개 이하)과 함께 사용할 수 있습니다.

3.3.22. 단락 및 분리기가 설치된 고전압 측에서 변압기를 공급하는 라인의 3.3.6 상 단일 자동 재 폐쇄를 사용할 때 데드 일시 중지 중에 분리기를 분리하기 위해 자동 재 폐쇄 장치의 작동 시간은 단락 스위치를 켜고 분리기를 분리하는 총 시간에서 디튠됩니다. XNUMX상 복동 자동폐로(XNUMX 참조)를 사용하는 경우, 불감기 동안 분리기의 차단이 제공되는 경우 규정된 조건에 따라 첫 번째 주기에서 자동폐로의 동작 시간이 증가하지 않아야 합니다. 두 번째 재폐쇄 주기의 시간.

회로 차단기 대신 분리기가 설치된 라인의 경우 첫 번째 사이클에서 AR 실패 시 분리기 분리는 두 번째 AR 사이클의 데드 타임 동안 수행되어야 합니다.

3.3.23. 자동 재 폐쇄의 결과로 동기 보상기 또는 동기 전기 모터의 비동기식 전환이 가능하고 그러한 전환이 허용되지 않는 경우 손상 부위의 이러한 기계에서 보충을 배제하는 경우 , 성공적인 자동 재폐쇄의 결과로 전압 복구 후 후속 자동 폐쇄 또는 재동기화와 함께 AHS를 꺼서 정전 시 이러한 동기식 기계의 자동 종료를 제공하거나 비동기식 모드로 전환해야 합니다.

동기 보상기 또는 동기 모터가 있는 변전소의 경우 자동 재폐로 작동 중 AFC의 불필요한 작동을 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.

3.3.24. 자동 재폐쇄를 허용하는 모선 및 스위치의 특수 보호가 있는 발전소 및 변전소의 모선 자동 재폐쇄는 다음 두 가지 옵션 중 하나에 따라 수행해야 합니다.

1) 자동 테스트(공급 요소 중 하나의 자동 재폐쇄에서 스위치로 전압 하에서 타이어 설정)

2) 자동 회로 조립; 동시에 공급 요소 중 하나(예: 라인, 변압기)가 자동 재폐쇄 장치에서 켜집니다. 모드 회로는 다른 요소를 켜서 수행됩니다. 이 옵션에 따른 재폐쇄 모선은 상주하는 직원이 없는 변전소에 주로 사용하는 것이 좋습니다.

타이어 자동 재폐쇄를 수행할 때 비동기 전환을 배제하기 위한 조치를 취해야 합니다(허용되지 않는 경우).

재폐로에 실패한 경우 모선 보호 장치의 충분한 감도가 제공되어야 합니다.

3.3.25. 변압기가 별도로 작동하는 3.3.42단 변압기 강압 변전소에서는 일반적으로 중간 및 저전압 버스용 자동 재폐로 장치가 AVR 장치와 함께 제공되어야 합니다. 변압기 내부 손상의 경우 ATS는 다른 손상의 경우 자동 재폐로(XNUMX 참조)와 같이 작동해야 합니다.

주어진 전압의 버스에서 변압기의 병렬 작동이 제공되는 일반 모드에서 XNUMX변압기 변전소는 자동 폐쇄 장치 외에도 모드용으로 설계된 ATS 장치를 설치할 수 있습니다. 변압기는 예비로 들어갑니다.

3.3.26. 회로 차단기가 있고 공급 측에 최대 전류 보호 장치가 있는 전력 시스템의 변전소에서 용량이 1MB A 이상인 모든 단일 강압 변압기는 변압기 단선으로 인해 소비자 정전이 발생할 때 자동 재폐쇄 장치를 장착해야 합니다. ' 전기 설비. 경우에 따라 내부 손상으로부터 보호하기 위해 변압기가 꺼지면 자동 재폐로 작업도 허용됩니다.

3.3.27. 두 개 이상의 회로 차단기로 연결된 첫 번째 회로 차단기에 의해 켜진 요소의 자동 재폐로가 실패하면 원칙적으로 이 요소의 나머지 회로 차단기의 재폐로가 금지되어야 합니다.

3.3.28. 변전소 또는 발전소에 전자기 구동 스위치가 있는 경우 스위치를 켤 때 필요한 수준의 배터리 전압을 보장하고 단면적을 줄이기 위해 자동 폐쇄 장치에서 두 개 이상의 스위치를 동시에 켤 수 있는 경우 폐쇄 전자석의 전원 공급 회로 케이블의 경우 원칙적으로 여러 회로 차단기의 동시 폐쇄가 제외되도록 다음과 같이 자동 재 폐쇄를 수행해야합니다 (예 : 시간 지연이 다른 연결에서 자동 재 폐쇄 사용) .

경우에 따라(주로 110kV의 전압 및 자동 재폐로가 장착된 많은 수의 연결에서) 자동 재폐로에서 XNUMX개의 회로 차단기를 동시에 닫을 수 있습니다.

3.3.29. 자동 재폐로 장치의 동작은 계전기, 계전기에 내장된 작동 표시기, 작동 카운터 또는 유사한 목적의 기타 장치를 표시하여 기록해야 합니다.

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