Fakulta elektrotechnick´ a Katedra elektroenergetiky a ekologie
´ PRACE ´ DIPLOMOVA Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Autor pr´ace: Vedouc´ı pr´ace:
Bc. Jan Marˇsal Ing. Jana Jiˇriˇckov´a, Ph.D.
Rok 2014
zÁPADoČpsxÁ UNIVERzITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická
Akademický rok: 2ot3 /2oI4
zADANÍ orPtoMovÉpnÁcp
(PRoJEKTU, UvtĚlpcxÉHo oÍLA, uuĚt pcxÉHo vÝxoNu) Jméno a
příjmení: Bc. Jan MARŠAL
osobní číslo:
E12N01L9P Studiiní program: N2612 Elektrotechnika a informatika Studijní obor: Elektroenergetika Název tématu: Systém elektrických ochran generátoru jaderného bloku Zadávajícíkatedra: Katedra elektroenergetiky a ekologie
Zásady
pro vypracování:
1. Vytvořte přehled principů a technických řešení chránění generátorů v elektroenergetice.
2. Popište provozní a poruchové stavy generátoru jaderného bloku JE Temelín.
3' Popište a zhodnoťte vnější poruchové stavy na provoz
a systém chránění generátoru
4. Navrhněte systém digitálního chránění generátoru jaderného bloku JE Temelín'
JE.
prací: pracovní zprávy:
podle doporučenívedoucího Rozsah 30 - 40 stran Forma zpracování diplomové práce: tištěná/elektronická Rozsah grafických
Seznam odborné literatury:
Student si vhodnou literaturu vyhledá v dostupných pramenech podle doporučenívedoucího práce.
Vedoucí diplomové práce:
Ing. Jana Jiřičková' Ph.D. Katedra elektroenergetiky a ekologie
Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce:
ng
I I
Hammerbau
děkan
VP zr i dne 14. října 2013
14. října 2013 12. května 2oL4
Lffi
,-&z1rDoc. Ing. Karel Noháč, Ph.D
vedoucí katedry
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
ˇ Cestn´ e prohl´ aˇsen´ı Pˇredkl´ad´am t´ımto k posouzen´ı a obhajobˇe diplomovou pr´aci, zpracovanou na z´avˇer magistersk´eho studia na Fakultˇe elektrotechnick´e Z´apadoˇcesk´e univerzity v Plzni. Prohlaˇsuji, ˇze jsem tuto diplomovou pr´aci vypracoval samostatnˇe, s pouˇzit´ım odborn´e literatury a pramen˚ u uveden´ych v seznamu, kter´y je souˇc´ast´ı t´eto diplomov´e pr´ace. D´ale prohlaˇsuji, ˇze veˇsker´y software, pouˇzit´y pˇri ˇreˇsen´ı t´eto diplomov´e pr´ace, je leg´aln´ı.
Datum: 12. 5. 2014
....................... podpis
i
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Podˇ ekov´ an´ı T´ımto bych r´ad podˇekoval vedouc´ı Ing. Janˇe Jiˇriˇckov´e Ph.D. za cenn´e pˇripom´ınky, pomoc pˇri sh´anˇen´ı potˇrebn´e literatury a metodick´e veden´ı pr´ace. D´ale bych r´ad podˇekoval m´emu konzultantovi Ing. Ondˇreji Trubkovi za jeho ochotu a vstˇr´ıcnost pˇri konzultac´ıch diplomov´e pr´ace.
ii
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Abstrakt Pˇredkl´adan´a diplomov´a pr´ace se zamˇeˇruje na problematiku chr´anˇen´ı turbogener´atoru o velk´em v´ykonu a je rozdˇelena do pˇeti kapitol. Prvn´ı kapitola charakterizuje vybran´e poruchov´e stavy gener´ator˚ u, kter´e mohou pˇri bˇeˇzn´em provozu nastat. Druh´a kapitola se zaob´ır´a provozn´ımi a poruchov´ymi stavy turbogener´atoru TG1000 MW, kter´y je v souˇcasn´e dobˇe pouˇzit na obou bloc´ıch JE Temel´ın. N´asleduj´ıc´ı kapitola uvaˇzuje vliv vnˇejˇs´ıch poruchov´ych stav˚ u na provoz turbogener´atoru, potaˇzmo JE Temel´ın. Posledn´ı dvˇe praktick´e ˇc´asti pr´ace jsou vˇenov´any v´ypoˇctu digit´aln´ı ochrany pro blok JE Temel´ın.
Kl´ıˇ cov´ a slova digit´aln´ı ochrana, porucha, zkrat, zemn´ı spojen´ı, JE Temel´ın, turbogener´ator TG1000 MW, provozn´ı a poruchov´e stavy TG1000 MW
iii
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Abstract This thesis is focusing on problems with regard to protecting turbogenerator of high wattage and it is split into five parts. The first part is describing selected failures of generators which can occur during regular operating. The second part is about operate and failure status of TG1000 MW generator which is currently beeing used on both blocks of nuclear power station Temel´ın. The next part is considering the influence of outside failure aspects on the turbogenerator not to say nuclear power station Temel´ın. The last two practical parts of this thesis are addressed to calculating a digital protection for one of the blocks of nuclear power station Temel´ın.
Keywords digital protection, fault, short circuit, earth fault, nuclear power station Temel´ın, turbogenerator TG1000 MW, operating and fault conditions of TG1000 MW
iv
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Obsah ´ Uvod
4
1 Chr´ anˇ en´ı synchronn´ıch gener´ ator˚ u 1.1 Poruchy synchronn´ıch gener´ator˚ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 6
1.1.1 1.1.2
Proudov´e pˇret´ıˇzen´ı gener´atoru . . . . . . . . . . . . . . . . . Napˇet’ov´e pˇret´ıˇzen´ı gener´atoru . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 7
1.1.3 1.1.4 1.1.5
Vnitˇrn´ı zkraty v gener´atoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zemn´ı spojen´ı ve statoru gener´atoru . . . . . . . . . . . . . Zemn´ı spojen´ı v rotoru gener´atoru . . . . . . . . . . . . . .
8 11 11
1.1.6 1.1.7
Nesymetrick´e proudov´e zat´ıˇzen´ı gener´atoru . . . . . . . . . . Ztr´ata buzen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 13
1.1.8 Samobuzen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.9 Loˇziskov´e proudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Ochrana velk´ych gener´ator˚ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 16 16
1.2.1 1.2.2
Koncepce redundance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyp´ınac´ı matice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 18
1.2.3 Rozsah ochrann´ych funkc´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Souˇcasn´a ochrana v JE Temel´ın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 20
2 Provozn´ı a poruchov´ e stavy turbogener´ atoru JE Temel´ın 2.1 Provozn´ı reˇzimy TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 25
2.1.1 Nomin´aln´ı provozn´ı reˇzim TG . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Poruchov´e stavy TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 29
3 Vliv vnˇ ejˇ s´ıch poruchov´ ych stav˚ u na provoz a chr´ anˇ en´ı TG JE Temel´ın 31 3.1 Porucha v rozvodnˇe Koˇc´ın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Porucha na lince z rozvodny Koˇc´ın . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 33
3.3 Kol´ıs´an´ı frekvence v elektrizaˇcn´ı soustavˇe . . . . . . . . . . . . . . .
34
4 N´ avrh digit´ aln´ı ochrany pro blok JE Temel´ın 4.1 Rozd´ılov´a ochrana F301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Impedanˇcn´ı ochrana F251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 36 38
4.3 Zkratov´a ochrana F111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Zemn´ı ochrana na 1. harmonickou F421 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Zemn´ı ochrana na 3. harmonickou F422 . . . . . . . . . . . . . . . .
40 41 41
4.6 Zemn´ı ochrana rotoru F431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
1
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
4.7 Ochrana proti proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı F131 . . . . . . . . . . . . . . 4.8 Ochrana proti nesymetrick´emu proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı F46 . . . . . .
42 43
4.9 Zpˇetn´a wattov´a ochrana F501, F502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10 Ochrana proti ztr´atˇe stability pˇri podbuzen´ı F442 . . . . . . . . . .
44 45
4.11 Ochrana pˇri ztr´atˇe buzen´ı F441, F371, F45 . . . . . . . . . . . . . . 4.12 Ochrana pˇri zmˇen´ach frekvence F39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 Pˇrepˇet’ov´a ochrana F381, F382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 48 48
5 Vyhodnocen´ı v´ ysledk˚ u a n´ avrh nov´ eho syst´ emu 5.1 N´avrh firmy a souboru ochran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 N´avrh ochrany a ochrann´ych funkc´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 49 50
Z´ avˇ er
54
Seznam obr´ azk˚ u
55
Seznam tabulek
56
Literatura
57
Pˇ r´ılohy
58
2
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Seznam veliˇ cin a zkratek ANSI/IEE APD ˇ CSN
Standardn´ı znaˇcen´ı ochrann´ych funkc´ı Aktu´aln´ı provozn´ı diagram ˇ Ceskoslovensk´ e normy
DG ES
Dieselgener´ator Elektrizaˇcn´ı soustava
F16 HMI HVB
Zemn´ı n´adobov´a ochrana Human Machine Interface Hlavn´ı v´yrobn´ı blok
IED JE
Intelligent Electronic Device Jadern´a elektr´arna Temel´ın
OZ PTN PTP
Automatika opˇetovn´eho zapnut´ı Pˇr´ıstrojov´y transform´ator napˇet´ı Pˇr´ıstrojov´y transform´ator proudu
SP-F392 SP-F396 TG
Frekvenˇcn´ı ochrana gener´atoru Z´aloha nadfrekvenˇcn´ı ochrany Turbogener´ator
VG VK
Gener´atorov´y vyp´ınaˇc Vyp´ınaˇc v rozvodnˇe Koˇc´ın
VS
Vlastn´ı spotˇreba
3
Jan Marˇsal
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
´ Uvod Pˇredkl´adan´a diplomov´a pr´ace se vˇenuje problematice chr´anˇen´ı gener´ator˚ u velk´ych v´ykon˚ u. Syst´emem chr´anˇen´ı gener´ator˚ u se zab´yvaj´ı firmy ABB s ˇradou REG, Siemens SIPROTEC s ˇradou 7U a SEL s ˇradou 700G. Ochrana gener´ator˚ u je komplexn´ı a perspektivn´ı obor, kter´y souvis´ı i s ˇc´asteˇcn´ym chr´anˇen´ım blokov´eho transform´atoru. Ochrana samotn´a tedy povˇetˇsinou chr´an´ı nejen gener´ator, ale i blokov´y transform´ator s linkou vyveden´ı v´ykonu. V dneˇsn´ı napjat´e dobˇe je v´ıce neˇz kdy dˇr´ıve potˇreba zajistit spolehliv´y a bezporuchov´y provoz distribuˇcn´ı soustavy. Pr´avˇe elektr´arensk´e bloky o velk´em v´ykonu, jako tˇreba JE Temel´ın, maj´ı na tuto spolehlivost v´yznamn´y vliv. Tyto bloky tedy maj´ı v´yrazn´y pod´ıl na potenci´aln´ım kolapsu, ˇci udrˇzen´ı distribuˇcn´ı soustavy ve chv´ıl´ıch jej´ıho nejvˇetˇs´ıho zat´ıˇzen´ı. D´a se tedy ˇr´ıci, ˇze mohou odvr´atit pˇr´ıpadn´y blackout. Tento fakt klade na gener´atorov´e ochrany nemal´e n´aroky. Zbyteˇcn´e odpojen´ı takto velk´eho bloku m´a nejen znateln´y vliv na dod´avan´y v´ykon do s´ıtˇe, ale tak´e mus´ıme zv´aˇzit ekonomick´e hledisko plynouc´ı z nedod´av´an´ı elektrick´e energie do elektrizaˇcn´ı soustavy. Diplomov´a pr´ace je rozdˇelena do pˇeti ˇc´ast´ı, aby bylo doc´ıleno komplexn´ıho zpra´ cov´an´ı dan´eho t´ematu. Uvodn´ ı kapitola je koncipov´ana jako sezn´amen´ı s danou problematikou chr´anˇen´ı a s jednotliv´ymi vnitˇrn´ımi poruchami, kter´e mohou vzniknout pˇri provozov´an´ı gener´atoru. Jelikoˇz je tato pr´ace spjata s JE Temel´ın, t´ykaj´ı se dalˇs´ı kapitoly gener´atoru TG1000 MW, kter´y je v t´eto elektr´arnˇe pouˇzit. Ve druh´e kapitole bude pops´an nomin´aln´ı provozn´ı stav turbogener´atoru a jeho moˇzn´e poruchov´e stavy. Posledn´ı teoretick´a kapitola analyzuje vlivy vnˇejˇs´ıch stav˚ u elektrizaˇcn´ı soustavy na provoz bloku JE Temel´ın. Posledn´ı a z´aroveˇ n praktick´a ˇc´ast pr´ace je rozdˇelena do dvou kapitol a je zamˇeˇrena na n´avrh nov´eho syst´emu chr´anˇen´ı gener´atoru TG1000 MW. Samotn´y n´avrh ochrany je poˇc´ıt´an s parametry pˇred pr´avˇe prob´ıhaj´ıc´ı modernizac´ı, bˇehem kter´e dojde ke zv´yˇsen´ı v´ykonu z 1000 MW na 1125 MW.
4
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
1
Jan Marˇsal
Chr´ anˇ en´ı synchronn´ıch gener´ ator˚ u
Z´akladn´ı u ´ˇcel elektrick´ych ochran je zˇrejm´y. Maj´ı za u ´ kol chr´anit dan´y objekt pˇred r˚ uzn´ymi druhy poruch, ale tak´e i pˇred nenorm´aln´ımi provozn´ımi stavy. Pˇri chr´anˇen´ı gener´atoru mus´ıme br´at v potaz plynulost dod´avky elektrick´e energie. Elektrick´e ochrany gener´atoru musej´ı b´yt tedy nastaveny s maxim´aln´ı pˇresnost´ı, aby nedoch´azelo ke zbyteˇcn´emu vybaven´ı. Tento fakt klade velk´y d˚ uraz na pˇresnost nastaven´ı parametr˚ u, pˇri kter´ych ochrana zareaguje. Samozˇrejmˇe chceme i minimalizovat pˇr´ıpadn´y rozsah ˇskody zp˚ usoben´y poruchou. Ochrany synchronn´ıch gener´ator˚ u musej´ı splˇ novat n´asleduj´ıc´ı poˇzadavky: • Rychle a spolehlivˇe urˇcit poruchu gener´atoru, popˇr´ıpadˇe pˇrekroˇcen´ı hranice provozn´ıho stavu gener´atoru. • Vypnout v takov´em ˇcase, aby n´asledky poruchy byly co nejmenˇs´ı. • Minimalizovat riziko u ´ razu obsluhy elektrick´ym proudem. • Zabezpeˇcit, aby se porucha nerozˇs´ıˇrila i na neporuˇsen´e prvky elektrizaˇcn´ı soustavy. • Z´ony ochran musej´ı b´yt navrˇzeny takov´ym zp˚ usobem, aby se pˇrekr´yvaly (ˇz´adn´a ˇc´ast elektrick´eho zaˇr´ızen´ı nesm´ı b´yt nechr´anˇen´a).
Abychom zajistili bezpeˇcn´e a spolehliv´e chr´anˇen´ı gener´atoru, mus´ıme nejprve prov´est: • Anal´yzu vzniku vˇsech pˇr´ıpadn´ych poruch. • V´ybˇer vhodn´ych elektrick´ych ochran, abychom zajistili ochranu pˇred vˇsemi moˇzn´ymi poruchov´ymi stavy. • Zabezpeˇcen´ı selektivnosti ochran. • Z´alohov´an´ı ochran. V bezporuchov´em stavu je chod gener´atoru zabezpeˇcen prostˇrednictv´ım ˇr´ıdic´ıho syst´emu turb´ıny a automatick´eho regul´atoru napˇet´ı. Bezporuchov´y stav synchronn´ıho gener´atoru je d´an specifick´ymi hodnotami charakteristick´ych veliˇcin. Pˇri poruˇse tedy dojde k tomu, ˇze se tyto charakteristick´e veliˇciny dostanou mimo nastaven´e meze. V takov´em pˇr´ıpadˇe mus´ı doj´ıt k co nejrychlejˇs´ımu vybaven´ı ochrany. Ochrany bloku (mimo jin´e i gener´atoru) sest´avaj´ı z dvoj´ıho typu ochran. Strojn´ı ochrany chr´an´ı technologickou ˇc´ast bloku a ochrany elektrick´e maj´ı za u ´ kol chr´anit elektrickou ˇc´ast. Tyto ochrany spoleˇcnˇe naz´yv´ame komplexn´ı ochranou bloku. Komplexn´ı ochrana je tedy dimenzov´ana tak, aby mohla automaticky zas´ahnout v pˇr´ıpadˇe stavu, pˇri kter´em jiˇz nem˚ uˇze zas´ahnout automatick´a regulace.[1] 5
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
1.1
Jan Marˇsal
2014
Poruchy synchronn´ıch gener´ ator˚ u
Mezi jedny z nejz´avaˇznˇejˇs´ıch poruch patˇr´ı izolaˇcn´ı poruchy statoru ˇci rotoru, tedy zkraty a zemn´ı spojen´ı. Tyto poruchy vyvol´avaj´ı obrovsk´e tepeln´e a dynamick´e s´ıly, a proto na nˇe musej´ı ochrany zareagovat okamˇzitˇe, aby tak zabr´anily v´aˇznˇejˇs´ım ˇskod´am. Zv´yˇsen´e pozornosti mus´ıme db´at i pˇri nenorm´aln´ıch stavech, jako jsou napˇr´ıklad pˇrepˇet´ı, proudov´a nesymetrie, podbuzen´ı apod. V dalˇs´ıch kapitol´ach si pop´ıˇseme v´yˇse zm´ınˇen´e poruchy a uvedeme syst´em chr´anˇen´ı s ohledem na turbogener´ator, kter´ym je vybavena JE Temel´ın. V JE Temel´ın je pouˇzit dvoup´olov´y synchronn´ı gener´ator, kter´y m´a elektrick´y v´ykon 1000 MW a uzel stroje je uzemnˇen pˇres vysokou impedanci prostˇrednictv´ım PTN.[1] 1.1.1
Proudov´ e pˇ ret´ıˇ zen´ı gener´ atoru
K proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı synchronn´ıho gener´atoru doch´az´ı, jestliˇze proud proch´azej´ıc´ı vinut´ım je vˇetˇs´ı neˇz dimenzovan´y proud IN . Tento fakt zp˚ usob´ı pˇrehˇr´ıv´an´ı stroje, coˇz zapˇr´ıˇcin´ı degradaci izolace stroje a zv´yˇsen´ı pˇr´ıdavn´ych tepeln´ych ztr´at. Ty jsou u ´ mˇern´e vztahu: W = 3R
Z
0
T
i2 (t)dt
(1)
Kde W – energie akumulovan´a ve statorov´ych vodiˇc´ıch stoje R – odpor jedn´e f´aze statorov´eho vodiˇce i(t) – proud proch´azej´ıc´ı statorov´ym vinut´ım T – doba trv´an´ı proudov´eho pˇret´ıˇzen´ı Proudov´e pˇret´ıˇzen´ı bychom mohli chr´anit za pomoci zabudovan´ych tepeln´ych sn´ımaˇc˚ u (termoˇcl´ank˚ u), kter´e jsou vˇsak schopny mˇeˇrit pouze teplotu ˇzeleza nikoli teplotu vinut´ı. Z tohoto faktu plyne, ˇze termoˇcl´anky maj´ı pomalejˇs´ı odezvu, a to zejm´ena pˇri n´ahl´ych zmˇen´ach zat´ıˇzen´ı. Z tohoto d˚ uvodu je nem˚ uˇzeme plnˇe vyuˇz´ıt pro tento typ chr´anˇen´ı. Proto se vyuˇz´ıv´a z´avisl´a proudov´a ochrana. To znamen´a, ˇze se vzr˚ ustem statorov´eho proudu se zkracuje i doba p˚ usoben´ı ochrany. U velk´ych gener´ator˚ u nicm´enˇe mus´ıme respektovat, ˇze se jejich proudov´e zat´ıˇzen´ı nemˇen´ı libovolnˇe, ale je pˇredevˇs´ım z´avisl´e na regulaci v´ykonu. Tento zp˚ usob ochrany tedy nem˚ uˇzeme pouˇz´ıt pro chr´anˇen´ı velk´ych gener´ator˚ u chlazen´ych vod´ıkem, protoˇze maj´ı malou ˇcasovou konstantu. V dneˇsn´ıch gener´atorech o vysok´em v´ykonu doch´az´ı k velk´e akumulaci energie, coˇz pˇri pˇret´ıˇzen´ı zapˇr´ıˇcin´ı rychlejˇs´ı oteplen´ı stroje. Proto se pro jejich jiˇstˇen´ı proti pˇret´ıˇzen´ı pouˇz´ıv´a nadproudov´a ochrana s nez´avislou ˇcasovou charakteristikou. Nadproudov´e ochrany se nastavuj´ı takov´ym zp˚ usobem, aby umoˇznily
6
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
chod pˇri jmenovit´em v´ykonu SN i pˇri 0, 95UN . Vztah pro v´ypoˇcet proudov´eho nastaven´ı ochrany je uveden ve vztahu 2. I2R =
kb In kn kI
(2)
Kde I2R – sekund´arn´ı hodnota rozbˇehov´eho proudu kb – koeficient bezpeˇcnosti (1,05) kn – pˇr´ıdrˇzn´y pomˇer (0,94 aˇz 0,98) kI – proudov´y pˇrevod PTP(I1N /I2N ) IN – jmenovit´y statorov´y proud Dojde-li pˇri chodu k tomuto druhu poruchy, nen´ı potˇreba gener´ator odp´ınat od s´ıtˇe. K proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı doch´az´ı pˇri zmˇenˇe z´atˇeˇze, nebo pˇri poruˇse chlazen´ı gener´atoru. Proto se tato porucha pouze signalizuje a je d´an potˇrebn´y ˇcas obsluze, aby stihla zareagovat a prov´est protiopatˇren´ı. Aby ochrana zbyteˇcnˇe nezap˚ usobila, je na ochranˇe nastaven interval vybaven´ı 6 aˇz 12 sekund.[1] 1.1.2
Napˇ et’ov´ e pˇ ret´ıˇ zen´ı gener´ atoru
Napˇet’ov´e pˇret´ıˇzen´ı m˚ uˇze vzniknout tehdy, dojde-li k odlehˇcen´ı ˇcinn´e i jalov´e z´atˇeˇze. K odlehˇcen´ı tedy doch´az´ı pˇri zkratech. D´ale k napˇet’ov´emu pˇret´ıˇzen´ı m˚ uˇze doj´ıt pˇri zv´yˇsen´ı ot´aˇcek ˇci pˇri selh´an´ı buzen´ı gener´atoru. Pˇri tomto druhu poruchy m˚ uˇze doj´ıt s nejvˇetˇs´ı pravdˇepodobnost´ı i k n´asledn´emu zemn´ımu spojen´ı nebo zkratu. Aby se tak nestalo, chr´an´ı gener´ator napˇet’ov´a ochrana. Tato ochrana nechr´an´ı proti napˇet’ov´ym r´az˚ um pouze gener´ator, ale i blokov´y transform´ator. Turbogener´atory se chr´an´ı za pomoci jednostupˇ nov´e ochrany s ˇcasovˇe nez´avislou charakteristikou. Pro nastaven´ı t´eto ochrany bychom mˇeli vypoˇc´ıtat rozbˇehov´e napˇet´ı U2R podle n´ıˇze uveden´eho vztahu. U2R =
k Un kU
(3)
Kde k – konstanta dovolen´eho pˇrepˇet´ı kU – napˇet’ov´y pˇrevod PTN (U1N /U2N ) Un – jmenovit´e sdruˇzen´e napˇet´ı gener´atoru Konstanta k, kter´a ud´av´a dovolen´e pˇret´ıˇzen´ı, by mˇela b´yt uvedena v´yrobcem spolu s ˇcasov´ym nastaven´ım. Gener´ator je dimenzov´an pouze na kr´atkodob´e pˇret´ıˇzen´ı. To znamen´a, ˇze by ochrana mˇela zap˚ usobit co nejdˇr´ıve, aby nedoˇslo k poˇskozen´ı izolace gener´atoru. Napˇet’ov´e pˇret´ıˇzen´ı by mˇelo regulovat buzen´ı gener´atoru, nestane-li
7
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
se tak, mus´ı zap˚ usobit napˇet’ov´a ochrana. Pro turbogener´atory plat´ı, ˇze hodnota napˇet´ı ˇcin´ı 110% jmenovit´eho napˇet´ı. Napˇet’ov´e ochrany mˇeˇr´ı sdruˇzen´e napˇet´ı za pomoci PTN. Tyto PTN by vˇsak mˇely b´yt jin´e neˇz PTN pro regul´ator buzen´ı. T´ımto zaruˇc´ıme vz´ajemn´e z´alohov´an´ı obou zaˇr´ızen´ı. Napˇet’ov´a ochrana tedy tvoˇr´ı i z´alohu pro regul´ator ot´aˇcek turb´ıny. Takto zajist´ıme i ochranu samotn´e turb´ıny prostˇrednictv´ım v´ystupu ochrany, kter´a p˚ usob´ı na rychl´e odbuzen´ı gener´atoru, rychlouz´avˇer turb´ıny a v´ykonov´y vyp´ınaˇc.[1] 1.1.3
Vnitˇ rn´ı zkraty v gener´ atoru
Mezi vnitˇrn´ı zkraty ˇrad´ıme r˚ uzn´e druhy mezif´azov´ych zkrat˚ u a dvouf´azov´e zemn´ı spojen´ı statoru. Vnitˇrn´ı zkrat gener´atoru je v˚ ubec nejhorˇs´ı moˇzn´a porucha, a proto mus´ı ochrana spr´avnˇe rozpoznat tento druh poruchy a bˇehem okamˇziku zap˚ usobit. Pro chr´anˇen´ı proti vnitˇrn´ım zkrat˚ um se pouˇz´ıv´a rozd´ılov´a (diferenci´aln´ı) ochrana. Na obr´azku 1. je zn´azornˇeno jej´ı jednof´azov´e sch´ema zapojen´ı.
Obr´azek 1: Jednof´azov´e sch´ema principu ˇcinnosti rozd´ılov´e ochrany [1] Uˇz z n´azvu ochrany vypl´yv´a, ˇze tato ochrana porovn´av´a dva druhy hodnot, v naˇsem pˇr´ıpadˇe proudy. Proto je vybaven´a dvˇema PTP, mezi kter´ymi se nach´az´ı chr´anˇen´y objekt. V pˇr´ıˇcn´e vˇetvi se nach´az´ı n´ızko impedanˇcn´ı proudov´e rel´e, kter´e je nastaveno na rozbˇehov´y proud I0 . V bezporuchov´em stavu pˇres toto rel´e neprot´ek´a ˇz´adn´y proud, protoˇze plat´ı rovnost proud˚ u i1 a i2 , plat´ı tedy n´asleduj´ıc´ı vztah. ∆i = i1 − i2 = 0
(4)
Dojde-li ke vnitˇrn´ı poruˇse (v obr´azku znaˇcen´a F2 ), zaˇcne pˇres rel´e prot´ekat vyrovn´avac´ı proud, kter´y bude roven: ∆i = i1 + i2
8
(5)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
i
Jan Marˇsal
i=i1+i2
i≠0 I0
A
B
in i2
i2n
Obr´azek 2: Pr˚ ubˇehy proudu v z´akladn´ım uspoˇr´ad´an´ı rozd´ılov´e ochrany [1] V praxi se takto jednoduch´a ochrana ned´a pouˇz´ıt. Rozd´ılov´a ochrana nesm´ı zap˚ usobit pˇri bl´ızk´ych vnˇejˇs´ıch zkratech. Nejnepˇr´ıznivˇejˇs´ı m´ısto odpov´ıdaj´ıc´ı pˇredeˇsl´e podm´ınce je tˇesnˇe za druh´ym PTP (v obr´azku 1. je toto m´ısto znaˇceno F1 ). Na obr´azku 2. je tato situace n´azornˇe vidˇet. Nastane-li vnitˇrn´ı porucha F2 , dojde k prudk´emu zv´yˇsen´ı rozd´ılu proudu a ochrana v bodˇe A zareaguje. Tato situace se ovˇsem takt´eˇz stane i v pˇr´ıpadˇe, bude-li se jednat o dˇr´ıve zm´ınˇen´y bl´ızk´y zkrat F1 , kdy ochrana zareaguje v bodˇe B. Tento jev je neˇz´adouc´ı a chceme-li eliminovat chybn´e zareagov´an´ı ochrany, mus´ıme zabezpeˇcit n´asleduj´ıc´ı tˇri podm´ınky: 1. Proudy proch´azej´ıc´ı sekund´arn´ı stranou PTP musej´ı m´ıt stejnou velikost a f´azi. 2. Pouˇzit´e PTP musej´ı m´ıt stejn´y nadproudov´y ˇcinitel. 3. Pouˇzit´e PTP se nesm´ı pˇresycovat jednosmˇernou sloˇzkou pˇri pˇrechodov´ych dˇej´ıch. Prvn´ı podm´ınce m˚ uˇzeme vyhovˇet bez u ´ pravy ochrany z toho d˚ uvodu, ˇze prim´arn´ı proudy jsou stejn´e. Bohuˇzel u podm´ınek 2. a 3. se jiˇz bez u ´ prav neobejdeme. Stejn´eho nadproudov´eho ˇcinitele dos´ahneme t´ım, ˇze PTP zat´ıˇz´ıme stejnou z´atˇeˇz´ı a d´ale mus´ıme pouˇz´ıt speci´aln´ı PTP pro rychl´e ochrany. Sch´ema po tˇechto u ´ prav´ach bude vypadat n´asledovnˇe:
9
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Obr´azek 3: Jednof´azov´e sch´ema principu ˇcinnosti rozd´ılov´e ochrany s kompenzac´ı [1] V´ysledn´a charakteristika ochrany bude vypadat jako na obr´azku 4., kdy za pomoci sniˇzovac´ıho faktoru k dos´ahneme zmˇeny sklonu (smˇernice) pˇr´ımky a t´ım zabr´an´ıme zareagov´an´ı ochrany v bodˇe B. Δ k=0,4 k=0,3 k=0,2 k=0,1 k=0
I0 Δn
B Δ 0 Δ i2
2n
Obr´azek 4: Pr˚ ubˇehy proudu v z´akladn´ım uspoˇr´ad´an´ı rozd´ılov´e ochrany [1] V dneˇsn´ı dobˇe digit´aln´ıch ochran se v´ysledn´a vyp´ınac´ı charakteristika rozd´ılov´e ochrany ust´alila na podobˇe, kterou m˚ uˇzeme vidˇet na obr´azku 5. Je patrn´e, ˇze jde o spojen´ı dvou pˇredchoz´ıch charakteristik. Charakteristika se modeluje za pomoci nastaven´ı n´asleduj´ıc´ıch parametr˚ u: Is1 , Is2 , k1 a k2 . Pˇri v´ypoˇctu nastaven´ı ochrany je potˇreba br´at v potaz stavy pˇri maxim´aln´ım zat´ıˇzen´ı gener´atoru.[1]
10
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
k2
k1 ∑
Obr´azek 5: Vyp´ınac´ı charakteristika digit´aln´ı rozd´ılov´e ochrany [1] 1.1.4
Zemn´ı spojen´ı ve statoru gener´ atoru
K jednof´azov´emu zemn´ımu spojen´ı doch´az´ı ve statoru gener´atoru v pˇr´ıpadˇe, ˇze dojde k poruˇsen´ı izolace mezi vodiˇci statorov´eho vinut´ı a kostry stroje. Dojde-li k jednof´azov´emu zemn´ımu spojen´ı, objev´ı se na uzlu, kter´y m´a obyˇcejnˇe v˚ uˇci zemi nulov´e napˇet´ı, napˇet´ı, kter´e bude z´avisl´e na m´ıstˇe vzniku tohoto zemn´ıho spojen´ı. Samotn´e zemn´ı spojen´ı nen´ı aˇz tak nebezpeˇcn´e jako zkrat, nicm´enˇe i tak mus´ı doj´ıt k jeho vˇcasn´emu identifikov´an´ı a n´asledn´emu zap˚ usoben´ı ochran.[1] 1.1.5
Zemn´ı spojen´ı v rotoru gener´ atoru
Zemn´ı spojen´ı je ˇcastˇejˇs´ı u rotoru, a to z jednoho prost´eho d˚ uvodu. Rotor turbogener´atoru je totiˇz rychle ot´aˇcej´ıc´ı se ˇc´ast stroje, coˇz vede k faktu, ˇze na rotor synchronn´ıho gener´atoru p˚ usob´ı velk´e odstˇrediv´e s´ıly. Tyto odstˇrediv´e s´ıly mohou m´ıt za n´asledek poˇskozen´ı izolace jednotliv´ych vodiˇc˚ u v dr´aˇzk´ach rotoru, a t´ım zp˚ usobit zemn´ı spojen´ı. Pˇri chr´anˇen´ı turbogener´ator˚ u mus´ıme br´at v potaz, zdali se jedn´a o jedno ˇci dvojit´e zemn´ı spojen´ı. Jedno zemn´ı spojen´ı totiˇz nen´ı pro stroj nebezpeˇcn´e, a proto se pouze signalizuje. Dvojit´e zemn´ı spojen´ı pˇrestavuje zkrat v bud´ıc´ım vinut´ı rotoru. Pˇri tomto druhu poruchy dojde k poruˇsen´ı magnetick´e symetrie stroje, coˇz by vedlo k p˚ usoben´ı rozd´ıln´ych sil na rotor a potenci´aln´ı hav´arii gener´atoru. Zjednoduˇsen´e sch´ema zp˚ usobu chr´anˇen´ı proti tomuto typu poruchy je uvedeno na obr´azku 6. Z obr´azku je patrn´e, ˇze transform´ator Tr se star´a o zdroj stˇr´ıdav´eho napˇet´ı, kter´e je kl´ıˇcov´e pro spr´avnou funkci ochrany. D´ale jsou ve sch´ematu zaˇrazeny dva kondenz´atory C1 , C0 a stˇr´ıdav´e proudov´e rel´e A. K oddˇelen´ı pomocn´eho stˇr´ıdav´eho 11
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Obr´azek 6: Zemn´ı spojen´ı v rotoru gener´atoru [1] obvodu od stejnosmˇern´eho obvodu buzen´ı je zde pouˇzit kondenz´ator C0 . Paralelnˇe k proudov´emu rel´e je pˇripojen kondenz´ator C1 , kter´y zajiˇst’uje necitlivost ochrany na vyˇsˇs´ı harmonick´e vznikaj´ıc´ı v rotorov´em obvodu. Jakmile vznikne zemn´ı spojen´ı, uzavˇre se pˇres zem obvod pomocn´eho stˇr´ıdav´eho proudu a dojde k signalizaci zemn´ıho spojen´ı.[1] 1.1.6
Nesymetrick´ e proudov´ e zat´ıˇ zen´ı gener´ atoru
Za norm´aln´ıho stavu jsou f´azory proudu a napˇet´ı symetrick´e. Jakmile zat´ıˇz´ıme gener´ator takov´ym zp˚ usobem, ˇze jednotliv´ymi f´azemi statoru budou prot´ekat r˚ uzn´e proudy, bude vlivem rozd´ıln´ych proud˚ u vznikat zpˇetn´a sloˇzka statorov´eho proudu a t´ım i magnetick´eho pole. Tato sloˇzka zp˚ usob´ı v tlumiˇci a masivn´ıch ˇc´astech rotoru vznik v´ıˇriv´ych proud˚ u a ty zp˚ usob´ı ne´ unosn´e zv´yˇsen´ı ztr´at v´ıˇriv´ymi proudy a t´ım i teploty. Jedna z ochran proti nesymetrick´emu zat´ıˇzen´ı vyuˇz´ıv´a mˇeˇren´ı velikosti a doby trv´an´ı v´yˇse zm´ınˇen´e zpˇetn´e sloˇzky statorov´eho proudu. Blokov´e sch´ema ochrany je zn´azornˇeno na obr´azku 7.
Obr´azek 7: Blokov´e sch´ema ochrany pro nesymetrick´e proudov´e zat´ıˇzen´ı [1] Kde A – filtr zpˇetn´e sloˇzky proudu statoru B – filtr proudu s frekvenc´ı 50Hz C – mˇeˇr´ıc´ı ˇc´ast proudu D – ˇcasov´e a pomocn´e rel´e
12
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Blok B m´a za u ´ kol zajiˇstˇen´ı pˇresnosti mˇeˇren´ı t´ım, ˇze odfiltrov´av´a vyˇsˇs´ı harmonick´e. Samotn´e mˇeˇren´ı je realizov´ano d´ıky rozbˇehov´ym nadproudov´ym rel´e, kter´e sv´ym v´ystupem p˚ usob´ı na ˇcasov´e ˇcl´anky. Vhodn´ym nastaven´ım proud˚ u a ˇcas˚ u se pˇribl´ıˇz´ıme oteplovac´ı charakteristice stroje. Pro digit´aln´ı ochrany vypad´a charakteristika ochrany n´asledovnˇe.[1]
Obr´azek 8: Vyp´ınac´ı charakteristika digit´aln´ı ochrany pro nesymetrick´e zat´ıˇzen´ı [1]
1.1.7
Ztr´ ata buzen´ı
Ze vzorce je moˇzn´e vypozorovat, ˇze ztr´ata buzen´ı, pokles napˇet´ı s´ıtˇe ˇci n´ar˚ ust reaktance zp˚ usob´ı pokles amplitudy pˇren´aˇsen´eho v´ykonu. Stoj tedy nen´ı schopen pˇrev´est elektrick´y v´ykon odpov´ıdaj´ıc´ı mechanick´emu v´ykonu dod´avan´emu turb´ınou. Tato ud´alost m˚ uˇze m´ıt za n´asledek ztr´atu stability a t´ım p´adem pˇrechod do asynchronn´ıho chodu. Na obr´azku je zn´azornˇena stabilita synchronn´ıho gener´atoru, pˇriˇcemˇz je vidˇet, ˇze jakmile z´atˇeˇzn´y u ´ hel pˇrekroˇc´ı hodnotu π/2 rad, stroj pˇrech´az´ı do asynchronn´ıho reˇzimu. EUS PE = sinδ (6) X Kde PE – pˇren´aˇsen´y v´ykon E – elektromotorick´e napˇet´ı US – napˇet´ı soustavy X – celkov´a reaktance δ – z´atˇeˇzn´y u ´ hel
13
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Obr´azek 9: Statick´a stabilita synchronn´ıho gener´atoru [2] Synchronn´ı gener´ator m˚ uˇze tedy pˇrej´ıt do asynchronn´ıho chodu ze tˇr´ı n´asleduj´ıc´ıch d˚ uvod˚ u: • Ztr´ata buzen´ı (skokov´y pokles vnitˇrn´ıho elektromotorick´eho napˇet´ı stroje E) • Vlivem poruchy pˇrenosov´e s´ıtˇe (napˇr. v´ypadek veden´ı zp˚ usob´ı n´ar˚ ust reaktance X) • Zvyˇsov´an´ı pˇren´aˇsen´ych v´ykon˚ u pˇri nezmˇenˇen´ych parametrech s´ıtˇe (pˇrekroˇcen´ı z´atˇeˇzn´eho u ´ hlu δ nad hodnotu π/2)
Pˇri ztr´atˇe buzen´ı nezvl´ad´a bud´ıc´ı vinut´ı synchronn´ıho gener´atoru dod´avat dostatek jalov´eho v´ykonu potˇrebn´eho k magnetizaci stroje a ten si proto potˇrebn´y jalov´y v´ykon odeb´ır´a ze s´ıtˇe. D˚ usledkem toho je poklesnut´ı dod´avky jalov´e energie do s´ıtˇe. Odbˇer magnetizaˇcn´ıho proudu ze s´ıtˇe takt´eˇz zp˚ usob´ı zv´yˇsen´ı proudu proch´azej´ıc´ıho statorov´ym vinut´ım aˇz nad hodnotu proudu jmenovit´eho. Dle vzorce 6. doch´az´ı k poklesu ˇcinn´eho v´ykonu, coˇz zp˚ usobuje r´azy, kter´e nam´ahaj´ı z´aklady soustroj´ı a sniˇzuj´ı tak jeho ˇzivotnost. Doch´az´ı takt´eˇz ke zv´yˇsen´ı ot´aˇcek stroje vlivem turb´ıny, kter´a dod´av´a st´ale stejn´y v´ykon. Jeden ze zp˚ usob˚ u ochrany proti pˇrechodu gener´atoru do asynchronn´ıho chodu je tzv. ot´aˇckov´a regulace. Ochrana zap˚ usob´ı, jestliˇze ot´aˇcky vyboˇc´ı ze stanoven´ych mez´ı, avˇsak tento zp˚ usob ochrany je nedostaˇcuj´ıc´ı k razantn´ımu sn´ıˇzen´ı v´ykonu turb´ıny. Z tohoto d˚ uvodu jsou v dneˇsn´ı dobˇe turb´ıny vybaveny akceleraˇcn´ım rel´e, kter´e pˇri n´ar˚ ustu zrychlen´ı nad nastavenou mez vyd´a sign´al k rychl´emu zav´ır´an´ı ventil˚ u turb´ıny. T´ımto se doc´ıl´ı razantn´ıho sn´ıˇzen´ı v´ykonu turb´ıny a umoˇzn´ı se tak resynchronizace gener´atoru. 14
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Ochrany proti ztr´atˇe synchronizace a ztr´atˇe buzen´ı maj´ı v impedanˇcn´ı rovinˇe podobu kruˇznic viz Obr´azek 10. Kruˇznice ochrany proti ztr´atˇe synchronismu m´a polomˇer o velikosti reaktance blokov´eho transform´atoru a poloviny pˇrechodov´e reaktance. Ochrana proti ztr´atˇe buzen´ı je modelov´ana kruˇznic´ı, jej´ıˇz stˇred je posunut v z´aporn´em smyslu osy X o hodnotu synchronn´ı a poloviny pˇrechodov´e reaktance. Samotn´a kruˇznice m´a polomˇer odpov´ıdaj´ıc´ı synchronn´ı reaktanci.[2]
Obr´azek 10: Zn´azornˇen´ı ochrany proti ztr´atˇe buzen´ı v impedanˇcn´ı rovinˇe [2]
1.1.8
Samobuzen´ı
Problematika samobuzen´ı vyst´av´a v pˇr´ıpadˇe, jestliˇze gener´ator pracuje do s´ıtˇe s velk´ym kapacitn´ım charakterem, jako je napˇr´ıklad dlouh´e veden´ı provozovan´e napr´azdno. V tomto pˇr´ıpadˇe doch´az´ı ke vzr˚ ustu svorkov´eho napˇet´ı na gener´atoru aˇz na hodnotu, kter´a je urˇcena n´asleduj´ıc´ım vztahem: UG = E
XC XC − Xl
Kde E – elektromotorick´e napˇet´ı XC – v´ysledn´a pˇr´ıˇcn´a sloˇzka reaktance XL – v´ysledn´a pod´eln´a sloˇzka reaktance
15
(7)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
K samobuzen´ı gener´atoru doch´az´ı za podm´ınky rovnosti pˇr´ıˇcn´e a pod´eln´e sloˇzky reaktance veden´ı. Teoreticky by napˇet´ı na gener´atoru mohlo r˚ ust aˇz do nekoneˇcna, ale prakticky je jeho maxim´aln´ı hodnota omezena sycen´ım magnetick´ych obvod˚ u. Jelikoˇz se v souˇcasn´e dobˇe zkracuj´ı d´elky jednotliv´ych veden´ı a na regulaci napˇet´ı pˇri zap´ın´an´ı veden´ı napr´azdno se pouˇz´ıvaj´ı kompenzaˇcn´ı tlumivky, odpad´a potˇreba pouˇz´ıvat speci´aln´ı ochrany a staˇc´ı ochrana proti pˇrepˇet´ı.[1] 1.1.9
Loˇ ziskov´ e proudy
Loˇziskov´e proudy negativnˇe ovlivˇ nuj´ı zejm´ena samotn´a loˇziska. Proch´az´ı-li loˇzisky elektrick´y proud, m˚ uˇze jim zp˚ usobit velk´e ˇskody (mikrokr´atery na obˇeˇzn´e dr´aze, roztaven´ı kovov´eho povrchu a poˇskozen´ı maziva). Tyto n´asledky se zaˇcnou projevovat vˇetˇs´ı hluˇcnost´ı loˇzisek, vibracemi, znehodnocen´ım maziva, zahˇr´ıv´an´ım loˇzisek a n´asledn´ym zkr´acen´ım celkov´e ˇzivotnosti jednotliv´ych loˇzisek. Vlivem nesymetrie magnetick´eho toku v okol´ı hˇr´ıdele se indukuje do samotn´e hˇr´ıdele napˇet´ı, kter´e m˚ uˇze dos´ahnout aˇz nˇekolika volt˚ u. Toto napˇet´ı zp˚ usob´ı pr˚ uchod elektrick´eho proudu pr´avˇe pˇres loˇziska gener´atoru. V dneˇsn´ı dobˇe se pouˇz´ıvaj´ı loˇziska s izolovanou p´anv´ı. Loˇziskov´a ochrana je zapojena mezi hˇr´ıdel a zem a m´a za u ´ kol kontrolovat neporuˇsen´ı izolace loˇzisek.[1]
1.2
Ochrana velk´ ych gener´ ator˚ u
Velk´e v´yrobn´ı bloky, jak´ym je napˇr´ıklad JE Temel´ın, maj´ı pro elektrizaˇcn´ı soustavu d˚ uleˇzit´y v´yznam. Jsou provozov´any v takzvan´em z´akladn´ım p´asu v´yroby elektrick´e energie, nesou z´akladn´ı z´atˇeˇz a jsou tedy garantem stability energetick´e soustavy. Velk´e a stˇredn´ı elektr´arny jsou provozov´any v takzvan´em blokov´em uspoˇr´ad´an´ı. To znamen´a, ˇze u tohoto typu uspoˇr´ad´an´ı je gener´ator pˇripojen do vyˇsˇs´ı napˇet’ov´e hladiny (elektrizaˇcn´ı soustavy) prostˇrednictv´ım blokov´eho transform´atoru, kter´y takt´eˇz zajiˇst’uje galvanick´e oddˇelen´ı syst´em˚ u. [3] Celkovou koncepci chr´anˇen´ı elektr´arensk´ych blok˚ u m˚ uˇzeme rozdˇelit do tˇr´ı bod˚ u: • Koncepce redundance • Vyp´ınac´ı matice • Rozsah ochrann´ych funkc´ı
16
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku 1.2.1
Jan Marˇsal
Koncepce redundance
Pojem redundance, tedy nadbyteˇcnost, souvis´ı se syst´emem z´alohov´an´ı ochran a ochrann´ych funkc´ı. Vˇetˇsinou se v tomto oboru snaˇz´ıme pˇrizp˚ usobit pravidlu n-1, coˇz znamen´a, ˇze v´ypadek jednoho komponentu nebude m´ıt za n´asledek v´ypadek celku. Napˇr´ıklad v´ypadek jedn´e ochrany nebude m´ıt za n´asledek v´ypadek cel´eho elektr´arensk´eho bloku ze soustavy. Je vˇsak zˇrejm´e, ˇze tohoto pravidla nen´ı moˇzn´e vyuˇz´ıt vˇzdy. Zvl´aˇstˇe u menˇs´ıch a m´enˇe v´yznamn´ych zdroj˚ u bychom mˇeli naj´ıt rovnov´ahu mezi redundanc´ı a n´aklady. Rozliˇsujeme tedy dva zp˚ usoby redundance: ˇ asteˇ • C´ cn´ a redundance Tento zp˚ usob zaruˇcuje nasazen´ı alespoˇ n dvou ochran, pˇriˇcemˇz jsou ochrany a jejich funkce zvoleny tak, aby v´ypadek jednoho pˇr´ıstroje nezp˚ usobil v´ypadek cel´eho stroje. Chod stroje bude tedy i na d´ale moˇzn´y, ale bude omezen nˇekter´ymi parametry. Na n´asleduj´ıc´ım obr´azku 11. je zn´azornˇen z´akladn´ı pˇr´ıklad zapojen´ı ochran v ˇc´asteˇcn´e redundanci. Z obr´azku je patrn´e, ˇze se ochrany napˇr´ıklad pˇripojuj´ı na tyt´eˇz mˇeˇr´ıc´ı transform´atory.
Ochrana A
Ochrana B
Obr´azek 11: Pˇr´ıklad ˇc´asteˇcn´e redundance [3] ´ • Upln´ a redundance
Pˇri tomto pojet´ı redundance vych´az´ıme ze zdvojen´ı syst´emu nebo alespoˇ n jeho kl´ıˇcov´ych komponent˚ u. Prvn´ıho rozd´ılu si m˚ uˇzeme vˇsimnout mezi obr´azky 11. a 12. Je zde vidˇet zdvojen´ı mˇeˇr´ıc´ıch transform´ator˚ u (popˇr´ıpadˇe jader transform´ator˚ u). Dalˇs´ım rozd´ılem je vyuˇzit´ı oddˇelen´e stejnosmˇern´e cesty k vyp´ınaˇci se dvˇema vyp´ınac´ımi c´ıvkami. Na obr´azku nen´ı vidˇet to, ˇze v ochran´ach mohou b´yt pouˇzity zdvojen´e ochrann´e funkce s r˚ uzn´ymi principy mˇeˇren´ı. Typick´ymi pˇr´ıklady jsou ochrann´e funkce pro zemn´ı spojen´ı a zkratov´e ochrany.[3] 17
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku Skupina ochran A
Jan Marˇsal Skupina ochran B
Ochrana A
Ochrana B
Obr´azek 12: Pˇr´ıklad u ´ pln´e redundance [3] 1.2.2
Vyp´ınac´ı matice
Vyp´ınac´ı matice zn´azorˇ nuje vyp´ınac´ı funkce ochrany a uplatˇ nuje se pro lepˇs´ı pˇredstavu o vyp´ınac´ım rozsahu dan´e funkce. Rozd´ıln´e ochrann´e funkce mohou ovl´adat r˚ uzn´e akˇcn´ı ˇcleny (vyp´ınac´ı prvky). Napˇr´ıklad jedna ochrann´a funkce m˚ uˇze p˚ usobit na nˇekolik akˇcn´ıch ˇclen˚ u. Pro lepˇs´ı pˇredstavu je na obr´azku 13. zn´azornˇen uk´azkov´y
Ochranné funkce
pˇr´ıklad vyp´ınac´ı matice.[3]
Obr´azek 13: Vyp´ınac´ı matice [3] Horizont´aln´ı linky oznaˇcuj´ı jednotliv´e ochrann´e funkce jako jsou napˇr´ıklad: nadproudov´a ochrana, nesymetrie, rozd´ılov´a ochrana a jin´e. Vertik´aln´ı linky pˇredstavuj´ı vyp´ınaˇce. Pro pˇr´ıklad si m˚ uˇzeme nam´atkou vybrat: gener´atorov´y vyp´ınaˇc, odbzovaˇc gener´atoru, odbuzovaˇc bud´ıc´ıho altern´atoru nebo vyp´ınaˇc 400 kV linky, kter´a se pouˇz´ıv´a k vyveden´ı v´ykonu z elektr´arny.
18
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku 1.2.3
Jan Marˇsal
2014
Rozsah ochrann´ ych funkc´ı
K tomu, abychom bezpeˇcnˇe chr´anili dan´y stroj, je potˇreba velk´e mnoˇzstv´ı ochrann´ych funkc´ı. Jejich rozsah a kombinace je ovlivnˇen nˇekolika n´asleduj´ıc´ımi faktory: • Velikost stroje • Zp˚ usob provozu • Uspoˇr´ad´an´ı rozvodny • Poˇzadavky na z´alohov´an´ı V n´asleduj´ıc´ı tabulce 1. jsou pˇrehlednˇe uvedeny potˇrebn´e doporuˇcen´e ochrann´e funkce v z´avislosti na velikosti jmenovit´eho v´ykonu turbogener´atoru. Ochrann´a funkce Zemn´ı ochrana statoru 90% Zemn´ı ochrana statoru 100% Rozd´ılov´a ochrana Nadproudov´a ochrana Impedanˇcn´ı ochrana Zemn´ı ochrana rotoru Ochrana proti nesymetrii Ochrana proti podbuzen´ı Ochrana proti vnˇejˇs´ı poruˇse Ochrana proti pˇret´ıˇzen´ı statoru Ochrana proti pˇret´ıˇzen´ı rotoru Pˇrepˇet’ov´a ochrana Frekvenˇcn´ı ochrana f> Frekvenˇcn´ı ochrana f< Zpˇetnˇe wattov´a ochrana Ochrana proti pˇrebuzen´ı
Jmenovit´y v´ykon gener´atoru 5-20 MW 50-200 MW >200 MW • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tabulka 1: Doporuˇcen´e ochrann´e funkce dle jmenovit´eho v´ykonu gener´atoru [3]
Vezmeme-li v potaz redundanci, m˚ uˇzeme vytvoˇrit dvˇe skupiny ochran, v nichˇz budou zastoupeny v´yˇse zm´ınˇen´e ochrann´e funkce. V´ysledn´e uspoˇr´ad´an´ı ochrann´ych funkc´ı do skupin m˚ uˇze b´yt n´asledovn´e.
19
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku Skupina ochran A Zemn´ı spojen´ı statoru 100% Rozd´ılov´a ochrana Impedanˇcn´ı Zemn´ı spojen´ı rotoru Nesymetrick´a z´atˇeˇz Podbuzen´ı Pˇrepˇet´ı Frekvence >< Zpˇetn´y v´ykon Pˇrebuzen´ı
Jan Marˇsal
Skupina ochran B Zemn´ı spojen´ı statoru 90% Rozd´ılov´a ochrana (jako blokov´a ochrana) Impedanˇcn´ı Nesymetrick´a z´atˇeˇz Podbuzen´ı Vnˇejˇs´ı porucha Pˇret´ıˇzen´ı statoru Pˇrepˇet´ı Frekvence >< Zpˇetn´y v´ykon Pˇrebuzen´ı
Tabulka 2: Volba ochrann´ych funkc´ı pro redundantn´ı koncepci [3]
1.3
Souˇ casn´ a ochrana v JE Temel´ın
V souˇcasn´e dobˇe je na obou bloc´ıch JE Temel´ın pouˇzita ochrana v´yrobce ABB s katalogov´ym oznaˇcen´ım REG 216. Jedn´a se o gener´atorovou ochranu chr´an´ıc´ı takt´eˇz blokov´y transform´ator a veden´ı. Parametry gener´atoru jsou uvedeny v tabulce 4. Tento soubor ochran byl pouˇzit nam´ısto zastar´avaj´ıc´ıho a jiˇz nedostaˇcuj´ıc´ıho souboru GTX. Tato ochrana byla vybr´ana, protoˇze byla jiˇz dˇr´ıve u ´ spˇeˇsnˇe pouˇzita na ochranu gener´atorov´ych blok˚ u v r˚ uzn´ych typech elektr´aren s rozliˇcn´ym v´ykonem. D´ıky takto ˇsirok´e mase koncov´ych z´akazn´ık˚ u byla na z´akladˇe jejich poˇzadavk˚ u zlepˇsov´ana aˇz na dneˇsn´ı u ´ roveˇ n. Samotn´a ochrana je navrˇzena na chr´anˇen´ı rozliˇcn´ych v´ykon˚ u. Jej´ı modul´arn´ı hardware a design softwaru umoˇzn ˇ uje, jak je to v dneˇsn´ı dobˇe na poli ochran bˇeˇzn´e, vysokou flexibilitu instalace a samotn´ych moˇznost´ı ochrany. T´eto flexibility je dosaˇzeno za pomoci kombinace softwarov´ych knihoven a hardwarov´ych modul˚ u. To z´akazn´ıkovi umoˇzn ˇ uje sestavit si ochranu pˇr´ımo na m´ıru dan´emu gener´atoru, dos´ahnout cenovˇe pˇrijateln´e hranice a v neposledn´ı ˇradˇe takt´eˇz jistotu, ˇze v pˇr´ıpadˇe prov´adˇen´ı optimalizace provozu ˇci retorfitu nebude potˇreba pˇr´ıliˇsn´eho zasahov´an´ı do ochrany samotn´e. Hlavn´ı v´yhody REG216: 1. Spolehlivost Porucha jedn´e ochrany by nemˇela m´ıt za n´asledek odstaven´ı gener´atoru od s´ıtˇe.
20
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
2. Rozs´ ahl´ a knihovna softwarov´ ych funkc´ı Syst´em REG 216 zahrnuje rozs´ahlou knihovnu funkc´ı, s jejichˇz pomoc´ı m˚ uˇzeme chr´anit gener´ator pˇred jak´ymikoliv druhy poruch. Vybranou funkci m˚ uˇzeme pouˇz´ıt jednou nebo opakovanˇe a z´aroveˇ n kaˇzdou funkci m˚ uˇzeme propojit s extern´ımi vstupy. 3. Nashrom´ aˇ zdˇ en´ e zkuˇ senosti Prostˇrednictv´ım nashrom´aˇzdˇen´ych z´aznam˚ u poruch z jednotliv´ych ochran. 4. Redundance Z´alohov´an´ı ochrany druhou ochranou, aby v pˇr´ıpadˇe poruchy jedn´e nebyl odstaven gener´ator. Tzn. dvˇe na sobˇe nez´avisl´e ochrann´e funkce ve dvou hardwarov´ych skupin´ach. 5. Modul´ arn´ı HW a SW Moˇznosti pˇrikoupen´ı blok˚ u HW a SW, kter´e rozˇs´ıˇr´ı ochranu o pˇr´ısluˇsn´e funkce. 6. Vlastn´ı sledov´ an´ı funkc´ı Funkce zodpovˇedn´a za monitorov´an´ı a zaznamen´av´an´ı parametr˚ u nejen bˇehem poruchy. Informace ze syst´emov´e diagnostiky je k dispozici prostˇrednictv´ım s´eriov´eho rozhran´ı. 7. Uˇ zivatelsky pˇ r´ıvˇ etiv´ e HMI Human Machine Interface zabezpeˇcuje pohodln´e a pˇrehledn´e nastavov´an´ı ochrann´ych funkc´ı prostˇrednictv´ım pˇrenosn´eho PC. 8. Komunikace s ochranou Komunikace s ochranou m˚ uˇze b´yt provedena lok´alnˇe nebo vzd´alenˇe. Vzd´alen´e pˇripojen´ı PC k ochranˇe za u ´ˇcelem diagnostiky ˇci testov´an´ı je realizov´ano prostˇrednictv´ım modemu. Celkovˇe se ochrana REG 216 m˚ uˇze povaˇzovat za standard i v dneˇsn´ı dobˇe, a to zejm´ena d´ıky jej´ı vysok´e flexibilitˇe a funkˇcnosti. Softwarov´y bal´ıˇcek obsahuje dˇr´ıve zm´ınˇenou knihovnu ochrann´ych funkc´ı, ale tak´e mˇeˇr´ıc´ıch a monitorovac´ıch funkc´ı. Ochrann´e funkce jsou vypsan´e v tabulce 3 s pˇr´ısluˇsn´ymi k´ody dle ANSI/IEE standardu C37.2. Mezi monitorovac´ı funkce m˚ uˇzeme nam´atkou zaˇradit: • Z´aznam ud´alost´ı • Z´aznam poruch • Mˇeˇr´ıc´ı funkce proudu, napˇet´ı a frekvence • Synchrocheck • Flip-Flop, ˇcasovaˇc, integr´ator 21
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Human Machine Interface zabezpeˇcuje pohodlnou obsluhu, testov´an´ı a mˇeˇren´ı veliˇcin. Programov´an´ı funkc´ı m˚ uˇze b´yt uskuteˇcnˇeno jak v on-line, tak v off-line reˇzimu. Aktivace jednotliv´ych ochrann´ych funkc´ı, at’ uˇz gener´atorov´ych ˇci transform´atorov´ych, je prov´adˇena z knihovny pomoc´ı technologie drag and drop“. V roz” hran´ı je tak´e moˇzn´e zobrazit charakteristiky ochrany s adekv´atn´ımi nastaven´ymi parametry. V tˇechto charakteristik´ach lze zobrazit aktu´alnˇe mˇeˇren´e hodnoty veliˇcin.[4] oznaˇcen´ı 51 49 59 27 87G 87T 81 32 87N 59N 64S 64R 49S 49R 46 24 21 40 78/21 60
Ochrann´a fukce Nadproudov´a ochrana s ˇcasov´ym zpoˇzdˇen´ım Tepeln´a ochrana Nadpˇet’ov´a ochrana Podpˇet’ov´a ochrana Rozd´ılov´a ochrana (gener´ator) Rozd´ılov´a ochrana (transform´ator) Frekvenˇcn´ı ochrana Zpˇetnˇe wattov´a ochrana Rozd´ılov´a ochrana (nulov´eho bodu) Nadpˇet’ov´a ochrana (nulov´eho bodu) Zemn´ı ochrana Zemn´ı ochrana Tepeln´a ochrana (synchronizace) Tepeln´a ochrana (tlumivky) Ochrana pˇri proudov´e nesymterii Napˇet´ı/frekvence Distanˇcn´ı ochrana Ochrana pˇri ztr´atˇe buzen´ı, podbuzen´ı Balanˇcn´ı napˇet’ov´a nebo proudov´a ochrana
Tabulka 3: K´odov´e znaˇcen´ı ochrann´ych funkc´ı dle ANSI/IEE [4]
22
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
2
Jan Marˇsal
Provozn´ı a poruchov´ e stavy turbogener´ atoru
JE Temel´ın Turbogener´ator JE Temel´ın TG 1000 MW je v elektr´arnˇe situov´an ve strojovnˇe HVB na podlaˇz´ı +15m. TG 1000 MW je proveden jako trojf´azov´y synchronn´ı stroj o nomin´aln´ım zd´anliv´em v´ykonu 1111 MVA, kter´y je chlazen´y kombinac´ı chladiv demivoda - vod´ık. Jmenovit´e provozn´ı napˇet´ı je rovno 24 kV, jmenovit´e ot´aˇcky pro dvojp´olov´y stroj ˇcinn´ı 3000 ot/min a u ´ˇcin´ık dosahuje hodnoty 0,9. Dalˇs´ı parametry TG 1000 MW jsou uvedeny v tabulce 4. ˇ y v´ykon Cinn´ Zd´anliv´y v´ykon ´ cin´ık Uˇ Jmenovit´e napˇet´ı Jmenovit´e ot´aˇcky Jmenovit´y kmitoˇcet Jmenovit´y proud statoru Jmenovit´e bud´ıc´ı napˇet´ı Jmenovit´y bud´ıc´ı proud
1000 MW 1111 MVA 0,9 24 kV 3000 ot/min 50 Hz 26,73 kA 505 Vss 7120 A
Tabulka 4: Okamˇzit´e mˇeˇren´e parametry TG 1000 MW [6]
Stator Stator turbogener´atoru je sloˇzen ze dvou vz´ajemnˇe odpruˇzen´ych koster (vnitˇrn´ı a vnˇejˇs´ı). Vnitˇrn´ı kostra je tvoˇrena z magneticky orientovan´ych statorov´ych plech˚ u, ze kter´ych je tvoˇren magnetick´y obvod stroje. Statorov´e vinut´ı je uloˇzeno v dr´aˇzk´ach na vnitˇrn´ı stranˇe magnetick´eho obvodu, na vnˇejˇs´ı stranˇe je magnetick´y obvod staˇzen ˇ ocelov´ymi deskami. Cela statorov´eho vinut´ı jsou spolu s magnetick´ym obvodem chlazeny vod´ıkem. Tˇr´ıf´azov´e statorov´e vinut´ı je tvoˇreno tˇremi c´ıvkami (kaˇzd´a c´ıvka je tvoˇrena dvˇema paraleln´ımi vˇetvemi) vz´ajemnˇe pootoˇcen´ymi v prostoru o 120◦. Dut´e mˇedˇen´e statorov´e vinut´ı m´a ˇsest konc˚ u, z nichˇz jsou tˇri vyvedeny a spojeny do uzlu takzvanou nulovou spojkou a zbyl´e tˇri konce (f´azov´e v´yvody) jsou vyvedeny skrze plynotˇesn´e pr˚ uchodky, kter´e jsou stejnˇe jako nulov´a spojka a statorov´e vinut´ı chlazeny demivodou.[5]
23
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Rotor Rotor je tvoˇren jednod´ıln´ym v´ykovkem z chrom-nikl-molybden-vanadiov´e oceli, v n´ıˇz jsou klasicky vyfr´ezov´any dr´aˇzky pro rotorov´e vinut´ı. Rotorov´e vinut´ı je tvoˇreno mˇedˇen´ymi vodiˇci obd´eln´ıkov´eho pr˚ uˇrezu s eliptickou dutinou, kter´a zabezpeˇcuje jeho chlazen´ı d´ıky pˇretlakovan´emu vod´ıku. Vodiˇce jsou do dr´aˇzek vlisov´any a proti pohybu zabezpeˇceny bronzov´ymi kl´ıny. Bud´ıc´ı proud je do rotoru pˇriveden prostˇrednictv´ım sbˇerac´ıho u ´ stroj´ı, kter´e je tvoˇreno ˇctyˇrmi krouˇzky a kart´aˇci.[5] Bud´ıc´ı souprava Bud´ıc´ı soustava zajiˇst’uje nez´avisl´e buzen´ı rotoru TG 1000 MW stejnosmˇern´ym proudem a jeho prostˇrednictv´ım dok´aˇze ovlivˇ novat svorkov´e napˇet´ı na TG, resp. dod´avan´y jalov´y v´ykon. Budiˇc nSR je realizov´an tˇr´ıf´azov´ym synchronn´ım gener´atorem chlazen´ym vzduchem, kter´y je na stejn´e hˇr´ıdeli jako turbosoustroj´ı. Buzen´ı budiˇce je samonap´ajeno ze statoru. V´yvody budiˇce jsou pˇripojeny na tyristorov´e usmˇerˇ novaˇce, na jejichˇz v´ystupu dost´av´ame stejnosmˇern´e napˇet´ı, kter´e je pˇripojeno na sbˇerac´ı u ´ stroj´ı TG. V tabulce 5 jsou uvedeny parametry pouˇzit´eho budiˇce a na obr´azku 14. je zn´azornˇeno zjednoduˇsen´e zapojen´ı buzen´ı turbogener´atoru nSP a budiˇce nSR.[6] Jmenovit´y v´ykon Jmenovit´e sdruˇzen´e napˇet´ı Jmenovit´y proud statoru
7700 kVA 690 V 6440 A
Tabulka 5: Parametry budiˇce nSR [6]
D´ale je k provozu gener´atoru zapotˇreb´ı nˇekolika pomocn´ych hospod´aˇrstv´ı. • Plynov´e hospod´aˇrstv´ı
Stlaˇcen´y vod´ık pro chlazen´ı TG, oxid uhliˇcit´y a stlaˇcen´y vzduch potˇrebn´y pro napouˇstˇen´ı a vypouˇstˇen´ı vod´ıku.
• Hospod´aˇrstv´ı tˇesn´ıc´ıho oleje Za pomoci oleje se zaruˇcuje tˇesnost TG. • Vodn´ı hospod´aˇrstv´ı
Demivoda je pouˇz´ıv´ana pro chlazen´ı statorov´eho vinut´ı.
24
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Obr´azek 14: Sch´ema buzen´ı TG 1000 MW [6]
2.1
Provozn´ı reˇ zimy TG
Provozn´ım reˇzimem rozum´ıme takov´e stavy TG, do kter´ych se m˚ uˇze stroj bˇehem sv´eho norm´aln´ıho provozu dostat a b´yt v nich ˇc´asteˇcnˇe provozov´an. Jsou to tyto n´asleduj´ıc´ı stavy: • Chod napr´ azdno
Pˇri tomto reˇzimu, kdy gener´ator pracuje tzv. napr´azdno, m˚ uˇzeme snadno regulovat velikost a frekvenci statorov´eho napˇet´ı. Prostˇrednictv´ım bud´ıc´ıho proudu rotoru je totiˇz moˇzn´e ovlivˇ novat velikost svorkov´eho napˇet´ı statoru a ˇr´ızen´ım mnoˇzstv´ı p´ary pˇrich´azej´ıc´ı na lopatky turb´ıny i ot´aˇcky turbosoustroj´ı, potaˇzmo frekvenci statorov´eho napˇet´ı. Z toho vypl´yv´a, ˇze tento stav je vyuˇz´ıv´an pˇred pˇrif´azov´an´ım TG do s´ıtˇe a k prov´adˇen´ı r˚ uzn´ych napˇet’ov´ych zkouˇsek. Chod
napr´azdno je vzhledem k provozu parn´ı turb´ıny omezen na pouh´e minuty pˇred samotn´ym pˇrif´azov´an´ım do s´ıtˇe. Napˇet’ov´e zkouˇsky byly prov´adˇeny pouze jednou, a to pˇred prvn´ım spuˇstˇen´ım elektr´arny. • Chod nakr´ atko Vzhledem k v´ykonu TG se tento stav bˇehem provozu gener´atoru nevyskytuje. Pˇred dvˇema lety se sice prov´adˇely zkouˇsky se zkratem v Koˇc´ınˇe, ale pouze pro nˇekolik m´alo u ´ rovn´ı nabuzen´ı stroje. • F´ azov´ an´ı Stav stroje, pˇri kter´em se kontroluj´ı n´asleduj´ıc´ı f´azovac´ı podm´ınky: shodn´y sled f´az´ı, shodn´e statorov´e napˇet´ı TG s napˇet´ım v s´ıti, shodn´a frekvence napˇet´ı TG se s´ıt´ı a nulov´y f´azov´y posuv mezi f´azory napˇet´ı TG a s´ıtˇe. Splnˇen´ım 25
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
tˇechto podm´ınek zaruˇc´ıme, ˇze nedojde k proudov´emu r´azu, kter´y by mohl zp˚ usobit poˇskozen´ı TG a jeho n´aslednou opravu. Pro f´azov´an´ı se prioritnˇe pouˇz´ıv´a automatick´y f´azovaˇc SYNCHROTACT 4, manu´aln´ı f´azov´an´ı se nepouˇz´ıv´a, manu´alnˇe se kontroluje pouze sled f´az´ı. • Chod do s´ıtˇ e se zat´ıˇ zen´ım
Je to chod stroje, kter´y nast´av´a po pˇrif´azov´an´ı do s´ıtˇe, sp´ıˇse je oznaˇcov´an jako nomin´aln´ı provozn´ı reˇzim. Jelikoˇz je TG pˇripojen do rozs´ahl´e elektrizaˇcn´ı soustavy (d´ale jen ES), jsou mu vnuceny hodnoty velikosti svorkov´eho napˇet´ı a frekvence. Pˇr´ıvodem mnoˇzstv´ı p´ary se tedy reguluje velikost ˇcinn´eho v´ykonu a zmˇenou buzen´ı zase velikost jalov´eho v´ykonu. D´ale se budeme vˇenovat nomin´aln´ımu provozn´ımu reˇzimu v kapitole 2.1.1 Nomin´aln´ı provozn´ı reˇzim TG.
• Chod v samostatn´ e s´ıti
Jinak oznaˇcovan´y jako chod na vlastn´ı spotˇrebu by nastal v pˇr´ıpadˇe, ˇze by byl od s´ıtˇe 400kV a nebyla by tedy moˇznost vyv´adˇet vyroben´y v´ykon do ES. V takov´em pˇr´ıpadˇe by TG zreguloval v´ykon na velikost odpov´ıdaj´ıc´ı z´atˇeˇzi VS. Schopnost zregulovat v´ykon na VS se zkouˇsela jen pˇri naj´ıˇzdˇen´ı a od t´e doby v tomto stavu elektr´arna nebˇeˇzela.[7]
2.1.1
Nomin´ aln´ı provozn´ı reˇ zim TG
Pracovn´ı oblast stroje je oznaˇcena pr´avˇe provozn´ım P-Q diagramem. Tyto hranice jsou z´avisl´e na nˇekolika n´asleduj´ıc´ıch parametrech. • Statick´a stabilita altern´atoru • Maxim´aln´ı v´ykon turb´ıny • Oteplen´ı statorov´eho vinut´ı • Oteplen´ı magnetick´eho jha statoru • Oteplen´ı rotorov´eho bud´ıc´ıho vinut´ı • Oteplen´ı samotn´eho rotoru Maxim´aln´ı v´ykon turb´ıny ovlivˇ nuje maxim´aln´ı hodnotu ˇcinn´eho v´ykonu gener´atoru a tedy i horn´ı ˇc´ast P-Q diagramu. S jalov´ym v´ykonem je o nˇeco sloˇzitˇejˇs´ı, protoˇze je jeho velikost ovlivˇ nov´ana aktu´aln´ımi poˇzadavky soustavy. Na obr´azku 15. je uveden obecn´y pˇr´ıklad P-Q diagramu s vyznaˇcen´ymi hranicemi provozn´ıho stavu, kter´e takt´eˇz ud´avaj´ı z´ony pro nastaven´ı ochran.[8]
26
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
P 3
Jan Marˇsal
2
4
1 0 Obr´azek 15: Obecn´y PQ diagram turbogener´atoru [8] Kde body 1-2 urˇcuj´ı maxim´aln´ı oteplen´ı rotorov´eho bud´ıc´ıho vinut´ı 2-3 urˇcuj´ı maxim´aln´ı v´ykon turb´ıny 3-4 urˇcuj´ı maxim´aln´ı oteplen´ı ˇceln´ıch konstrukc´ı stroje 4-5 urˇcuj´ı statickou stabilitou stroje Altern´ator m˚ uˇzeme provozovat ve dvou reˇzimech: • Pˇ rebuzen´ em Altern´ator tedy pracuje v prvn´ım kvadrantu diagramu, tzn. vpravo od svisl´e osy ˇcinn´eho v´ykonu. V tomto stavu gener´ator dod´av´a do s´ıtˇe jak ˇcinn´y, tak i jalov´y v´ykon. Maxim´aln´ı ˇcinn´y v´ykon je omezen jmenovit´ym zd´anliv´ym v´ykonem gener´atoru, kdeˇzto velikost jalov´eho v´ykonu je ˇr´ızen´a velikost´ı bud´ıc´ıho proudu. Z obr´azku 15. je vidˇet, ˇze omezuj´ıc´ım faktorem v horizont´aln´ı rovinˇe je oteplen´ı rotorov´eho vinut´ı, respektive velikost bud´ıc´ıho proudu, a ve vertik´aln´ı rovinˇe se uplatn´ı omezen´ı velikosti statorov´eho proudu, potaˇzmo v´ykonu. • Podbuzen´ em
Tento stav je pouˇz´ıv´an, pˇrev´aˇznˇe dojde-li k odlehˇcen´ı soustavy, tzn. v noˇcn´ıch hodin´ach ˇci o v´ıkendech. Stroj se pohybuje ve druh´em kvadrantu charakteris-
tiky, tedy vlevo od svisl´e osy ˇcinn´eho v´ykonu, kde dod´av´a do s´ıtˇe pouze ˇcinnou sloˇzku v´ykonu. Vlivem zmˇeny rozptylov´eho toku, kter´a je zapˇr´ıˇcinˇena jin´ym prostorov´ym rozloˇzen´ım pol´ı statoru, doch´az´ı k vˇetˇs´ımu zahˇr´ıv´an´ı altern´atoru. Dalˇs´ım faktorem ovlivˇ nuj´ıc´ım tvar charakteristiky v jej´ı lev´e ˇc´asti je statick´a stabilita stroje. [8]
27
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
Tyto teoretick´e pˇredpoklady lze samozˇrejmˇe pˇrev´est i na altern´ator pouˇzit´y v JE Temel´ın. Na n´asleduj´ıc´ım obr´azku je tedy uveden provozn´ı P-Q diagram turbogener´atoru TG 1000 MW. Jedn´a se o screen z tzv. Aktualizovan´eho provozn´ıho diagramu (d´ale APD). APD je pouˇz´ıv´an person´alem blokov´e dozorny pro zjiˇstˇen´ı u ´ daj˚ u o stavu gener´atoru i s´ıtˇe. Meze provozn´ıho P-Q diagramu jsou kaˇzd´ych 10 sekund aktualizov´any a vyps´any na obrazovku.
Obr´azek 16: Screen z pracovn´ı obrazovky v programu APD V screenu APD je zn´azornˇen konkr´etn´ı provozn´ı stav gener´atoru, m˚ uˇzeme si tedy pro pˇredstavu zm´ınit aktu´alnˇe mˇeˇren´e hodnoty, kter´e vid´ı obsluha blokov´e dozorny: ˇ y v´ykon Cinn´ Jalov´y v´ykon Napˇet´ı statoru Proud statoru ´ cin´ık Uˇ Napˇet´ı v rozvodnˇe Koˇc´ın Bud´ıc´ı napˇet´ı Bud´ıc´ı proud Tlak vod´ıku Teplota vody
1064 MW 27 MVA 23,3 kV 26,4 kA 1 412 kV 341 V 5475 A 494 kPa 25 ◦ C
Tabulka 6: Hodnoty v APD
28
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Vˇsimnˇeme si, ˇze hodnota ˇcinn´eho v´ykonu odpov´ıd´a hodnotˇe 1064 MW, coˇz je zp˚ usobeno pr´avˇe prob´ıhaj´ıc´ım retrofitem, pˇri kter´em doch´az´ı k postupn´emu zvyˇsov´an´ı v´ykonu z hodnoty 1000 MW na hodnotu 1125 MW. Nyn´ı se elektr´arna nach´az´ı v obdob´ı kdy v´ykon jednoho bloku ˇcinn´ı 1065 MW. Z v´yˇse zm´ınˇen´ych faktor˚ u ovlivˇ nuj´ıc´ıch meze provozn´ıho diagramu je patrn´e, ˇze hranice P-Q diagramu jsou z´avisl´e na chlazen´ı stroje (v naˇsem pˇr´ıpadˇe na tlaku vod´ıku) a velikosti svorkov´eho napˇet´ı. Dojde-li k poklesu tlaku vod´ıku ˇci poklesu svorkov´eho napˇet´ı, zmenˇs´ı se i hranice P-Q diagramu.
2.2
Poruchov´ e stavy TG
V prvn´ı ˇradˇe bychom mˇeli uv´est, jak´e jednotliv´e stupnˇe poruch rozezn´av´ame, a to v z´avislosti na jejich z´avaˇznosti a nutnosti odstavit gener´ator a prov´est jeho opravu. • Z´ avady Za z´avadu oznaˇcujeme ud´alost, kter´a m´a za n´asledek znehodnocen´ı parametr˚ u, jak´e jsou obvykl´e v bezporuchov´em stavu. Vznik z´avady nezp˚ usob´ı nutnost odstavit gener´ator okamˇzitˇe. M˚ uˇzeme ho tedy i nad´ale provozovat, ale mus´ıme br´at v potaz urˇcit´e omezen´ı dan´e konkr´etn´ı z´avadou. • Poruchy Nastane-li na TG porucha, zapˇr´ıˇcin´ı jeho okamˇzit´e odstaven´ı. Poˇskozen´ı TG je opˇet dan´e poruchou. • Hav´ arie
Hav´arie je nejz´avaˇznˇejˇs´ı, jelikoˇz je po n´ı TG na delˇs´ı dobu vyˇrazen z provozu. Vzniknou tedy poˇskozen´ı, kter´a si vyˇz´adaj´ı delˇs´ı dobu opravy.
V´yˇse zm´ınˇen´e poruchov´e a mimoˇr´adn´e stavy stroje m˚ uˇzeme rozdˇelit do dvou n´asleduj´ıc´ıch bod˚ u s ohledem na to, v jak´e ˇc´asti stroje porucha vznikne. M˚ uˇze tedy vzniknout v: 1. Elektrick´ eˇ c´ asti stroje Pod t´ımto bodem si m˚ uˇzeme pˇredstavit r˚ uzn´e typy poruch elektrick´eho charakteru,mezi kter´e m˚ uˇzeme zaˇradit n´asleduj´ıc´ı poruchy: • Zemn´ı spojen´ı statoru
Pˇri vzniku zemn´ıho spojen´ı ve statoru je re´aln´a ˇsance, ˇze dojde k poˇskozen´ı statorov´ych plech˚ u, jejichˇz n´asledn´a oprava by byla finanˇcnˇe n´akladn´a. Z toho d˚ uvodu ochrana proti zemn´ımu spojen´ı ihned vyp´ın´a altern´ator od s´ıtˇe.
29
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
• Zemn´ı spojen´ı rotoru, resp. bud´ıc´ıho vinut´ı Jedn´a-li se o prvn´ı zemn´ı spojen´ı, mus´ı obsluha lokalizovat, v jak´e ˇc´asti bud´ıc´ıho vinut´ı se nach´az´ı. Jestliˇze nep˚ ujde odstranit, mus´ı b´yt TG odstaven, aby se zabr´anilo druh´emu zemn´ımu spojen´ı. • Meziz´avitov´e zkraty ve vinut´ı statoru
Pˇri meziz´avitov´em zkratu ve statoru ihned p˚ usob´ı v z´avislosti na m´ıstˇe, bud’ rozd´ılov´e, nebo impedanˇcn´ı ochrany. Pˇri bl´ızk´em mezif´azov´em zkratu
p˚ usob´ı ochrana blokov´eho transform´atoru, nebo nadproudov´a ochrana. • Meziz´avitov´e zkraty ve vinut´ı rotoru Obecnˇe n´am mezif´azov´e spojen´ı na rotoru nevad´ı, dokud poˇcet vykr´acen´ych z´avit˚ u nepˇres´ahne 20%. K tomuto jevu doch´az´ı vˇetˇsinou u stroj˚ u s konˇc´ıc´ı ˇzivotnost´ı, kter´a odpov´ıd´a opotˇreben´ı izolace. 2. Plynov´ e hospod´ aˇ rstv´ı T´ımto bodem jsou myˇsleny poruchy souvisej´ıc´ı s plynov´ym hospod´aˇrstv´ım, speci´alnˇe s chlazen´ım stroje. Konkr´etnˇe sem patˇr´ı tyto stavy: • Provoz TG se vzduchovou n´apln´ı
Takov´yto provoz je nepˇr´ıpustn´y, jedin´a v´yjimka je ot´aˇcen´ı nenabuzen´eho rotoru pro ovˇeˇren´ı mechanick´ych vlastnost´ı stroje.
• Pokles ˇcistoty vod´ıku
Hraniˇcn´ı podm´ınkou je ˇcistota 97%, jestliˇze dojde k poklesu ˇcistoty pod tuto hodnotu, mus´ı n´asledovat propl´achnut´ı TG ˇcist´ym vod´ıkem. Propl´achnut´ı
m˚ uˇze b´yt uskuteˇcnˇeno bˇehem provozu. ´ • Unik vod´ıku V tomto pˇr´ıpadˇe je hraniˇcn´ı hodnota u ´ niku rovna 85m3 za 24 hodin, dojdeli k jej´ımu pˇrekroˇcen´ı, mus´ı n´asledovat odstaven´ı TG a lokalizov´an´ı u ´ niku za pomoci stlaˇcen´eho vzduchu. • Porucha a n´asledn´e odstaven´ı chladiˇce vod´ıku Dojde-li k poruˇse jednoho z osmi tˇechto chladiˇc˚ u vod´ıku, je chod TG omezen pouze na 66% zd´anliv´eho elektrick´eho v´ykonu stroje.[7]
30
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
3
Jan Marˇsal
Vliv vnˇ ejˇs´ıch poruchov´ ych stav˚ u na provoz a
chr´ anˇ en´ı TG JE Temel´ın V t´eto kapitole si pop´ıˇseme nˇekolik moˇzn´ych poruch v s´ıti, kter´e mohou m´ıt za n´asledek odstaven´ı gener´atoru od s´ıtˇe nebo v nejhorˇs´ım moˇzn´em pˇr´ıpadˇe i odstaven´ı cel´e elektr´arny. Abychom si tuto problematiku mohli n´azornˇe objasnit, je potˇreba si nejdˇr´ıve uv´est zjednoduˇsen´e sch´ema vlastn´ı spotˇreby bloku JE Temel´ın. Toto sch´ema je zn´azornˇeno na obr´azku 17.[9]
1
1
Obr´azek 17: Zjednoduˇsen´e sch´ema VS [9] Z tohoto sch´ematu lze zjistit, ˇze k nap´ajen´ı VS m˚ uˇzeme pouˇz´ıt 3 oddˇelen´e zdroje. 1. Z odboˇcky gener´atoru 2. Ze z´aloˇzn´ı s´ıtˇe 110 kV 3. Za pomoc´ı Dieselov´ych agreg´at˚ u (v obr´azku 17.znaˇceny DG) F´ azov´ an´ı gener´ atoru do s´ıtˇ e Z obr´azku 17. je patrn´e, ˇze pro pˇrif´azov´an´ı gener´atoru pˇri naj´ıˇzdˇen´ı elektr´arny se pouˇz´ıv´a gener´atorov´y vyp´ınaˇc VG , a to v pˇr´ıpadˇe, je-li vlastn´ı spotˇreba bloku nap´ajena ze s´ıtˇe 400 kV. Dalˇs´ı moˇznost´ı, jak pˇrif´azovat gener´ator do s´ıtˇe, je vyuˇzit´ı vyp´ınaˇce v rozvodnˇe Koˇc´ın VK . T´eto moˇznosti se vyuˇz´ıv´a v pˇr´ıpadˇe, kdy dojde k poruˇse v s´ıti, kter´a bude m´ıt za n´asledek uveden´ı bloku elektr´arny do provozu pouze 31
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
na vlastn´ı spotˇrebu realizovanou prostˇrednictv´ım odboˇcky z gener´atoru. T´ımto se dost´av´ame k prvn´ı moˇzn´e vnˇejˇs´ı poruˇse, kter´a zp˚ usob´ı zregulov´an´ı bloku na vlastn´ı spotˇrebu.[9]
3.1
Porucha v rozvodnˇ e Koˇ c´ın
V tomto pˇr´ıpadˇe se uvaˇzuje bl´ıˇze nespecifikovan´a porucha pˇr´ımo v rozvodnˇe Koˇc´ın, kter´a bude m´ıt za n´asledek v´ypadek bloku z elektrizaˇcn´ı soustavy. Pˇri takov´emto sc´en´aˇri dojde k odepnut´ı bloku JE Temel´ın prostˇrednictv´ım vyp´ınaˇce v rozvodnˇe Koˇc´ın (v n´asleduj´ıc´ım obr´azku 18. znaˇcen jako VK ).
1
1
Obr´azek 18: Zjednoduˇsen´e sch´ema VS s poruchou v rozvodnˇe Koˇc´ın [9] Pˇr´ım´ym n´asledkem odepnut´ı bloku z elektrizaˇcn´ı soustavy je zregulov´an´ı bloku na vlastn´ı spotˇrebu, coˇz obn´aˇs´ı: • Reaktor roluje pod 50% sv´eho v´ykonu. • Turb´ına pˇrech´az´ı na ˇr´ızen´ı prostˇrednictv´ım integraˇcn´ı sloˇzky a reguluje na vlastn´ı spotˇrebu Pˇri takov´eto ud´alosti, kter´a bude m´ıt za n´asledek uveden´ı bloku do vlastn´ı spotˇreby, je omezuj´ıc´ım faktorem pr´avˇe turb´ına. Turb´ına m´a od v´yrobce pevnˇe stanovenou dobu, po kterou m˚ uˇze pracovat na vlastn´ı spotˇrebu. Tento ˇcas se m˚ uˇze pohybovat napˇr´ıklad v rozmez´ıch 2 aˇz 12 hodin. Tento ˇcasov´y limit je zp˚ usoben 32
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
faktem, ˇze jakmile turb´ına pracuje na vlastn´ı spotˇrebu, doch´az´ı v NT d´ılu k v´ıˇren´ı parovodn´ı smˇesi, kter´a m´a za n´asledek abrazi dlouh´ych lopatek pr´avˇe NT d´ılu. Je tedy zˇrejm´e, ˇze omezuj´ıc´ım faktorem pro odstranˇen´ı poruchy je ˇcasov´y u ´ sek, po kter´y je schopna turb´ına pracovat v reˇzimu na vlastn´ı spotˇrebu. Dojde-li k rychl´emu odstranˇen´ı poruchy, je moˇzno k znovunaf´azov´an´ı bloku do s´ıtˇe pouˇz´ıt v´yˇse zm´ınˇen´y vyp´ınaˇc v rozvodnˇe Koˇc´ın. V takov´emto pˇr´ıpadˇe komunikuje obsluha rozvodny s obsluhou vel´ına. Oba vyp´ınaˇce VK i VG jsou uzp˚ usobeny jak k automatick´emu, tak k ruˇcn´ımu pˇrif´azov´an´ı.[9]
3.2
Porucha na lince z rozvodny Koˇ c´ın
Zkrat na odchoz´ı tranzitn´ı lince z rozvodny Koˇc´ın zapˇr´ıˇcin´ı k´yv´an´ı turbogener´atoru. Rozsah z´avaˇznosti poruchy na veden´ı z´aleˇz´ı na tom, jestli je zkrat na veden´ı jedno, dvou ˇci trojp´olov´y, zdali je pouˇzita technika OZ a v neposledn´ı ˇradˇe, jak´ym zp˚ usobem jsou koncipovan´e ochrany v z´avislosti na rychlosti zap˚ usoben´ı. Pro vysvˇetlen´ı problematiky k´yv´an´ı turbogener´atoru budeme tedy uvaˇzovat tˇr´ıp´olov´y zkrat na jednom z pˇeti veden´ı, po kter´em se pˇren´aˇs´ı v´ykon o velikosti 250 MW. Tato situace je zn´azornˇena na obr´azku 19. 250 MW 1
1
Obr´azek 19: Zjednoduˇsen´e sch´ema VS s poruchou na veden´ı z rozvodny Koˇc´ın [9]
33
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
V okamˇziku poruchy pˇrijdeme o jednu ˇctvrtinu odbˇeru. Tento fakt zp˚ usob´ı nerovnov´ahu v mnoˇzstv´ı p´ary pˇriv´adˇen´e na turb´ınu a velikosti odeb´ıran´e energie. Mnoˇzstv´ı p´ary pˇriv´adˇen´e na lopatky turb´ıny ovl´adaj´ı regulaˇcn´ı ventily, kter´e vˇsak nemaj´ı zpˇetnou vazbu na moˇzn´e poruchy veden´ı. Na turb´ınu tedy pˇriv´ad´ıme mnoˇzstv´ı p´ary, kter´e odpov´ıd´a 1000 MW, avˇsak z gener´atoru odeb´ır´ame pouze 750 MW. Tento fakt zapˇr´ıˇcin´ı odlehˇcen´ı stroje a jeho n´asledn´e urychlen´ı, coˇz m´a za n´asledek zvˇetˇsen´ı z´atˇeˇzn´eho u ´ hlu. Trend urychlov´an´ı odpov´ıd´a velikosti vyˇrazen´e linky.[9] Pˇri t´eto ud´alosti je rozhoduj´ıc´ım faktorem doba vypnut´ı odpov´ıdaj´ıc´ıho zkratu. Mohou tedy nastat dva stavy: 1. Dojde k ust´alen´ı na nov´em z´atˇeˇzn´em u ´ hlu V tomto pˇr´ıpadˇe vypneme zkrat vˇcas, aby rotor nestaˇcil ztratit svoji magnetickou vazbu na statorov´e napˇet´ı. Velikost v´ychylky je z´avisl´a na vzd´alenosti ˇ ım bl´ıˇze se zkrat nach´az´ı a ˇc´ım d´ele trv´a, t´ım vˇetˇs´ı je a dobˇe trv´an´ı zkratu. C´ pˇr´ıpadn´a v´ychylka. 2. Dojde k prokluzu plnˇe nabuzen´eho rotoru Zkrat se nevypne vˇcas a rotor ztrat´ı svoji magnetickou vazbu a dojde k prokluzu. Tento prokluz m´a neblah´e u ´ˇcinky na hˇr´ıdel turbosoustroj´ı (doch´az´ı ke znaˇcn´emu torzn´ımu nam´ah´an´ı hˇr´ıdele).[9]
3.3
Kol´ıs´ an´ı frekvence v elektrizaˇ cn´ı soustavˇ e
Dalˇs´ım faktorem, kter´y bude m´ıt vliv na odepnut´ı bloku od s´ıtˇe a jeho n´asledn´e regulov´an´ı na vlastn´ı spotˇrebu je pr´avˇe kol´ıs´an´ı frekvence. Filosofie odep´ın´an´ı blok˚ u od s´ıtˇe je takov´a, ˇze se do posledn´ı moˇzn´e doby snaˇz´ı elektr´arna udrˇzet v s´ıti, aby sv´ym dod´avan´ym v´ykonem pˇrispˇela ke stabilizaci rozpadaj´ıc´ı se s´ıtˇe. Hlavn´ı ochranou pro tento pˇr´ıpad je ˇctyˇrstupˇ nov´a frekvenˇcn´ı ochrana gener´atoru s oznaˇcen´ım SP-F392. Jej´ı um´ıstˇen´ı je v´ysledkem pozorov´an´ı chov´an´ı frekvence napˇet´ı na svork´ach statoru bˇehem rychl´ych zmˇen vnitˇrn´ıho z´atˇeˇzn´eho u ´ hlu gener´atoru. Pˇri rychl´ych zmˇen´ach z´atˇeˇzn´eho u ´ hlu stoje totiˇz doch´az´ı k v´yznamn´emu ovlivnˇen´ı pr˚ ubˇehu frekvence pr´avˇe na svork´ach statoru. Tato frekvence nen´ı stejn´a jako frekvence s´ıtˇe, proto je ochrana pˇrem´ıstˇena na vvn stranu blokov´eho transform´atoru. T´ımto zp˚ usobem tedy zajist´ıme spr´avn´e mˇeˇren´ı s´ıt’ov´e frekvence a tak zabezpeˇc´ıme korektn´ı u ´ daje pro ochranu. V souladu s definovan´ym provozn´ımi p´asmy frekvence sleduje ochrana nadfrekvenci i podfrekvenci.[10]
34
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
• Nadfrekvence 1. nadfrekvenˇcn´ı stupˇen ˇ P˚ usob´ı t´emˇeˇr okamˇzitˇe (do 0,2 s) pˇri pˇrekroˇcen´ı frekvence 50,2 Hz. Po aktivaci prvn´ıho stupnˇe pˇrech´az´ı blok na ot´aˇckovou regulaci proporcion´aln´ıho charakteru. 2. nadfrekvenˇcn´ı stupˇen ˇ P˚ usob´ı se zpoˇzdˇen´ım 15 s pˇri pˇrekroˇcen´ı frekvence 51,5 Hz. Po pˇrekroˇcen´ı t´eto frekvence p˚ usob´ı ochrana na vypnut´ı vyp´ınaˇce blokov´e linky a blok pˇrech´az´ı do ostrovn´ıho reˇzimu s ot´aˇckovou regulac´ı integr´aln´ıho charakteru. Z´alohu nadfrekvenˇcn´ı ochrany tvoˇr´ı ochrana s n´azvem SP-F396, kter´a p˚ usob´ı s minim´aln´ım zpoˇzdˇen´ım (1 s), jestliˇze frekvence pˇrekroˇc´ı 52 Hz. • Podfrekvence 1. podfrekvenˇcn´ı stupˇen ˇ P˚ usob´ı t´emˇeˇr okamˇzitˇe (do 0,2 s) pˇri poklesu frekvence pod 49,8 Hz. Po aktivaci prvn´ıho stupnˇe pˇrech´az´ı blok na ot´aˇckovou regulaci proporcion´aln´ıho charakteru. 2. podfrekvenˇcn´ı stupˇen ˇ P˚ usob´ı se zpoˇzdˇen´ım 1 s pˇri poklesu frekvence pod 47,9 Hz. Po poklesu frekvence pod tuto mez p˚ usob´ı ochrana na vypnut´ı vyp´ınaˇce blokov´e linky a blok pˇrech´az´ı do ostrovn´ıho reˇzimu s ot´aˇckovou regulac´ı integr´aln´ıho charakteru.[10]
35
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
4
Jan Marˇsal
2014
N´ avrh digit´ aln´ı ochrany pro blok JE Temel´ın
Tato posledn´ı ˇc´ast diplomov´e pr´ace se bude zab´yvat n´avrhem digit´aln´ı ochrany pro blok JE Temel´ın. Ned´ılnou souˇc´ast´ı n´avrhu ochran je znalost technick´ych parametr˚ u nejen samotn´eho turbogener´atoru Tabulka 7., ale takt´eˇz blokov´eho transform´atoru Tabulka 8. a pˇr´ıstrojov´ych transform´ator˚ u Tabulka 9. N´avrh je rozdˇelen do nˇekolika kapitol, z nichˇz kaˇzd´a se zab´yv´a jedn´ım konkr´etn´ım typem ochrany. ˇ y v´ykon Cinn´ Zd´anliv´y v´ykon ´ cin´ık Uˇ Jmenovit´e napˇet´ı Jmenovit´e ot´aˇcky Kmitoˇcet Jmenovit´y proud statoru Jmenovit´y bud´ıc´ı napˇet´ı Jmenovit´y bud´ıc´ı proud
1000 MW 1111 MVA 0,9 24 kV 3000 ot/min 50 Hz 26,73 kA 505 VSS 7120 A
Tabulka 7: Parametry gener´atoru TG 1000MW [6]
Jmenovit´y v´ykon Pˇrevod napˇet´ı Napˇet´ı na kr´atko Spojen´ı vinut´ı
3x400 MVA 24/420 kV 14% Ynd1
Tabulka 8: Parametry blokov´eho transform´atoru [6]
PTP PTN
kI =27000/5 A kU =24000/100 V
Tabulka 9: Parametry pˇr´ıstrojov´ych transform´ator˚ u [6]
4.1
Rozd´ılov´ a ochrana F301
Rozd´ılov´a ochran je nezpoˇzdˇenˇe reaguj´ıc´ı zkratov´a ochrana gener´ator˚ u, kter´a pracuje na element´arn´ım principu 1.Kirchhofova z´akona, tedy porovn´av´an´ı mˇeˇren´ych proud˚ u. Z mˇeˇren´ych f´azov´ych proud˚ u se prov´ad´ı v´ypoˇcet rozd´ılov´ych a stabilizaˇcn´ıch proud˚ u. Aperiodick´e stejnosmˇern´e a harmonick´e sloˇzky proudu jsou tlumeny prostˇrednictv´ım optimalizovan´eho digit´aln´ıho filtru. D´ıky vysok´e citlivosti, kter´a je d´ana vysok´ym rozliˇsen´ım mˇeˇren´ych veliˇcin, je moˇzn´e detekovat i mal´e rozd´ılov´e proudy aˇz 10% IN . 36
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku Jmenovit´y proud Citlivost ochrany
Jan Marˇsal
2014
5A 0,2-0,7 A
Tabulka 10: Parametry rozd´ılov´e ochrany Δ
Δr
Obr´azek 20: Obecn´a charakteristika rozd´ılov´e ochrany [1] Technick´e parametry ochrany: Nastaven´ı ochrany: Rozd´ılov´y proud tekouc´ı ochranou pˇri IN : ∆IN = I1 − I2 = 0
(8)
Jmenovit´y proud ochrany: IN =5 A Bezpeˇcn´y odstup vol´ıme 0,2. ∆ir =
3 ∆IN + 0, 2 = 0, 2 2 IN
(9)
Nastaven´ı ochrany tedy bude: ∆IR =0,2 IN Dalˇs´ım d˚ uleˇzit´ym parametrem pro spr´avn´e nastaven´ı ochrany je poloha uzlu proudov´ych transform´ator˚ u na obou stran´ach chr´anˇen´eho objektu. Takt´eˇz je tak´e nutno zadat jmenovit´e u ´ daje SN G a UN G . V naˇsem pˇr´ıpadˇe budou tyto hodnoty odpov´ıdat tˇemto hodnot´am: SN G = 1111 MVA, UN G = 24 kV 37
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
4.2
Jan Marˇsal
2014
Impedanˇ cn´ı ochrana F251
Jedn´a se o rychle p˚ usob´ıc´ı dvoustupˇ novou ochranu s dvˇema nastaviteln´ymi impedanˇcn´ımi stupni kruhov´eho tvaru. Charakteristika impedanˇcn´ı ochrany je uvedena na obr´azku 21. Prvn´ı impedanˇcn´ı stupeˇ n p˚ usob´ı okamˇzitˇe, kdeˇzto druh´y impedanˇcn´ı stupeˇ n reaguje s pˇredem dan´ym zpoˇzdˇen´ım. Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty Impedanˇcn´ı rozsah 1. stupnˇe Impedanˇcn´ı rozsah 2. stupnˇe Zpoˇzdˇen´ı 1. stupnˇe Zpoˇzdˇen´ı 2. stupnˇe
5 A, 100 V, 50 Hz do 70% ZN 30-100% ZN ÷40ms 0,1-10 s
Tabulka 11: Parametry impedanˇcn´ı ochrany
X
R
Obr´azek 21: Obecn´a charakteristika impedanˇcn´ı ochrany [1] Nastaven´ı 1.stupnˇe: Z1T =
2 14 240002 uk US1 = = 0, 2016Ω 100 ST 100 400 · 106
(10)
1. stupeˇ n m˚ uˇzeme nastavit v rozmez´ı 70-85% Z1T . Vol´ım zkr´acen´ı impedanˇcn´ıho dosahu na 70%. Z1R = 0, 7 · Z1T = 0, 7 · 0, 2016 = 0, 1411Ω
38
(11)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Pˇrepoˇcet impedanˇcn´ıho nastaven´ı na sekund´arn´ı stranu PTP a PTN: kI 5400 Z1R = 0, 1411 = 3, 175Ω kU 240
(12)
√ Z1SR 100 = 3, 175 · 3 · 5 = 27, 5% Z1SN
(13)
Z1SR =
Z1SR% =
Vypoˇcten´y dosah 1. impedanˇcn´ıho stupnˇe je tedy 27,5% ZN . Nastaven´ı 2.stupnˇe: 2. stupeˇ n impedanˇcn´ı ochrany se nastavuje s dosahem do nejbliˇzˇs´ı rozvodny, jelikoˇz tvoˇr´ı z´alohu pro ochrany pˇr´ıpojnic blokov´eho transform´atoru na stranˇe vyˇsˇs´ıho napˇet´ı. V naˇsem pˇr´ıpadˇe je to rozvodna Koˇc´ın, kter´a je od elektr´arny vzd´alena ”po veden´ı”pˇribliˇznˇe 3 km. Impedance veden´ı Temel´ın-Koˇc´ın je: . Z1V = 0,063 + 0,99j = 1 Ω Koeficient vˇetven´ı proudu: kV = 0,5
Z1r = Z1T
Z1V + kV
US1 US2
2
24000 1 = 0, 2016 + 0, 5 420000
2
= 0, 2081Ω
(14)
Pˇrepoˇcet impedanˇcn´ıho nastaven´ı na sekund´arn´ı stranu PTP a PTN: kI 5400 Z1R = 0, 2081 = 4, 68Ω kU 240
(15)
√ Z1SR 100 = 4, 68 · 3 · 5 = 40, 54% Z1SN
(16)
Z1SR =
Z1SR% =
Vypoˇcten´y dosah 2. impedanˇcn´ıho stupnˇe je tedy 40,54% ZN a ˇcasov´e zpoˇzdˇen´ı ochrany vol´ım 4 s.
39
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
4.3
Jan Marˇsal
2014
Zkratov´ a ochrana F111
Jedn´a se o nadproudovou trojf´azovou ochranu bez rozliˇsen´ı poˇskozen´e b´aze s ˇcasov´ym zpoˇzdˇen´ım. Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´y proud Proudov´e nastaven´ı ˇ Casov´ e nastaven´ı
5A 0,8-2 IN 0,1-10 s
Tabulka 12: Parametry zkratov´e ochrany
I
Obr´azek 22: Obecn´a charakteristika zkratov´e ochrany [1] Zkratov´y v´ypoˇcet: XG =
25 242 xd% UN2 = = 0, 1296Ω 100 SN 100 1111
(17)
V´ypoˇcet 3f. zkratu: cUN 1, 1 · 24000 I”K3f = √ = 117608, 38A =√ 3XG 3 · 0, 1296
(18)
V´ypoˇcet mezif´azov´eho zkratu:
√
3 I”K3f = 101851A (19) 2 Minim´aln´ı zkratov´y proud pˇri mezif´azov´em zkratu tedy odpov´ıd´a hodnotˇe: I”K2f =
Ik2min = 101851 A
40
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Koeficient citlivosti: kc = 2
Ir = Nastaven´ı ochrany :
Ik2min 101851 = = 9, 43A = 1, 886 · 5A kc kI 2 · 5400
(20)
Ir =2IN , t=4 s
4.4
Zemn´ı ochrana na 1. harmonickou F421
Ochrana mˇeˇr´ı netoˇcivou sloˇzku napˇet´ı U0 v uzlu gener´atoru proti zemi. Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´y napˇet´ı Nastaven´ı U0 ˇ Casov´e nastaven´ı
100 V, 50 Hz 5-20% 0,1-10 s
Tabulka 13: Parametry zemn´ı ochran statoru na 1. harmonickou
Nastaven´ı zemn´ı ochrany gener´atoru: P˚ usoben´ı ochrany je blokov´ano ochranou F16 na netoˇcivou sloˇzku proudu blokov´eho transform´atoru. Zpoˇzdˇen´ı p˚ usoben´ı ochrany je nastaveno takov´ym zp˚ usobem, aby bylo zaruˇceno dˇr´ıvˇejˇs´ı p˚ usoben´ı z´aloˇzn´ıch distanˇcn´ıch ochran veden´ı 400 kV za blokov´ym transform´atorem. Nastaven´ı ochrany : U0R =10% UN , t=5 s
4.5
Zemn´ı ochrana na 3. harmonickou F422
Tato ochrana nem´a ˇz´adn´e nastavovac´ı prvky, protoˇze je nastaven´a pˇr´ımo od v´yrobce. Ochrana gener´atoru tedy p˚ usob´ı pˇri: U0S (3ω) > U0U (3ω) Kde U0S (3ω) – napˇet´ı 3. harm. netoˇciv´y sloˇzky na svork´ach gener´atoru U0U (3ω) – napˇet´ı 3. harm. netoˇciv´y sloˇzky v uzlu gener´atoru
41
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
4.6
Jan Marˇsal
2014
Zemn´ı ochrana rotoru F431
Jako pˇredeˇsl´e zemn´ı ochrany i tato zemn´ı ochrana rotoru je pˇredem nastaven´a od v´yrobce ochrany. Ochrana funguje na pricipu injekt´aˇze stˇr´ıdav´eho napˇet´ı do stejnosmˇern´eho bud´ıc´ıho obvodu. Ochrana porovn´av´a amplitudu a frekvenci napˇet´ı injekt´aˇzn´ıho zdroje s napˇet´ım mˇeˇren´ym na referenˇcn´ım zemn´ım odporu. Odpor zen´ı poruchy je definov´an v´ypoˇctem. Rozsah ochrany je 0 - 30 kΩ, pˇriˇcemˇz hodnota 29,9 - 30 kΩ indikuje obvod v bezporuchov´em stavu.
4.7
Ochrana proti proudov´ emu pˇ ret´ıˇ zen´ı F131
Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´y napˇet´ı Proudov´e nastaven´ı z´avisl´eho ˇclenu Proudov´e nastaven´ı nadproudov´eho ˇclenu uvolˇ nuj´ıc´ı z´avisl´y ˇclen ˇ Casov´ a konstanta z´avisl´eho ˇclenu
5 A, 50 Hz i∞ar =0,8-2 IN i∞r =0,8-2 IN τa =100 s
Tabulka 14: Parametry ochrany proti proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı
∞ar
∞r
2
Obr´azek 23: Obecn´a charakteristika ochrany proti proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı [1] Z´avislost doby provozu gener´atoru pˇri proudov´em pˇret´ıˇzen´ı je d´ana vztahem: t=
K i2 − i2∞
42
(21)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Kde t – pˇr´ıpustn´y ˇcas pˇret´ıˇzen´ı v s K – konstanta pro gener´ator i – pomˇern´a sloˇzka proudu i∞ – trvale pˇr´ıpustn´a pomˇern´a sloˇzka proudu Nastaven´ı ochrany: i∞ar = i∞a
i∞r = i∞
IN G 26730 = 1, 05 = 1, 0395 I1P T P 27000
26730 IN G = 1, 05 = 1, 0395 I1P T P 27000
(22)
(23)
Toto nastaven´ı plat´ı pro ˇcasovou konstantu τ =25.
4.8
Ochrana proti nesymetrick´ emu proudov´ emu pˇ ret´ıˇ zen´ı
F46 Jedn´a se o ˇcasovˇe z´avislou ochranu, kter´a je schopn´a detekovat zpˇetnou sloˇzku f´azov´ych proud˚ u statoru. Jelikoˇz je n´asledkem nesymetrie oteplov´an´ı rotoru, jsou v algoritmu zohlednˇeny tepeln´e procesy, kter´e vedou k z´avisl´e charakteristice. D´ale je proudov´a nesymetrie vyhodnocov´ana nez´avisl´ym v´ystraˇzn´ym a vyp´ınac´ım stupnˇem. Vyp´ınac´ı stupeˇ n p˚ usob´ı na gener´atorov´y vyp´ınaˇc, odbuzovaˇc a urychlovaˇc regulace turb´ıny. Doba zpoˇzdˇen´ı druh´eho stupnˇe je d´ana velikost´ı zpˇetn´e sloˇzky statorov´eho proudu. Pˇr´ıpustn´a doba provozu gener´atoru pˇri nesymetrii je d´ana vztahem 24.
2∞ar
2∞r
2
Obr´azek 24: Obecn´a charakteristika ochrany proti nesymetrick´emu proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı [1]
43
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
t=
K i2∞
Jan Marˇsal
2014
(24)
pro i2 > i2∞ Kde t – pˇr´ıpustn´y ˇcas nesymetrick´eho zat´ıˇzen´ı (5-30 s) K – konstanta pro gener´ator i – pomˇern´a sloˇzka proudu i2∞ – trvale pˇr´ıpustn´a pomˇern´a zpˇetn´a sloˇzka proudu Nastaven´ı ochrany: i2∞ar = i2∞a
26730 IN G = 0, 0842 = 0, 08334 I1P T P 27000
(25)
IN G 26730 = 0, 08 = 0, 0792 I1P T P 27000
(26)
i2∞r = i2inf ty
I2∞ar =9% IN , i2∞r =8% IN
4.9
Zpˇ etn´ a wattov´ a ochrana F501, F502
Tato ochrana slouˇz´ı k hl´ıd´an´ı smˇeru toku ˇcinn´eho v´ykonu a nab´ıh´a pˇri v´ypadku mechanick´e energie. V pˇr´ıpadˇe v´ypadku mechanick´e energie doch´az´ı k odeb´ır´an´ı hnac´ı energie ze s´ıtˇe, coˇz m´a neblah´ı vliv jak na s´ıt’, tak i na parn´ı turb´ınu. V´ypoˇcet ˇcinn´eho v´ykonu se prov´ad´ı ze sousledn´ych sloˇzek proudu a napˇet´ı. Z toho vypl´yv´a, ˇze nesymetrie v s´ıti nesniˇzuje pˇresnost mˇeˇren´ı. Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty V´ykonov´e nastaven´ı ˇ Casov´ e nastaven´ı
5 A, 100 V, 50 Hz 0,5-2% PN 0,1-10 s
Tabulka 15: Parametry zpˇetn´e wattov´e ochrany
Nastaven´ı zpˇetn´ych wattov´ych ochran: Zpˇetn´y ˇcinn´y v´ykon na kryt´ı ztr´at: PZP =3% PN Koeficient citlivosti: kc = 1,25 44
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
PZP R = PZP Nastaven´ı ochrany:
Jan Marˇsal
UN G IN G 24000 · 26730 =3 = 2, 376% U1P T N I1P T P kc 24000 · 27000 · 1, 25
PZP R =2%, t=6 s
4.10
Ochrana proti ztr´ atˇ e stability pˇ ri podbuzen´ı F442
Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty Nastaven´ı polomˇeru impedanˇcn´ı kruˇznice Vysunut´ı impedanˇcn´ı kruˇznice Nastaven´ı ˇcasov´eho stupnˇe
5 A, 100 V, 50 Hz (0,4-4,8) ZN (1,6-2,8) ZN 0-990 s
Tabulka 16: Parametry ochrany proti ztr´atˇe stability pˇri podbuzen´ı
S
Obr´azek 25: Obecn´a charakteristika proti ztr´atˇe stability [1] Nastaven´ı ochrany proti ztr´atˇe stability pˇri podbuzen´ı: Pod´eln´a reaktance gener´atoru: xd =1,87 p.j. Reaktance soustavy: xS =0,137 p.j.
45
2014
(27)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
r=
Jan Marˇsal
2014
1, 87 + 0, 137 27000 · 24000 xd + xs I1P T P UN G = = 1, 0136p.j. 2 IN G U1P T N 2 26730 · 24000
(28)
xd − xs I1P T P UN G 1, 87 − 0, 137 27000 · 24000 = = 0, 875p.j. 2 IN G U1P T N 2 26730 · 24000
(29)
zS =
Nastaven´ı ochrany:
r=1,1ZN , zS =-jZN minim´alnˇe je vˇsak moˇzn´e nastavit zS =-j1,6ZN
4.11
Ochrana pˇ ri ztr´ atˇ e buzen´ı F441, F371, F45
Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty Nastaven´ı citlivosti ochrany pˇri ztr´atˇe buzen´ı Nastaven´ı pˇrepˇet’ov´eho ˇclenu Nastaven´ı citlivosti 1. ˇclenu ˇcinn´eho v´ykonu automatiky Nastaven´ı citlivosti 2. ˇclenu ˇcinn´eho v´ykonu automatiky ˇ Casov´ e zpoˇzdˇen´ı 1. stupnˇe ˇ Casov´ e zpoˇzdˇen´ı 2. stupnˇe ˇ Casov´e zpoˇzdˇen´ı 3. stupnˇe
5 A, 100 V, 50 Hz V=(0,4-1,6), V=1/ ZN (0,4-1) UN (0-100%) PN (10-100%) UN 0-990 s 0-990 s 0-990 s
Tabulka 17: Parametry ochrany proti ztr´atˇe buzen´ı
3
2
1
r1
r2
Obr´azek 26: Obecn´a charakteristika automatiky pˇri omezen´ı v´ykonu [1]
46
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Nastaven´ı ochrany proti ztr´atˇe buzen´ı F441: Pˇr´ıˇcn´a reaktance gener´atoru: xq =1,52 p.j. xqr = xq
I1P T P UN G 27000 · 24000 = 1, 52 = 1, 53p.j. IN G U1P T N 26730 · 24000 V =
1 1 = = 0, 65 xqr 1, 53
(30)
(31)
Impedanˇcn´ı nastaven´ı tedy bude: 0,7. Nastaven´ı podpˇet’ov´eho ˇclenu: Doporuˇcen´e nastaven´ı podpˇet´ı se pohybuje mezi (0,5-0,6) UN . Ur = 0, 55
24000 UN G = 0, 55 = 0, 55 U1P T N 24000
(32)
Podpˇet’ov´e nastaven´ı: Ur =0,6 UN Nastaven´ı automatiky pˇri asynchronn´ım chodˇe F45: Povolen´e ˇcasy chodu gener´atoru pˇri ztr´atˇe buzen´ı: P>0,5PN 0,3PN < P <0,5PN P<0,3PN
tvyp =1 min tvyp =2 min tvyp =15 min
Tabulka 18: Povolen´e ˇcasy chodu gener´atoru V´ypoˇcet 1. stupnˇe: P>0,5PN Pr = P
IN G UN G 24000 · 26730 PN = 0, 5 PN = 0, 495PN I1P T P U1P T N 24000 · 27000
(33)
V´ypoˇcet 2. stupnˇe: 0,3PN < P <0,5PN Pr = P
IN G UN G 24000 · 26730 PN = 0, 3 PN = 0, 297PN I1P T P U1P T N 24000 · 27000
Nastaven´ı ochrany: 1. stupeˇ n: Pr1 =50% PN , t1 =60 s 2. stupeˇ n: Pr2 =30% PN , t2 =120 s 3. stupeˇ n: t3 =900 s 47
(34)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
4.12
Jan Marˇsal
2014
Ochrana pˇ ri zmˇ en´ ach frekvence F39
Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty Podfrekvenˇcn´ı nastaven´ı Nadfrekvenˇcn´ı nastaven´ı
100 V, 50 Hz 45-50 Hz 50-55 Hz
Tabulka 19: Parametry ochrany zmˇen´ach frekvence Pro nastaven´ı tˇechto ochran pouˇzijeme nastaven´ı aktu´alnˇe pouˇzit´ych ochran v JE Temel´ın. Nataveni bude tedy odpov´ıdat: Podfrekvence = 47,9 Hz, Nadfrevnece = 51,5 Hz
4.13
Pˇ repˇ et’ov´ a ochrana F381, F382
Technick´e parametry ochrany: Jmenovit´e hodnoty Nastaven´ı 1.stupnˇe Nastaven´ı 2.stupnˇe ˇ Casov´ e nastaven´ı
100 V, 50 Hz (0,8-2) UN (0,8-2) UN (0,1-10) s
Tabulka 20: Parametry pˇrepˇet’ov´e ochrany Nastaven´ı 1. stupnˇe ochrany: Ur =
1, 25 · 24000 1, 25UN G = = 125V kU 240
(35)
Nastaven´ı 2. stupnˇe ochrany: Ur =
1, 35UN G 1, 35 · 24000 = = 135V kU 240
Nastaven´ı ochrany F381: Napˇet´ı 1. stupnˇe: Ur =1,3 UN ˇ Casov´e nastaven´ı 1. stupnˇe: t=1 s 2. stupeˇ n:: Ur =1,4 UN Nastaven´ı ochrany F382: Napˇet´ı 1. stupnˇe: Ur =1,4 UN ˇ Casov´ e nastaven´ı 1. stupnˇe: t=1 s 2. stupeˇ n:: Ur =1,5 UN 48
(36)
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
5
Jan Marˇsal
2014
Vyhodnocen´ı v´ ysledk˚ u a n´ avrh nov´ eho syst´ emu
V pˇredchoz´ıch kapitol´ach jsem vypoˇc´ıtal jednotliv´e druhy ochran a z tˇechto hodnot urˇcil jejich nastaven´ı. Pro jejich v´ypoˇcet jsem pouˇzil technick´e parametry gener´atoru, blokov´eho transform´atoru a pˇr´ıstrojov´ych transform´ator˚ u proudu a napˇet´ı. Nicm´enˇe v nˇekter´ych pˇr´ıpadech se mi bohuˇzel nepodaˇrilo zjistil konkr´etn´ı hodnoty urˇcit´ych veliˇcin: • PZP - zpˇetn´y ˇcinn´y v´ykon na kryt´ı ztr´at gener´atoru • xd - pod´eln´a reaktance gener´atoru • xq - pˇr´ıˇcn´a reaktance gener´atoru • xs - reaktance soustavy • Z1V - impedance veden´ı 400 kV Temel´ın - Koˇc´ın Z tohoto d˚ uvodu jsem pouˇzil hodnoty typick´e pro gener´ator dan´eho v´ykonu, ˇci hodnoty podobn´eho gener´atoru. N´avrh ochrany je rozdˇelen do dvou ˇc´ast´ı: 1. N´avrh firmy a souboru ochran 2. Uˇzit´ı ochrany v praxi
5.1
N´ avrh firmy a souboru ochran
Vzhledem k v´ybˇerov´emu ˇr´ızen´ı,kter´e bˇehem prvn´ı modernizace vyhr´ala firma ABB s produktovou ˇradou REG260, jsem pro dalˇs´ı modernizaci chr´an´ıc´ıch syst´em˚ u vybral produktovou ˇradu REG670 od stejn´eho v´yrobce. Syst´em firmy ABB REG 670 je v souˇcasn´e dobˇe top model na poli chr´anˇen´ı, ˇr´ızen´ı a monitorov´an´ı gener´ator˚ u a blok˚ u gener´ator – transform´ator. Velk´e mnoˇzstv´ı analogov´ych vstup˚ u spolu s rozs´ahlou knihovnou umoˇzn ˇ uje integraci nˇekolika funkc´ı pouze v jednom IED, z´aroveˇ n v typick´ych aplikac´ıch dok´aˇzou dvˇe jednotky poskytnout u ´ plnou funkˇcnost a vysok´y stupeˇ n redundance. Tento typ je tak´e moˇzn´e pouˇz´ıt k ochranˇe a kontrole kompenzaˇcn´ı tlumivky. Velk´e mnoˇzstv´ı funkc´ı m˚ uˇze b´yt pouˇzito nˇekolikr´at, coˇz dovoluje, aby jedno IED chr´anilo v´ıce neˇz jeden objekt. Je tedy moˇzn´e chr´anit i transform´ator, a to je-li ochrana prim´arnˇe urˇcena k chr´anˇen´ı gener´atoru. HMI samozˇrejmˇe dovoluje monitorovat vybran´e hodnoty pˇr´ımo na displeji IED. Komunikace s ochranou je zabezpeˇcena prostˇrednictv´ım optiky, coˇz zaruˇcuje imunitu proti ruˇsen´ı. Knihovna ochrann´ych funkc´ı v IED zahrnuje rozd´ılovou ochranu pro gener´ator, blok, pomocn´y 49
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
transform´ator a cel´y gener´atorov´y blok. Takt´eˇz je zahrnuta zemn´ı ochrana statoru zaruˇcuj´ıc´ı 95% ochranu, stejnˇe jako 100% zemn´ı ochrana statoru proti tˇret´ı harmonick´e. Samozˇrejmost´ı je pˇr´ıtomnost algoritm˚ u pro sledov´an´ı prokluzu p´ol˚ u, podbuzen´ı, rotorov´a zemn´ı ochrana a dalˇs´ı. [11]
5.2
N´ avrh ochrany a ochrann´ ych funkc´ı
Pˇri vypracov´an´ı tohoto bodu jsem se snaˇzil postupovat dle kapitoly 1.2 Ochrana velk´ych gener´ator˚ u. Z tohoto d˚ uvodu se tento bod bude zamˇeˇrovat na n´avrh koncepce redundance, vyp´ınac´ı matice a rozsahu ochrann´ych funkc´ı. • N´ avrh koncepce redundance U takto velk´ych zdroj˚ u je potˇreba zajistit co nejdelˇs´ı a bezodst´avkov´y provoz, nem˚ uˇzeme si tedy dovolit, aby nefunkˇcnost jedn´e ochrany zp˚ usobila odstaven´ı ˇci sn´ıˇzen´ı v´ykonu gener´atoru. Z tohoto d˚ uvodu vol´ım pro skupinu ochran REG670 u ´ plnou redundanci, kter´a bude duplikovat d˚ uleˇzit´e ochrann´e funkce. Navrhuji tedy, aby objekt chr´anili dvˇe IED jednotky REG670. V tomto konceptu je takt´eˇz samozˇrejmost´ı pouˇzit´ı rozd´ıln´ych PTP s PTN.
Skupina A
Skupina B
Obr´azek 27: Zn´azornˇen´ı redundance s pouˇzit´ım IED REG670 • Rozsah ochrann´ ych funkc´ı ˇ Budeme-li uvaˇzovat normu CSN 33 3051 Ochrany elektrick´ych stroj˚ u a rozvodn´ych zaˇr´ızen´ı, dojdeme k n´asleduj´ıc´ımu seznamu doporuˇcen´ych a poˇzadovan´ych ochrann´ych funkc´ı. Tabulka 21. je zjednoduˇsen´a a jsou v n´ı vyps´any pouze funkce pro turbogener´atory o v´ykonu vˇetˇs´ım neˇz 200 MVA.
50
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku Druh ochrany Nadproudov´a zkratov´a ˇcasovˇe nez´avisl´a Zkratov´a podimpedanˇcn´ı Pˇret´ıˇzen´ı statoru Rozd´ılov´a Nadpˇet’ov´a Zemn´ı statoru Zemn´ı rotoru Z´avitov´a Zpˇetn´a wattov´a Nesoumˇern´e zat´ıˇzen´ı Pˇri ztr´atˇe buzen´ı Pˇri podbuzen´ı Pˇret´ıˇzen´ı rotoru Loˇziskov´a Prokluz rotoru Proti ztr´atˇe stability Pod a nad kmitoˇctov´a Pˇri pˇresycen´ı Proti asynchronn´ımu chodu soustavy Pˇri poklesu napˇet´ı a kmitoˇctu v ES
Jan Marˇsal S>200 MVA (•) • • • • • • • • • • • • • • • • (•) (•) (•)
ˇ Tabulka 21: Ochran´e funkce pro gener´atory dle CSN 33 3051
Legenda k tabulce 21: • - Ochrana se pouˇzije
(•) – Ochrana se doporuˇcuje
V tabulce 22. jsem uvedl moˇzn´e uspoˇr´ad´an´ı jednotliv´ych ochrann´ych funkc´ı s ˇ ohledem na v´yˇse zm´ınˇenou normu CSN 33 3051 a zvolen´y zp˚ usob redundance. V n´avrhu je zohlednˇeno z´alohov´an´ı ochran samotn´ych a tak´e jejich moˇzn´a n´ahrada jinou vhodnou ochranou. Pro n´azornost jsem vybral nˇekolik poruchov´ych stav˚ u gener´atoru a n´aslednˇe rozepsal jak´e ochrany by na nˇej mˇeli reagovat.
51
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku REG670 A Zemn´ı spojen´ı statoru 100% Zpˇetn´a wattov´a Pˇri ztr´atˇe buzen´ı Nadpˇet’ov´a Rozd´ılov´a Pˇret´ıˇzen´ı statoru Nadproudov´a ochrana Zemn´ı spojen´ı rotoru Nesoumˇern´e zat´ıˇzen´ı Pˇret´ıˇzen´ı rotoru Prokluz rotoru Proti ztr´atˇe stability Pˇri poklesu napˇet´ı a kmitoˇctu v ES
Jan Marˇsal
2014
REG670 B Zemn´ı spojen´ı statoru 95% Zpˇetn´a wattov´a Pˇri ztr´atˇe buzen´ı Nadpˇet’ov´a Rozd´ılov´a Pˇret´ıˇzen´ı statoru Nadproudov´a ochrana Podimpedanˇcn´ı zkratov´a Pˇri podbuzen´ı Loˇziskov´a Podkmitoˇctov´a, Nadkmitoˇctov´a Pˇrebuzen´ı (U/f)
Tabulka 22: N´avrh ochrann´ych funkc´ı pro redundantn´ı koncepci
• Vnitˇrn´ı zkrat gener´atoru Hlavn´ı ochranou je rozd´ılov´a ochrana v souboru REG670 A, 1. z´aloˇzn´ı ochrana je rozd´ılov´a ochrana v souboru REG670 B a 2. z´aloˇzn´ı ochrana je 1. stupeˇ n podimpedanˇcn´ı ochrany p˚ usob´ıc´ı v okruhu REG670 B se zpoˇzdˇen´ım 0,5s. • Vnˇejˇs´ı zkrat gener´atoru Hlavn´ı ochranou je 1. stupeˇ n podimpedanˇcn´ı ochrany p˚ usob´ıc´ı v souboru REG670 B se zpoˇzdˇen´ım 0,5s, 1. z´aloˇzn´ı ochranou je nadproudov´a ochrana gener´atoru p˚ usob´ıc´ı v souboru REG670 A. • Pˇrepˇet´ı gener´atoru Hlavn´ı ochranou je dvoustupˇ nov´a ˇcasovˇe nez´avisl´a nadpˇet’ov´a ochrana v souboru REG670 A, 1. z´aloˇzn´ı ochrana je druh´a dvoustupˇ nov´a ˇcasovˇe nez´avisl´a nadpˇet’ov´a ochrana v souboru REG670 B. • Vyp´ınac´ı matice ochrann´ ych funkc´ı Na n´asleduj´ıc´ım obr´azku 28. je zn´azornˇen´a navrˇzen´a vyp´ınac´ı matice ochran gener´atoru TG 1000 MW. Po lev´e stranˇe jsou vypsan´e ochrann´e funkce a v horn´ı ˇc´asti jsou vyps´any pˇr´ısluˇsn´e akˇcn´ı prvky. Ve vyp´ınac´ı matici si m˚ uˇzeme povˇsimnout faktu, ˇze k nˇekter´ym ochrann´ym funkc´ım nen´ı pˇripˇraˇzen ˇz´adn´y vyp´ınac´ı prvek. V takov´em pˇr´ıpadˇe m´a povˇetˇsinou ochrann´a funkce pouze signalizovat pˇrekroˇcen´ı nastaven´ych parametr˚ u, tzn. ˇze jejich prim´arn´ı funkc´ı je signalizace pˇrekroˇcen´ı napˇr´ıklad prvn´ıho stupnˇe ochrany.
52
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku QM1 ASV QM3 QM9
Jan Marˇsal PO
Nadproudové p etížení 1. st. Nadproudové p etížení 2. st. Nesymetrie 1. st. Nesymetrie 2. st. Rozdílová Rozdílová Podbuzení Ztráta buzení Ztráta buzení Prokluz pól nabuzeného stroje Nadp ová 1. st. Nadp ová 2. st. P esycení mg. tokem 1. st. (U/f) P esycení mg. tokem 2. st. (U/f) Zemní statoru 50 Hz Frekven ní relé 1. st. f>50.2 Hz Frekven ní relé 2. st. f>51,5 Hz Frekven ní relé 1. st. f<49,8 Hz Frekven ní relé 2. st. f<47,9 Hz Zemní statoru 150 Hz Zemní rotoru 1. st. Zemní rotoru 2. st. Zemní rotoru 3. st. Zp tná wattová
Obr´azek 28: N´avrh vyp´ınac´ı matice Kde QM1 – gener´atorov´y vyp´ınaˇc ASV – automatika selh´an´ı gener´atorov´eho vyp´ınaˇce QM3 – odbuzovaˇc gener´atoru QM9 – odbuzovaˇce bud´ıc´ıho altern´atoru PO – provozn´ı odbuzen´ı RZV – rychloz´avˇern´y ventil EU – elektrick´y urychlovaˇc ACA – vyp´ınaˇce 400 kV linky
53
RZV
EU
ACA
2014
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Z´ avˇ er Problematika gener´atorov´ych ochran je komplexn´ı z´aleˇzitost, kter´a v sobˇe kloub´ı nˇekolik oblast´ı ze sf´ery teoretick´ych a praktick´ych zkuˇsenost´ı v oboru elektroenergetiky. Zvl´aˇstˇe u gener´ator˚ u velk´ych v´ykon˚ u je tento fakt umocnˇen pr´avˇe jejich nezanedbateln´ym pod´ılem pˇr´ıspˇevku do elektrizaˇcn´ı soustavy a z´avaˇznosti dopadu jejich hav´arie z hlediska bezpeˇcnostn´ıho a finanˇcn´ıho. Proto je u souboru ochran kladen takov´y d˚ uraz na spolehlivost a zaruˇcen´ı bezpeˇcn´eho provozu chr´anˇen´eho objektu. Pro celkov´e shrnut´ı t´ematu jsem v prvn´ı ˇc´asti pr´ace analyzoval moˇzn´e poruchov´e stavy gener´atoru s uveden´ım adekv´atn´ıho syst´emu chr´anˇen´ı. Druh´a kapitola, koncipovan´a jako sezn´amen´ı s chr´anˇen´ym objektem, se tedy vˇenuje turbogener´atoru TG1000 MW. Postupnˇe jsou v n´ı uvedeny moˇzn´e provozn´ı a poruchov´e stavy. Posledn´ı teoretick´a ˇc´ast pr´ace vyhodnocuje vliv vnˇejˇs´ıch poruchov´ych stav˚ u na nomin´aln´ı provoz bloku turbogener´atoru. Jsou v n´ı uvaˇzov´any tyto tˇri poruchov´e stavy: zkrat v rozvodnˇe Koˇc´ın, zkrat na odchoz´ı tranzitn´ı lince z rozvodny Koˇc´ın a kol´ıs´an´ı frekvence v elektrizaˇcn´ı soustavˇe. V praktick´e ˇc´asti byl proveden v´ypoˇcet nastaven´ı ochran a v´ybˇer konkr´etn´ıho typu souboru ochran od spoleˇcnosti ABB. Spoleˇcnost ABB se svoj´ı modelovou ˇradou REG zaruˇcuje spolehliv´y a l´ety provˇeˇren´y standard na poli chr´anˇen´ı velk´ych gener´ator˚ u. Vzhledem k dosavadn´ım zkuˇsenostem, kter´e byly z´ısk´any bˇehem jej´ıho pouˇzit´ı v JE Temel´ın, jsem jako moˇznou alternativu k souboru ochran REG216 vybral ochranu REG670. REG670 v souˇcasn´e dobˇe reprezentuje top model, kter´y uˇzivateli poskytuje vylepˇsen´ı zaloˇzen´a na dlouholet´ych zkuˇsenostech. Z tˇechto inovac´ı m˚ uˇzeme nam´atkou vybrat pˇrehledn´e Human Machine Interface s moˇznost´ı kontroly aktu´alnˇe mˇeˇren´ych hodnot, funkce z´aznamu poruchov´ych stav˚ u pro pozdˇejˇs´ı anal´yzu a s´eriovou komunikaci prostˇrednictv´ım optick´eho kabelu, kter´y zajist´ı odolnost v˚ uˇci ruˇsen´ı.
54
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Seznam obr´ azk˚ u 1 2
Jednof´azov´e sch´ema principu ˇcinnosti rozd´ılov´e ochrany [1] . . . . . . . . . . . . Pr˚ ubˇehy proudu v z´akladn´ım uspoˇr´ad´an´ı rozd´ılov´e ochrany [1] . . . . . . . . . .
3 4
Jednof´azov´e sch´ema principu ˇcinnosti rozd´ılov´e ochrany s kompenzac´ı [1] . . . . 10 Pr˚ ubˇehy proudu v z´akladn´ım uspoˇr´ad´an´ı rozd´ılov´e ochrany [1] . . . . . . . . . . 10
5 6 7
Vyp´ınac´ı charakteristika digit´aln´ı rozd´ılov´e ochrany [1] . . . . . . . . . . . . . . 11 Zemn´ı spojen´ı v rotoru gener´atoru [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Blokov´e sch´ema ochrany pro nesymetrick´e proudov´e zat´ıˇzen´ı [1] . . . . . . . . . 12
8 9
Vyp´ınac´ı charakteristika digit´aln´ı ochrany pro nesymetrick´e zat´ıˇzen´ı [1] . . . . . 13 Statick´a stabilita synchronn´ıho gener´atoru [2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10 11 12
Zn´azornˇen´ı ochrany proti ztr´atˇe buzen´ı v impedanˇcn´ı rovinˇe [2] . . . . . . . . . . 15 Pˇr´ıklad ˇc´asteˇcn´e redundance [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Pˇr´ıklad u ´ pln´e redundance [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13 14
Vyp´ınac´ı matice [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sch´ema buzen´ı TG 1000 MW [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
15 16 17
Obecn´y PQ diagram turbogener´atoru [8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Screen z pracovn´ı obrazovky v programu APD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Zjednoduˇsen´e sch´ema VS [9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
18 19
Zjednoduˇsen´e sch´ema VS s poruchou v rozvodnˇe Koˇc´ın [9] . . . . . . . . . . . . 32 Zjednoduˇsen´e sch´ema VS s poruchou na veden´ı z rozvodny Koˇc´ın [9] . . . . . . . 33
20 21 22
Obecn´a charakteristika rozd´ılov´e ochrany [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Obecn´a charakteristika impedanˇcn´ı ochrany [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Obecn´a charakteristika zkratov´e ochrany [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
23 24
Obecn´a charakteristika ochrany proti proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı [1] . . . . . . . . . . 42 Obecn´a charakteristika ochrany proti nesymetrick´emu proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı [1] . 43
25 26 27
Obecn´a charakteristika proti ztr´atˇe stability [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Obecn´a charakteristika automatiky pˇri omezen´ı v´ykonu [1] . . . . . . . . . . . . 46 Zn´azornˇen´ı redundance s pouˇzit´ım IED REG670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
28
N´avrh vyp´ınac´ı matice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
55
8 9
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Seznam tabulek 1 2
Doporuˇcen´e ochrann´e funkce dle jmenovit´eho v´ykonu gener´atoru [3] . . . . . . . 19 Volba ochrann´ych funkc´ı pro redundantn´ı koncepci [3] . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 4
K´odov´e znaˇcen´ı ochrann´ych funkc´ı dle ANSI/IEE [4] . . . . . . . . . . . . . . . 22 Okamˇzit´e mˇeˇren´e parametry TG 1000 MW [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5 6 7
Parametry budiˇce nSR [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Hodnoty v APD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Parametry gener´atoru TG 1000MW [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 9
Parametry blokov´eho transform´atoru [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Parametry pˇr´ıstrojov´ych transform´ator˚ u [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
10 11 12
Parametry rozd´ılov´e ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Parametry impedanˇcn´ı ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Parametry zkratov´e ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
13 14
Parametry zemn´ı ochran statoru na 1. harmonickou . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Parametry ochrany proti proudov´emu pˇret´ıˇzen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15 16 17
Parametry zpˇetn´e wattov´e ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Parametry ochrany proti ztr´atˇe stability pˇri podbuzen´ı . . . . . . . . . . . . . . 45 Parametry ochrany proti ztr´atˇe buzen´ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
18 19
Povolen´e ˇcasy chodu gener´atoru . . . . . . Parametry ochrany zmˇen´ach frekvence . . Parametry pˇrepˇet’ov´e ochrany . . . . . . . ˇ Ochran´e funkce pro gener´atory dle CSN 33
20 21 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3051 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 N´avrh ochrann´ych funkc´ı pro redundantn´ı koncepci . . . . . . . . . . . . . . . . 52
56
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Jan Marˇsal
2014
Reference ˇ [1] JAN´ICEK, Frantiˇsek. Digit´alne ochrany v elektrizaˇcnej s´ ustave. 1. vyd. Bratislava: Slovensk´a technick´a univerzita, 2004, 360 s. ISBN 80-227-2135-2. ´ ´ NKA. ˇ [2] MASLO, Karel a Ladislav HA Anal´yza asynchronn´ıho chodu gener´ator˚ u (1). 2003. Dostupn´e z: http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/atp-2003-1-62.pdf [3] SIEMENS. Aplikace pro ochrany SIPROTEC: Ochrana stˇredn´ıch a velk´ych gener´ator˚ u se SIPROTEC 7UM6. 2005. [4] ABB. REG 216: Generator and genarator transformer protection. Dostupn´e z: http://www.electricalmanuals.net/files/RELAYS/ABB/REG/1MRB-520004-BEN.pdf [5] ROTBAUER, Michal. Elektrick´a ˇc´ast JE Temel´ın - vlastn´ı spotˇreba JE. Plzeˇ n, 2012. Bakal´aˇrsk´a pr´ace (Bc.). Z´apadoˇcesk´a univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnick´a. Vedouc´ı pr´ace Jana Jiˇriˇckov´a. ´ Gabriela. CEZ ˇ [6] TICHA, A.S. Elektrick´a ˇc´ast JE VVER 1000: Uˇcebn´ı texty pro doˇskolen´ı ´ person´alu UJE. 2003. ´ Gabriela. CEZ ˇ [7] TICHA, A.S. Elektrick´a ˇc´ast JE VVER 1000. 2010 ´ C, ˇ Karel. ZAPADO ´ ˇ ´ UNIVERZITA V PLZNI. Pracovn´ı oblast a provozn´ı di[8] NOHA CESK A agram gener´atoru. Dostupn´e z: http://home.zcu.cz/ nohac/E2/Elektrarny2-cast09-v2.pdf ˇ ˇ [9] HLED´IK, Jiˇr´ı. CEZ A.S. Pˇredn´aˇska Elektrick´a ˇc´ast JE Temel´ın [online]. FEL ZCU Plzeˇ n, 2014 [cit. 2014-05-05]. Dostupn´e z: http://kryton.zcu.cz/public/GALERIE%20%20TRANSFER/KA1 odborny.avi
workshop=/WORKSHOP
16
HLEDIK%20II./hledik-
ˇ ˇ ıc´ı materi´aly JE Temel´ın. 2014. [10] HLED´IK, Jiˇr´ı. CEZ. Skol´ [11] ABB. Generator protection REG670: Protect Guide. Dostupn´e http://www05.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/1eab97e040318b69c125
z:
77670044debd/$ file/1mrk502019-ben b en generator protection reg670 1.1 preconfigured product guide.pdf
57
Syst´em elektrick´ych ochran gener´atorov´eho bloku
Pˇ r´ılohy Souˇc´ast´ı pˇr´ılohy je jednop´olov´e sch´ema ochran JE Temel´ın.
58
Jan Marˇsal
2014