Орион здз руководство

Описание устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

Микропроцессорное устройство Орион-ЗДЗ — это новое поколение устройства дуговой защиты. Устройство формирует GOOSE-сообщения о собственной конфигурации и зафиксированных событиях в соответствии с протоколом МЭК-61850. Для подключения к сети Ethernet установлен разъём RJ-45.

Устройство Орион-ЗДЗ выполнено в виде блока (имеющего выходные реле для подключения к исполнительным органам и разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet), устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и трёх датчиков дуги, размещаемых в контролируемых отсеках.

Устройство Орион-ЗДЗ имеет такие же посадочные размеры и схему подключения, использует такие же датчики дуги, как и Орион-ДЗ. Это позволяет использовать его в существующих схемах без каких-либо изменений.

Особенности устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

  • Устройство имеет три датчика дуги – по числу возможных замкнутых объемов ячейки КРУ, КРУН или КСО. Первый и второй датчики могут объединяться по схеме ИЛИ при конфигурировании системы и работать одновременно на отключение секционного выключателя, вводного выключателя и, дополнительно, на вход сигнализации блока защиты своего выключателя (для локализации места и причины отключения секции или ввода). Третий датчик работает на реле, которое может воздействовать на собственный выключатель и, после определённой временной задержки, на отключение секционного и вводного выключателя;
  • Устройство предназначено для фиксации момента возникновения электрической дуги при помощи оптических датчиков. Время реакции устройства при возникновении дугового разряда определяется временем формирования GOOSE-сообщения (не более 0,5 мс) или временем срабатывания (замыкания) выходных реле (не более 8 мс);
  • Устройство позволяет надёжно фиксировать момент возникновения электрической дуги на фоне оптических и радиочастотных помех (фонарик, лампы накаливания, люминесцентные, прямой солнечный свет, излучение портативных радиостанций или сотовых телефонов);
  • Устройство обеспечивает защиту от ложных срабатываний при возникновении импульсных электромагнитных помех большой мощности;
  • Устройство обеспечивает формирование GOOSE-сообщения не позднее 0,5 мс от момента возникновения дуги и срабатывание выходных реле не не позднее 10 мс;
  • В устройстве применяется нормально замкнутое реле «Отказ», размыкание которого происходит при наличии оперативного напряжения (питания) и при нормальном функционировании (целостности) датчиков дуги;
  • В случае нарушения целостности датчика дуги формируется GOOSE-сообщение, замыкается реле «Отказ» и включается индикатор «ОТКАЗ». Работоспособность каналов устройства при этом не нарушается;
  • Датчики дуги выполнены в виде оптоволокна с приёмным кольцом, воспринимающим излучение во всех направлениях. Приёмное кольцо может быть размещено практически любой части защищаемого отсека, где имеется прямая видимость места возможного возникновения дуги. Рекомендованная длина световода равна 1,5–3 м, что позволяет охватить им все возможные защищаемые отсеки ячейки;
  • Проверку работоспособности устройства, установленного непосредственно на объекте (в ячейке), допускается производить стандартной фотовспышкой с запасаемой энергией 8–10 Дж. Устройство должно срабатывать на расстоянии не менее 0,6 м между приёмным кольцом датчика дуги и фотовспышкой;
  • Устройство может использоваться с тремя, двумя и одним датчиками дуги без нарушения логики функционирования. Возможна также установка двух-трёх датчиков дуги в одном отсеке для большей надежности;
  • На передней панели устройства установлены светодиоды индицирующие состояние устройства и факта срабатывания (светодиоды-блинкеры) каждого из каналов устройства. Инициализация устройства производится нажатием кнопки «Сброс».

Варианты исполнения устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

Устройство Орион-ЗДЗ​ доступно для заказа в нескольких исполнениях. Конкретное исполнение устройства указывается в его обозначении, состоящем из следующих элементов:

Устройство Орион-ЗДЗ-х, где

х – исполнений по стороне ввода:
   Н – исполнение с нижним вводом датчиков дуги с креплением на винт М5 и под DIN рейку;
   В – исполнение с верхним вводом датчиков дуги с креплением на винт М5 и под DIN рейку.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Цены на сайте могут отличаться, просьба уточнять конечную
стоимость у наших менеджеров!

картинка Орион-ЗДЗ - устройство оптоволоконной дуговой защиты


В корзину

Нашли дешевле?
Снизим цену!

В избранное

Посетителей сейчас
просматривают товар: 8

Стоимость доставки от 800 ₽ (уточнять у менеджера)
Срок доставки: 2 — 10 дней при наличии товара на складе

Безналичный расчет для юридических лиц

Более 350 брендов

Самые лучшие
цены

Техническая
документация

Быстрая доставка
по России

Сервисный
центр

  • Описание
  • Комплект поставки
  • Доставка и оплата
  • Гарантия и возврат
  • Отзывы

Прибор изготавливается в нескольких вариантах исполнения. Цены на необходимые Вам варианты исполнения уточняйте у менеджеров.

Показать варианты исполнения

Устройство Орион-ЗДЗ изготавливается в двух вариантах:

  • Орион-ЗДЗ-Н, исполнение обеспечивает:
    — нижний ввод датчиков дуги;
    — универсальное напряжение питания 110В/220В постоянного и переменного тока;
    — универсальный комплект крепления под винт М5 и на DIN рейку;
    — поддержку протокола МЭК 61850.
  • Орион-ЗДЗ-В, исполнение обеспечивает:
    — верхний ввод датчиков дуги;
    — универсальное напряжение питания 110В/220В постоянного и переменного тока;
    — универсальный комплект крепления под винт М5 и на DIN рейку;
    — поддержку протокола МЭК 61850.

Описание устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

Микропроцессорное устройство Орион-ЗДЗ — это новое поколение устройства дуговой защиты. Устройство формирует GOOSE-сообщения о собственной конфигурации и зафиксированных событиях в соответствии с протоколом МЭК-61850. Для подключения к сети Ethernet установлен разъём RJ-45.

Устройство Орион-ЗДЗ выполнено в виде блока (имеющего выходные реле для подключения к исполнительным органам и разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet), устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и трёх датчиков дуги, размещаемых в контролируемых отсеках.

Устройство Орион-ЗДЗ имеет такие же посадочные размеры и схему подключения, использует такие же датчики дуги, как и Орион-ДЗ. Это позволяет использовать его в существующих схемах без каких-либо изменений.

Особенности устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

  • Устройство имеет три датчика дуги – по числу возможных замкнутых объемов ячейки КРУ, КРУН или КСО. Первый и второй датчики могут объединяться по схеме ИЛИ при конфигурировании системы и работать одновременно на отключение секционного выключателя, вводного выключателя и, дополнительно, на вход сигнализации блока защиты своего выключателя (для локализации места и причины отключения секции или ввода). Третий датчик работает на реле, которое может воздействовать на собственный выключатель и, после определённой временной задержки, на отключение секционного и вводного выключателя;
  • Устройство предназначено для фиксации момента возникновения электрической дуги при помощи оптических датчиков. Время реакции устройства при возникновении дугового разряда определяется временем формирования GOOSE-сообщения (не более 0,5 мс) или временем срабатывания (замыкания) выходных реле (не более 8 мс);
  • Устройство позволяет надёжно фиксировать момент возникновения электрической дуги на фоне оптических и радиочастотных помех (фонарик, лампы накаливания, люминесцентные, прямой солнечный свет, излучение портативных радиостанций или сотовых телефонов);
  • Устройство обеспечивает защиту от ложных срабатываний при возникновении импульсных электромагнитных помех большой мощности;
  • Устройство обеспечивает формирование GOOSE-сообщения не позднее 0,5 мс от момента возникновения дуги и срабатывание выходных реле не не позднее 10 мс;
  • В устройстве применяется нормально замкнутое реле «Отказ», размыкание которого происходит при наличии оперативного напряжения (питания) и при нормальном функционировании (целостности) датчиков дуги;
  • В случае нарушения целостности датчика дуги формируется GOOSE-сообщение, замыкается реле «Отказ» и включается индикатор «ОТКАЗ». Работоспособность каналов устройства при этом не нарушается;
  • Датчики дуги выполнены в виде оптоволокна с приёмным кольцом, воспринимающим излучение во всех направлениях. Приёмное кольцо может быть размещено практически любой части защищаемого отсека, где имеется прямая видимость места возможного возникновения дуги. Рекомендованная длина световода равна 1,5—3 м, что позволяет охватить им все возможные защищаемые отсеки ячейки;
  • Проверку работоспособности устройства, установленного непосредственно на объекте (в ячейке), допускается производить стандартной фотовспышкой с запасаемой энергией 8–10 Дж. Устройство должно срабатывать на расстоянии не менее 0,6 м между приёмным кольцом датчика дуги и фотовспышкой;
  • Устройство может использоваться с тремя, двумя и одним датчиками дуги без нарушения логики функционирования. Возможна также установка двух-трёх датчиков дуги в одном отсеке для большей надежности;
  • На передней панели устройства установлены светодиоды индицирующие состояние устройства и факта срабатывания (светодиоды-блинкеры) каждого из каналов устройства. Инициализация устройства производится нажатием кнопки «Сброс».

Технические характеристики устройства оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ:

Параметр Значение
Питание устройства осуществляется от источника переменного (частотой от 45 до 55 Гц), постоянного или выпрямленного тока напряжением, В от 80 до 242
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Время срабатывания устройства (GOOSE/реле), мс, не более 0,5/10
Число датчиков дуги от 1 до 3-х
число выходных реле / групп контактов (сухой контакт) 6 (12)
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 165х150х45
Масса, кг, не более 1

Развернуть полное описание

Наименование Количество
1 Устройство оптоволоконной дуговой защиты Орион-ЗДЗ в выбранном исполнении 1
2 Руководство по эксплуатации 1
3 Паспорт 1

ДОСТАВКА

Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:

  • Самовывоз со склада компании ЭТАЛОНПРИБОР
  • Доставка через транспортную компанию «Деловые линии»
  • Доставка экспресс — почтой «ПОНИ-ЭКСПРЕСС» до двери
  • Доставка по Москве и области нашими экспедиторами и курьерами
  • Доставка через транспортную компанию «ПЭК»
  • Отправка посылкой с помощью Почты России
  • Доставка через транспортную компанию покупателя

Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.

ОПЛАТА

Мы принимаем оплату:

  • по безналичному расчету
  • перечислением денежных средств на расчетный счет для юридических лиц
  • банковским переводом для физических.

Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.

Условия гарантийного обслуживания

  1. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, гарантийного срока и печати поставщика.
  2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия или замену запасных частей, комплектующих в течении гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.
  3. Заводской номер и наименование изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
  4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    1. Нарушения условий эксплуатации, изложенных в технической документации изделия, которые привели к выходу изделия из строя, включая неисправности, вызванные использованием нештатных аксессуаров;
    2. Нарушения гарантийных пломб, в случае наличия следов вскрытия или взлома корпуса изделия;
    3. Ремонта в неуполномоченном сервисном центре или самостоятельно (кроме элементов и источников питания, замена которых предусмотрена производителем);
    4. Использования изделия не по назначению;
    5. Нарушения правил хранения и транспортирования;
    6. Наличия внешних механических повреждений, включая повреждения разъёмов и контактов;
    7. Наличия внешних повреждений, вызванных стихией, пожаром, молнией, высоким напряжением;
    8. Попадания внутрь влаги, инородных предметов и т.п.
    9. Неправильном включении в сеть.
  5. Гарантия не распространяется на расходные материалы и прочие детали, имеющие ограниченный срок службы: элементы питания (в т.ч. аккумуляторы), имеющие ограниченную прочность.
  6. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.

Отзывы о товаре Орион-ЗДЗ — устройство оптоволоконной дуговой защиты

Сервисное обслуживание

Простой обмен и возврат

Поможем решить любую проблему с товаром

Собственный сервисный центр

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Сервисы по всей России

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Похожие товары

картинка Компакт 1- вращательный уплотнитель

Цена: 2 000 000 руб.

В корзину

В наличии

картинка Пускатель магнитный ПМ12-025631 220В 2з+4р 20А

Цена: 13 797 руб.

В корзину

В наличии

картинка Крышка Т-0,66 200/5-2000/5 (30*70)

Цена: 12 руб.

В корзину

В наличии

картинка Крышка Т-0,66 5/5 - 150/5 (36*74)

Цена: 12 руб.

В корзину

В наличии

НОВИНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

картинка ТИ-18 - логгер, термоиндикатор,

Цена: 1 200 руб.

В корзину

В наличии

картинка ТИ-2 - терморегистраторы-индикаторы пороговые, "логгер"

Цена: 5 450 руб.

В корзину

В наличии

картинка Mobile Printer - портативный термопринтер, "логгер"

Цена: 11 400 руб.

В корзину

В наличии

картинка T72 - терморегистратор, "логгер"

Цена: 30 400 руб.

В корзину

В наличии

21 2013-12-10 20:38:14

  • SVG
  • SVG
  • guest
  • Неактивен
  • Откуда: Гондурас
  • Зарегистрирован: 2011-01-07
  • Сообщений: 3,780

Re: Еще раз о ЗДЗ

doro пишет:

Можно ли это решить посредством фотоаппарата — «мыльницы» или даже мобильного телефона с нужной функцией, или нужна более профессиональная аппаратура?

Телефона мало. А вот вспышка от мыльницы вполне работоспособна. наши изобретатели-рационализаторы встроили такую в кусок изолирующей штанги (это чтоб удобнее было к разным частям отсеков добираться) и проверяют так дуговую.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

22 Ответ от Каа 87 2013-12-10 21:30:14

  • Каа 87
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2012-01-12
  • Сообщений: 82
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Еще раз о ЗДЗ

Подтверждаю,от вспышки фотоаппарата ЗДЗ Орион-ДЗ срабатывает-при пуске новой ПС фотограф полез делать фото и погасил ввод 10 кВ(контроль по току забыли ввести).При опробовании ЗДЗ(Овод и Орион) пользуемся старой советской вспышкой.От вспышки телефона ЗДЗ не срабатывает.

23 Ответ от РЫБАК 2013-12-11 08:10:49

  • РЫБАК
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Откуда: г. Самара
  • Зарегистрирован: 2011-05-25
  • Сообщений: 92
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Еще раз о ЗДЗ

Сейчас могу ответить только поверхностно:
  — «Отказ» Орион ДЗ наладчики обязаны погасить в режиме «Тест» при подключении ВОД, это специфическая работа и бывает при отказе в «Тесте», в режиме «Работа» — отказ не горит. Это сделал производитель разную чувствительность системы контроля в этих режимах, чтобы в 3-5 раз более чувствительная диагностика в режиме «Тест», дает более гарантированную работу устройства в режиме «Работа».
    Индикация «Отказ» не говорит о полной неработоспособности устройства, т.е. все можно делать, гасить «отказ» конечно надо. Посмотрите руководство 0- там всего 20 листов.
— Проверка каналов оптоволокна, мое мнение, не надо заморачиваться сильно про расстояния, мощности. Важно знать на что гарантированно реагируют ВОД разных производителей, а при дуге все это будет много………кратно сильнее. (из практики ФТ «поймал» кратковременное касание изолированного провода шин 6кВ). Орион ДЗ гарантированно реагирует на стационарные фотовспышки от ФОТО старых и современных (эту информацию можете получить у производителя).
   ВОД Овода кроме всего прочего реагирует на зажигание кремниевой зажигалки, а от Фотовсп. телефонов молчит — пример.

24 Ответ от ANTi_13 2013-12-13 10:02:45

  • ANTi_13
  • Пользователь
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2013-11-15
  • Сообщений: 360
  • Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Еще раз о ЗДЗ

#20,
поофтоплю
1. На объектах которые курировал всегда требовал ТОЛЬКО оптоволоконную дуговую защиту из-за минусов клапанной и фототиристорной. (у дуговой — весь кабель датчик => увеличивается «покрытие» (зона работы), при обрыве кабеля у фототиристора или клапанной защиты — теряем защиту, у дуговой — просто потеряли рассеиватель (предназначенный в большинство своём для проверки) или какую-то часть кабеля. Последний плюс весьма существенный из-за низкой квалификации монтажников, которые в процессе прокладки кабелей к фототиристорам или при монтаже фототиристора «перебивают» кабель. Третий плюс оптоволокна — фототиристор может покрыться пылью и при КЗ вспышка дуги не пройдёт через этот слой пыли (уже был такой случай!), оптоволокну такое не грозит — просто сгорает оболочка и само оптоволокно порой и сигнал идёт дальше к устройству. Сам, если честно, много «игрался» с оптоволокном, будучи начальником ЭТЛ и имея разрядники (возможность сделать «настоящую» дугу). В общем, данные три плюса в основном заставили пересмотреть своё отношение к фототиристорам и дать зелёный свет только оптоволокну.)
2. будучи недавно на одной выставке, мне всунули рекламку одной дуговой защиты со сравнительной таблицей с другими оптоволоконными защитами. Пусть со многим можно спорить, но как наглядная таблица с параметрами на которые можно обратить внимание (хотя бы в какой световом диапазоне работает), я бы обратил.

Post’s attachments

Дуговая защита.pdf 472.36 Кб, 45 скачиваний с 2013-12-13 

You don’t have the permssions to download the attachments of this post.

Опасность возникновения электрической дуги в энергоустановках заключается в том, что это явление способно в течение нескольких секунд нанести непоправимый вред оборудованию. Чтобы не допустить аварийных ситуаций, на установках применяется защита от дуговых замыканий (ЗДЗ) – специальное реле, которое в нужное время срабатывает и отключает оборудование.

Применение

Устройства применяют на электроподстанциях энергокомпаний, предприятий газовой, нефтяной и других видов промышленности. Кроме того, ЗДЗ используют для защиты тяговых подстанций на железной дороге, в электрооборудовании метрополитена. Идеальными условиями для срабатывания дуговой защиты являются неотапливаемые помещения.

Дуговую защиту устанавливают в комплектных распредустройствах (КРУ), которые в связи с компактными габаритами могут быть отключены на время, не превышающее 1 секунды. Монтаж защитного реле выполняют:

  • в ячейках КРУ внутренней и наружной установки;
  • шинах (проводниках электрического тока с низким сопротивлением);
  • камерах сборных одностороннего обслуживания (КСО);
  • комплектных трансформаторных подстанциях (КТП) промышленных и собственных нужд.

Основные характеристики

  • Селективная защита от дуговых замыканий в ячейках (шкафах) КРУ, КРУН, КСО, в том числе разделенных внутренними перегородками на несколько оптически независимых отсеков.
  • Контроль интенсивности дугового разряда и срабатывание оптических датчиков горения дуги при превышении заданной пороговой освещенности.
  • Пуск защиты по дискретному сигналу «ПУСК» от токовых защит питающих источников (защита ввода, секционного выключателя, трансформатора) и/или от защиты минимального напряжения.
  • Формирование трех выходных сигналов (с контролем наличия входного сигнала разрешения) для селективного отключения высоковольтного оборудования в зависимости от номера канала сработавшего датчика.
  • Возможность выполнения логического УРОВ – действие 2-го и 3-го сигналов срабатывания на формирование сигнала срабатывания 1.
  • Отдельное выходное реле УРОВ для формирования сигнала отключения питающего присоединения.
  • Формирование выходного сигнала запрета АПВ присоединения и АВР секции при срабатывании дуговой защиты.
  • Светодиодная индикация и сигнализация: – наличия напряжения питания; – состояние подключенных оптических датчиков; – состояние дискретного сигнала разрешения работ «ПУСК»; – выполнения выходных сигналов УРОВ и запрет АПВ/АВР; – исправности устройства.
  • Сброс сигнализации, инициализация устройства и визуальный контроль исправности индикаторов с помощью кнопки СБРОС на лицевой панели БКР-1.
  • Местная параметризация и просмотр зарегистрированных сигналов и событий с помощью порта связи с интерфейсом RS-485 и сервисного ПО. Возможность интеграции в АСУ ТП энергообъекта.
  • Сохранение в энергонезависимой памяти и последующее восстановление записанной информации о состоянии датчиков при отключении и последующем включении или кратковременном пропадании питания устройства.
  • Автоматический контроль работоспособности – контроль линии связи и самих датчиков с использованием встроенного источника светового потока.
  • Полная самодиагностика устройства и его составных частей с формированием сигнала ОТКАЗ при: – отсутствии напряжения питания; – неисправности контроллера и внутренней схемы БКР-1; – обнаружении неисправного выходного реле; – обнаружении неисправного датчика, недопустимом загрязнении фотоэлемента; – обрыве или коротком замыкании линии связи с датчиком; – срабатывании канала к которому не подключен датчик; – неисправности цепи дискретного сигнала «ПУСК».

Механизм и последствия короткого замыкания

Логическая защита шин

При возникновении короткого замыкания, сопровождающегося электродугой, в считанные доли секунды резко возрастает температура (до 120000С), повреждая стенки ячейки и переходя в соседние.

Обратите внимание! Буквально за мгновения ячейка, в которой создалось короткое замыкание с электродугой, выгорает дотла и не подлежит ремонту.

Если вовремя не принимаются меры, то необратимо выходят из строя целые секции распредустройства с глубокими повреждениями механического и термического характера. В электроустановках возникают очаги возгорания. Падение напряжения с возрастанием тока приводит к торможению и снижению производительности электродвигателей, остановке частей электрической системы, что приводит к локальным и системным (наиболее значительным) авариям.

При этом предприятие несет большие убытки в виде повреждений дорогостоящего оборудования, возможных травм персонала, незапланированных простоев в работе. Уровень причиненного ущерба зависит от качества и типа изоляционных материалов, величины тока короткого замыкания и длительности его воздействия.

ЗДЗ волоконно-оптического типа

Устройство дуговой защиты Овод-МД. Блок преобразования и мониторинга открыт. Видны подключенные волоконно-оптические кабели (синие) идущие от волоконно-оптически датчиков

Как и ЗДЗ фототиристорного типа, данный тип ЗДЗ реагирует на световую вспышку от электрической дуги. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется волоконно-оптический датчик (ВОД). Применяется два типа ВОД:

  • петлевого типа;
  • радиального типа.

ВОД размещаются по одному в каждом отсеке ячейки КРУ:

  • в отсеке ввода;
  • в отсеке выкатного элемента;
  • в кабельном отсеке;
  • в пространстве шинного моста.

Применяются также эконом-варианты размещения ВОД — так, например, один ВОД может быть одновременно размещен и в шинных отсеках и в отсеках выкатных элементов в нескольких ячейках одной секции. При дуговом КЗ каждый ВОД фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал «Срабатывание», которые передается по ВОЛС на МП терминал ЗДЗ. В свою очередь МП терминал ЗДЗ на основании сигналов «Срабатывания» от ВОД формирует команды на отключение соответствующих выключателей с целью ликвидации дугового КЗ.

Для предотвращения неправильной работы ЗДЗ предусматривается токовый контроль — сигнал на отключение выдается МП терминалом ЗДЗ только при наличии 2-х факторов:

  • сигнала «Срабатывание» от ВОД;
  • сигнала «Пуск МТЗ» от терминала защиты (терминала защиты ввода КРУ или терминала защиты стороны ВН трансформатора).

При наличии только сигнала «Срабатывание» от ВОД без сигнала «Пуск МТЗ» отключение выключателей от ЗДЗ не происходит и МП терминал ЗДЗ выдает сигнал «Неисправность ВОД».

Построение оптико-электрических дуговых защит

Оптико-электрические дуговые защиты по типу используемых датчиков можно разделить на две группы: с полупроводниковыми фотодатчиками и с волоконно-оптическими датчиками. Тип датчика определяет не только алгоритмы обработки информации, но и исполнение защит, которые можно классифицировать как индивидуальные и централизованные.

Централизованная защита

, как правило, предназначены для защиты секции или группы ячеек и не обеспечивают селективного выявления зоны повреждения. Оптические датчики, например полупроводниковые фотоприборы, соединяются параллельно, а ВОД включается в виде петли.

Индивидуальное исполнение защиты

позволяет выполнить воздействие на выключатель поврежденной ячейки, обеспечить селективность действия защиты и выявить поврежденную зону.

Построение оптико — электрических дуговых защит (ОЭДЗ)

Дуговая защита КРУ должна строиться с учетом его конструктивных особенностей и типов коммутационных аппаратов. Для этого необходимо выделить как особые элементы распредустройства, к которым относятся ячейки вводного выключателя, ячейка секционного выключателя, особые зоны (отсеки) ячеек КРУ: отсек шинного моста, отсеки высоковольтных выключателей, трансформатора напряжения и т. д. Такое деление КРУ на зоны позволит наиболее оптимально выполнять воздействия на коммутационные аппараты с минимизацией объёмов повреждений.

При КЗ в особых элементах требуется отключение секции без выдержки времени, а при КЗ в особых зонах, например, в отсеках измерительных трансформаторов тока, кабельной разделки и проходных изоляторов возможно отключение только поврежденной ячейки, например, при использовании вакуумных выключателей.

Горение дуги в ячейке вводного выключателя требует воздействия на отключение не только секционного выключателя, но и выключателя со стороны высшего напряжения силового трансформатора. Повреждение же секционного выключателя требует отключения вводных выключателей. С учетом вышеизложенного защита должна обеспечивать селективное выявление дуговых коротких замыканий в ячейках и их отсеках.

Существует также и другой подход в построении дуговой защиты КРУ, согласно которому любое КЗ в КРУ должно отключаться вводным выключателем, что приводит к «погашению» секции. Такой подход упрощает реализацию защиты и допускает объединение датчиков, например, позволяет выполнять оптико-электрический датчик единым, что имеет место при использовании ВОЛС, соединенной в «петлю». При реализации защиты по первому варианту возможно объединение ОЭДЗ и устройств, воздействующих на одни и те же выключатели.

Причины дуговых замыканий

Максимальная токовая защита

Электрическая дуга может появиться в результате:

  • изношенной, поврежденной или загрязненной изоляции;
  • нарушения схемы соединения (например, обрыв проводов на линии электропередачи, перекрытие токоведущих элементов животными, птицами);
  • неисправности оборудования;
  • повышенного уровня влажности;
  • коррозии;
  • повышения напряжения;
  • ошибочных действий обслуживающего персонала во время оперативных переключений в электроустановках.

При квалифицированном и ответственном техническом обслуживании распределительных устройств перечисленные причины устраняются сразу же при обнаружении, что является профилактической мерой возникновения электрической дуги.

Влияние на дугу магнитных полей

При выполнении сварки на постоянном токе часто наблюдается такое явление как магнитное. Оно характеризуется следующими признаками:

— столб сварочной дуги резко откланяется от нормального положения; — дуга горит неустойчиво, часто обрывается; — изменяется звук горения дуги — появляются хлопки.

Магнитное дутье нарушает формирование шва и может способствовать появлению в шве таких дефектов как непровары и несплавления. Причиной возникновения магнитного дутья является взаимодействие магнитного поля сварочной дуги с другими расположенными близко магнитными полями или ферромагнитными массами.

Столб сварочной дуги можно рассматривать как часть сварочной цепи в виде гибкого проводника, вокруг которого существует магнитное поле.

В результате взаимодействия магнитного поля дуги и магнитного поля, возникающего в свариваемой детали при прохождении тока, сварочная дуга отклоняется в сторону противоположную месту подключению токопровода.

Влияние ферромагнитных масс на отклонение дуги обусловлено тем, что вследствие большой разницы в сопротивлении прохождению магнитных силовых линий поля дуги через воздух и через ферромагнитные материалы (железо и его сплавы) магнитное поле оказывается более сгущенным со стороны противоположной расположению массы, поэтому столб дуги смещается в сторону ферромагнитного тела.

Магнитное поле сварочной дуги увеличивается с увеличением сварочного тока. Поэтому действие магнитного дутья чаще проявляется при сварке на повышенных режимах.

Уменьшить влияние магнитного дутья на сварочный процесс можно:

— выполнением сварки короткой дугой; — наклоном электрода таким образом, чтобы его торец был направлен в сторону действия магнитного дутья; — подведением токоподвода ближе к дуге.

Принцип действия дуговой защиты

Дифференциальная защита

Для предотвращения выгорания ячеек комплектных распределительных устройств в современных схемах предусмотрены электродуговые защитные реле, которые выводят выключатели из рабочего положения при обнаружении повреждения в ячейке. Дуговая защита КРУ срабатывает гораздо быстрее и эффективнее традиционной максимальной токовой защиты (МТЗ), предохраняющей энергооборудование увеличением тока в цепи при выявлении КЗ.

Принцип защитного действия реле основан на распознавании датчиком вспышки электрической дуги и передаче информации исполнительным элементам, которые срабатывают отключением электроэнергии в КРУ для предупреждения негативных ситуаций. Появление дуги вызывает изменение параметров: яркости света, характеристик в цепи, давления и температуры.

Чтобы замыкания не перешли на другие ячейки КРУ, предусмотрено полное отключение оборудования, в том числе и дуговая защита шин (проводников электрического тока с низким сопротивлением).

Классификация реле

Согласно СИПам реле управления включается прямо в электрическую цепь и предназначено для частных подключений. Оно относится к самым распространенным электротехническим изделиям, и широко применяются в качестве комплектующих.

Классификация реле проводится по нескольким различным критериям, а именно, таким как:

  • По назначению;
  • Принципу действия;
  • Замеряемой величине;
  • Мощности управления;
  • Времени срабатывания.

Защитное реле применяется для включения и отключения защиты устройств – вентиляторов, электродвигателей и других приборов, имеющих термоконтакты. Защитительный аппарат может автоматически отключиться, если контакты разомкнутся. Повторное включение питания сети, возможно, исключительно после того, как двигатель хорошо остынет до требуемой температуры.

По принципу воздействия, устройство подразделяется на:

  • Электромеханическое;
  • Индукционное;
  • Магнитное;
  • Электронное;
  • Фотоэлектронное.

Электрическими реле называются аппараты, приводящие в действие одну или сразу несколько управляемых электрических цепей при воздействии на него определенных электрических сигналов. Самыми распространенными считаются электромеханические реле, которые наиболее часто применяются в устройствах телемеханики, автоматики, вычислительной техники.

Разновидности дуговой защиты

Существуют два типа защиты от дуговых замыканий: механическая (клапанная и мембранная) и электронная (фототиристорная и волоконно-оптическая).

Клапанная ЗДЗ

В защитном устройстве данного типа находится датчик в виде клапанов с выключателями, срабатывающий на повышение давления воздуха в результате появления дуги. Нарастание давления в ячейке способствует выбиванию крышки, которая замыкает контакт датчика (клапана), и происходит защитное отключение оборудования от сети.

Клапанная ЗДЗ проста в исполнении и обслуживании, отличается доступной ценой, надежностью при токах КЗ свыше 3кА. Но в связи с тем, что реле реагирует не на саму дугу, а на ее последствия (повышение давления), то при небольших токах КЗ имеет не вполне высокую чувствительность и несколько длительное время срабатывания.

Мембранная защита от дуги

ЗДЗ мембранного типа наделена шлангами, которые подведены к отсекам ячеек распредустройства. Система шлангов объединена через вентили обратного давления и подключена к мембранному выключателю, который срабатывает при повышении давления воздуха, создаваемого дугой.

Фототиристорный тип дуговой защиты

Относится к электронному виду защиты от дуговых замыканий, реагирует на вспышку от электрической дуги с помощью датчика, в качестве которого применяется полупроводниковый прибор – фототиристор.

Дуговая защита на основе фототиристорных датчиков обладает относительно высокой чувствительностью и быстротой реагирования. Однако их невозможно установить для полного обзора, трудно учесть организационные нюансы при контроле исправности. Также фототиристоры могут ложно срабатывать из-за токов утечки, прямых солнечных лучей или включенных ламп освещения.

Дополнительная информация. Датчиком светового срабатывания может быть фототранзистор, -диод, -резистор.

Волоконно-оптическая ЗДЗ

Следующим представителем электронной защиты от дуговых замыканий является волоконно-оптический вид ЗДЗ – наиболее современный и качественный. Датчики размещают в отсеках ввода, выкатного элемента, в кабельном отсеке. Волоконно-оптическая линия связи служит передающим звеном при срабатывании датчика на вспышку дуги. Микропроцессорный терминал, получив сигнал от датчика, подает команду на отключение выключателей для устранения короткого замыкания.

Важно! Данные устройства релейной защиты наделены достоинствами фототиристорных ЗДЗ и не имеют их уязвимых характеристик. Высокая стоимость волоконно-оптических приборов оправдана эффективностью, надежностью и качеством.

Лучшим представителем представленной защиты является прибор «Лайм», имеющий самые эффективные технические характеристики:

  • реагирование (быстродействие) – 0,7-0,9 мс, то есть выше в 10 раз, чем в обычных устройствах;
  • время начала срабатывания – 40 мс;
  • длительность работы после отключения (инерция) – 3 с;
  • благодаря возможности подключения трех датчиков, достигается угол обзора более 1800С.

С целью экономии средств на монтаж оптической ЗДЗ выбирают рациональный вариант построения защиты, объединяя одноименные зоны: отсеки шинного моста, выключателей, трансформаторов тока. В зависимости от особенностей схемы, также применяют объединение разноименных зон.

Дуговая защита является необходимостью при эксплуатации энергооборудования. Особенно это требуется на предприятиях, в учреждениях и организациях, от бесперебойного электроснабжения которых зависят важные человеческие и технические факторы. Применение надежной и качественной системы защиты от электрической дуги избавит от рисков работу оборудования стратегической важности, а также жизнь и здоровье большого количества людей.

Введение

На сегодняшний день электроэнергия занимает особое положение. Ее исключительные качества, такие как возможность трансформации и легкое преобразование в другие виды энергии: тепловую, механическую, обусловили сегодняшнее широкое развитие электроэнергетических систем (ЭЭС). Сегодня производство, доставка и распространение электрической энергии осуществляется множеством служб: производства энергии, оперативные службы, диспетчерские службы распределительных сетей, ремонтники электрического оборудования и другие. Нужно отметить, что доставка и распространение электрической энергии обладает рядом отличительных особенностей, не характерных другим отраслям промышленности. Например, мгновенное распространение электрического тока, а также возможность передачи огромного количества энергии (при высоком напряжении) может привести к чрезвычайным последствиям в случае возникновения аварии. Вот почему ЭЭС особое место отводится обеспечению защиты.

Сегодня разработано множество принципиальных схем защиты линий, аппаратов и участков сетей от возникновения ненормальных режимов, самыми опасными из которых являются Короткие Замыкания (КЗ). Кроме систем защиты также особое значение имеет контролирование параметров сети на отдельных ее участках, а также оперативное удаленное управление коммутационной аппаратуры. Телемеханика и измерения, наряду с защитой от ненормальных режимов, обычно также является зоной ответственности службы релейной защиты, обычно называют Служба Релейной Защиты, Автоматики и Измерений (РЗАИ)[].

Опасность искрения в выключателях, проводах и скрутках

С искрением и дуговым пробоем знаком практически каждый человек. Если в темное время суток нажать на клавишу выключателя света, то с некоторой вероятностью через пластиковый корпус получится разглядеть тусклую кратковременную зеленую вспышку. Подобный эффект в большей степени свойственен старым выключателям.

Явление носит вполне логичную природу. При включении света контакты выключателя приближаются. В некоторый момент времени они настолько близки, что между ними происходит пробой воздушного промежутка. Загорается очень маленькая и кратковременная дуга, которая и создает вспышку.

Данная ситуация безопасна, если говорить об исправном выключателе. Однако подобное часто происходит в распределительных коробках. Если провода слабо затянуты в скрутке или плохо прижаты под клеммником автомата, то они также будут искрить. При этом напряжение и ток в сети ведут себя самым непредсказуемым образом. Проблему усугубляет наличие в квартире емкостных и индуктивных потребителей.

Важно! Плохой контакт в скрутке, коробке или под клеммником автоматического выключателя приводит к искрению проводки. Оно, в свою очередь, создает непроизвольные скачки сетевого напряжения и тока

Данное явление способно вывести из строя дорогостоящие бытовые приборы. Особенно те, в которых содержатся электронные микросхемы, процессоры и цифровые платы.

Требования нормативных документов

Необходимо отметить, что требования и методы испытаний дугостойкости элементов оборудования КРУ, требования к быстродействию и типу дуговой защиты, сегодня не регламентированы. В существующих директивных (Приказы РАО «ЕЭС России» от 01.07.98 N 120 «О мерах по повышению взрывопожаробезопасности энергетических объектов» и от 29.03.2001 N 142 «О первоочередных мерах по повышению надежности работы РАО «ЕЭС России») и нормативных («Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», 15-я редакция, п. 5.4.19) документах существуют лишь требования о необходимости наличия быстродействующей защиты от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ.

Оптический датчик электрической дуги

В современных системах ЗДЗ используются оптические датчики двух видов, различающиеся по способу установки .

В первом случае полупроводниковый фотодатчик

(фотодиод, фоторезистор, фототранзистор, фототиристор) устанавливается непосредственно в отсек КРУ. Недостаток такой конструкции заключается в том, что электронные компоненты и линии связи располагаются в рабочей зоне, а значит, подвержены воздействиям сильных электромагнитных помех.

Для устранения этих нежелательных воздействий существует другой способ реализации оптического датчика, при котором в отсек КРУ устанавливается некий пассивный элемент, осуществляющий захват оптического излучения, а вся оптоэлектронная часть выводится за пределы шкафа РУ (рис. 3). Передача сигнала от собирающего элемента к фотоприемнику происходит по оптическому волокну, которое не подвержено влиянию электромагнитных помех. Такие устройства получили название волоконно-оптических датчиков

(ВОД). Захват оптического излучения выполняется при помощи устройства на основе линзы или же отрезка оптического волокна в прозрачной оболочке.

Фотодатчики и линзовые ВОД называют также точечными датчиками

, поскольку они регистрируют оптическое излучение в ограниченном телесном угле. ВОД на основе собирающего волокна реализуют захват излучения поверхностью волокна по всей его длине, поэтому называются
линейными датчиками
. Один линейный датчик может быть установлен сразу в нескольких отсеках или шкафах КРУ. Как точечный, так и линейный датчики имеют свои преимущества и недостатки (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение точечного и линейного датчиков.

Сравниваемый параметр Линейный датчик Точечный датчик
Риск затенения нет есть
Чувствительность ниже, чем у точечного высокая
Возможность работы с несколькими отсеками есть нет
Точность определения места возникновения электрической дуги низкая высокая

Точечные фотодатчики нашли свое применение в ряде систем ЗДЗ, таких как ЗДЗ-01 (ИЦ «Бреслер»), «Фотон» (НПЦ «Мирономика»), БССДЗ-01 и БССДЗ-03 (ЗАО «Промэлектроника»). Большинство же отечественных и иностранных предприятий, разрабатывающих оптические системы ЗДЗ, используют точечные и линейные ВОД, в некоторых случаях сочетая оба подхода. Среди оптических систем ЗДЗ иностранного производства можно выделить следующие: REA (ABB, Германия), DEHNShort (Dehn, Германия), ARCON (Eaton, Ирландия), PGR-8800 (Littelfuse, США), VAMP (Schneider Electric, Франция). В России ассортимент оптических ЗДЗ представлен следующими устройствами: «ОВОД» (ООО НПП «ПРОЭЛ»), ФВИП-С (ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова), «Орион-ДЗ» (ЗАО «РАДИУС Автоматика»), ДУГА-МТ (ООО «НТЦ «Механотроника»), «ЭТЮД» (ООО «МПП «Энерготехника»), РС40-АРК, ПД-01, ПД-02 (ООО «РЗА СИСТЕМЗ»), УДЗ 00 «Радуга-ПС» (ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО») и др.

При разработке ВОД необходимо учитывать несколько моментов.

  • Выбор типа ВОД
    . Как точечный, так и линейный датчик имеют свои преимущества и недостатки и могут быть использованы в системах дуговой защиты. Зачастую целесообразно использование обоих типов датчиков.
  • Выбор собирающего элемента
    . Линзовый ВОД должен захватывать излучение в достаточно широком телесном угле. Эффективность линейного ВОД во многом определяется свойствами собирающего волокна. Обычно используется волокно с большим диаметром сердцевины, например пластиковое (POF) или HCS-волокно.
  • Расположение собирающих элементов
    . Необходимо обеспечить контроль всех частей КРУ, в которых возможно возникновение дугового КЗ.
  • Выбор фотоприемника
    . Спектральная характеристика используемого фотоприемника должна перекрывать спектр излучения вспышки. Фотоприемник также должен иметь достаточную пороговую чувствительность.
  • Диагностика работоспособности
    . Постоянная проверка работоспособности позволяет вовремя обнаружить неработающие датчики. Это можно сделать при помощи тестового сигнала, периодически посылаемого к фотоприемнику от передатчика, специально устанавливаемого в датчик для этой цели .
  • Настройка пороговых значений
    . Устройство должно уметь отличать сигнал, вызываемый электрической дугой, от тестового сигнала и излучения других источников света.
  • Быстродействие
    . Время срабатывания ЗДЗ складывается из времени срабатывания устройств обнаружения (МТЗ и оптического датчика) и времени срабатывания выключателя. Важную роль играет собственное время срабатывания оптического датчика.

10:07  28.06.18
  |  Продам
  |  

  |  
Просмотров: 774

Название:

Устройство Орион-ЗДЗ (Терминал Орион ЗДЗ)

Позиции:
Позиции: Описание, характеристики: Кол-во: Цена:

 Орион-ЗДЗ

Фото: Устройство Орион-ЗДЗ (Терминал Орион ЗДЗ)
Описание,
характеристики,
цена:
Микропроцессорное устройство «Орион-ЗДЗ» — это новое поколение устройства дуговой защиты.

Устройство формирует GOOSE-сообщения о собственной конфигурации и зафиксированных событиях в соответствии с протоколом МЭК-61850. Для подключения к сети Ethernet установлен разъём RJ-45.

Устройство выполнено в виде блока (имеющего выходные реле для подключения к исполнительным органам и разъём RJ-45 для подключения к сети Ethernet), устанавливаемого в релейном отсеке ячейки, и трёх датчиков дуги, размещаемых в контролируемых отсеках.

Устройство «Орион-ЗДЗ» имеет такие же посадочные размеры и схему подключения, использует такие же датчики дуги, как и Устройство «Орион-ДЗ». Это позволяет использовать его в существующих схемах без каких-либо изменений.

Компания:

ООО Завод электротехнического оборудования

Регион: Россия, Чувашия, Чебоксары
 

Продам (680)  |  

Контактное лицо:


Владимир

Телефон: +7(8352)380760
Мобильный: +7(8352)655950
Email:

Написать письмо zeo_21@mail.ru

ICQ:  668301348
Другие заявки:

Продам (680)

Другие заявки из раздела:

Устройство Орион-РТЗ (Терминал Орион РТЗ)

Устройство Орион-РТЗ (Терминал Орион РТЗ)

Устройство Орион РТЗ:
Устройство «Орион-РТЗ» предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6–10 кВ, но может применяться и для других классов напряжения.
Устройство предназначено для

Устройство Сириус-2-МПТ-ФКИ (Терминал Сириус 2 МПТ ФКИ)

Устройство Сириус-2-МПТ-ФКИ (Терминал Сириус 2 МПТ ФКИ)

Сириус-2-МПТ-ФКИ:
Устройство «Сириус-2-МПТ-ФКИ» предназначено для организации мониторинга системы постоянного тока.

Устройство имеет встроенную функцию мониторинга и контроля изоляции системы постоянного тока.

Устройство обеспечивает

Устройство Сириус-2-МПТ-КИ (Терминал Сириус 2 МПТ КИ)

Устройство Сириус-2-МПТ-КИ (Терминал Сириус 2 МПТ КИ)

Сириус-2-МПТ-КИ:
Устройство «Сириус-2-МПТ-КИ» для организации мониторинга системы постоянного тока.
Устройство имеет встроенную функцию мониторинга и контроля изоляции системы постоянного тока.
Устройство устанавливается в щитах и шкафах постоянного

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Строительство дома из блоков своими руками пошаговая инструкция
  • Должностная инструкция помощник менеджера по закупкам
  • Миласон применение инструкция по применению таблетки взрослым
  • Убретид инструкция по применению таблетки взрослым
  • Инструкция велотренажер winner cardio concept magnetic