сопт что это в электрике

Системы оперативного тока на электрических подстанциях

Назначение системы оперативного тока на электрических подстанциях

Совокупность источников питания, кабельных линий, шин питания переключающих устройств и других элементов оперативных цепей составляет систему оперативного тока данной электроустановки. Оперативный ток на подстанциях служит для питания вторичных устройств, к которым относятся оперативные цепи защиты, автоматики и телемеханики, аппаратура дистанционного управления, аварийная и предупредительная сигнализация. При нарушениях нормальной работы подстанции оперативный ток используется также для аварийного освещения и электроснабжения электродвигателей (особо ответственных механизмов).

Проектирование установок оперативного тока

Проектирование установки оперативного тока сводят к выбору рода тока, расчету нагрузки, выбору типа источников питания, составлению электрической схемы сети оперативного тока и выбору режима работы.

Требования, предъявляемые к системам оперативного тока

К системам оперативного тока предъявляют требования высокой надежности при коротких замыканиях и других ненормальных режимов в цепях главного тока.

Классификация систем оперативного тока на электрических подстанциях

Применяются следующие системы оперативного тока на подстанциях:

В системах оперативного тока различают:

Постоянный оперативный ток применяется на подстанциях 110-220 кВ со сборными шинами этих напряжений, на подстанциях 35-220 кВ без сборных шин на этих напряжениях с масляными выключателями с электромагнитным приводом, для которых возможность включения от выпрямительных устройств не подтверждена заводом-изготовителем.

Переменный оперативный ток применяется на подстанциях 35/6(10) кВ с масляными выключателями 35 кВ, на подстанциях 35-220/6(10) и 110-220/35/6(10) кВ без выключателей на стороне высшего напряжения, когда выключатели 6(10)-35 кВ оснащены пружинными приводами.

Выпрямленный оперативный ток должен применяться: на подстанциях 35/6(10) кВ с масляными выключателями 35 кВ, на подстанциях 35-220/6(10) кВ и 110-220/35/6(10) кВ без выключателей на стороне высшего напряжения, когда выключатели оснащены электромагнитными приводами; на подстанциях 110 кВ с малым числом масляных выключателей на стороне 110 кВ.

Смешанная система постоянного и выпрямленного оперативного тока применяется для уменьшения емкости аккумуляторной батареи за счет применения силовых выпрямительных устройств для питания цепей электромагнитов включения масляных выключателей. Целесообразность применения этой системы должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами.

Смешанная система переменного и выпрямленного оперативного тока применяется: для подстанций с переменным оперативным током при установке на вводах питания выключателей с электромагнитным приводом, дл я питания электромагнитов включения которых устанавливаются силовые выпрямительные устройства. Для подстанций 35-220 кВ без выключателей на стороне высшего напряжения, когда не обеспечивается надежная работа защит от блоков питания при трехфазных коротких замыканий на стороне среднего или высшего напряжения.

В этом случае защита трансформаторов выполняется на переменном токе с использованием предварительно заряженных конденсаторов, а остальных элементов подстанции – на выпрямленном оперативном токе.

Система постоянного оперативного тока

В качестве источников постоянного оперативного тока используются аккумуляторные батареи типа СК или СН.

Потребители постоянного тока

Всех потребителей энергии, получающих питание от аккумуляторной батареи, можно разделить на три группы:

1) Постоянно включенная нагрузка – аппараты устройств управления, блокировки, сигнализации и релейной защиты, постоянно обтекаемые током, а также постоянно включенная часть аварийного освещения. Постоянная нагрузка на аккумуляторной батареи зависит от мощности постоянно включенных ламп сигнализации и аварийного освещения, а также от типов реле. Так как постоянные нагрузки невелики и не влияют на выбор батареи, в расчетах можно ориентировочно принимать для крупных подстанций 110-500 кВ значение постоянно включенной на грузки 25 А.

2) Временная нагрузка – появляющаяся при исчезновении переменного тока во время аварийного режима – токи нагрузки аварийного освещения и электродвигателей постоянного тока. Длительность этой нагрузки определяется длительностью аварии (расчетная длительность 0,5 часа).

3) Кратковременная нагрузка (длительностью не более 5 с) создается токами включения и отключения приводов выключателей и автоматов, пусковыми токами электродвигателей и токами нагрузки аппаратов управления, блокировки, сигнализации и релейной защиты, кратковременно обтекаемых током.

При переменном оперативном токе наиболее простым способом питания электромагнитов отключения выключателей является непосредственное включение их во вторичные цепи трансформаторов тока (схемы с реле прямого действия или с дешунтированием электромагнитов отключения при срабатывании защиты). При этом предельные значения токов и напряжений в токовых цепях защиты не должны превышать допустимых значений, а токовые электромагниты отключения (реле типов РТМ, РТВ или ТЭО) должны обеспечивать необходиму ю чувствительность защиты в соответствии с требованиями ПУЭ. Если эти реле не обеспечивают необходимой чувствительности защиты, питание цепей отключения производится от предварительно заряженных конденсаторов.

На подстанциях с переменным оперативным током питание цепей авто-матики, управления и сигнализации производится от шин собственных нужд через стабилизаторы напряжения.

Источниками переменного оперативного тока являются трансформаторы собственных нужд и измерительные трансформаторы тока и напряжения, осуществляющие питание вторичных устройств непосредственно или через промежуточные звенья – блоки питания, конденсаторные устройства. Переменный оперативный ток распределяется централизованно и, следовательно, при его использовании не требуется сложной и дорогой распределительной сети. Однако зависимость питания вторичного оборудования от наличия напряжения в основной сети, недостаточная мощность самих источников (измерительные трансформаторы тока и напряжения) ограничивает область применения оперативного переменного тока.

Трансформаторы тока служат надежными источниками для питания за-щит от коротких замыканий; трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд могут служить источниками для защит от повреждений и ненормальных режимов, не сопровождающихся глубокими понижениями напряжения, когда не требуется высокой стабильности напряжения и допустимы перерывы в питании.

Стабилизаторы напряжения предназначены для:

1) поддержания необходимого напряжения оперативных цепей при работе АЧР, когда возможно о дновременное снижение частоты и напряжения;

2) разделения оперативных цепей и остальных цепей собственных нужд подстанции (освещение, вентиляция, сварка и т.д.), что существенно повышает надежность оперативных цепей.

Система выпрямленного оперативного тока

Для выпрямления переменного тока используются:

Блоки питания стабилизированные типа БПНС-2 совместно с токовыми типа БПТ-1002 – для питания цепей защиты, автоматики, управления.

Блоки питания нестабилизированные типа БПН-1002 – для питания цепей сигнализации и блокировки, что уменьшает разветвленность цепей оперативного тока и обеспечивает возможность выдачи всей мощности стабилизированных блоков для срабатывания защиты и отключения выключателей.

Блоки БПН-1002 вместо БПНС-2 – для питания цепей защиты, автоматики, управления, когда возможность их использования подтверждена расчетом и не требуется стабилизация оперативного напряжения (например, при отсутствии АЧР).

Силовые выпрямительные устройства ТЧ на УКП и УКПК с индуктивным накопителем – для питания включающих электромагнитов приводов масляных выключателей. Индуктивный накопитель обеспечивает включение выключателя на короткое замыкание при зависимом питании цепей включения.

Блоки питания нестабилизированные БПЗ-401 применяются для заряда конденсаторов, которые используются для отключения отделителей, включения короткозамыкателей, отключения выключателей 10(6) кВ защитой минимального напряжения, а также отключения выключателей 35-110 кВ при недостаточной мощности блока питания.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

СОПТ — система оперативного постоянного тока. Часть 1

Причина проста: термин существует, им активно пользуются, но целостная картина этого понятия, как СИСТЕМЫ весьма размыта. Что касается её формулировки, то с моей точки зрения, она просто отсутствует. С этого и начнем. Подчеркиваю, что акцент будет сделан на понятии СИСТЕМА. Надеюсь, что формат статьи позволит получить максимум конструктивных замечаний по этой весьма спорной и противоречивой теме.

Формулировки СОПТ

Для начала рассмотрим формулировки, которые даны в отраслевых официальных документах. Они приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Формулировки СОПТ

ДокументФормулировкаКомментарии
ОАО «ФСК ЕЭС» НТП. Приказ №136 от 13.04.2009Система ОПТ должна интегрировать в единое целое:

а) источники питания в виде аккумуляторных батарей (АБ) и зарядных устройств (ЗУ), работающих в режиме постоянного подзаряда;

б) приемно-распределительные щиты постоянного тока (ЩПТ) по числу АБ;

в) кабели вторичной коммутации;

г) потребители постоянного тока (ППТ), в том числе:

– устройства релейной защиты и автоматики;

– цепи управления высоковольтными аппаратами;

– устройства противоаварийной автоматики;

– АСУ ТП и ТМ (резерв);

– устройства связи (резерв)

Как таковая, формулировка отсутствует. Есть одно из требований к СОПТ, причем не полное и носящее частный характер. В одном понятии совмещены и элементы СОПТ и потребители. В документе совершенно не учтены принципы построения РЗА, без рассмотрения которых невозможно оптимально построить СОПТ.

ОАО «ФСК ЕЭС». Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010электроустановка, обеспечивающая питание электроприемников постоянного токаПод эту формулировку подходят отдельные компоненты, но ни в коем случаи не система.
ОАО «МРСК Центра». Техническая политика 2010СОПТ должна интегрировать в единое целое:

– источники питания в виде АБ и зарядно-подзарядных устройств (ЗПУ), работающих в режиме постоянного подзаряда;

– приемно-распределительные щиты постоянного тока (ЩПТ) по числу АБ;

– потребители постоянного тока (ППТ), в том числе: устройства РЗА, цепи управления высоковольтными аппаратами, устройства ПА, АСУ ТП, устройства аварийного освещения, другие потребители, кабели вторичной коммутации

Повторяет формулировку ОАО «ФСК ЕЭС» НТП Приказ №136 от 13.04.2009 г.
ОАО «Россети». Положение о единой технической политике 2013… все элементы СОПТ интегрируются в единую систему с обеспечением соответствующей надежностиФормулировка отсутствует. Косвенные упоминания не учитывают особенности построения системы РЗА и взаимосвязи с ней
Выводы в целомНи в одном из принятых документов понятие «система» не раскрывается, не рассматривается с учетом особенностей построения систем релейной защиты, с учетом взаимосвязей с оперативным переменным током

Далее, попробуем получить разъяснение в Международном электротехническом словаре — см. таблицу 2:

Таблица 2 — Международный электротехнический словарь. Термины и определения ГОСТ IEC 60050

ЧастьФормулировкаКомментарии
Часть 826. Установки электрические. Термины и определения. ГОСТ IEC 60050-826-2009. Москва. 2010

826-10-01 электрическая установка (electrical installation): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики и предназначенного для определенной цели.

826-10-04 система электрического питания для систем безопасности (electric supply system for safety services) Система питания, предназначенная для поддержания работы электрического оборудования электрических установок, необходимых:

– для обеспечения здоровья и безопасности людей и (или) животных.

– для предотвращения нанесения ущерба окружающей среды и другому оборудованию в соответствии с национальными правилами

Есть отдельные термины – что такое установка, что такое электрическая установка, что такое система и что такое система электрического питания. Нет конкретной формулировки СОПТ

Часть 151. Электрические и магнитные устройства. ГОСТ IEC 60050-151-2014 г. Москва. 2015

151-11-03 электрический (electric): Содержащий, производящий электричество, проистекающий от электричества или приводимый в действие электричеством.

151-11-26 установка (installation): Отдельный аппарат или совокупность устройств и (или) аппаратов, объединенных в данном месте, чтобы выполнять определенные цели, включая все средства для обеспечения их удовлетворительного оперирования.

151-11-27 система (system): Ряд взаимосвязанных элементов, рассматриваемых в определенном контексте как единое целое и выделенное из их окружения.

П р и м е ч а н и я

1. Систему обычно определяют для достижения заданной цели, например, при выполнении определенной функции.

3. Система рассматривается отделенной от окружения и других внешних систем воображаемой поверхностью, которая отсекает связи между ними и системой.

4. Термин «система» следует уточнять, когда из контекста не ясно, к чему он относится, например, система управления, колориметрическая система, система единиц, передающая система.

И наконец посмотрим, что про СОПТ говорится в ПТЭ и ПУЭ: в настоящее время, такой термин в этих правилах отсутствует. Самым близким в них по смыслу к СОПТ понятием можно считать понятие «аккумуляторная установка».

И так мы убедились, что формулировка термина СОПТ, как СИСТЕМЫ отсутствует.

Возникновение термина СОПТ

Рассмотрим откуда этот термин появился, и почему и в настоящее время существует его неопределенность. Еще до внедрения микропроцессорных защит были разработаны проектные решения, распределяющие все комплекты защит одного присоединения (110 кВ и выше) на два комплекса с действием на два электромагнита отключения. Эти решения потребовали разработки определенных правил подключения этих устройств к сети питания оперативным током. Эти правила впервые были описаны лишь в 90-х годах прошлого века в методических указаниях, разработанных ведущим инженером ОАО Институт «Энергосетьпроект» Юлием Георгиевичем Айрапетовым. Именно в его трудах впервые появился и термин СОПТ. Появление микропроцессорной техники добавило к этим правилам свои особенности, окончательно закрепило за «щитом постоянного тока с аккумуляторной установкой» термин – система оперативного постоянного тока. Оставалось только дать классификацию составных частей и описать внутренние и внешние связи.

Вот неполный перечень наиболее известных отечественных работ, появившихся за последние 10 лет и имеющих попытку формализовать и упорядочить знания по СОПТ для энергообъектов:

Издан ряд статей на эту тему (9, 10, 11…), их краткий перечень по данной тематике дан в списке литературы в конце статьи. Все эти документы рассматривают понятие СОПТ либо как электроустановку, либо как набор компонентов, не анализируя их сути, не раскрывая их взаимосвязей и связей с другими системами (РЗА, управления, блокировок), которые устанавливаются на подстанции или станции.

Опыт и СОТ

Период с 1995 г. по сегодняшний день, можно считать временем накопления опыта. Опыта накопилось достаточно для того, чтобы в настоящий момент предпринять очередную попытку анализа и обобщения полученных материалов и описать СОПТ именно как систему. При этом имеет смысл рассмотреть его в контексте более широкого понятия, включающего в себя так же цепи и устройства переменного оперативного тока, и рассматривать уже все как систему оперативного тока (СОТ). Итак, что же превращает «электроустановку» (4) в систему?

Системой оперативного постоянного тока (СОПТ) называется совокупность преобразовательных, накопительных и распределительных устройств электрической энергии, которые объединены общей задачей: обеспечить питание постоянным оперативным током все подключенные к ним устройства вторичной коммутации, как в нормальном режиме, так и в течение заданного времени при исчезновении напряжения на шинах собственных нужд. СОПТ не может рассматриваться, как отдельная система, а только в составе СОТ и в совокупности с системами релейной защиты, управления и с учетом их особенностей.

Системой оперативного тока (СОТ) называется совокупность источников электрического тока, а также преобразовательных, накопительных и распределительных устройств электрической энергии, которые объединены общей задачей: обеспечить питание собственных нужд энергообъекта постоянным или переменным током. Составной частью СОТ является СОПТ.

Централизованная СОПТ – система, где все устройства вторичной коммутации имеют питание от общего комплект преобразователей и накопителей.

Децентрализованная СОПТ – система, в которой каждое присоединение или терминал имеют в схеме питания индивидуальные накопители.

Анализ СОПТ и СОТ

Закончив с формулировками систем, проанализируем их по следующим темам:

Принципы построения РЗА, оказывающие максимальное влияние на конфигурацию СОПТ

Устройства РЗА являются основными элементами, ради которых проектируется и создается СОПТ. Это связано с тем, что из всех потребителей оперативного тока устройства РЗА являются теми устройствами, к которым предъявляются максимально высокие требования по надежности. Их отказ ведет к повреждению дорогостоящего первичного оборудования, а неправильное, излишнее действие к ущербу от недоотпуска электроэнергии. Одним из основных мероприятий, повышающих надежность РЗА и управления, является использование и совершенствование принципа ближнего и дальнего резервирования. Применительно к СОПТ интерес представляет принцип ближнего резервирования, так как в этом случае рассматриваются устройства, установленные на одном объекте.

Принцип ближнего резервирования включает в себя следующие требования:

В результате совершенствования принципа ближнего резервирования, в настоящее время, фактически, мы имеем на одном объекте два независимых комплекса устройств вторичной коммутации, включающих каждый свой комплект РЗ от всех видов повреждений, свой керн ТТ и свой ТН (или свою систему шинок ТН), свою АБ (или свою секцию ЩПТ), свой шкаф с автоматическими выключателями, свою кабельную трассу от РЩ к выключателю, свой электромагнит отключения. Конечно, глубина ближнего резервирования зависит от класса энергообъекта, но в любом случае при построении СОТ требуется организация двух каналов питания с максимальной для данного класса подстанции независимостью.

К каким выводам и практическим решениям приводит учет принципа ближнего резервирования?

Вывод таков: исключить (во взаимно резервируемых комплексах РЗАУ) цепи и устройства, отказ которых ведет к потере работоспособности одновременно обоих комплексов. Например, исключить установку множества индивидуальных ключей выбора питания устройств, имеющих полноценный аппаратный резерв, потому что это не повышает надежность, как многие думают, а наоборот ее снижает (рис 1.).

сопт что это в электрике. Смотреть фото сопт что это в электрике. Смотреть картинку сопт что это в электрике. Картинка про сопт что это в электрике. Фото сопт что это в электрике Рис. 1. Установка множества индивидуальных ключей выбора питания устройств

Вероятное КЗ в этих ключах, имеющих электрическую связь и с первой, и со второй аккумуляторными батареями, ведет к возмущению одновременно на каждой из них. Потеря на короткое время (около суток) одного из комплектов защит при наличии полноценного второго комплекта является меньшим злом, чем возмущение одновременно на двух источниках питания с непредсказуемым результатом. А вариант установки защитного устройства за ключом (в целях экономии, что часто приходится встречать в исполнительных схемах) является грубым нарушением правил проектирования (рис. 2).

сопт что это в электрике. Смотреть фото сопт что это в электрике. Смотреть картинку сопт что это в электрике. Картинка про сопт что это в электрике. Фото сопт что это в электрике Рис.2. Установка защитного устройства за ключом

В тех случаях, когда устройство не имеет аппаратного резерва и существует необходимость иметь для него два питания, второе должно быть организовано либо через второй собственный блок питания, либо от резервной шинки (рис. 3).

сопт что это в электрике. Смотреть фото сопт что это в электрике. Смотреть картинку сопт что это в электрике. Картинка про сопт что это в электрике. Фото сопт что это в электрике Рис. 3. Схема при отсутствии аппаратного резерва

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать первый принцип построения СОПТ: питание взаимно резервирующих друг друга устройств, должно быть максимально взаимно независимым.

Рассмотрим следующий характерный пример скрытой ошибки проектирования питания РЗА. Она связана с непониманием того, что деление на «чистую» и «грязную» зоны не должно перекрещиваться с делением на первый и второй комплекты. На рисунке 4а показано неправильное подключение. В этом случае части одного комплекта оказываются подключенными к разным АБ. При этом вероятность отказа защиты увеличивается в два раза, так как потеря любого из двух источников питания дает одинаковый результат – отказ защиты.

сопт что это в электрике. Смотреть фото сопт что это в электрике. Смотреть картинку сопт что это в электрике. Картинка про сопт что это в электрике. Фото сопт что это в электрике Рис.4а. Неправильное подключение АБ

Правильным будет следующее подключение цепей питания: «чистая зона» и выходные цепи, «грязная зона» и одно устройство РЗА к одной АБ (рис. 4б).

сопт что это в электрике. Смотреть фото сопт что это в электрике. Смотреть картинку сопт что это в электрике. Картинка про сопт что это в электрике. Фото сопт что это в электрике Рис. 4б. Правильное подключение АБ

Из рассмотренного случая вытекает второй принцип построения СОПТ: выходные цепи и цепи питания одного терминала должны иметь общий источник питания.

Из приведенных примеров следует, что незнание принципов построения релейной защиты не позволяет правильно спроектировать ее систему питания.

Состав потребителей оперативного тока, их классификация с точки зрения требований надежности

Каждый тип вторичных устройств имеет свой уровень надежности, который достигает максимального значения у РЗА. Объединение цепей питания РЗА с цепями питания других устройств (с более низкой надежностью) снизит надежность РЗА пропорционально количеству этих устройств и качеству их исполнения, что является недопустимым. Например, особенно сильно снижается надежность РЗА при объединении её цепей с цепями оперативной блокировки разъединителей и силовыми цепями приводов высоковольтных аппаратов. Для питания устройств, надежность которых допускает некоторые перерывы в питании, целесообразно использовать менее дорогостоящие источники питания, чем для устройств РЗА и У.
Рассмотрим, как этот вопрос в настоящее время решается в существующих нормативных документах.

Таблица 3 – Состав потребителей оперативного тока

ДокументФормулировкаВыводы
ОАО «ФСК ЕЭС». НТП Приказ №136 от 13.04.2009-потребители постоянного тока (ППТ), в том числе:

– устройства релейной защиты и автоматики;

– цепи управления высоковольтными аппаратами;

– устройства противоаварийной автоматики;

– АСУ ТП и ТМ (резерв);

– устройства связи (резерв).

Отсутствует деление потребителей на категории по уровням надежности.
ОАО «ФСК ЕЭС». Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010Нет
ОАО «МРСК Центра». Техническая политика 2010Нет
ОАО «Россети». Положение о единой технической политикиНет
Выводы в целомОтсутствует деление потребителей на категории по уровням надежности. Это ведет к завышению требований по питанию для клиентов того не требующих или к удорожанию СОПТ

При этом все электроприемники СОТ можно разделить на следующие категории по требованию к надежности их питания:

А. Автоматические устройства, потеря питания которых может привести к повреждению первичного оборудования или к человеческим жертвам (РЗ, ПА, АУВ, ТО и ТС, АПЖТ). Данная категория имеет следующие подкатегории:

А1. не допускающие потерю питания на время более 50 мс (блоки питания МПЗ);

А2. допускающие потерю питания только при кратковременном отключении для поиска земли (электромеханические и микроэлектронные устройства).

В. Автоматизированные устройства, потеря питания которых ведет к увеличению времени ликвидаций аварии (АСУ ТП, ССПТИ, сигнализация, БАО и т.п.). Данная категория имеет следующие подкатегории:

В1. Устройства, имеющие собственную высокую надежность (размещенные в помещениях);

В2. Устройства, с пониженной надежностью (ВПС, ССПТИ).

С. Устройства способные при потере питания выполнить либо ограниченное количество циклов действия, либо имеющие альтернативное управление. Данная категория имеет следующие подкатегории:

С1. Цепи оперативной блокировки и управления разъединителями;

С2. Устройства, имеющие собственные накопители энергии (привода выключателей, оперативная связь, охранная и пожарная сигнализация);

С3. Устройства, имеющие резервное ручное управление (привода разъединителей).

D. Устройства имеющие высокую инерцию изменения состояния при потере питания (обогрев);

Е. Устройства, мощность которых можно значительно уменьшить в аварийном режиме (освещение и т.п.).

Представленные категории расположены в порядке уменьшения требования к надежности их питания. Ниже дан перечень электроприемников СОТ с распределением их по предложенным категориям (таблица 4).

Таблица 4 – Перечень электроприемников СОТ с распределением их по категориям надежности

КатегорияПодкатегорияТип устройстваСокращенное наименование
АА1Блоки питания микропроцессорных терминалов Релейной Защиты и Автоматики, Противоаварийной Автоматики, Автоматики Управления Выключателем, Устройств связи, обеспечивающих передачу сигналов и команд РЗА Теле Отключения и Теле УправленияРЗА, ПА, АУВ, ТО и ТУ
А2Входные и выходные цепи Релейной Защиты и Автоматикив-РЗА
А2Входные и выходные цепи Противоаварийной Автоматикив-ПА
А2Входные и выходные цепи Автоматики Управления Выключателемв-АУВ
А2Входные и выходные цепи стройств связи, обеспечивающих передачу сигналов и команд РЗА Теле Отключения и Теле управленияв-ТО и ТУ
ВВ1Сервера АСУ ТП (верхний уровень)АСУ ТП в-у
В1Коммуникаторы АСУ ТП (средний уровень)АСУ ТП с-у
В2Устройства нижнего уровня АСУ ТПАСУ ТП н-у
В2Устройства Вспомогательного Питания и Сигнализации (цепи объединяющие входные цепи нижнего уровня АСУ ТП, сигнализации присоединения и блокировки разъединителей (только для микропроцессорной ОБР)ВПС
В2Устройств Центральной СигнализацииЦС
B2Устройства телемеханикиССПТИ
В2Блоки Аварийного ОсвещенияБАО
В1Автоматика пожаротушенияАПЖТ
В2Периферийные цепи АПЖТв-АПЖТ
В2Пожарные насосын-ПЖТ
В2Привода задвижек пожаротушенияз-ПЖТ
СC1Цепи оперативной блокировки и управления разъединителей (только для ПС на электромеханике)ОБР
С2Охранная и пожарная сигнализация
С2Привода высоковольтных выключателей
С2Привода автоматических вводных и секционных выключателей 0,4 кВ ЩСН
С2Устройства оперативной связи
С3Привода РПН трансформаторов и автотрансформаторовРПН
C3Привода высоковольтных разъединителей
DЦепи обогрева
EОсвещение
EБытовая нагрузка

Заключение по первой части

Так как излагаемый материал содержит значительную часть ранее не рассматриваемого материала, предлагается критиковать его нещадно, но конструктивно. Результатом этой полемики должна быть вторая редакция с указанием всех отличившихся авторов. Конечной целью этого материала должны быть новые более совершенные требования к СОПТ, как источник для новых разработок.

Литература

Читать продолжение. Вторая статья в цикле «Системы оперативного постоянного тока» посвящена следующей теме: состав источников оперативного тока, их классификация и основные характеристики с точки зрения надежности.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *