<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики]]></title>
		<link>https://rzia.ru/</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-forum11.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Советы бывалого релейщика».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 10:59:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет НВЧЗ. Определение (Zс/Кток+Zл)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12501-raschet-nvchz-opredelenie-zsktokzl-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />В стандарте ФСК &quot;Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной и высокочастотной микропроцессорных защит сетей 220 кВ и выше , устройств АПВ сетей 330 кВ и выше производства ООО НПП «ЭКРА» 2009 года для НВЧЗ на 49 странице есть формула по согласованию с U2 (см рис) в которой в знаменателе (Zс/Кток+Zл). И есть рекомендация что если это значение определить трудно, то его можно &quot;определить как отношение остаточного фазного напряжения к максимальному току в месте установки защиты при КЗ в указанной выше расчетной точке.&quot;<br />Прошу подсказать: в каких точках брать замер напряжения и при каком месте КЗ, чтобы получить нужный результат (а если пример расчета показали бы, то вообще шикарно было бы).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:59:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12501-raschet-nvchz-opredelenie-zsktokzl-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчеты токов КЗ внутри "треугольника" АТГ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12383-raschety-tokov-kz-vnutri-treugolnika-atg-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги! Нужно посчитать ТКЗ в двух не вполне классических режимах. Как это сделать не могу найти в литературе. Может кто подскажет чего.<br />1) Величина токов КЗ замыкающиеся внутри &quot;треугольника&quot; (ТТ2) при внешнем&nbsp; однофазном КЗ на стороне ВН (К1).<br />2) Величина токов КЗ замыкающиеся внутри &quot;треугольника&quot; (ТТ2) при однофазном КЗ внутри этого &quot;треугольника&quot; (К2). (Есть мнение, что это будет не КЗ, а ОЗЗ, но подтвердить или опровергнуть пока не получается)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vverh)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 08:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12383-raschety-tokov-kz-vnutri-treugolnika-atg-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет ТКЗ по ГОСТ Р 52736-2007.Расчет термического эквивалентного ТКЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11905-raschet-tkz-po-gost-r-527362007raschet-termicheskogo-ekvivalentnogo-tkz-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>При расчете термического эквивалентного ТКЗ (раздел 6) с учетом расчетного времени отключения полученные значения ТКЗ получаются больше чем нормируемое значение КЗ. С чем может быть связан данный факт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GMV)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 11:15:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11905-raschet-tkz-po-gost-r-527362007raschet-termicheskogo-ekvivalentnogo-tkz-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Защита СВ ГРУ 6 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11701-zashchita-sv-gru-6-kv-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Имеется три ступени защиты СВ на ГРУ 6 кВ. &quot;Грубая&quot; МТЗ (1-я ступень), МТЗ &quot;мертвой зоны&quot; (2-я ступень) и МТЗ быстродействующая (3-я ступень). Можете, пожалуйста, подобно рассказать про МТЗ &quot;мертвой зоны&quot;. От какого тока отстраиваться, на что воздействует и т.д. <br />Было бы очень замечательно, если бы указали источники информации о этой теме.<br />Очень мало об этом знаю, решил исправить это.<br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vrozderov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 06:11:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11701-zashchita-sv-gru-6-kv-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет ТКЗ в схемах с 3/2, 4/3 выключателями на присоединение]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11663-raschet-tkz-v-skhemakh-s-32-43-vyklyuchatelyami-na-prisoedinenie-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>При расчете ТКЗ в схемах с 3/2 и 4/3 выключателями на присоединение столкнулся с тем, что токи через выключатели, трансформаторы тока не равны токам КЗ за выключателем.<br />Обычно в схемах замещения ОДУ, РДУ сборные шины заданы простой шиной (узлом, линией), от которой отходят различные присоединения. И для проверки правильности выбранного оборудования, рассчитанных значений времени до насыщения ТТ используются значения так называемых токов КЗ &quot;за выключателями&quot; (т.е. токов равных сумме токов узла за вычетом тока присоединения). Однако расчеты показывают, что в выключателях, ТТ и другом оборудовании указанных схем токи КЗ не равны токам КЗ &quot;за выключателем&quot;. </p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/8952/03019c0173def9b5c022f9e6fe13a616.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/8952/03019c0173def9b5c022f9e6fe13a616.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/8952/03019c0173def9b5c022f9e6fe13a616.jpg </span></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/uploads/images/8952/8cde97647abe50a297c7b7493c5fe53b.jpg" alt="http://rzia.ru/uploads/images/8952/8cde97647abe50a297c7b7493c5fe53b.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/uploads/images/8952/8cde97647abe50a297c7b7493c5fe53b.jpg </span></span><br />Рисунок 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Рисунок 2</p><p>Т.е. например на рис 1 показан расчет ТКЗ за условным (на схеме разъединитель) выключателем на присоединении. Как видно он равен 13910 А. В то же время для проверки правильности выбранного оборудования, рассчитанного значения времени до насыщения необходимо/можно пользоваться токами КЗ, рассчитанными внутри схемы (как на рисунке 2).</p><p>Кто нибудь сталкивался с данным вопросом, что думаете?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hitakiry)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:33:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11663-raschet-tkz-v-skhemakh-s-32-43-vyklyuchatelyami-na-prisoedinenie-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[приложения АРМ СРЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11342-prilozheniya-arm-srza-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Подскажите, в чем принципиальное различие в приложениях АРМ СРЗА : 1) ПРограмма расчета электрических величин при повреждениях сети&nbsp; <br />2) программа расчета ТКЗ по месту повреждения<br />что я вычленила, что 1) вариант имеет возможность считать переходные сопротивления, моделирует замыкания и обрывы в любой промежуточной точке..</p><p>и отсюда вытекающий вопрос, если я буду приобретать приложение Релейная защита, а при расчете дистанционной защиты мне потребуется значение переходного сопротивления, а у меня его нет, программа не будет ругаться,что вы это значение должны взять из приложения под вариантом 1).</p><p>И еще вопрос, есть ли нынче смысл приобретать пакет релейной защиты, есть опасность что ты ограничен только уставками на шкафы экра и сименс?<br />как часто все приложения обновляются, какая стоимость у каждого приложения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Holly)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 06:41:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11342-prilozheniya-arm-srza-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль для расчета места повреждения на ЛЭП на Python3]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11301-modul-dlya-rascheta-mesta-povrezhdeniya-na-lep-na-python3-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Модуль для расчета места повреждения на ЛЭП на Python3</strong></p><p>Две с небольшим недели назад или около того на форуме был поднят вопрос об учете тока параллельной линии при расчете ОМП.<br />В одном из ответов была ссылка на книгу Аржанникова Е.А. Лукоянова В.Ю. Мисриханова М.Ш. Определение места короткого замыкания на высоковольтных линиях электропередачи / Под ред. В.А. Шуина. - М: Энергоатомиздат, 2003.<br />Мне по работе частенько приходится использовать ручные способы ОМП, что то простенькое я реализовывал в Smath Studio, а после изучения вышеуказанной книги у меня возникло желание реализовать содержащиеся в данной книге упрощенные алгоритмы ОМП на языке Python 3.</p><p>Результатом неспешного кодирования стал следующий, крошечный по сравнению с МРТКЗ и MPVL, модуль MOMP - <a href="https://github.com/aspirmk/omp">https://github.com/aspirmk/omp</a>.</p><p>Алгоритм функционирования:<br />Заключается в использовании упрощенных формул ОМП и, при необходимости, переноса расчета на начало следующего участка, если результат расчета на предыдущем вышел за его длину.</p><p>Возможности:<br />- Как и многие приборы ОМП он позволяет разбивать линию на ряд участков (количество участков не ограничено)...<br />- Позволяет учитывать ток нулевой последовательности одной параллельной линии, подключенной к той же секции шин.<br />- Позволяет считать ОМП при всех видах КЗ (однофазных на землю (двухфазных на землю), двухфазных и трехфазных).<br />- Вид КЗ необходимо задавать вручную.<br />- Для КЗ на землю позволяет использовать различные поляризующие вектора (вектор нулевой последовательности, вектор обратной последовательности и вектор аварийной составляющей тока прямой последовательности)</p><p>Применение:<br />Код шаблона по применению модуля momp содержится в файле momp_primer.py<br />Он состоит из трех частей:<br />1. Задание мат.модели линии, что включает в себя:<br />1.1 создание объекта ЛЭП с помощью конструктора omp.lin(namе), где name - Наименование ВЛ;<br />1.2 поочередной создание объектов участков ВЛ omp.uch(line, name, L, Z1, Z0, Z0otv=0, M0=0, Z0otvpl=0, I1n=0)<br />line - ссылка на объект линии к которой будет добавлен данный участок<br />name - наименование участка ВЛ<br />L - длина участка линии, км<br />Z1 - удельное сопротивление прямой последовательности участка ВЛ<br />Z0 - удельное сопротивление нулевой последовательности участка ВЛ<br />Z0otv - сопротивление нулевой последовательности на землю отпайки с трансформатором с глухозаземленной нейтралью<br />M0 - удельное сопротивление взаимоиндукции нулевой последовательности с параллельной ВЛ, предполагается, что данная параллельная ВЛ подключена к той же секции шин и обладает соответствующим удельным сопротивлением нулевой последовательности<br />Z0otvpl - сопротивление нулевой последовательности на землю отпайки с трансформатором с глухозаземленной нейтралью от параллельной ВЛ<br />I1n - вектор&nbsp; тока нагрузки подстанции фазы А<br />2. Задание типа повреждения и параметров предаварийного (вектор тока прямой последовательности) и аварийного режимов (векторов фазных токов и фазных напряжений и утроенного тока нулевой последовательности влияющей параллельной ЛЭП).<br />3. Запуск расчета c помощью метода calc объекта ЛЭП, в который в качестве параметров передаются вид КЗ и параметры предаварийного и аварийного режимов.</p><div class="codebox"><pre><code># -*- coding: utf-8 -*-
&quot;&quot;&quot;
Шаблон по применению модуля ОМП
&quot;&quot;&quot;
import momp as omp
import numpy as np


#ЗАДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЛ
VL = omp.lin(&#039;Тестовая ВЛ&#039;)
U1 = omp.uch(VL, &#039;Участок 1&#039;, 10, 0.2+0.4j, 0.4+1.2j, M0=0.15+0.9j, Z0otvpl=60j, I1n=0)
U2 = omp.uch(VL, &#039;Участок 2&#039;, 15, 0.3+0.4j, 0.5+1.3j, Z0otv=60j, M0=0.15+0.85j, Z0otvpl=60j)
U3 = omp.uch(VL, &#039;Участок 3&#039;, 15, 0.3+0.4j, 0.5+1.3j, Z0otv=60j, I1n=0)


#ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА ДЛЯ РАСЧЕТА ОМП

&#039;&#039;&#039; Вид КЗ и тип поляризующего тока
&#039;ABC&#039; - Для расчета ОМП при трехфазных КЗ
&#039;AB&#039;, &#039;BC&#039;, &#039;CA&#039; - Для расчета ОМП при междуфазных КЗ, в качестве
    поляризующего тока используется составляющая тока обратной
    последовательности неповрежденной фазы
&#039;A0&#039;, &#039;B0&#039;, &#039;C0&#039; - Для расчета ОМП при КЗ на землю, в качестве
    поляризующего тока используется составляющая тока нулевой
    последовательности
&#039;A0I2&#039;, &#039;B0I2&#039;, &#039;C0I2&#039; - Для расчета ОМП при КЗ на землю, в качестве
    поляризующего тока используется составляющая тока обратной
    последовательности
&#039;A0I1av&#039;, &#039;B0I1av&#039;, &#039;C0I1av&#039; - Для расчета ОМП при КЗ на землю, в качестве
    поляризующего тока используется аварийная составляющая тока
    прямой последовательности&#039;&#039;&#039;
vidKZ = &#039;A0I1av&#039;

# Вектор фазы А предаварийного тока
I1prav = 0 * np.exp((np.pi*1j/180) * (0))

# Вектора напряжений Ua,Ub,Uc в момент КЗ, В
Ua = 58084 * np.exp((np.pi*1j/180) * (-2.6))
Ub = 63820 * np.exp((np.pi*1j/180) * (-119.8))
Uc = 61966 * np.exp((np.pi*1j/180) * (116.8))

# Вектора токов Ia,Ib,Ic в момент КЗ, А
Ia = 4120 * np.exp((np.pi*1j/180) * (-64.6))
Ib = 525 * np.exp((np.pi*1j/180) * (132.8))
Ic = 2529 * np.exp((np.pi*1j/180) * (76.8))

# Вектор тока 3I0 параллельной ВЛ, А
I03pl = 1117 * np.exp((np.pi*1j/180) * (163.1))


# РАСЧЕТ ОМП И ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТА
VL.calc(vidKZ, [Ua,Ub,Uc], [Ia,Ib,Ic], I1prav, I03pl)</code></pre></div><p>Результатом выполнения данного кода является вывод предаварийного и аварийного режимов в начале линии и результат расчета ОМП в км:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>РАСЧЕТ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЛ
Наименование ВЛ: Тестовая ВЛ
Параметры предаварийного и аварийного режимов:
I1пр.ав =       0 ∠    0.0
| UA  =   58084 ∠   -2.6 | UB  =   63820 ∠ -119.8 | UC  =   61966 ∠  116.8 |
| U1  =   61269 ∠   -1.8 | U2  =    2679 ∠  175.2 | 3U0 =    3160 ∠ -121.1 |
| UAB =  104094 ∠   30.4 | UBC =  110755 ∠  -92.0 | UCA =  103669 ∠  146.0 |
| IA  =    4120 ∠  -64.6 | IB  =     525 ∠  132.8 | IC  =    2529 ∠   76.8 |
| I1  =    2295 ∠  -59.9 | I2  =    1446 ∠  -91.9 | 3I0 =    2172 ∠  -23.7 |
| IAB =    4624 ∠  -62.7 | IBC =    2277 ∠ -114.2 | ICA =    6297 ∠  100.9 |
3I0пар.вл =    1117 ∠  163.1
Результат расчета ОМП для вида КЗ вида A0I1av -  25.62 км</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aspirmk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 12:39:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11301-modul-dlya-rascheta-mesta-povrezhdeniya-na-lep-na-python3-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сервис для расчета уставок РЗиА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11196-servis-dlya-rascheta-ustavok-rzia-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Сделали портал для расчетчиков релейной защиты, убирающий кучу рутины из нашей работы.<br /><a href="http://www.irelay.ru">http://www.irelay.ru</a><br />Начали альфа тестирование. </p><p>Работа с системой становится доступна только для реальных людей под реальными ФИО после личного знакомства (письмо с корпоративной почты или любое другое подтверждение личности - можно считать за личное знакомство)</p><p>Во время альфа тестирования пользовательские роли и верификация данных не настроены - все расчетчики могут добавлять всё что угодно, и это сразу становится доступно всем, хотим отработать основной функционал, потом добавлять остальное.<br />Система всегда (пока существует) будет бесплатной для расчетчиков добавляющих в систему полезные данные.<br />Полезность данных - будет оцениваться только самими расчетчиками.</p><p>модуль времятокозависимых МТЗ - отдельный. Доступен без регистрации:<br /><a href="http://www.irelay.ru/cp">http://www.irelay.ru/cp</a><br />как пользоваться:<br /><div class="fancy_video_tag_player"><object type="application/x-shockwave-flash" data="https://www.youtube.com/v/O7IepNH9KvU&amp;rel=0" width="640" height="385"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/O7IepNH9KvU&amp;rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><p><a href="https://youtu.be/O7IepNH9KvU">[видео (не установлен флеш-плагин)]</a></p></object></div><br />телаграм канал:<br /><a href="https://t.me/iRelayRu">https://t.me/iRelayRu</a></p><p>UPD:<br />1. Система расчитывает параметры настройки РЗиА с возможностью изменения устройств/версий устройств/версий прошивок устройств, функционального состава;<br />2. Система позволяет выгрузить не только результаты расчета, но и сам расчет, с ссылками на источники, автоматически заполнять БУ;<br />3. Система заполняется, модерируется и развивается зарегистрированными пользователями.<br />4 Система исключает анонимность;<br />5 Содержит нормативную документацию, книги, cтатьи, рэ и му (пока - мало какие) <br />6 Может использоваться как информационная и обучающая платформа<br />7 Может использоваться как платформа для разработки МУ<br />8. Система представляет из себя что-то среднее между библиотекой, википедией и соцсетью для расчетчиков</p><p>Регистрироваться в ней необязательно, какие-то её части (вроде автоматического выбора уставок времятокозависимых МТЗ, по ссылке выше) будем делать доступными без регистрации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (luba)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 08:39:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11196-servis-dlya-rascheta-ustavok-rzia-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Селективность трансформатора 10/3]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11169-selektivnost-transformatora-103-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, Коллеги.</p><p>На СН станции есть трансформатор со спаренными секциями (I,II секция 3 кВ).<br />На трансформаторе в качестве резервной защиты есть устройство МТЗ с пуском по напряжению. (Токовые реле подключ. ТТ 10 кВ, реле напряж. подключены ТН 3кВ) <br />На каждой 1,2 секций 3кВ своё отдельное МТЗ.<br />Обратил внимание по&nbsp; уставкам, что токовые уставки пересекаются (если смотреть по карте селективности).<br />Расчет рассчитывал группа расчетчиков.</p><br /><p>Подскажите допускается ли по токовым уставкам пересечение МТЗН и МТЗ.<br />Так же выложу схему.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-12-29 09:51:48</em></p><p>Кнопку загрузить не нажал)<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tagir)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 04:49:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11169-selektivnost-transformatora-103-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[График мощности, потребляемой реле в аварийном режиме для РНТ-562]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11132-grafik-moshchnosti-potreblyaemoi-rele-v-avariinom-rezhime-dlya-rnt562-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, для выполнения расчета пригодности ТТ для подключения к РНТ-562 по ГОСТ необходимо вычислить сопротивление обмоток реле РНТ-562 в аварийном режиме. К сожалению для данного реле графиков потребления мне найти не удалось, наверное в силу того что реле довольно старое. Может быть кто сталкивался с расчетом сопротивления данного реле при КЗ и у кого то есть данные, прошу поделится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Visual3000)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:11:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11132-grafik-moshchnosti-potreblyaemoi-rele-v-avariinom-rezhime-dlya-rnt562-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль python3 для расчета параметров схемы замещения ВЛ по РУ РЗА №11]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11115-modul-python3-dlya-rascheta-parametrov-skhemy-zameshcheniya-vl-po-ru-rza-11-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Модуль python3 для расчета параметров схемы замещения ВЛ в соответствии с Руководящими указаниями по релейной защите № 11 Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики 110-750 кВ</strong></p><p>В добавление к Модулю расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения на Python3 разработал модуль для расчета параметров ВЛ </p><p>его можно скачать по ссылке:<br /><a href="https://github.com/aspirmk/pvl">https://github.com/aspirmk/pvl</a></p><p>Пример использования модуля представлен ниже</p><div class="codebox"><pre><code># -*- coding: utf-8 -*-
&quot;&quot;&quot;
Пример использования модуля расчета параметров воздушных линий  PVL в соответствии с
Руководящими указаниями по релейной защите № 11 Расчеты токов короткого
замыкания для релейной защиты и системной автоматики 110-750 кВ

г.Саратов 24.11.2020г.
&quot;&quot;&quot;

import PVL5 as PVL

ASO300 = PVL.provod(&#039;ACО300 из примера 2.3 РУ11&#039;,0.108,23.5,0.9)
PB220 = PVL.opora(&#039;ПБ220 из примера 2.3 РУ11 h+10м&#039;, [-5.3+18j, 8.8+18j, 5.3+25.5j], [0.0, 0.0, 0.0], 0j, 0j)

sk2_3=PVL.sech(&#039;Пример 2.3 из РУ11&#039;,1.0,0.05,1000.0)
l1 = PVL.Line(sk2_3,&#039;Линия 1&#039;,0.0,PB220.C1,ASO300,0,0,7)
l2 = PVL.Line(sk2_3,&#039;Линия 2&#039;,30.0,PB220.C1,ASO300,0,0,7)
l3 = PVL.Line(sk2_3,&#039;Линия 3&#039;,70.0,PB220.C1,ASO300,0,0,7)
l4 = PVL.Line(sk2_3,&#039;Линия 4&#039;,120.0,PB220.C1,ASO300,0,0,7)
sk2_3.calc()
sk2_3.res()


PB500_2T=PVL.opora(&#039;ПБ500-2т из примера 2.4 РУ11&#039;,(-12+27j,0+27j,12+27j),(0.0,0.0,0.0),-8.1+32j,8.1+32j)
ASO400=PVL.provod(&#039;ACО400 из примера 2.4 РУ11&#039;,0.078,27.2,0.9)
ASO400_3_04=ASO400.RaschPr(&#039;3*ACО400-0.4м&#039;,3,0.4)
S70=PVL.provod(&#039;С-70&#039;,2.625,13.0)

sk2_4=PVL.sech(&#039;Примеры 2.4 и 2.6 из РУ11&#039;,1.0,0.05,1000.0)
l1 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Линия 1&#039;,0.0,PB500_2T.C1,ASO400_3_04,5.0,0,14)
t1_1 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Трос 1 Линия 1&#039;,0.0,PB500_2T.T1,S70,0.5,1,14)
t1_2 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Трос 2 Линия 2&#039;,0.0,PB500_2T.T2,S70,0.5,1,14)
l2 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Линия 2&#039;,50.0,PB500_2T.C1,ASO400_3_04,5.0,0,14)
t2_1 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Трос 1 Линия 2&#039;,50.0,PB500_2T.T1,S70,0.5,1,14)
t2_2 = PVL.Line(sk2_4,&#039;Трос 2 Линия 2&#039;,50.0,PB500_2T.T2,S70,0.5,1,14)
sk2_4.calc()
sk2_4.res()


AC_150_24 = PVL.provod(&#039;AC-150/24&#039;, 0.198+0.000j, 17.1, 0.95)
S50=PVL.provod(&#039;С-50&#039;,3.75,9.1)
PS70D=PVL.izol(&#039;ПС-70Д&#039;,0.127)
PB110_1 = PVL.opora(&#039;ПБ110-1&#039;, [-2.0+14.5j, 3.5+14.5j, 2.0+17.5j], [0.0, 0.0, 0.0], 0.0+19.5j, 0.0+0.0j)

sk3=PVL.sech(&#039;Пример с 4-мя ВЛ 110 кВ&#039;,1.0,0.05,1000.0)
pl1 = PVL.Line(sk3,&#039;Линия 1&#039;,0.0,PB110_1.C1,AC_150_24,PS70D(8),0,5.5)
t1_1 = PVL.Line(sk3,&#039;Трос 1 Линия 1&#039;,0.0,PB110_1.T1,S50,0.0,2,5.5)
pl2 = PVL.Line(sk3,&#039;Линия 2&#039;,30.0,PB110_1.C1,AC_150_24,PS70D(8),0,5.5)
t2_1 = PVL.Line(sk3,&#039;Трос 1 Линия 2&#039;,30.0,PB110_1.T1,S50,0.0,2,5.5)
pl3 = PVL.Line(sk3,&#039;Линия 3&#039;,60.0,PB110_1.C1,AC_150_24,PS70D(8),0,5.5)
t3_1 = PVL.Line(sk3,&#039;Трос 1 Линия 3&#039;,60.0,PB110_1.T1,S50,0.0,2,5.5)
pl4 = PVL.Line(sk3,&#039;Линия 4&#039;,90.0,PB110_1.C1,AC_150_24,PS70D(8),0,5.5)
t4_1 = PVL.Line(sk3,&#039;Трос 1 Линия 4&#039;,90.0,PB110_1.T1,S50,0.0,2,5.5)
sk3.calc()
sk3.res()</code></pre></div><p>Вышеуказанный код выдает следующий результат<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Сечение Пример 2.3 из РУ11: L = 1.0; Rз = 0.05; Dз = 1000.0;
Прямая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R1   |   X1   |   Z1   |   B1   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Линия 1       | 0.1080 | 0.4392 | 0.4523 | 2.5663 | 76.2 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Линия 2       | 0.1080 | 0.4392 | 0.4523 | 2.5663 | 76.2 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 3 |       Линия 3       | 0.1080 | 0.4392 | 0.4523 | 2.5663 | 76.2 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 4 |       Линия 4       | 0.1080 | 0.4392 | 0.4523 | 2.5663 | 76.2 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|

Нулевая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R0   |   X0   |   Z0   |   B0   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Линия 1       | 0.2580 | 1.2812 | 1.3069 | 1.7729 | 78.6 |
|/2 |       Линия 2       | 0.1500 | 0.6661 | 0.6828 |-0.2107 | 77.3 |
|/3 |       Линия 3       | 0.1500 | 0.5022 | 0.5241 |-0.0337 | 73.4 |
|/4 |       Линия 4       | 0.1500 | 0.4000 | 0.4272 |-0.0125 | 69.4 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Линия 2       | 0.2580 | 1.2812 | 1.3069 | 1.7821 | 78.6 |
|/3 |       Линия 3       | 0.1500 | 0.6096 | 0.6278 |-0.1292 | 76.2 |
|/4 |       Линия 4       | 0.1500 | 0.4544 | 0.4786 |-0.0227 | 71.7 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 3 |       Линия 3       | 0.2580 | 1.2812 | 1.3069 | 1.7620 | 78.6 |
|/4 |       Линия 4       | 0.1500 | 0.5665 | 0.5860 |-0.0896 | 75.2 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 4 |       Линия 4       | 0.2580 | 1.2812 | 1.3069 | 1.7517 | 78.6 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|

Сечение Примеры 2.4 и 2.6 из РУ11: L = 1.0; Rз = 0.05; Dз = 1000.0;
Прямая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R1   |   X1   |   Z1   |   B1   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Линия 1       | 0.0260 | 0.3012 | 0.3024 | 3.8118 | 85.1 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Линия 2       | 0.0260 | 0.3012 | 0.3024 | 3.8118 | 85.1 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|

Нулевая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R0   |   X0   |   Z0   |   B0   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Линия 1       | 0.1760 | 1.0914 | 1.1055 | 2.8751 | 80.8 |
|/2 |       Линия 2       | 0.1500 | 0.5727 | 0.5920 |-0.1028 | 75.3 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Линия 2       | 0.1760 | 1.0914 | 1.1055 | 2.8751 | 80.8 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|

Сечение Пример с 4-мя ВЛ 110 кВ: L = 1.0; Rз = 0.05; Dз = 1000.0;
Прямая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R1   |   X1   |   Z1   |   B1   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Цепь 1        | 0.1980 | 0.3972 | 0.4438 | 2.7988 | 63.5 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Цепь 2        | 0.1980 | 0.3972 | 0.4438 | 2.7988 | 63.5 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 3 |       Цепь 3        | 0.1980 | 0.3972 | 0.4438 | 2.7988 | 63.5 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 4 |       Цепь 4        | 0.1980 | 0.3972 | 0.4438 | 2.7988 | 63.5 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|

Нулевая последовательность
______________________________________________________________________
|   |                     |        |        |        |        |      |
| № |      Название       |   R0   |   X0   |   Z0   |   B0   |  fi  |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 1 |       Цепь 1        | 0.4653 | 1.3106 | 1.3908 | 1.7327 | 70.5 |
|/2 |       Цепь 2        | 0.2644 | 0.5534 | 0.6133 |-0.0611 | 64.5 |
|/3 |       Цепь 3        | 0.2548 | 0.4241 | 0.4947 |-0.0119 | 59.0 |
|/4 |       Цепь 4        | 0.2411 | 0.3546 | 0.4288 |-0.0054 | 55.8 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 2 |       Цепь 2        | 0.4791 | 1.2996 | 1.3851 | 1.7368 | 69.8 |
|/3 |       Цепь 3        | 0.2706 | 0.5481 | 0.6113 |-0.0603 | 63.7 |
|/4 |       Цепь 4        | 0.2542 | 0.4246 | 0.4949 |-0.0120 | 59.1 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 3 |       Цепь 3        | 0.4786 | 1.3000 | 1.3853 | 1.7368 | 69.8 |
|/4 |       Цепь 4        | 0.2632 | 0.5543 | 0.6136 |-0.0613 | 64.6 |
|   |                     |        |        |        |        |      |
| 4 |       Цепь 4        | 0.4632 | 1.3121 | 1.3914 | 1.7318 | 70.6 |
|___|_____________________|________|________|________|________|______|</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aspirmk)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:12:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11115-modul-python3-dlya-rascheta-parametrov-skhemy-zameshcheniya-vl-po-ru-rza-11-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Модуль расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения на Python3]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11090-modul-rascheta-tokov-kz-v-setyakh-lyubykh-klassov-napryazheniya-na-python3-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Модуль расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения на Python3</strong></p><p>Уважаемые коллеги!<br />Предлагаю Вашему вниманию разработанный на интерпретируемом языке высокого уровня Python 3 Модуль расчета токов КЗ в сетях любых классов напряжения (МРТКЗ)</p><p>МРТКЗ можно скачать по ссылке:<br /><a href="https://github.com/aspirmk/mrtkz">https://github.com/aspirmk/mrtkz</a></p><p>Удобнее всего скачать и использовать Python3 из Anaconda<br /><a href="https://www.anaconda.com/products/individual">https://www.anaconda.com/products/individual</a><br />64-битная версия для Windows (последняя версия на конец ноября 2020)<br /><a href="https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.11-Windows-x86_64.exe">https://repo.anaconda.com/archive/Anaco … x86_64.exe</a></p><p>Вводное описание МРТКЗ: <br />- Реализован на языке высокого уровня Python 3.7 и выше.<br />- В модуле применяются математические библиотеки numpy и scipy, в том числе используются разреженные матрицы и алгоритмы решения разреженных систем линейных алгебраических уравнений.<br />- Нахождение электрических параметров токов и напряжений в расчетной схеме модели осуществляется путем решения разреженной системы линейных алгебраических уравнений, которая формируется на основании 1-ого и 2-ого законов Кирхгофа. <br />- Методы узловых потенциалов, метод контурных токов не применяются.<br />- Размерность СЛАУ составляет 3*(nq+np+nn), где&nbsp; nq,np и nn - соответственно количество узлов, ветвей и несимметрий в модели: для каждого узла, ветви записываются по 3 уравнения для прямой, обратной и нулевой последовательности, а для несимметрий записывается по 3 уравнения - граничные условия. C учетом использования алгоритмов решения разреженных СЛАУ большая размерность СЛАУ не приводит к существенному падению производительности и повышенному потреблению оперативной памяти.<br />- Формирование расчетной модели сети, целесообразно оформлять в виде скриптов python3, например в среде Spyder (The Scientific Python Development Environment).</p><p>Основные возможности:<br />- Расчет электрических величин токов и напряжений при КЗ и обрывах в сетях любых классов напряжения и любой сложности, ограничения по количеству узлов, ветвей отсутствуют. <br />- Поддержка сложных повреждений, осуществляется путем совокупности нескольких КЗ и обрывов, но в одном узле может быть только одно КЗ, а на ветви только один обрыв.<br />- Поддержка простых ветвей с возможностью независимого задания Z1,Z2,Z0<br />- Поддержка ветвей с Э.Д.С. и возможностью независимого задания E1,E2,E0 (помимо Z1,Z2,Z0)<br />- Поддержка ветвей с поперечной емкостной проводимостью B1,B2,B0 (помимо Z1,Z2,Z0)<br />- Поддержка трансформаторных ветвей для которых необходимо задать (помимо Z1,Z2,Z0) коэф.трансформации и группу соединения обмоток стороны 2 (от 0 до 11), для стороны 1 предусматривается группа соединения обмоток Y или Yg. При этом правильно считаются токи и напряжения при КЗ за трансформатором Y/D.<br />- Поддержка взаимоиндукций нулевой последовательности между ветвями с возможностью независимого задания M12,M21<br />- Поддержка следующих видов КЗ и обрывов: <br />&nbsp; &nbsp; &#039;A0&#039;,&#039;B0&#039;,&#039;C0&#039; - металлические однофазные КЗ на землю или обрыв соответствующей фазы;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;A0r&#039;,&#039;B0r&#039;,&#039;C0r&#039; - однофазные КЗ на землю через переходное сопротивление;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;AB&#039;,&#039;BC&#039;,&#039;CA&#039; - металлические двухфазные КЗ&nbsp; или обрыв соответствующих фаз;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;ABr&#039;,&#039;BCr&#039;,&#039;CAr&#039; - двухфазные КЗ через переходное сопротивление;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;AB0&#039;,&#039;BC0&#039;,&#039;CA0&#039; - металлические двухфазные КЗ на землю;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;ABC&#039; - трехфазное КЗ без земли&nbsp; или обрыв трех фаз;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;ABC0&#039; - трехфазное КЗ на землю;<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &#039;N0&#039; - Заземление в узле в схеме нулевой последовательности или обрыв по нулевой последовательности на ветви.<br />- Псевдотабличный вывод результатов расчетов по узлам, ветвям и несимметриям.<br />- Возможность получения конкретного параметра напряжения, тока по по узлам, ветвям и несимметриям с целью его дальнейшего использования в расчетах.<br />- На данный момент отсутствует возможность изменения расчетной схемы модели с помощью команд (Каскады, пром КЗ, отключения с или без заземления необходимо реализовывать корректировкой скрипта модели). Изменение электрических параметров ветвей, взаимоиндукций и несимметрий можно изменять с помощью методов edit, реализованных в соответствующих классах ветвей, взаимоиндукций и несимметрий. </p><p>Краткое руководство пользователя<br />1. Формирование модели.<br />1.1 Импорт Модуля МРТКЗ для использования реализованных в нем классов, методов и функций<br />import mrtkz3 as mrtkz <br />1.2 Создание (инициализация) модели, в которой будут хранится узлы, ветви, взаимоиндукции и несимметрии и взаимосвязь между ними<br />mdl=mrtkz.Model()<br />1.3 Создание узлов (не должны создаваться лишние узлы, в этом случае СЛАУ не будет решаться)<br />q1 = mrtkz.Q(mdl,&#039;Название узла&#039;)<br />q2 = mrtkz.Q(mdl,&#039;Название узла&#039;)<br />q3 = mrtkz.Q(mdl,&#039;Название узла&#039;)<br />1.4 Создание ветвей<br />- Ветви источников питания (систем, генераторов станций и т.п.)<br />E1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Название ветви&#039;,0,q1,(Z1,Z2,Z0),E=(E1,E2,E0))<br />- Простые ветви <br />Z1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Название ветви&#039;,q1,q2,(Z1,Z2,Z0))<br />- Ветви с поперечной емкостной проводимостью <br />ZB1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Название ветви&#039;,q1,q2,(Z1,Z2,Z0),B=(B1,B2,B0))<br />- Трансформаторные ветви<br />T1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Название ветви&#039;,q2,q3,(Z1,Z2,Z0),T=(Ktr,GrT))<br />1.5 Создание взимоиндукций нулевой последовательности<br />M12 = mrtkz.M(mdl,&#039;Название взимоиндукции&#039;,Z1,ZB1,M12,M21)<br />1.6 Создание несимметрий<br />- Заземление нейтрали трансформатора T1 Yg/D (например для пары обмоток 110/10)<br />NT1 = mrtkz.N(mdl,&#039;Заземление нейтрали&#039;,q3,&#039;N0&#039;)<br />- Обрыв трансформаторной ветви по нулевой последовательности (например для пары обмоток 110/35)<br />NT2 = mrtkz.N(mdl,&#039;Обрыв нейтрали&#039;,T1,&#039;N0&#039;)<br />- КЗ в узле <br />KZ1 = mrtkz.N(mdl,&#039;Название КЗ&#039;,q2,&#039;A0&#039;)<br />KZ2 = mrtkz.N(mdl,&#039;Название КЗ&#039;,q3,&#039;BCr&#039;,r=1.0)<br />- Обрыв ветви<br />O1 = mrtkz.N(mdl,&#039;Название Oбрыва&#039;,Z1,&#039;BC&#039;)<br />2. Расчет электрических величин токов и напряжений.<br />mdl.Calc()<br />3. Получение результатов.<br />3.1 Псевдотабличный вывод результатов расчета<br />- для узла<br />q1.res()<br />- для ветви со стороны 1-ого узла<br />ZB1.res1()<br />- для ветви со стороны 2-ого узла<br />ZB1.res2()<br />- для несимметрии<br />KZ1.res()<br />3.2 Получение конкретного параметра результата расчета в виде комплексного числа<br />KZ1.res(&#039;IA&#039;)<br />KZ1.res(&#039;U1&#039;)<br />KZ1.res(&#039;3I0&#039;)<br />3.3 Получение конкретного параметра результата расчета в требуемом виде <br />(Модуль - &#039;M&#039;, угол - &#039;&lt;f&#039;, активная составляющая - &#039;R&#039;, реактивная составляющая - &#039;X&#039;, строки &#039;R+jX&#039; или &#039;M&lt;f&#039;)<br />KZ1.res(&#039;IA&#039;,&#039;M&#039;)<br />KZ1.res(&#039;U1&#039;,&#039;M&lt;f&#039;)<br />KZ1.res(&#039;ZAB&#039;,&#039;X&#039;)</p><p>Вопросы и предложения или описания найденных багов прошу оставлять в данной теме</p><br /><p>Пример модели сети для двумя энергосистемами связанными двухцепной линией, в середине которых есть отпаечные ПС.<br />Предусматривается расчет однофазного переходного КЗ &quot;на землю&quot; А0 на шинах ВН PS1 через переходное сопротивление дуги 2,0 Ом.</p><div class="codebox"><pre><code>#Импортирование модуля расчета ТКЗ (mrtkz3.py),
#который должен находиться в той же папке, где и настоящий файл
import mrtkz3 as mrtkz
#Создание расчетной модели
mdl=mrtkz.Model()

#Создание узлов
q1 = mrtkz.Q(mdl,&#039;Sys1&#039;)
q2 = mrtkz.Q(mdl,&#039;Sys2&#039;)
q3 = mrtkz.Q(mdl,&#039;PS1&#039;)
q4 = mrtkz.Q(mdl,&#039;PS2&#039;)

#Создание ветвей энергосистем
Sys1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys1&#039;,0,q1,(2j,2j,3j),E=(65000,0,0))
Sys2 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys1&#039;,0,q2,(2j,2j,3j),E=(65000,0,0))

#Создание ветвей Воздушных линий
Line1 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys1-PS1&#039;,q1,q3,(10j,10j,30j))
Line2 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys1-PS2&#039;,q1,q4,(10j,10j,30j))
Line3 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys2-PS1&#039;,q2,q3,(10j,10j,30j))
Line4 = mrtkz.P(mdl,&#039;Sys2-PS2&#039;,q2,q4,(10j,10j,30j))
#Создание взаимоиндукций нулевой последовательности между Воздушными линиями
M12 = mrtkz.M(mdl,&#039;L1-L2&#039;,Line1,Line2,15j,15j)
M34 = mrtkz.M(mdl,&#039;L3-L4&#039;,Line3,Line4,15j,15j)

#Создание ветвей подстанций с трансформаторами с заземленными нейтралями
PS1 = mrtkz.P(mdl,&#039;PS1&#039;,0,q3,(500,200j,30j))
PS2 = mrtkz.P(mdl,&#039;PS2&#039;,0,q4,(500,200j,30j))

#Создание КЗ
KZ1 = mrtkz.N(mdl,&#039;KZ&#039;,q3,&#039;A0r&#039;,r=2.0)

#Формирование разряженной СЛАУ и расчет электрических параметров
mdl.Calc()

#Вывод результатов расчета для короткого замыкания
KZ1.res()</code></pre></div><br /><p>В результате расчета по вышеуказанной программе выводятся результаты расчета для точки КЗ, которые содержат симметричные, фазные и междуфазные значжения напряжений и токов в месте КЗ, а также значения токов по ветвям...<br /></p><div class="codebox"><pre><code>runfile(&#039;K:/work/mrtkzpy/mrtkz3test.py&#039;, wdir=&#039;K:/work/mrtkzpy&#039;)
Reloaded modules: mrtkz3
КЗ № 1 - KZ - A0r
В Узле № 3 - PS1
U1  =   48486 &lt;   -6.1 | U2  =   16780 &lt; -165.2 | 3U0 =   85549 &lt; -165.2
UA  =   17297 &lt;  -75.2 | UB  =   73284 &lt; -127.2 | UC  =   68318 &lt;  128.8
UAB =   64103 &lt;   40.5 | UBC =  111615 &lt;  -90.7 | UCA =   84412 &lt;  124.1
Суммарный ток КЗ в Узле № 3 - PS1
I1  =    2883 &lt;  -75.2 | I2  =    2883 &lt;  -75.2 | 3I0 =    8648 &lt;  -75.2
IA  =    8648 &lt;  -75.2 | IB  =       0 &lt;  141.3 | IC  =       0 &lt;  150.3
IAB =    8648 &lt;  -75.2 | IBC =       0 &lt;    0.0 | ICA =    8648 &lt;  104.8
Подтекание токов по ветвям
Ветвь № 3 - Sys1-PS1
I1  =    1459 &lt;  -73.4 | I2  =    1399 &lt;  -75.2 | 3I0 =    2898 &lt;  -75.2
IA  =    3825 &lt;  -74.5 | IB  =     430 &lt;  114.7 | IC  =     503 &lt;  101.6
Ветвь № 5 - Sys2-PS1
I1  =    1459 &lt;  -73.4 | I2  =    1399 &lt;  -75.2 | 3I0 =    2898 &lt;  -75.2
IA  =    3825 &lt;  -74.5 | IB  =     430 &lt;  114.7 | IC  =     503 &lt;  101.6
Ветвь № 7 - PS1
I1  =      97 &lt;  173.9 | I2  =      84 &lt;  -75.2 | 3I0 =    2852 &lt;  -75.2
IA  =    1004 &lt;  -80.3 | IB  =     860 &lt;  -65.3 | IC  =    1006 &lt;  -78.4</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aspirmk)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 12:03:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11090-modul-rascheta-tokov-kz-v-setyakh-lyubykh-klassov-napryazheniya-na-python3-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Методика расчета уставок ДЗ для REF630]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic10200-metodika-rascheta-ustavok-dz-dlya-ref630-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p><p>Коллеги, поделитесь пожалуйста методичкой по расчету уставок дистанционной защиты для REF 630.</p><p>От рассчетчиков пришли уставки в виде 4 Ом / 0.1 сек - очевидно что в терминал такой полуфабрикат не внесешь - нужно пересчитать в формат понятный для устройства, а включение - вчера. Как обычно.</p><p>С &quot;козой&quot; наверное получится?</p><p>Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ibase)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 04:27:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic10200-metodika-rascheta-ustavok-dz-dlya-ref630-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Время-токовые характеристики автоматических выключателей до 1 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic9801-vremyatokovye-kharakteristiki-avtomaticheskikh-vyklyuchatelei-do-1-kv-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, для построения карты селективности защит в расчете постоянного тока подстанции потребовались время-токовые характеристики автоматических выключателей до 1 кВ. Посоветуйте, пожалуйста, хороший источник, содержащий ВТХ для различных выключателей. Или такого источника не существует, и надо искать ВТХ по каждому конкретному выключателю? А может быть можно подвести ВТХ всех выключателей до 1 кВ под ГОСТ Р 50345-2010? Как по&nbsp; ГОСТ Р 50345-2010 выбрать нужную ВТХ конкретного выключателя?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ekaterina)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 08:24:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic9801-vremyatokovye-kharakteristiki-avtomaticheskikh-vyklyuchatelei-do-1-kv-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I ступень ТЗНП заведена под КРБ-126]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic9771-i-stupen-tznp-zavedena-pod-krb126-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемые форумчане!</p><p>Копалась в старых расчетах и столкнулась с такой интересной ситуацией.</p><p>На транзитной ВЛ 220 кВ с обеих сторон I ступени ТЗНП по амперам (по току) не отстроены от тока 3I0 при неполнофазном включении фаз выключателя. Выключатели на линии с пофазным приводом.<br />В качестве выхода из ситуации на тот момент приняли интересное решение - завести I ступени ТЗНП под КРБ-126. Для КРБ-126 задана уставка по току I2 и коэффициент торможения.<br />Как я понимаю, по логике тех расчетчиков, если ступень ТЗНП будет заведена под КРБ, то в неполнофазном режиме (без КЗ на линии) КРБ промолчит и не даст сработать I ступени ТЗНП.<br />Но я не могу до конца понять физику этого процесса...</p><p>Начала копаться в учебниках и в Интернете. Вычитала, что в неполнофазном режиме возникает ток нулевой последовательности. <br />Но также в учебнике А.Б. Чернина &quot;Вычисление электрических величин и поведение РЗ при неполнофазных режимах в электрических системах&quot; говорится о том, что появляются и токи прямой и обратной последовательности.<br />Есть в этом учебнике раздел &quot;Действие пусковых органов тока и напряжения обратной и нулевой последовательностей устройств блокировки при качаниях при включении линии неполным числом фаз на трехфазное КЗ&quot;.<br />В данном разделе говорится, что КРБ надежно сработает и разрешит отработать дистанционной защите. Но это другой случай.</p><p>Меня интересует ситуация, как будет вести себя КРБ при неполнофазном режиме БЕЗ короткого замыкания на ВЛ. Ведь в данном режиме (даже без КЗ) все равно появляется ток обратной последовательности. <br />Как понять, отработает КРБ в данном случае или нет? Как КРБ отличит неполнофазный режим от короткого замыкания?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cybergirl)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 09:31:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic9771-i-stupen-tznp-zavedena-pod-krb126-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
