Vektorugrás védelmi funkció blokk



Hasonló dokumentumok
Kondenzátorvédelmi funkció feszültségváltós kettős csillagkapcsolású telepre

E7-DTSZ konfigurációs leírás

Visszakapcsoló automatika funkció nagyfeszültségű hálózatra

Kondenzátortelep feszültségnövekedési funkciója

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

Tartalomjegyzék. Makita LD050P 1

SL7000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

,17, MENU TRIPOD TIMER? max. min 7,8,9

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád

Védelmi parancsátviteli funkció

Használati útmutató. Biztonsági előírások. Tartalom. Szimbólumok. A műszer felhasználási célja. Tiltott használat. magyar

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/ Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Napkollektor szabályozó. Tipikus felhasználási területek: Önálló- és félig elkülönített lakóépületekhez Kisebb társasházakhoz Kereskedelmi épületekhez

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

Kezelési útmutató a KVGLF100 típusú vezetőképesség mérő készülékhez

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

BFT Alpha egymotoros vezérlő, 230 V egyszerűsített leírás

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

DGSZV-EP DIGITÁLIS GALVANIKUS SZAKASZVÉDELEM. Alkalmazási terület

Mielıtt használná termékünket Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

71-es sorozat - Villamos felügyeleti relék 10 A

Telepítési utasítás ORU-30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

WRS-K felszerelési és kezelési útmutató

Normál (vékony) induktív közelítéskapcsoló TL-T

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

DRL konfigurációs leírás

Vezeték hossza (m)

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

Használati útmutató. Hordozható 7" TFT LCD SZÍNES TV KÉSZÜLÉK

ENA 7-30 Melléklet Szerelési és kezelési útmutató

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA Érvényes:

Köszönjük, hogy az Axiomet AX-3004H kapcsolóüzemű DC Tápegységet választotta, kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

Használati útmutató. 1.1 verzió április

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

Móra Ferenc Általános Iskola

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, augusztus 15.

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

80-as sorozat - Idõrelék A

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/ Fax: 1/

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

A rendszerbe foglalt reléprogram 1954 óta. Újdonságok nyara

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC luxlift 12kg-os modell

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

OMRON DIGITÁLIS IDÕRELÉK H5CX

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

REF 5023 Verzió 0. TENStem dental. Transzkután 2 csatornás idegstimulátor. Használati útmutató

ACE6000. Intelligens kereskedelmi és ipari fogyasztásmérő

Rendelési szám:

Használati utasítás TXS-890. Stage Line 2 csatornás multifrekvenciás rádiósmikrofon-vevıkészülék

S8VK-G (15/30/60/120/240/480 W-os típusok)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

Kisfeszültségű energiaelosztás

71-es sorozat - Villamos felu gyeleti relék 10 A

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Az Ön kézikönyve LG E2380VX

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft mbh. A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124, Fax /7

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.

Az informatika tantárgy idegen nyelv oktatása a középfokú oktatási intézményekben

7. Kezelőszervek. RESET (visszaállítás)(- )

XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PowerBox Slim Colorovo. hordozható töltő

2,6 millió magyar család életében szeptember 1-je fordulópontot jelent. Ekkortól lépett életbe az Európai Unió új szabálya, mely alapjaiban

Sorompó kezelés mérlegműszerrel

TSZA-04/V. Rendszerismertető: Teljesítmény szabályzó automatika / vill

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek Felépítés

Whead 3.0. Szélsebesség és széliránymérő illesztő távadó. Előzetes

Villamos áram élettani hatása

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

Napfénylámpa Használati utasítás

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

Asztali mixer Használati útmutató

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

as sorozat - Időrelék A Felu gyeleti és időrelék

Mérőhengeres mennyiségmérő MGT 812/824

M12 GSM kommunikátor Telepítői kézikönyv

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

Átírás:

Vektorugrás védelmi funkció blokk Dokumentum azonosító: PP-13-21101 Budapest, 2015. augusztus

A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette Verzió 1.0 07.03.2012. First edition Petri Verzió 1.0 2015.08.27. Magyar változat Póka VERZIÓ 1.0 2/6 2015.08.27. Póka Gyula

Tartalom 1 Vektorugrás védelmi funkció...4 1.1 Alkalmazási terület...4 1.2 Működési mód...4 1.2.1 A frekvencia számítása...5 1.2.2 A vektorugrás számítása...5 1.3 Műszaki összefoglalás...5 1.3.1 Műszaki adatok...5 1.3.2 Paraméterek...5 1.3.3 Bináris kimeneti státusjel...6 1.3.4 Bináris bemeneti státusjelek...6 VERZIÓ 1.0 3/6 2015.08.27. Póka Gyula

1 Vektorugrás védelmi funkció 1.1 Alkalmazási terület A modern villamos energiarendszerben egyre nagyobb számban található kis generátor (elosztott generátorrendszer). A hálózati események jelentős számában a kis generátorok leválnak a rendszerről, és csak néhány fogyasztót látnak el szigetüzemben (nem szándékos szigetüzem). Ha a kis generátor néhány fogyasztóval szigetüzemben marad, gyakran előfordul, hogy a szolgáltatott és a fogyasztók által igényelt aktív és meddő teljesítmény nincs egyensúlyban. Ez frekvencia- és feszültségváltozást okoz, így a sziget feszültségének vektorhelyzete a hálózatéhoz képest változik. Az alkalmazott automatikus visszakapcsolás kedvezőtlen vektorhelyzetben nagy áramot és súlyos meghibásodást okozhat. A károk megelőzésére célszerű alkalmazni olyan védelmi funkciót, amely kikapcsolja a generátor(oka)t a szigetüzemből. A nem szándékos szigetüzem érzékelésére alkalmazható védelmi módszerek egyike ez a vektorugrás védelmi funkció. 1.2 Működési mód Amikor szigetüzem keletkezik, a generátor indukált feszültsége (Ue) nem változik hirtelen. Ezért a sziget más helyén, a generátor hálózati csatlakozási pontján, a gyűjtősínen vagy a fogyasztónál lehet a feszültségvektor gyors változását észlelni. A vektor akkor ugrik, ha a feszültség szinuszgörbéjének egy periódusideje a változás pillanatában nagyobb vagy kisebb, mint a megelőző, vagy a következő periódusidő. A vektorugrás védelmi funkció fő feladata, hogy érzékelje a szigetüzem nem szándékos keletkezését, amikor a generátor néhány fogyasztóval leválik a hálózatról. A vektorugrás védelmi funkció beállítását gondosan kell elvégezni. Az egyik problémát az okozza, ha a teljesítményegyensúly a szigetüzemmé válás előtt és után nem változik jelentősen, azaz a termelt és fogyasztott teljesítmény a szigeten belül egyensúlyban van. Ennek megfelelően a vektorugrás érzékelésének beállított határait kis szögértékre kell állítani. Nincs garancia azonban, hogy a sziget leválását ez a módszer minden esetben érzékelni tudja-e. Ugyanakkor viszonylag nagy fogyasztó kapcsolása is vektorugrást okoz. A nem kívánatos leválasztás elkerülésére ekkor a vektorugrás határait nagy értékre kell választani. A vektorugrás érzékeléséhez a funkciót élesíteni kell, és a mért pozitív sorrendű feszültségnek meg kell haladni a beállított minimum értéket. Ha zárlat lép fel a hálózaton, a feszültségvektor ugrik. Ebben az esetben dönteni kell, hogy a vektorugrás védelmi funkció feladata-e a zárlatvédelem, vagy a zárlatot a hálózat más pontján kell-e tisztázni. A funkció működésének kizárásához aszimmetrikus zárlatok felléptekor figyelni kell a negatív és zérus sorrendű feszültségeket, és ha a beállított érték fölé emelkednek, azaz aszimmetrikus zárlatot jeleznek, a vektorugrás védelmi funkció működését reteszelik. A vektorugrás érzékeléséhez a funkciónak élesítve kell lenni, és a mért feszültségnek a minimum érték fölött kell lenni. Kis feszültségnél a funkció bénításához járulékos feszültségcsökkenési bináris bemenet is rendelkezésre áll. Ha a hálózati frekvencia eltér a normál értéktől, a feszültségvektor az 50 Hz-es komplex koordinátrendszerhez képest lassan forog. Mivel a vektorugrás védelmi funkció a tényleges és néhány előzetes állapot vektorszögének hasonlításán alapul, a frekvenciaeltérés miatti vektorforgást kompenzálni kell. Ebből a célból a hálózati frekvenciát is folyamatosan mérni kell. VERZIÓ 1.0 4/6 2015.08.27. Póka Gyula

1.2.1 A frekvencia számítása A hardver konfigurációtól függően a frekvenciamérés szokásosan a feszültség-bemeneti modul 1. bemenetére kötött feszültséggel valósul meg. Néhány alkalmazásnál a funkció a fázisfeszültségek súlyozott összegének frekvenciáját méri. Az aktuális kialakítást a készülékhez szállított konfiguráció-leírásából lehet megismerni. A funkció a pontos frekvenciamérést a feszültségjel két zérus átmenetének emelkedő éle közötti időtartam mérésével valósítja meg. A mért frekvenciát akkor fogadja el az algoritmus, ha legalább négy egymást követő mérés azonos. Hasonlóan négy érvénytelen mérés kell ahhoz, hogy a mért frekvencia zérusra álljon vissza. Alapvető feltétel, hogy a kiértékelt feszültség legalább a névleges érték 30 %-a legyen. 1.2.2 A vektorugrás számítása A vektorugrás az aktuális pozitív sorrendű feszültség fázisszöge és a két periódussal előbb mért fázisszög közötti különbség. Vektorugrást érzékel a funkció, ha a számított szögkülönbség abszolút értéke a beállított értéket meghaladja. 1.3 Műszaki összefoglalás 1.3.1 Műszaki adatok Funkció Érték Pontosság Megszólalási pontosság < ± 0,5 Reteszelő feszültség U>0.2Un < 5% Működési idő ugrás > 2xbeállítás <50 ms Minimum működési idő 40 ms Minimum impulzus időtartam 150 500 ms <10 ms 1.3.2 Paraméterek Felsorolt típusú paraméterek 1-1. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció műszaki adatai Alapértelmezés Paraméter neve Elnevezés Választási lehetőség A vektorugrás védelmi funkció élesítése és bénítása VectJmp_Oper_EPar_ Üzemmód Kikapcsolva, bekapcsolva Kikapcsolva 1-2. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció felsorolt típusú paraméterei VERZIÓ 1.0 5/6 2015.08.27. Póka Gyula

Egész típusú paraméterek kioldást: VectJmp_UoLim_IPar_ Max.zérus sorr. fesz. % 1 30 1 5 1-3. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció egész típusú paraméterei Késleltetés paramétere Paraméter neve Elnevezés Egység Min Max Lépé s A kioldó impulzus minimum hossza: VectJmp_Pulse_TPar_ Imp.min.időtartam ms 150 500 1 150 1-4. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció késleltetés paramétere 1.3.3 Bináris kimeneti státusjel A vektorugrás védelmi funkció bináris kimeneti státusjele az alábbi. Bináris kimeneti státusjelek Elnevezés Magyarázat VectJmp_Trip_GrI_ Kioldás A funkció kioldó parancsa 1-5. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció bináris kimeneti státusjele Alapértelmezés Paraméter neve Elnevezés Egység Min Max Lépés A fázisszög-differencia indulási értéke. Ha a vektorugrás nagyobb ennél, a funkció indul: VectJmp_PhDiff_IPar_ Fázisszög diff. szög 5 25 1 10 A pozitív sorrendű feszültség minimum szintje. Ha értéke nagyobb ennél, a funkció képes kioldást adni: Min.poz.sorr. VectJmp_UposLim_IPar_ % 10 100 1 30 feszültség A negatív sorrendű feszültség bénítási szintje. Ha értéke nagyobb ennél, a funkció bénítja a kioldást: Max.neg.sorr. VectJmp_UnegLim_IPar_ % 5 50 1 10 feszültség A zérus sorrendű feszültség bénítási szintje. Ha értéke nagyobb ennél, a funkció bénítja a Alapértelmezés 1.3.4 Bináris bemeneti státusjelek A bináris bemeneti státusjelek befolyásolják a vektorugrás védelmi funkció működését. Ezeket a jeleket a grafikus logikai egyenletszerkesztő segítségével a felhasználó határozza meg. Bináris bemeneti státusjelek Elnevezés Magyarázat VectJmp_Blk_GrO_ Bénítás Általános bénító státusjel VectJmp_UVBlk_GrO_ Külső bénítás Külső feszültségcsökkenési bénító státusjel 1-6. táblázat. A vektorugrás védelmi funkció bináris bemeneti státusjelei VERZIÓ 1.0 6/6 2015.08.27. Póka Gyula