- Введение
- 05. Фаза А автотрансформатора связи ОРУ-220/500 кВ
- 24. Разделение потребителей С.Н. блока по категорийности питания
- 1.06. Установка оболочки в расширителе
- Вторая группа
- Дифф. защита ртсн (страница 1) — спрашивайте — отвечаем — советы бывалого релейщика
- Назначение трансформаторов сн и ртсн
- Особенности эксплуатации трансформаторов системы трднс и трдцн
- Первая группа
- Принципиальная схема включения трансформаторов
- Состав и назначение устройств рза трансформаторов
- Третья группа
- Цели обучения
Введение
Особенности выполнения схем питания собственных нужд АЭС тесно связаны с технологическим циклом производства электроэнергии на АЭС с различными типами ядерных реакторов. На блоках Балаковской АЭС применена технологическая схема с водоводяными реакторами (ВВЭР).
Исходя из этого и выбрана электрическая схема питания шин собственных нужд.Нормальная работа, пуск, останов, аварийное расхолаживание реакторных установок обеспечиваются многочисленными механизмами поэтому к схемам питания приводов механизмов предъявляются повышенные требования надёжности.
05. Фаза А автотрансформатора связи ОРУ-220/500 кВ
Параллельная работа блоков осуществляется: блока № 1 — на шины 220 кВ (рис. 2.02), а блоков № 2-4 на шины 500 кВ (рис. 2.03). Связь шин 220 и 500 кВ осуществляется через автотрансформатор (АТ) связи, состоящий из трех однофазных автотрансформаторов (рис. 2.04), мощностью по 267 МВА каждый (рис. 2.05).
Полная мощность АТ равна 801 МВА. Автотрансформатор предназначен для осуществления перетока мощности между шинами 220 кВ и 500 кВ. При избыточной мощности на шинах 220 кВ, т.е. когда мощность блока №1 больше мощности потребляемой воздушными линиями (ВЛ) 220 кВ, избыток передается в сеть 500 кВ и наоборот. Предел передаваемой мощности через АТ ограничивается номинальной мощностью автотрансформатора.
Блок генератор-трансформатор состоит из турбогенератора ТВВ-1000 (рис. 2.06) мощностью 1000 МВт, напряжением 24 кВ и двух повышающих трехфазных трансформаторов мощностью по 630 МВА каждый (рис. 2.07).
На блоке № 1 каждый блочный трансформатор IT-1,1Т-2 подключается на шины 220 кВ через «свой» выключатель, а на стороне 24 кВ трансформаторы соединены жестко (рис. 2.08). На блоках № 2-4 блочные трансформаторы жестко соединены со стороны 500 и 24 кВ. Суммарная мощность двух, параллельно соединенных, блочных трансформаторов позволяет выдавать номинальную мощность блока без ограничений и с учетом допустимой нагрузки.
2.06. Турбогенератор ТВВ-1000
2.08. Токопроводы 24 кВ подключения блочных трансформаторов и ТСН-1,2
2.06. Турбогенератор ТВВ-1000
2.08. Токопроводы 24 кВ подключения блочных трансформаторов и ТСН-1,2
2.09. Токопровод 24кВ типа ТЭКНП
- — Станина
- — Опорный изолятор ОФР — 24 — 750Кр
- — Токоведущая шина
- — Оболочка
- — Крышка люка
- — Опорный узел
2.07. Внешний вид блочного трансформатора

2.10. Секция и разрез токопровода ТЭКНП
Передача электрической мощности от генератора до блочных трансформаторов осуществляется по комплектным экранированным токопроводам, имеющим воздушное принудительное охлаждение (рис. 2.09,10,11,12).
2.13. Воздушный выключатель ВВБК — 220 кВ
2.14. Воздушный выключатель ВВБК — 500 кВ
2.14. Воздушный выключатель ВВБК — 500 кВ
2.15. Компрессоры типа ВШВ-230
2.12. Технологическая схема обдува токопроводов 24 кВ
После блочных трансформаторов электрическая мощность ошиновке на открытое распределительное устройство (ОРУ).
ОРУ предназначено для распределения мощности АЭС в объединенной энергосистеме. Для включения и отключения присоединений при нормальных и аварийных режимах ВЛ и блоков предназначены воздушные выключатели (ВВ) (ВВБК-220, ВВБК- 500) (рис 2.13,14). В воздушных выключателях гашение дуги осуществляется сжатым воздухом давлением 40 (кГс/см2). Сжатый воздух получают на компрессорной установке, оборудованной шестью компрессорами ВШВ-230, расположенными в помещении блока вспомогательных сооружений (ВВС) ОРУ (рис 2.15).2.16. Трансформаторы тока присоединения 220 кВ
Для распределительного устройства 220 кВ применена схема с двумя рабочими и обходной системами шин, с одним выключателем на цепь. Каждое присоединение 220 кВ состоит из выключателя (рис. 2.13), трансформатора тока (ТТ) (рис. 2.16) и разъединителей (рис. 2.17): линейного — ЛР, обходного — 0Р, двух шинных — ШР-1, ШР-2 и заземляющих — 3Р-1, ЗР-2, 3Р-3, 3РЛ (рис. 2.18).
2.17. Разъединитель присоединения 220 кВ 2.18. Заземляющий разъединит. прис. 220 кВ

При нормальной схеме ОРУ-220 кВ обе системы шин находятся в работе с фиксированным распределением всех присоединений (рис. 2.01):
ВЛ АЭС, Ершов, Степная, 1Т-1,1 РТСН-1,2 присоединены на первую систему шин (I С.Ш.),
— при этом включены ЛР и ШР-1.
ВЛ АЭС-2, Горный, 1Т-2, АТ, 2РТСН-1,2 присоединены на вторую систему шин (II С.Ш.),
— при этом включены ЛР и ШР-2.
Шиносоединительный выключатель (ШСВ-220) нормально включен, он соединяет рабочие системы шин и обеспечивает необходимый переток мощности между ними. Фиксированное распределение присоединений повышает надежность схемы, т.к. при к.з. на шинах отключается ШСВ и только половина присоединений.
Если повреждение на шинах устойчивое и требует ремонта оборудования, то отключившиеся присоединения запитывают от исправной системы шин. Перерыв в электроснабжении этих присоединений определяется длительностью переключений.Принятая схема позволяет переводить присоединения с одной системы шин на другую, для планового ремонта шин, без перерыва электроснабжения потребителей.
Для этого включают шинные разъединители на остающуюся в работе систему шин и отключают шинные разъединители выводимой в ремонт системы шин.Обходной выключатель (0В) и обходная система шин (ОСШ) служат для возможности вывода в ремонт выключателя присоединения без перерыва питания.
Для этого включают обходной и шинный разъединители (ОР и ШР) обходного выключателя и обходной разъединитель выводимого в ремонт выключателя, затем включают ОВ, отключают выключатель присоединения и разбирают его схему.Нормально ОВ включен, его разъединители ОР, ШР-1 и ШР-2 отключены.
ОСШ-220 кВ находится под напряжением от ВЛ АЭС-1 (включен ОР ВЛ АЭС-1).Для ОРУ-500 кВ применена схема с двумя системами шин и с четырьмя выключателями натри цепи,т.е. на каждое присоединение приходится 4/3 выключателя. Такая схема называется 4/3.
2.19. Упрощенная схема 6 кВ С.Н. блока
В нормальном режиме все выключатели включены, обе системы шин находятся под напряжением. Для ремонта любого выключателя отключают его и разъединители, установленные по обе стороны выключателя. Достоинством схемы является то, что при ремонте любого выключателя или повреждениях на сборных шинах все присоединения остаются в работе.
24. Разделение потребителей С.Н. блока по категорийности питания
При полном обесточении блока, т.е. отключении воздушных выключателей 220 кВ бл. №1 или 500 кВ бл. №№2-4, и одновременном отключении (ремонте) 1(2)РТСН- 1,2: потребители 6 и 0,4 кВ нормальной эксплуатации, запитанные от секций BA; ВВ; ВС; BD; СР-Ι,ΙΙ; CQ-Ι,ΙΙ; СТ-Ι,ΙΙ; СС; CD; СЕ;
CF,обесточиваются и, часть из них, отключается защитой минимального напряжения;потребители 0,4 кВ нормальной эксплуатации, питающиеся от секций СА, СВ, CM, CN переключаются на резервный трансформатор BU10, запитанный с соседнего блока (2BU10 — запитан с блока 1,3BU10 — с блока 2,4BU10 — с блока 3,1BU10 — с блока 2);потребители второй группы надежного питания 6 и 0,4 кВ запитываются от ДГ-1,2,3, которые разворачиваются по сигналу обесточения секций 6 кВ BV, BW, ВХ;потребители первой группы надежного питания питаются через агрегат бесперебойного питания (АБП) энергией, запасенной в аккумуляторных батареях (АБ).
1.06. Установка оболочки в расширителе
— расширитель
— пробка
— штанга
— оболочка
— патрубок с фланцами
— патрубок указателя уровня
— маслоуказатель
— патрубок
— люк
— механизм стрелочного маслоуказателя
Сообщение с атмосферой (дыхание) расширителя осуществляется через специальную трубку и воздухоосушитель, заполненный силикагелем. С баком расширитель соединен маслопроводом, на который установлено газовое реле. Расширитель снабжается указателем уровня масла (рис. 3.1.06).
В расширитель встраивается гибкая оболочка, служащая для защиты трансформаторного масла от окисления и увлажнения окружающим воздухом.
При температурных колебаниях объем масла в трансформаторе и уровень его в расширителе изменяется. При изменении объема масла в расширителе изменяется объем воздуха в оболочке и ее нижняя часть следует за изменением уровня масла. Уровень
масла в расширителе определяют по шкале стрелочного маслоуказателя, рычаг которого опирается на нижнюю часть внутренней поверхности оболочки.В состав КИП, используемых в трансформаторе входят термосигнализаторы, газовое реле, стрелочный маслоуказатель, подающий сигнал на минимальный уровень масла.
Вторая группа
Потребители второй группы надежного питания, требующие обязательного питания после срабатывания аварийной защиты реактора. Но допускающие перерывы питания, при обесточивании С.Н., на время запуска и подключения дизель-генераторов (ДГ) к секции, от которой запитаны эти потребители (6кВ-BV, BW, ВХ и 0,4 кВ — CV01,02 CW01,02; СХ01,02).
Дифф. защита ртсн (страница 1) — спрашивайте — отвечаем — советы бывалого релейщика
Спрашивайте — отвечаемТрудности переводаСтуденческий РазделОпросыСсылки на интернет ресурсы релейной тематикиРелейная защита среднего напряженияРелейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторовРелейная защита и автоматика линий 110-1150кВРелейная защита и автоматика генераторов, двигателейРелейная защита и автоматика в «малой энергетике»ДЗШ, ДЗО, УРОВЦифровые устройства релейной защиты и автоматикиСтатические/Электроные релеПрограмное обеспечение МП устройств релейной защитыКак проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторовСистемы и устройства противоаварийной автоматикиЗащиты от однофазных замыканий на землюОпределение места повреждения (ОМП)Автоматическое включение резерва (АВР)Аварии, дефекты оборудования…Автоматика Управления Выключателем (АУВ)Ж/Д, тяговые подстанции, транспортЦифровая подстанцияМоделирование релейной защитыВопросы эксплуатации аппаратуры передачи аварийных сигналовПосты. Совместимость.ВЧ обработка, каналы, трактыБиблиотека УПАСКЗеркало старого форума. УПАСКРазные режимные вопросыРежимная автоматикаПрограммное обеспечениеАппаратура для выполнения проверокОперации с устройствами РЗАДелай как яСхемы распределительных устройствСобственные нуждыТрансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепиОперативный ток и цепи управленияВспомогательное оборудованиеИспытания и измеренияСистемы учета электроэнергии и измерительные приборыОрганизационные вопросыАСУ ТП и РЗА, МЭК 61850АИИС КУЭТелемеханика (ТИ, ТС, ТУ)Расчёт сетей напряжением до 1000ВВыбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматикиВыбор первичного оборудованияГрафика в релейной защитеОбщие вопросы проектированияУчимся делать расчётыБиблиотека РЗАБиблиотека электромонтёраИностранная литератураПроектированиеОрганизационые вопросы связаные с РЗАНормативно-техническая документацияНовые нормативно-технические документы по релейной защите и автоматикеПовышение квалификацииОбъявления разработчиков техники РЗА, специалистов эксплуатирующих организацийРелейщики ищут работуТребуются релейщикиКуплю/продамНовости энергетикиРазговоры на свободные темыПриемная Администрации форумаПомощьАрхивыОбсуждение продукции
Назначение трансформаторов сн и ртсн
В зависимости от требований надёжности электроснабжения потребители собственных нужд АЭС разделяются на три группы.Первая группа — потребители, требующие повышенной надёжности электроснабжения, не допускающие перерыв питания более чем на доли секунды во всех режимах, включая режим полного исчезновения напряжения переменного тока от рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд и требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ реактора.
К этой группе относятся: КИП реактора и его систем, автоматика защиты реактора, привода быстродействующих клапанов, некоторые системы дозиметрии, часть аварийного освещения.Вторая группа — потребители, требующие повышенной надёжности электроснабжения, не допускающие перерыв питания на время, определяемое условиями безопасности, аварийного расхолаживания (десятки секунд) и требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ реактора.
К этой группе относятся: механизмы обеспечивающие аварийное расхолаживание реактора и локализацию аварий в различных режимах, включая максимальную проектную аварию (МПА). Сюда же относятся механизмы, обеспечивающие охлаждение ГЦН, часть нагрузки спецвентиляции и аварийного освещения, часть потребителей турбоагрегатов, от которых зависит их надежная остановка и сохранность при аварийном обесточивании.
Третья группа-потребители, не предъявляющие повышенных требований к надёжности электроснабжения, допускающие перерывы питания на время автоматического ввода резерва (АВР) и не требующие обязательного наличия питания после срабатывания АЗ реактора.
К этой группе относятся: большая часть нагрузки СН обеспечивающей основной технологический процесс энергоблока, в том числе приводные электродвигатели ГЦН, механизмы допускающие перерыв питания на время действия АВР и на время отключения короткого замыкания.
Третья группа потребителей на АЭС идентична обычным потребителям первой категории по правилам устройства электроустановок и называется также потребителями нормальной эксплуатации.В режиме нормальной эксплуатации для потребителей собственных нужд АЭС первой, второй и третьей групп предусматривается питание от рабочих трансформаторов с.н.(ТСН), а в случае их отключения — от резервных трансформаторов с.н.(РТСН), связанных с сетью энергосистемы.
Особенности эксплуатации трансформаторов системы трднс и трдцн
Трансформаторы должны быть окрашены в светлые тона краской, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла.Питание электродвигателей устройств охлаждения должно быть осуществлено от двух источников с применением АВР.Принудительная циркуляция масла в системах ДЦ должна быть непрерывной независимо от нагрузки.
с системой ДЦ при температурах окружающего воздуха не ниже — 25°С, в аварийных условиях допускается включение трансформаторов на полную нагрузку не зависимо от температуры окружающего воздуха.Трансфокаторы РТСН оборудованы автоматическим пожаротушением, которое включается автоматически при срабатывании газовой защиты с контролем отключенного положения воздушных выключателей ОРУ и выключателей 6.3кВ резервных магистралей.
Первая группа
Потребители первой группы надежного питания (Н.П.)а) потребители постоянного тока 220 В (НОВ для СУЗ), не допускающие перерыв питания во всех режимах работы энергоблока, запитаны со щитов постоянного тока (ЩПТ).Маркировка ЩПТ систем безопасности, соответственно — ЕЕ01, ЕЕ02, ЕЕ03; ЩПТ УВС-ЕЕ04;
ШПТ СУЗ — ЕЕ09; общеблочный ЩПТ — ЕЕ05. К щитам постоянного тока подключены аккумуляторные батареи (ЕА).б) потребители переменного тока 380В, 220В, не допускающие перерывов питания более чем на доли секунды во всех режимах, включая режим полного исчезновения напряжения переменного тока от рабочих (ТСН-1,2)
и резервных (РТСН) трансформаторов С.Н. Потребители запитаны от агрегатов бесперебойного питания через ТКЕП — тиристорные ключи естественного переключения. ТКЕП имеет два независимых питания, время переключения с одного ввода на другой (перерыв питания ТКЕП)
составляет 0,015 сек. Секции 0,4 кВ первой группы надежного питания маркируются:для I системы безопасности- EK01, ЕК02, ЕК03;““ для II системы безопасности — EL01, EL02, EL03; ““ для III системы безопасности — ЕМ01, ЕМ02, ЕМОЗ;—— для УВС — ΕΝ01, ΕΝ02; ““ общеблочные — ΕΝ03, ΕΝ04.
Принципиальная схема включения трансформаторов
Потребители собственных нужд АЭС первой, второй и третьей группы в режиме нормальной эксплуатации получают питание от трансформаторов собственных нужд, присоединенных отпайкой между генераторным выключателем и блочным трансформатором (рис. 3.1.01.). Никакой коммутационной аппаратуры в отпайке не предусматривается. Генераторный же выключатель необходим по следующим соображениям:
при отключении генератора сохраняется питание с.н. от рабочего трансформатора с.н.;
уменьшается количество операций высоковольтными воздушными выключателями распределительного устройства схемы выдачи мощности в систему, так как останов и включение генератора могут производится генераторным выключателем;
уменьшается количество операций выключателями рабочего и резервного питания на секциях бкВ,так как рабочий трансформатор с.н. используется для пуска и останова блока.
На некоторых действующих АЭС генераторный выключатель в схемах энергоблоков не установлен, так как вовремя их ввода в эксплуатацию отсутствовали надежные выключатели на большие номинальные токи. В настоящее время в качестве генераторного выключателя широко применяется специальный коммутационный аппарат КАГ-24.
Выбор места присоединения резервных трансформаторов с.н. непосредственно влияет на надёжность электроснабжения с.н. Необходимо так присоединять резервные трансформаторы с.н., чтобы при любой аварии в электрической части по возможности сохранилось резервное питание секций с.н. даже при отключении всех генераторов, т.е. РТСН должны подключаться к сборным шинам повышенного напряжения, имеющие связь с системой по ЛЭП ВН.
повреждении или отказе воздушного выключателя;
На Бал.АЭС резервные трансформаторы получают питание от одного распределительного устройства напряжением 220кВ (рис. 3.1.03.). При этом выполнены условия, исключающие возможность потери обоих трансформаторов при: ремонте или аварийном повреждении одной системы шин ОРУ 220кВ.
Число рабочих и резервных трансформаторов, их тип выбраны с учётом количества секций нормальной эксплуатации, технико-экономического обоснования и соблюдения регламента по эксплуатации реакторной установки (рис. 3.1.02.).
Количество секций нормальной эксплуатации 6.ЗкВ на блоке выбрано 4 (ВА, ВВ, ВС, BD) в зависимости от числа главных циркуляционных насосов первого контура. Каждая секция должна иметь рабочий и резервный источник питания.
Мощность рабочих трансформаторов с.н. выбрана с учётом всей присоединённой нагрузке с.н. без перегрузки отдельных обмоток.
Мощность резервных трансформаторов с.н. выбрана из расчета замены рабочего трансформатора с.н. блока и одновременно пуска или останова другого блока.
3.1.01. Схема соединения трансформаторов собственных нужд (ТСН)
3.1.02. Принципиальная схема энергоснабжения С.Н. 6кВ
На блоках Балаковской АЭС установлены рабочие трансформаторы собственных нужд (ТСН) типа ТРДНС-63000/220-72У1 (трехфазный, с расщепленной обмоткой, с дутьевым охлаждением, двухобмоточный, с регулировкой напряжения под нагрузкой).
Резервные трансформаторы сформированы в две группы (рис. 3.1.02,03.). Первая группа, имеющая оперативное наименование 1РТСН-1,2, состоит из двух трансформаторов типа ТРДЦН-63000/220.
Вторая группа резервных трансформаторов с.н., имеющая оперативное наименование 2РТСН-1,2 состоит из двух трансформаторов типа ТРДЦН-63000/220.
Количество резервных магистралей соответствует количеству секций нормальной эксплуатации. Оперативное наименование резервных секций BL, ВМ, BN, ВР (рис. 3.1.02.).
Перевод питания секций нормальной эксплуатации с рабочего на резервное можно осуществлять без перерыва питания. Однако при включении на параллельную работу ТСН и РТСН следует учитывать, что в замкнутом контуре из последовательно включённых ТСН, трансформатора блока, автотрансформатора связи и РТСН неизбежно возникает уравнительный ток, связанный с фазовым сдвигом напряжений вторичных обмоток ТСН и РТСН.
На резервной магистрали имеются секционные выключатели между блоками 2 и 3, придающие достаточную оперативную гибкость схеме резервного питания с.н. Оперативное наименование секционных выключателей 3BL12A; 3ВМ12А; 3ΒΝ12Α; 3ВР12А (рис. 3.1.02.).
Выключатели установлены в РУСН 6 кВ ЭЭТУ отм.9.6. бл.3.
Состав и назначение устройств рза трансформаторов
Состав и назначение устройств РЗА трансформаторов собственных нужд (ТСН ) подробно отражены в учебном материале 0Т-Г-01Т.03.02, поэтому в данном учебном пособии рассмотрены устройства РЗА резервных трансформаторов собственных нужд ( РТСН ) на примере для 2РТСН-1,2. В соответствии со структурной схемой (рис.3.1.07).
3.1.07. Структурная схема РЗА 2РТСН -1,2
На 2РТСН-1 и 2РТСН-2 установлены следующие виды устройств РЗА:
— Дифференциальная защита для каждого трансформатора.
Защита охватывает зону, ограниченную ТТ, встроенными во вода 220 кВ трансформатора, и ТТ, установленными во вводных ячейках, и защищает трансформатор от всех видов КЗ в обмотке 220 кВ трансформатора и от междуфазных КЗ в обмотках 6 кВ и на участке ошиновки от выводов трансформатора до выключателей.
— Газовая защита для каждого трансформатора.
Предназначена для защиты трансформатора от повреждений, связанных с выделением газов при разложении масла под воздействием электрической дуги или сильного нагрева. Газовая защита также защищает трансформатор при уходе масла из бака трансформатора.
— Газовая защита РПН для каждого трансформатора.
Предназначена для защиты контакторов РПН от внутренних повреждений.
— Дифференциальная отсечка (основной и резервные комплекты). Предназначена для резервирования действия дифференциальной защиты трансформатора. Каждый комплект дифференциальной
отсечки имеет 2 выдержки времени. С меньшей выдержкой времени защита действует на отключение ВВ 2РТСН-1,2. С большей выдержкой времени защита действует на отключение АТ.
Дистанционная защита стоковым пуском стороны 220 кВ для каждого трансформатора.
Дистанционная защита, установленная на стороне 220 кВ 2РТСН-1 и 2РТСН-2, предназначена для резервирования действия дистанционных защит вводов от трансформаторов на резервную магистраль при междуфазных коротких замыканиях.
На каждом трансформаторе установлено 2 комплекта дистанционных реле, цепи напряжения каждого из которых подключены к TH соответствующего ввода на резервную магистраль. Для обеспечения несрабатывания дистанционной защиты при неисправности цепей напряжения она снабжена токовым пуском.
Дистанционная защита стоковым пуском резервной магистрали (для каждой резервной магистрали).
Дистанционная защита, установленная на вводах трансформаторов 2РТСН-1 и 2РТСН-2 на резервную магистраль, предназначена для резервирования действия дистанционных защит резервных вводов на секции 6 кВ нормальной эксплуатации при междуфазных коротких замыканиях. Цепи напряжения дистанционного реле подключены к TH ввода на резервную магистраль. Дистанционная защита резервной магистрали также имеет токовый пуск.
Защита от замыканий на землю на резервных магистралях с действием на сигнал (для каждой резервной магистрали).
Сигнализирует о наличии на них замыкания на землю.
Дуговая защита от коротких замыканий во вводных ячейках на резервную магистраль.
Защита от перегрузки обмоток 6 кВ трансформаторов 2РТСН-1 и 2РТСН-2 с действием на сигнал.
Защита от неполнофазного режима и непереключения фаз ВВ 2РТСН-1,2. Предназначена для предотвращения повреждения электродвигателей при работе не на всех фазах и действует на отключение оставшихся не отключенных фаз.
Устройство автоматического включения пожаротушения.
Пожаротушение включается 2РТСН-1 и 2РТСН-2 автоматически при срабатывании газовой защиты с контролем отключенного положения ВВ 2РТСН-1,2 и выключателей 4BL01A, 4ВМ01А, 4BN01A, 4ВР01А.
Автоматическое управление режимом охлаждения трансформатора для каждого трансформатора.
Предусматривает включение дополнительного охладителя при увеличении тока нагрузки трансформатора по любой из обмоток 6 кВ до 1150А или повышении температуры верхних слоев масла до 40°С. В системе охлаждения предусмотрен резервный охладитель, который включается при отключении рабочего охладителя. Предусмотрено также АВР вводов питания ШАОТ.
Защита от понижения уровня масла в расширителях трансформатора и РПН для каждого трансформатора с действием на сигнал.
Защита от повышения температуры масла в баке трансформатора для каждого трансформатора с действием на сигнал.
Дифференциальная защита резервной магистрали 6 кВ для каждой магистрали.
Предназначена для защиты резервных магистралей от междуфазных коротких замыканий и действует на отключение вводных выключателей 4BL01A, 4ВМ01А, 4BN01A, 4ВР01А и секционных выключателей 3BL12A, 3ВМ12А, 3BN12A, 3ВР12А.
Для контроля за режимом работы трансформаторы 2РТСН-1 и 2РТСН-2 оборудованы следующими приборами:
— амперметрами для измерения тока одной фазы обмотки ВН трансформаторов. Амперметры установлены на панели 18 ЦЩУ.
— амперметрами для измерения тока одной фазы каждой обмотки 6 кВ трансформаторов. Амперметры установлены на панели 18 ЦЩУ.
— мегаомметрами для измерения мощности каждой обмотки 6 кВ трансформаторов. Мегаваттметры установлены на панели 18 ЦЩУ.
вольтметрами для измерения напряжения на стороне — 6 кВ трансформаторов (секции 4BL и 4ΒΝ). Вольтметры установлены на панели 18 ЦЩУ.
— указателями положения переключающих устройств РПН трансформаторов. Указатели положения установлены на панели 18 ЦЩУ.- счетчиками для учета электрической энергии, проходящей через каждую обмотку 6 кВ трансформаторов. Счетчики установлены в ячейках выключателей 4BL01A, 4ВМ01А, 4ΒΝ01Α, 4ВР01А.- вольтметрами с переключателями для измерения линейных и фазных напряжений.
Вольтметры и переключатели установлены в ячейках TH секций 4BL, 4ВМ, 4BN, 4ВР.Включение и отключение выключателя ВВ-220 кВ 2РТСН-1,2, выключателей 4BL01A, 4ВМ01А, 4BN01A, 4ВР01А вводов на резервные магистрали и секционных выключателей 3BL12A, 3ВМ12А, 3BN12A, ЗВР12А осуществляется с панели 18 ЦЩУ.Ключи управления переключающими устройствами трансформаторов установлены на панели 18 ЦЩУ.
Табло сигнализации 2РТСН-1,2 расположены на панели 18 ЦЩУ.
Возможные отклонения от нормального режима работы трансформаторов и способы их устранения
| Отклонения от нормального режима | Возможные причины отклонения | Способы ликвидации отклонения |
Низкий уровень масла в расширителе. | 1. Утечка масла из трансформатора или системы охлаждения. | 1. Осмотреть трансформатор, установить утечку масла. При обнаружении утечки вывести трансформатор в ремонт. |
2.Резко снизилась температура окружающего воздуха. | 1.Осмотреть трансформатор и проверить соответствие уровня масла температуре воздуха. | |
Неисправность охлаждения | 1.АВР питания шкафа обдува трансформатора | 1. Выяснить и устранить причину, отключения рабочего ввода восстановить питание |
2. Отключились вентиляторы обдува | 1.Выявить дефектный электродвигатель, вывести его в ремонт, оставшиеся ввести в работу | |
3. Отсутствует питание в шкафу обдува ТСН (РТСН) | 1. Выяснить и устранить причину, восстановить питание, при необходимости задействовать резервное питание | |
Перегрев масла | 1.Высокая температура масла | 1 .Проконтролировать нагрузку трансформаторов, эффективность работы системы охлаждения |
2.Неисправен термосигнализатор | 1. Отключить и заменить неисправный термосигнализатор | |
Отсутствует дистанционное управление РПН | 1. Отсутствие питания привода | 1. Проверить включенное положение автомата питания привода РПН при необходимости включить |
2. Сработало реле блокировки в схеме управления РПН | 1. Проконтролировать нагрузку трансформатора, по стороне 24кВ. Разгрузить трансформатор | |
2. Проконтролировать отключение обдува при низкой температуре масла | ||
3. Застревание переключателя в начальном или промежуточном положении | 1. Завершить переключение со шкафа привода РПН. При неисправности цепи местного управления, снять напряжение с трансформатора и завершить переключение рукояткой Длительная работа при застревании РПН в промежуточном положении запрещается | |
Сработал сигнальный элемент газового реле |
| 1.1.Осмотреть трансформатор, проверить уровень масла в расширителе, температуру масла, отсутствие течей масла и срабатывание предохранительных устройств |
1.2.При уходе масла из расширителя не переводя отключающий элемент газового реле «на сигнал11 устранить причину, вызывающую снижение уровня масла, а затем долить масло в расширитель, привлекая для этого ремонтный персонал | ||
1.3.При отсутствии замечаний по пунктам 1.1-1.2 и проверки цепей сигнализации требуется немедленная разгрузка и отключение трансформатора для отбора проб газа и выявления причин срабатывания газового реле | ||
1.4.В случае отсутствия показаний о разложении изоляции, горючести газа, отсутствия признаков повреждения, ввести в работу ТСН (РТСН) с дальнейшим контролем за выделением газа и повторной проверкой его горючести | ||
Отключение трансформатора защитами | 1 .Внутреннее повреждение трансформатора
|
|
Третья группа
Потребители, допускающие перерывы питания на время автоматического ввода резерва (АВР) и не требующие обязательного наличия питания после срабатывания аварийной защиты реактора. Потребители этой группы запитаны с секций 6 кВ- ВА, ВВ, ВС, ВД; с секций 0,4 кВ — СА, СВ, CM, CN; СР-1,11; CQ-Ι,ΙΙ; СТ-1,II; СЕ, CF; СС, CD.
Потребители третьей группы называются потребителями нормальной эксплуатации. В режиме нормальной эксплуатации для потребителей С.Н. АЭС всех групп выполнено питание от рабочих трансформаторов С.Н. — ТСН, подключенных жестко (т.е. без коммутационных аппаратов — разъединителей, выключателей) к стороне низкого напряжения блочных трансформаторов.
При отключении блока технологическими защитами, генератор отключается от сети выключателем нагрузки КАГ-24. Это повышает надежность питания С.Н. блока, т.к. не требуется переключение от РТСН. Собственные нужды блока остаются запитанными от ТСН-1,2.При работе электрических защит блока генератор — трансформатор происходит отключение воздушных выключателей 220 кВ для блока 1;
Цели обучения
После изучения данного пособия обучаемые смогут:объяснить принцип построения электрической схемы собственных нужд; объяснить принцип резервирования электрической схемы собственных нужд;назвать конструктивные элементы трансформаторов.
Объяснить принцип организации питания схемы собственных нужд, ее резервирования, устройство и назначение конструктивных элементов трансформаторов СН.


