Полоса пропускания фильтра определяется при неизменном напряжении на первичной обмотке входного трансформатора приемника (Тр7) по двум значениям частот, при которых напряжение на выходе фильтра приемника составляет 0,7 максимума. Полоса пропускания фильтра зависит от значения емкости связи и добротности контуров. На частотах настройки до 100 кГц из-за высокой добротности контуров при необходимой полосе пропускания фильтра 1300 Гц зависимость напряжения на выходе фильтра приемника от частоты приобретает двугорбость. В этом случае частоте настройки соответствует средняя частота полосы пропускания фильтра, определяемая в этом случае по частотам, у которых амплитуда на выходе составляет 0,7 максимальной амплитуды горба.
На рис. 12 приведены частотные зависимости напряжения на выходе фильтра приемника.
![]() Рис. 12. Частотная характеристика приемного фильтра:
1 - при критической связи между контурами;
2 - при связи больше критической
Настроенный фильтр приемника не должен иметь двугорбости частотной характеристики. Допускается работа с двугорбой характеристикой, если амплитуда сигнала в провале между горбами составляет не менее 0,9 максимальной амплитуды.
Частота настройки приемника при одночастотной настройке должна отличаться от частоты принимаемого сигнала не более чем на 0,1%. При двухчастотной настройке приемник настраивается на частоту дальнего передатчика.
На трехконцевых ВЛ, где для устранения биений применена расстройка частот передатчиков на +/- 0,5 кГц, полоса пропускания фильтра должна быть не менее 2 кГц.
Чувствительностью приемника называется способность приемника реагировать на сигналы заданных частот.
Характеристики чувствительности приемника УПЗ-70
приведены на рис. 13 и 14.![]() Рис. 13. Характеристика чувствительности приемника
при работе с направленной защитой
![]() при работе с дифференциально-фазной защитой
Напряжение
Следует отметить, что от искровых помех, вызванных переключениями в сети высокого напряжения, частичными пробоями изоляции, нарушением контактов или неисправностью разрядников на грозозащитных тросах, приемник УПЗ-70 практически не отстроен. Такие помехи, уровень которых на входе приемника имеет более +30 дБ, при отсутствии сигнала заданной частоты вызывают хаотические всплески на выходе приемника длительностью, обычно не превышающей 1 - 2 мс. Всплески помех чередуются с частотой 100 Гц.
Напряжение
Значения напряжений на входе приемопередатчика, которые находятся в пределах между напряжениями
. Это отношение называется крутизной характеристики чувствительности приемника. Значение 1,5 указывает на то, что зона ненадежной работы приемника составляет 4 дБ. Увеличение крутизны позволяет получить при одинаковой отстройке от помех большие запасы по перекрываемому затуханию в канале. Крутизна характеристики зависит от точности настройки приемника, правильности выбора его полосы пропускания, от отношения витков катушки трансформатора Тр7 и напряжения отсечки на детекторе (дифференциально-фазной защиты).По техническим условиям на приемопередатчик УПЗ-70 приемник имеет возможность регулировки напряжения порога запирания в пределах 0,5 - 5 В. Реальные возможности несколько шире. Так, минимальное напряжение порога чувствительности у большей части приемников УПЗ-70 составляет около 0,1 - 0,2 В.
Напряжение порога чувствительности определяется для каждого конкретного ВЧ канала с учетом следующих требований:
- приемник должен реагировать на принимаемый сигнал с запасом по перекрываемому затуханию, приведенным в табл. 2;
- приемник не должен воспринимать линейных помех. Минимально допустимые значения уровней и напряжений порога чувствительности приведены в табл. 3. Значения напряжений даны ориентировочно для работы передатчика с линейным фильтром (для
) и для работы с последовательным контуром в выходной цепи передатчика . Точное значение напряжений определяется расчетом;- остаточное напряжение высокой частоты на выходе передатчика должно быть не менее чем в 3 раза ниже напряжения порога чувствительности;
- на ВЛ, где запас по перекрываемому затуханию в канале больше максимальных значений, приведенных в табл. 2, приемник следует загрублять.
в ВЧ каналах с аппаратурой УПЗ-70
Значения уровней порога чувствительности в табл. 3 приведены для полосы пропускания приемного фильтра
. На частотах выше 200 кГц, где полоса шире, необходимо загрублять приемник на значение .чувствительности для приемников релейной защиты по условиям
отстройки от линейных помех
Расчет порога чувствительности приемника. Необходимый уровень порога чувствительности (дБ) определяется по формуле
,где
,что соответствует 4 дБ.
Напряжение порога чувствительности определяется по формуле
,где
При предварительной настройке, когда может быть неизвестно
.При двусторонней проверке после проведения измерений
,где
.Практически в большинстве случаев K находится в пределах 0,9 - 1,1.
Пример 1. Определить напряжение порога чувствительности приемника защиты ДФЗ-503, предназначенного для работы по ВЛ 500 кВ на частоте 165 кГц.
; (данные технических условий на приемопередатчик УПЗ-70 для напряжения питания 220 В и диапазона частот 40 - 200 кГц). (нормальное значение запаса по перекрываемому затуханию в канале для районов, подверженных гололедообразованию). (для коэффициента крутизны приемника 1,5). (данные линейных измерений). . (измеренное значение входного сопротивления приемопередатчика на заданной частоте). (значение, измеренное при двусторонней проверке). .Выводы:
- напряжение порога чувствительности 0,14 В (уровень +1 дБ) допустимо для ВЛ 500 кВ, если канал организован по крайней фазе (см. табл. 3) или применена специальная фазировка цепей манипуляции;
- для получения нормального запаса по перекрываемому затуханию в канале необходимо иметь порог чувствительности приемника выше заданного техническими условиями;
- мощности передатчиков должны быть максимальными;
- напряжение на выходе непущенного передатчика должно быть не более 50 мВ;
- необходима тщательная наладка всех элементов канала для того, чтобы получить запас по перекрываемому затуханию в канале, близкий к нормальному.
Пример 2. Определить необходимое напряжение порога чувствительности приемника защиты ПЗ-2/2, предназначенного для работы по ВЛ 110 кВ на частоте 320 кГц.
(данные проекта). ; (данные технических условий на приемопередатчик УПЗ-70 для напряжения питания 220 В, диапазона частот 300 - 500 кГц). (нормальное значение запаса по перекрываемому затуханию в канале для районов, не подверженных гололедообразованию).![]() .Для увеличения запаса по перекрываемому затуханию в канале или возможности работы с пониженной мощностью передатчика следует принять уровень порога чувствительности +8 дБ.
(измеренное значение входного сопротивления приемопередатчика на заданной частоте). (измеренное значение при двусторонней проверке). .Выводы:
- значение напряжения порога чувствительности обеспечивает значительный запас по отстройке от линейных помех и от нормального остаточного напряжения на выходе передатчика;
- в данном канале, имеющем незначительное затухание, необходимо обратить внимание на возможность возникновения нулевых биений на входе приемника при одновременном пуске двух передатчиков;
- применение передатчика с повышенной чувствительностью (+8 дБ) относительно расчетной (+14 дБ) позволяет допустить работу его с пониженной до 5 - 10 Вт мощностью при сохранении заданного значения запаса по перекрываемому затуханию в канале 13 дБ.
Избирательность приемника. Схема приемника УПЗ-70 выполнена таким образом, что при правильной настройке он имеет наибольшую чувствительность в полосе частот, вблизи заданной частоты. По мере удаления от заданной частоты чувствительность приемника падает. Если учесть, что входное сопротивление приемопередатчика вблизи заданной частоты меняется в очень широких пределах, то избирательные свойства приемника, т.е. степень отстройки приемника от сигналов других частот, можно определить только по характеристике уровней чувствительности приемника. Эта характеристика представляет собой зависимость уровня порога чувствительности от частоты.
Для проверки рабочей характеристики уровней чувствительности приемника необходимо измерить напряжение порога чувствительности на ряде частот, перевести значение напряжения в каждой измеренной точке в уровни с учетом изменения входного сопротивления приемопередатчика и входного сопротивления кабеля.
Большое число измерений и расчетов, необходимых для построения реальной характеристики, является причиной того, что она проверяется редко. В некоторых случаях на магистральных ВЛ, оснащенных большим количеством ВЧ каналов, очень полезно иметь эту характеристику. Она позволяет не только точно определить степень отстройки от соседних частот, но и в некоторых случаях выявить резервную полосу частот, которую можно использовать для организации дополнительных ВЧ каналов.
Подобные расчетные характеристики (рис. 15 и 16) приведены в [Л.3]. На этих графиках изображена зависимость значения минимально необходимой отстройки
![]() для приемника УПЗ-70 при работе с линейным фильтром на одной
частоте или с разносом частот до 2 кГц
![]() для приемника УПЗ-70 при работе без линейного фильтра
и при разносе частот передачи и приема не менее 10%
Для оценки избирательности приемника при наладке и эксплуатационных работах служит характеристика избирательности
,которая проверяется при постоянном сигнале на входе приемопередатчика (в окончательно собранной схеме), уровень которого выше уровня порога насыщения (запирания) приемника на 10 дБ. Эта характеристика необходима для оценки качества настройки приемника и стабильности его работы в процессе эксплуатации.
При проверке характеристики избирательности фиксируются четыре точки
;![]() и коэффициенты симметрии
; .![]() с направленной защитой
![]() с дифференциально-фазной защитой
При точной настройке приемника, правильном выборе его характеристики и соблюдении коэффициентов реальная характеристика
получается, как правило, с лучшей избирательностью, чем типовая, приведенная на рис. 15 и 16.В реальных условиях симметрия характеристики избирательности зависит не только от качества настройки приемника, но и от симметрии характеристик ФЛ. Наиболее значительны влияния симметрии характеристик ФЛ при двухчастотной и трехчастотной настройке ВЧ канала. Если из-за этого влияния коэффициенты симметрии не соответствуют приведенным нормам, симметрию настройки приемника следует проверять при выведенном из работы ФЛ. Расстройка приемника для улучшения коэффициентов симметрии характеристики избирательности нецелесообразна.
1.3.4. Общие характеристики приемопередатчика. Питание приемопередатчика УПЗ-70 осуществляется от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 220 или 110 кВ.
Нормальное эксплуатационное напряжение обычно составляет соответственно 230 - 235 и 120 - 125 В. Наладка выполняется с учетом значения нормального эксплуатационного напряжения.
В последние годы получили распространение полупроводниковые зарядно-подзарядные агрегаты, дающие значительные пульсации в цепях постоянного тока.
Пульсации влияют на характеристики приемопередатчика и на всю защиту в целом, в связи с чем эксплуатация приемопередатчика УПЗ-70 при питании от зарядно-подзарядных агрегатов без аккумуляторной батареи недопустима.
Максимально допустимое значение пульсаций питающего напряжения не должно превосходить 1,5% (3 В при напряжении аккумуляторной батареи
Ток накала радиоламп. От правильной установки тока накала в большой степени зависит длительность надежной работы радиоламп.
Установка тока накала должна проводиться по амперметру (класса не ниже 1) при нормальном для данного объекта напряжении аккумуляторной батареи.
На вновь вводимых объектах, на подстанциях без дежурного персонала и там, где не может быть обеспечена стабильность напряжения на батарее в пределах +/- 5%, ток накала рекомендуется устанавливать в следующих пределах:
- для ламп 6 ПЗС - 0,82 - 0,84 А;
- для ламп 6 Ж1П - 0,165 - 0,170 А.
Нормально ток накала устанавливается соответственно 0,85 - 0,87 и 0,170 - 0,175 А.
Режим работы приемопередатчика по напряжениям постоянного тока. Типовые режимы для различных условий работы приемопередатчика приведены в таблицах Приложения 2.
При возможных отклонениях режимов от типовых должны быть обеспечены:
- необходимые для данного канала внешние характеристики;
- устойчивость работы при отклонениях питающего напряжения;
- запасы по мощности рассеяния, токам, напряжениям деталей схемы (позволяющие обеспечивать многолетнюю надежную работу приемопередатчика).
Токи в каскадах измеряются по прибору И-1 блока УМ, напряжения - вольтметром, имеющим внутреннее сопротивление не менее 4 кОм/В. Минусовой вывод вольтметра необходимо подключать в том блоке, в котором проводятся измерения.
Режим работы приемопередатчика по напряжениям переменного тока. Значения напряжений переменного тока в основных точках схемы позволяют судить об отклонениях каскадов от нормальной работы в процессе эксплуатации.
Измерения проводятся ламповым вольтметром при неманипулированном сигнале. При измерениях необходимо низкопотенциальный конец вольтметра подключать к низкопотенциальной точке внутри проверяемого блока. Длина измерительных концов должна быть минимальной. Типовые режимы приемопередатчика УПЗ-70 приведены в Приложении 2.
1.3.5. Характеристики высокочастотного канала.
Заданная частота. При проектировании или выдаче технического задания на организацию ВЧ канала выбираются рабочие частоты передатчиков и приемников с учетом действующих ВЧ каналов и радиостанций; кроме того, должны учитываться перспективы развития сети. Для оптимального использования частотного диапазона выбор частоты осуществляется проектной организацией в соответствии с [Л.3] и частота согласовывается с главным инженером энергосистемы, которой принадлежит оборудование присоединения данной ВЛ.
Изменение заданной частоты должно быть предварительно согласовано со всеми заинтересованными сторонами.
В настоящее время, когда широко внедряются ВЧ каналы защиты, телеуправления и телеотключения, несоблюдение установленного порядка использования частот ВЧ спектра может привести к тяжелым авариям в энергосистеме.
Рабочая фаза ВЧ канала. Как правило, ВЧ канал организуется по схеме фаза-земля. При этом заградители и конденсаторы связи на обеих сторонах линии физически связаны по проводу фазы ВЛ. Фазы оборудования высокого напряжения по концам линии имеют наименования: A - желтая (Ж), B - зеленая (З) и C - красная (К). В некоторых случаях, наиболее часто встречающихся на линиях межсистемных связей и связей сетей различных ведомств, имеет место несовпадение наименования фаз и даже обратное чередование фаз.
Для примера в табл. 4 приведены обозначения физически связанных фаз трех участков сетей центра Европейской объединенной системы.
Как видно из табл. 4, фазе A линии Калининэнерго соответствует фаза Мосэнерго B и фаза C подстанций УДП. Всего может быть шесть вариантов фазировки, причем при обратном чередовании фаз (ACB) совпадение наименования одной фазы не обозначает совпадения наименований двух других фаз. Проекты, как правило, не учитывают несовпадения наименования фаз.
Физическая связь по проводу фазы ВЛ между концами ВЧ канала не всегда обязательна. Например, на нетранспонированных ВЛ аппаратура на противоположных концах линии может быть подключена к разным крайним фазам. При этом в определенной области частот характеристики ВЧ тракта могут оказаться лучшими. Такое включение ВЧ канала должно быть задано проектом.
При наладке желательно уточнять фазировку до ввода ВЛ в эксплуатацию, так как это позволяет окончательно определить места подвески заградителей и установки фундамента под конденсатор связи.
Затухание ВЧ тракта канала. Логарифмическое отношение мощности, выдаваемой передатчиком в ВЧ кабель, к мощности, выделенной на нагрузке 100 Ом на приемной стороне, называется затуханием ВЧ тракта канала
,где
Рассчитанное значение
Запасом по перекрываемому затуханию в канале называется разность между нормальным уровнем сигнала на входе приемопередатчика и предельным уровнем, при котором еще обеспечивается действие защиты:
,где
Допустимые значения
Согласование элементов ВЧ канала необходимо для получения наиболее выгодного режима работы всего ВЧ канала, а также максимального использования возможностей аппаратуры и исключения излишних потерь мощности ВЧ сигнала.
Следует рассмотреть три вида согласования:
- согласование выходного каскада передатчика с нагрузкой. Условием оптимального согласования, при котором передатчик отдает максимальную мощность в ВЛ, является равенство внутреннего сопротивления выходного каскада передатчика и входного сопротивления ВЧ кабеля, являющегося нагрузкой передатчика. Это согласование осуществляется изменением коэффициента трансформации трансформаторов выходной части передатчика (Тр2, Тр4, Тр5).
Входное сопротивление ВЧ кабеля (Ом) определяется по формуле
![]() и в реальной схеме не равно его волновому сопротивлению из-за неточности согласования ВЧ тракта. Обычно значение
- согласование ВЧ кабеля и ВЛ, т.е. участков ВЧ тракта с разными волновыми сопротивлениями. Условием оптимального согласования является отсутствие отражений и связанное с ним увеличение затухания ВЧ тракта. Это согласование осуществляется с помощью фильтра присоединения. При измерениях, когда необходимо заменить входное сопротивление ВЛ эквивалентом, используются резисторы с активным сопротивлением: для ВЛ 110 - 330 кВ с одним проводом в фазе - 400 Ом; для ВЛ 330 - 750 кВ с расщепленной фазой - 300 Ом. Резисторы должны иметь достаточную мощность рассеяния:
- согласование входного сопротивления ВЧ кабеля с входным сопротивлением приемопередатчика. Из-за того что при согласовании приемопередатчика с ВЧ кабелем преимущество отдается передатчику, приемник остается несогласованным.
При приеме ВЧ сигнала входное сопротивление приемопередатчика является нагрузкой для сигнала, приходящего от дальнего передатчика, и в значительной степени определяет напряжение чувствительности приемника при заданном уровне чувствительности.
Входное сопротивление приемопередатчика зависит от характеристики ЛФ, который настраивается по максимальной мощности, выдаваемой передатчиком в ВЛ. При оптимальной настройке ЛФ его входное сопротивление при одночастотной настройке канала находится в пределах 30 - 70 Ом. При двухчастотной настройке канала и разнице частот передатчика и приемника 0,5 - 1,5 кГц входное сопротивление приемопередатчика составляет 40 - 200 Ом. При применении последовательного контура вместо дифференциально-мостикового ФЛ и при частотах передатчика и приемника, отличающихся на 10% и более, входное сопротивление приемопередатчика составляет более 400 Ом.
При наладочных работах следует учитывать, что с изменением отпаек на трансформаторах Тр2, Тр4, Тр5 при согласовании выхода передатчика изменяется входное сопротивление приемопередатчика и, следовательно, чувствительность приемника.
Отраженный сигнал. Высокочастотный сигнал передатчика, передаваемый приемнику по ВЧ тракту, проходит через неоднородности (несогласованные участки): переход с ВЛ на ВЧ кабель, транспозиции, ответвления на ВЛ и пр. Неточное согласование участков канала приводит к тому, что часть мощности сигнала отражается от места неоднородности и возвращается на передающий конец.
Скорость распространения сигнала близка к скорости света, и запаздывание отраженного сигнала составляет 12° на 100 км ВЛ (за 360° принят один период частоты 50 Гц).
На рис. 19 приведен вид манипулированного ВЧ сигнала с отражением. При одночастотной настройке приемопередатчиков в канале приемник может реагировать на сигнал своего передатчика, отраженный от дальнего конца ВЛ, а на ВЛ протяженностью более 100 км отраженные сигналы начинают заметно влиять на фазную характеристику дифференциально-фазной защиты. Исключение влияний отраженного сигнала достигается двухчастотной настройкой приемопередатчиков в канале, когда передатчики имеют разные частоты, а приемники настроены на частоту дальнего передатчика и не реагируют на отраженный сигнал.
![]() передатчика с отраженным сигналом
Биения частот на входе приемника. При одночастотной настройке приемопередатчиков в канале одновременный пуск передатчиков вызывает биения с частотой, равной разности частот кварцевых резонаторов. Амплитуды ВЧ сигналов на входе приемников при этом в зависимости от соотношения напряжений частот, между которыми происходят биения, могут изменяться в широких пределах.
Равенство амплитуд двух одновременно работающих передатчиков приводит к тому, что в каждый период биений на некоторое время суммарная амплитуда ВЧ напряжения становится равной нулю. Приемник воспринимает это, как исчезновение ВЧ сигнала, что может вызвать ложное срабатывание защиты (рис. 20).
![]() Рис. 20. Биения на входе приемника для случая, когда
амплитуда напряжения на входе приемника при пуске
собственного передатчика близка к амплитуде напряжения,
принимаемого от дальнего передатчика
При двух- и трехчастотной настройке приемопередатчиков в канале приемник не реагирует на биения, если разница частот передатчиков составляет более 300 Гц.
С ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКАМИ УПЗ-70
2.1.1. Приемопередатчики УПЗ-70 выпускаются отрегулированными на заданную частоту, напряжение питания, защиту (ДФЗ-501 или направленную защиту). Внешние параметры и характеристики отрегулированы по максимальным требованиям технических условий. Многообразие реальных условий работы ВЧ канала не учитывается, поэтому задача наладки аппаратуры в энергосистемах сводится к регулировке основных характеристик и параметров для защиты конкретной ВЛ.
Если в процессе наладки обнаруживаются поврежденные элементы или возникает необходимость в подстройке узлов схемы, следует воспользоваться материалами, приведенными в главе 3.
2.2.1. Ознакомление с фактическим исполнением ВЧ канала. По проекту, фактической поставке аппаратуры и эксплуатационным материалам данного участка сети на обоих концах ВЛ необходимо проверить следующее:
- назначение ВЧ канала, тип панели защиты, расположение аппаратуры;
- напряжение питания;
- протяженность ВЛ, напряжение, фазу обработки, фазировку, расчетное затухание канала;
- типы аппаратуры обработки, правильность монтажа, рабочие заземления конденсаторов связи, фильтров присоединения, ВЧ кабелей приемопередатчиков, разделительных фильтров;
- электрические характеристики и наладочную документацию аппаратуры обработки (заградителей, фильтров присоединения);
- состояние ВЧ аппаратуры, подключенной к одной фазе с приемопередатчиком защиты, к соседним фазам ВЛ и к фазам ВЛ в прилегающей сети. При этом проверяется соответствие заданных частот, полос рабочих частот, мощности передатчиков, чувствительность приемников, назначение соседних ВЧ каналов.
Предварительный осмотр аппаратуры позволяет до начала работ по наладке выявить и устранить возможные несоответствия и недоделки и в целом экономит время, необходимое для наладки ВЧ канала.
2.2.2. Проверка монтажа. При проверке монтажа необходимо обратить внимание на следующее:
а) релейная часть и приемопередатчик защиты должны быть расположены на одной панели или на стоящих рядом панелях. При этом приемопередатчик должен быть расположен с учетом удобства ежедневного обслуживания дежурным персоналом и проведения наладочных и эксплуатационных работ. Для соблюдения эстетики желательно располагать шкафы приемопередатчика УПЗ-70 на данном объекте на одинаковой высоте;
б) при наладке и эксплуатационных работах необходим доступ к верхней и боковым стенкам шкафа. Блок реостатов при транспортировке установлен на верхней крышке шкафа. При монтаже блок реостатов должен быть снят и установлен с задней стороны панели. Цепи блока реостатов подключаются к выводам 1 - 5 выходной сборки выводов. При питании от батареи 110 В блок реостатов может быть оставлен на верхней крышке шкафа;
в) при подсоединении цепей выходной сборки выводов не следует пропускать в общем жгуте ВЧ кабель и провод заземления приемопередатчика. В некоторых случаях заметные угловые погрешности могут быть из-за наводок на цепь манипуляции, поэтому желательно цепи манипуляции выделить и подавать по отдельному кабелю. Цепи "Останова" также подвержены влияниям. При необходимости осуществлять "Останов" контактом, расположенным дальше соседней панели, следует ввести в схему дополнительное промежуточное реле, останавливающее передатчик. Это реле следует расположить на той панели, где установлен приемопередатчик;
г) элементы на задней стороне панели (блок реостатов, разделительный фильтр) должны быть расположены так, чтобы был удобен доступ к деталям для настройки, регулировки и измерений;
д) все цепи должны иметь маркировку, принятую на устройствах релейной защиты данного объекта.
2.2.3. Опробование работы приемопередатчика. При первичном опробовании приемопередатчика следует сохранять заводскую регулировку.
Опробование следует выполнять в приведенной ниже последовательности:
а) провести внешний осмотр механического состояния блоков и элементов схем. Детали должны быть надежно закреплены и не иметь внешних повреждений, ненадежных контактов, паек, оторванных проводов и т.п.;
б) проверить надежность штепсельных разъемов блоков. Расстояние между плоскостями вставки и колодки разъема при затянутых крепежных винтах лицевой панели блока не должно превышать 2 - 2,5 мм. Это расстояние с достаточной точностью можно определить, поместив шарик пластилина между плоскостями вставки и колодки. При необходимости следует отрегулировать установку разъемов;
в) установить съемные детали-предохранители, радиолампы и кварцевый резонатор. Перед установкой радиолампы должны быть проверены и испытаны в соответствии с Приложением 3;
г) проверить сопротивление и прочность изоляции. Для этого следует объединить между собой все выводы, нормально связанные с оперативным постоянным током, измерить сопротивление изоляции на землю мегомметром 1000 В (сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм); приложить между объединенными цепями постоянного тока и землей испытательное напряжение 1000 В переменного тока 50 Гц в течение 1 мин; убедиться в отсутствии пробоев повторной проверкой мегомметром;
д) проверить установку перемычек в соответствии с типом защиты, напряжением питания и пр. Назначение перемычек и их включение приведено в заводской документации;
е) выполнить имитацию внешних связей передатчика и приемника, если опробование проводится без подключения связей с панелью релейной защиты. Контакты в цепи управления заменяются тумблерами, цепи манипуляции получают питание от сети 50 Гц через разделительный трансформатор, цепи БИ пуска питаются от отдельного источника постоянного тока (E = 10 - 15 В), в анодную цепь приемника защит ДФЗ включается резистор с активным сопротивлением 300 - 500 Ом, а в цепь дистанционных и направленных защит - 3600 Ом;
ж) включить напряжение питания и отрегулировать цепи накала;
з) опробовать работу передатчика и приемника и определить соответствие параметров, приведенных в заводском паспорте приемопередатчика, фактическим. При этом, необходимо проверить следующее:
- частоту передатчика;
- мощность передатчика при нагрузке на 100 Ом без манипуляции;
- напряжение на выходе приемопередатчика при остановленном передатчике;
- работу манипулятора при напряжении 50 - 100 В;
- соответствие напряжений и токов, измеренных прибором приемопередатчика при пущенном и остановленном передатчике;
- наличие модуляции при включении переговорного устройства;
- работу сигнальных реле.
При повреждении элементов схемы или значительном расхождении результатов опробования с данными, приведенными в заводском паспорте, следует предъявить рекламацию заводу-изготовителю и потребовать выполнения гарантийных обязательств.
2.3.1. Выбор рабочей схемы приемопередатчика. Схема приемопередатчика УПЗ-70 позволяет использовать его с рядом ВЧ защит, выпускавшихся и подготовленных к выпуску.
С точки зрения связей приемопередатчика с панелями защит есть следующие варианты использования схемы приемопередатчика УПЗ-70:
1) дифференциально-фазные защиты ВЛ 330 - 750 кВ: ДФЗ-401, ДФЗ-402, ДФЗ-201, ДФЗ-501, ДФЗ-503, ДФЗ-504 (в дальнейшем тексте обозначены как ДФЗ-500);
2) дифференциально-фазные защиты ВЛ 110 - 220 кВ: ДФЗ-2, ДФЗ-201;
3) дистанционные защиты с ВЧ блокировкой: ПЗ-157, ПЗ-158, ПЗ-159, ПЗ-2/2, ЭПЗ-1636-67, ЭПЗ-1643-49 (в дальнейшем тексте направленные защиты или ДЗ).
Защита ДФЗ-201 может работать в двух вариантах: ДФЗ-2 и ДФЗ-500. Это оговаривается проектом. Прежде чем выбирать рабочую схему приемопередатчика УПЗ-70, необходимо уточнить в проекте, какой из вариантов предусматривается. Возможности схемы не ограничены приведенными выше типами защит.
При применении приемопередатчика УПЗ-70 следует исключить из работы те элементы схемы, в которых для конкретных условий нет необходимости. Упрощение схемы повышает надежность ее работы.
В таблицах 5 - 9 приведены исходные данные, по которым выбирается рабочая схема приемопередатчика УПЗ-70 для принятых и наиболее распространенных режимов работы. После изменения схемы опробуется работа передатчика и приемника и при необходимости корректируется ток накала.
Цепи управления передатчиком
Работа приемника в зависимости от типа защит
Режимы настройки приемников и передатчиков по частоте
2.3.2. Поверка шкал измерительных приборов. Прибор И-1 нормально не проверяется. Если возникает необходимость, то поверку следует проводить по схеме рис. 21 без подачи питания на приемопередатчик.
![]() Рис. 21. Схема для проверки прибора И-1:
1 - потенциометр 250 Ом, 1 А; 2 - реостат 500 Ом, 1 А;
3 - контрольный миллиамперметр
Показания прибора И-2 (ток выхода) сверяются с показаниями лампового вольтметра на нагрузке 100 Ом при пуске передатчика.
2.3.3. Проверка режима работы по напряжениям постоянного тока. Ее следует проводить по показаниям прибора приемопередатчика и лабораторного многопредельного вольтметра при его подключении в контрольных точках схемы. Измерения следует проводить при пуске и останове передатчика без манипуляции. Нормальные значения напряжения приведены в Приложении 2.
2.3.4. Проверка режима работы по напряжениям переменного тока. Ее следует проводить в контрольных точках схемы ламповым вольтметром при пуске и останове передатчика без манипуляции. Нормальные значения напряжений приведены в Приложении 2.
2.3.5. Проверка частоты задающего генератора. По схеме, приведенной на рис. 22, запустить передатчик и измерить частоту при его работе с кварцевым резонатором. Затем кварцевый резонатор следует заменить эквивалентом (емкость 5100 пФ) и повторно измерить частоту передатчика. Разница частот в обоих вариантах не должна быть более 0,1%.
![]() методом сравнения по фигурам Лиссажу:
1 - ВЧ генератор; 2 - осциллограф; 3 - приемопередатчик
При использовании частотомера следует иметь в виду, что на его вход должно быть подано синусоидальное напряжение. Искаженная форма кривой исследуемого сигнала, помехи, пришедшие с ВЛ или из цепей питания, возбуждения, наводки могут значительно влиять на точность измерений.
2.3.6. Проверка настройки анодного контура Л-4. Ее следует проводить при пущенном передатчике. Допускается на время проверки отсоединение резистора R19. Индикатором настройки служит ламповый вольтметр, включенный между минусом и движком потенциометра R20. Максимальное показание вольтметра при изменении положения сердечника L2 соответствует настройке контура. При этом сердечник не должен находиться в крайнем или среднем положении. В случае необходимости увеличения напряжения на выходе ГЗ на частотах выше 100 кГц допустимо исключение из схемы резистора R19.
2.3.7. Проверка характеристик ФЛ. Для оценки качества настройки фильтра следует проверить затухание передачи или собственное затухание фильтра и входное сопротивление приемопередатчика в полностью собранной схеме со стороны ВЛ. При применении в выходной цепи вместо дифференциально-мостиковой схемы линейного контура C41, L3 достаточно проверить только правильность настройки контура и входное сопротивление приемопередатчика со стороны ВЛ.
Схема для проверки характеристики затухания передачи ФЛ (дБ)
приведена на рис. 23.![]() 1 - ВЧ генератор; 2 - ламповый вольтметр; 3 - блок ФЛ
приемопередатчика УПЗ-70 (выход генератора не должен иметь
заземления);
![]() .При
и формула упрощается: .Схема для проверки характеристики рабочего затухания ФЛ (дБ)
приведена на рис. 24.![]() ![]() Обозначения см. на рис. 23.
.При
![]() .При проверке характеристики рабочего затухания определяется затухание на заданных частотах, на частотах, соответствующих краям полосы пропускания, и на нескольких частотах, где затухание достигает 10 - 15 дБ. Затухание на заданной частоте должно быть менее 2 дБ, в диапазоне частот 300 - 500 кГц может достигать 3 дБ. Полоса пропускания фильтра определяется по двум точкам характеристики, где затухание превышает минимальное на 2,5 дБ и должно быть в диапазоне частот от 40 до 100 кГц - 3,5 +/- 0,3 кГц; от 101 до 300 кГц - 10 +/- 1 кГц; от 301 до 500 кГц - 20 +/- 2 кГц.
Схема для проверки характеристики входного сопротивления приемопередатчика (Ом)
приведена на рис. 25. .![]() приемопередатчика:
![]() Обозначения см. на рис. 23.
При снятии характеристики приемопередатчик должен быть включен, на аноды УМ должно быть подано напряжение, приемопередатчик должен быть остановлен.
Входное сопротивление должно быть измерено на частоте настройки приемника и в нескольких точках, где отклонение частоты составляет 2 - 3% частоты настройки. Кроме того, измеряется входное сопротивление на частотах параллельно включенных других каналов и фиксируются частоты, где сопротивление достигает 300 Ом.
Частота, на которой получается минимальное входное сопротивление, может отличаться от заданной частоты и от частоты, соответствующей середине полосы пропускания. Минимальное входное сопротивление желательно иметь выше 30 Ом. Для исключения шунтирующих влияний входное сопротивление на частотах параллельно включенных аппаратов других каналов должно быть более 300 Ом.
2.3.8. Выбор режима работы УМ. В табл. 6 указаны три возможных режима работы УМ по постоянному току:
1) с генератором смещения;
2) с автоматическим смещением при исключенном генераторе смещения;
5) без смещения.
При использовании генератора смещения напряжение на катодах должно быть равно нулю; необходимо движком потенциометра R57 установить такое напряжение на управляющих сетках, чтобы ток в каждом из плеч двухтактного каскада при незапущенном передатчике был не более 20 - 30 мА на одну лампу. (При трех лампах суммарный ток в плече составляет 60 - 90 мА).
Второй и третий режимы следует применять при использовании контактного пуска, который подает напряжение питания на УМ.
При использовании в схеме УМ автоматического смещения следует отрегулировать сопротивление катодного резистора (R50 или R51) так, чтобы при пущенном передатчике напряжение на катодах ламп составляло 10 - 14 В.
Максимальная выходная мощность при напряжении питания 110 В может быть получена при работе УМ без смещения.
Переменное напряжение на сетках ламп УМ регулируется резистором R20 с учетом максимума мощности на выходе передатчика и минимума остаточного напряжения на выходе остановленного передатчика.
Если остаточное напряжение меньше 1/3 напряжения порога чувствительности, то напряжение на сетках желательно иметь с некоторым избытком, что позволяет уменьшить влияние старения ламп и понижения напряжения батареи на выходную мощность передатчика.
На частотах выше 250 кГц при завале частотных характеристик элементов схемы увеличение мощности передатчика может быть достигнуто изменением обмоточных данных трансформаторов УМ.
2.3.9. Измерение остаточного напряжения на выходе передатчика. Его следует измерять при нагрузке передатчика на 100 Ом и работе без манипуляции.
Остаточное напряжение должно быть менее 0,1 В и менее 1/3 напряжения порога чувствительности приемника. При двухчастотной настройке канала допустимо остаточное напряжение более 0,1 В, если напряжение порога чувствительности приемника на частоте передатчика превышает больше чем в три раза остаточное напряжение. Для измерения остаточного напряжения следует пустить передатчик от кнопки "Пуск" и затем остановить его подачей минуса батареи на вывод "Останов".
2.3.10. Определение напряжения срабатывания стабилитронов Д6, Д7 и выбор отпайки включения. С помощью схемы, приведенной на рис. 26, следует проверить начало роста тока через каждый стабилитрон Д6, Д7.
![]() Рис. 26. Схема для определения напряжения срабатывания
стабилитронов Д6, Д7:
1 - потенциометр 250 Ом, 1 А; 2 - резистор 20 кОм, 1 Вт
Напряжение стабилизации для диода Д817Г должно быть 100 В; ток в этой схеме равен 0,5 - 2,0 мА.
Необходимо проверить значения напряжений на отпайках трансформатора Тр2 при пущенном передатчике; при этом трансформатор Тр2 должен работать на холостом ходу. Напряжение, попадающее на диоды, должно быть в два - три раза меньше напряжения стабилизации. Желательно включать диоды на ту же отпайку трансформатора Тр2, на которую подключен линейный вывод.
2.3.11. Проверка настройки и полосы пропускания приемника. Для исключения влияния ФЛ на измерения его следует вывести из работы перемычкой П1. Схема измерения приведена на рис. 27. Выходным индикатором служит ламповый вольтметр, включенный на телефонную обмотку трансформатора Тр6 (шкала 1 В).
![]() характеристики чувствительности:
1 - ВЧ генератор; 2 - частотомер; 3 - магазин затуханий;
4 - ламповый вольтметр; 5 - приемопередатчик
При плавном изменении частоты проверяются показания индикатора. Уровень на входе приемопередатчика устанавливается таким, чтобы максимальное показание индикатора было близко к полному отклонению шкалы.
Отсчет частоты производится в трех точках: в точке, где показание индикатора максимально, и в двух точках, где оно составляет 0,7 максимального. Разность частот, соответствующих последним двум точкам, есть полоса пропускания.
При правильной настройке максимальное показание индикатора соответствует частоте настройки приемника и она расположена в середине полосы пропускания.
2.3.12. Измерение и регулировка чувствительности приемника. Их следует выполнять в полностью собранной схеме приемопередатчика. Схема измерения приведена на рис. 27. Напряжение порога чувствительности приемника рассчитывается согласно п. 1.3.3 и устанавливается регулировкой числа витков катушки трансформатора Тр7, напряжением отсечки детектора в дифференциально-фазной защите или напряжением на катоде лампы Л13 в направленной защите. После чего измеряется напряжение порога запирания (насыщения) приемника. Чувствительность приемника должна соответствовать расчетной с точностью +/- 10%. Значение крутизны характеристики чувствительности приемника должно быть менее 1,5, меньшее значение свидетельствует об искажении характеристики чувствительности или о некачественной настройке контуров приемника.
Если при регулировке изменялось подключение контуров приемника к виткам катушки трансформатора Тр7, то после окончательного измерения чувствительности необходимо убедиться в отсутствии расстройки приемника и еще раз проверить полосу пропускания контуров.
2.3.13. Измерение избирательности приемника. Его следует проводить в полностью собранной схеме приемопередатчика.
При работе приемопередатчика с дифференциально-мостиковым ФЛ избирательность проверяется с помощью схемы, приведенной на рис. 28, в следующем порядке:
- на частоте настройки приемника на вход приемопередатчика подается напряжение
- ламповый вольтметр переключается на резистор 100 Ом со стороны выхода измерительного ВЧ генератора, и измеряется напряжение E. Во время снятия характеристики это напряжение необходимо поддерживать постоянным;
- проверяются четыре точки характеристики (см. рис. 17 и 18); ток приемника измеряется прибором И-1;
- определяются коэффициенты избирательности и симметрии настройки приемника.
![]() приемника при работе передатчика
с дифференциально-мостковым ФЛ:
1 - ВЧ генератор; 2 - частотомер; 3 - магазин затухания;
4 - ламповый вольтметр; 5 - приемопередатчик
При работе с линейным контуром на выходе передатчика входное сопротивление приемопередатчика практически не меняется при изменении частоты. Избирательность проверяется с помощью схемы, приведенной на рис. 27, в следующем порядке:
- на частоте настройки приемника на вход приемопередатчика подается напряжение, равное
- проверяются четыре точки характеристики;
- определяются коэффициенты избирательности и симметрии настройки приемника:
; ![]() ; .Если из-за влияния ФЛ коэффициенты симметрии не удовлетворяют нормам, то коэффициент симметрии настройки приемника следует проверить при выведенном ФЛ.
- проверить четкость пуска передатчика от кнопок, пускового реле переговорного устройства и пусковых цепей релейной части защиты;
- при пущенном передатчике проверить действие цепей останова в схеме релейной защиты ("Останов" Л-1 или Л-4);
- при работе приемопередатчика УПЗ-70 с защитами ДФЗ-500 и ДФЗ-201 проверить действие и чувствительность безынерционного пуска.
При налаженных пусковых цепях релейной защиты на вход панели в зависимости от схемы релейной панели подается ток или напряжение частоты 50 Гц. Проверяется напряжение (или ток) срабатывания реле, пускающего передатчик, и пускового реле в отключающей цепи защиты.
Выводится из действия контактный пуск и проверяется начало действия безынерционного пуска передатчика и полный пуск.
Напряжение, соответствующее началу безынерционного пуска передатчика, должно быть больше напряжения срабатывания реле, пускающего передатчик. Напряжение, соответствующее полному безынерционному пуску, должно быть меньше напряжения срабатывания пускового реле в отключающей цепи защиты.
Замедление возврата безынерционного пуска проверяется при отключении пускового напряжения (тока) на входе панели. Значение этого напряжения должно быть в три - четыре раза больше значения напряжения уставки пускового реле. После отключения пускового напряжения сигнал высокой частоты на выходе передатчика должен исчезнуть через 0,2 - 1,0 с, что четко наблюдается на экране осциллографа.
2.3.15. Проверка работы манипуляторного устройства. Схема проверки его характеристики приведена на рис. 29. Если панель защиты предварительно налажена, следует на нее подать постоянный ток и анодную цепь приемника нагрузить на блок сравнения фаз.
![]() Рис. 29. Схема для проверки характеристики манипуляции:
1 - разделительный трансформатор; 2 - потенциометр;
3 - резистор 300 - 500 Ом; 4 - осциллограф
Предварительно проверка может быть выполнена при нагрузке приемника на резистор с активным сопротивлением 300 - 500 Ом.
Напряжение манипуляции подается на выводы 26 - 27 с потенциометра через разделительный трансформатор. Ток приемника измеряется по прибору И-1. Снимается характеристика
, на которой должны быть выделены основные точки - ширина импульса при напряжении 100 В При нагрузке приемника на блок сравнения фаз
; на активное сопротивление . Напряжение полной манипуляции должно составлять 7 - 9 В. Напряжение начала манипуляции не нормируется.2.3.16. Проверка взаимодействия приемопередатчика с панелью релейной защиты. Следует проверить:
- действие пусковых цепей контактного и безынерционного пуска;
- действие цепей останова;
- наличие манипулированных импульсов на выходе передатчика при подаче манипуляции от тока нагрузки;
- действие сигнальных реле при пуске передатчика;
- действие сигнальных реле при обрыве каждой цепи накала и при срыве работы генератора смещения.
2.4.1. Проведение двусторонней проверки возможно в предпусковой период, когда на ВЛ заканчиваются монтажные и наладочные работы, но эти измерения являются предварительными.
Окончательные измерения двусторонней проверки должны проводиться при включенной под нагрузку ВЛ.
2.4.2. Организация двусторонней проверки. Перед измерениями в данном ВЧ канале следует окончательно просмотреть и сверить с реальной аппаратурой проектные и исполнительные схемы, проверить наличие наладочной документации на всю аппаратуру обработки: заградители, ВЧ кабели, фильтры присоединения, разделительные фильтры. Вся аппаратура и ее документация должны удовлетворять действующим нормам и требованиям.
2.4.3. Проверка фильтра присоединения и ВЧ кабеля. Проверить механическое состояние ВЧ кабеля, его разделок и муфт. Испытать изоляцию мегомметром 1000 В. С помощью телефонных трубок прозвонить жилу кабеля от приемопередатчика до фильтра присоединения рабочей фазы канала. Экранирующая оболочка кабеля должна быть заземлена с двух сторон.
Проверить соединение колонки конденсатора связи и корпуса фильтра присоединения с заземляющим контуром подстанции.
Проверить затухание кабеля
.![]() Рис. 30. Схема для проверки затухания ВЧ кабеля:
1 - ламповый вольтметр; 2 - приемопередатчик;
3 - ВЧ кабель; 4 - миллиамперметр
Затухание кабеля на крайних частотах 40 и 500 кГц составляет соответственно для ФКБ 1 x 1,3 - 1,1 - 3,7 дБ/км; для РК-1 - 3 - 8 дБ/км; для РК-75-9-12 - 1,0 - 3,5 дБ/км.
Проверить затухание кабеля (a) с фильтром присоединения. Схема проверки приведена на рис. 31.
![]() Рис. 31. Схема для проверки затухания ВЧ кабеля
с фильтром присоединения:
1 - ламповый вольтметр; 2 - приемопередатчик; 3 - ВЧ кабель;
4 - фильтр присоединения; 5 - ВЧ миллиамперметр
.Затухание a должно быть менее
, где Все эти измерения должны выполняться только при включенном заземляющем ноже конденсатора связи. После окончания работ по данному пункту заземляющий нож необходимо отключить.
2.4.4. Наладка переговорного устройства. Для лучшей слышимости на передающей стороне канала следует отрегулировать напряжение на микрофоне потенциометром R78. На коротких ВЛ работа переговорного устройства улучшается введением в цепь линии на время разговора магазина затухания в пределах 10 - 20 дБ.
2.4.5. Предварительное измерение затухания ВЧ тракта канала осуществляется по схеме, приведенной на рис. 32. В тех случаях, когда помехи от соседних каналов влияют на измерения приемного сигнала, следует применять избирательный указатель уровня или использовать для отстройки ФЛ (рис. 33). На ВЛ протяженностью менее 50 - 70 км на измерение мощности передатчика влияет нагрузка противоположного конца канала. В этом случае для исключения погрешности при определении затухания необходимо на передающем конце проводить измерения тока и напряжения выхода передатчика при нагрузке приемного конца на резистор сопротивлением 100 Ом.
![]() ![]() на нагрузке 100 Ом при использовании ФЛ
для отстройки от помех
Измерение затухания выполняется поочередно в обе стороны.
2.4.6. Согласование выхода передатчика с ВЛ. При полностью собранной схеме ВЧ канала измерить ток и напряжение неманипулированного сигнала на выходе передатчика. По полученным результатам определить мощность (Вт) на выходе передатчика
P = UI
и входное сопротивление (Ом) кабеля
.Входное сопротивление составляет 70 - 150 Ом. Если оно выходит за эти пределы, желательно дополнительно согласовать ВЧ кабель с ВЛ изменением диапазона фильтра присоединения на одной или обеих сторонах линии или применением других модификаций схемы фильтра присоединения [Л.5].
Согласование выхода передатчика на нагрузку сопротивлением 100 Ом выполнено на заводе, поэтому на большинстве каналов дополнительное согласование не проводится. Необходимость в согласовании появляется там, где запас по перекрываемому затуханию в канале недостаточен, или если за счет рассогласования искажаются манипулированные импульсы передатчика. Согласование осуществляется выбором той линейной отпайки на трансформаторе Тр5, при включении которой мощность передатчика, отдаваемая в ВЛ, максимальна.
Следует иметь в виду, что изменение рабочих отпаек на трансформаторах Тр2, Тр4, Тр5 вызывает изменение характеристик приемника, поэтому после согласования необходимо повторить измерения, указанные в пп. 2.3.11 - 2.3.13. По окончании согласования на обеих сторонах ВЛ следует провести окончательные измерения мощности передатчика при работе его в канале на нагрузке 100 Ом и входного сопротивления ВЧ кабеля.
2.4.7. Окончательное измерение затухания ВЧ тракта канала следует выполнять после окончания всех работ на аппаратуре обработки и согласования выходов передатчиков так же, как указано в п. 2.3.5.
2.4.8. Запас по перекрываемому затуханию в канале следует измерять с помощью схемы, приведенной на рис. 34, при поочередной передаче неманипулированного сигнала приемопередатчиков, установленных по концам защищаемой ВЛ. Запасу соответствует максимальное значение набранного на магазине затухания, при котором еще сохраняется нормальное значение тока приемника (для дифференциально-фазной защиты ток равен 0 мА, для направленной защиты - 15 мА). Определить запас по перекрываемому затуханию (дБ) в канале можно по формуле
,где
![]() по перекрываемому затуханию в канале
При этом значение
Допустимые значения запаса по перекрываемому затуханию в канале приведены в табл. 2. Если запас по перекрываемому затуханию в канале избыточен, следует несколько снизить выходную мощность передатчика (если при этом облегчается режим его работы) или уменьшить чувствительность приемника. При этом должны быть проверены и зафиксированы изменившиеся характеристики приемника и передатчика.
При окончательном измерении запаса по перекрываемому затуханию в канале следует отрегулировать показание прибора И-1 на шкале
2.4.9. Измерение принимаемого сигнала на входе приемопередатчика дает возможность определить примерное значение запаса по перекрываемому затуханию в канале в процессе эксплуатации.
В тех случаях, когда линейная помеха соизмерима с принимаемым сигналом, желательно измерить уровень принимаемого сигнала селективным измерителем или напряжение принимаемого сигнала на линейной обмотке трансформатора Тр7.
В ВЧ каналах с одночастотной настройкой приемопередатчиков при значении затухания ВЧ тракта менее 8 - 10 дБ могут возникнуть нулевые биения на входе приемника. Отношение напряжения сигнала своего передатчика к напряжению сигнала дальнего передатчика, измеренному на линейной обмотке трансформатора Тр7, должно быть более 1,5. При большом значении принимаемого сигнала необходимо уравнять мощности передатчиков и, если этого недостаточно, ввести в цепь ВЧ кабеля звено затухания, имеющееся в комплекте приемопередатчика.
2.4.10. Проверка влияния соседних ВЧ каналов. Измеряется запас по перекрываемому затуханию в канале при отключенной, а затем при подключенной параллельно аппаратуре других ВЧ каналов.
Разница измерений в этих случаях не должна превышать 1 дБ для каждого конца линии.
В том случае, когда параллельно работающие каналы включены после разделительных фильтров, влияния измеряются при включении заземления за разделительными фильтрами.
Для нормальной работы приемника УПЗ-70 необходимо, чтобы максимальный уровень влияющего канала или радиостанции был ниже уровня чувствительности приемника на частоте влияния не менее чем на 10 дБ.
Примерная оценка может быть выполнена с учетом паспортных данных приемопередатчика и переходного затухания между влияющим передатчиком и приемником УПЗ-70. Это определяет уровень влияющего сигнала на входе приемника. Типовая зависимость уровня чувствительности приемника УПЗ-70 от частоты приведена на рис. 15 и 16.
Для точной оценки влияния необходимо провести измерения в реальной схеме. Для этого на входе приемопередатчика следует измерить максимальный уровень влияющего сигнала селективным измерителем уровня и сопоставить его с уровнем чувствительности приемника на частоте влияющего сигнала. Кроме того, можно сравнить напряжения на телефонной обмотке трансформатора Тр6 при приеме помехи и сигнала, равного порогу чувствительности приемника.
2.4.11. Проверка работы приемопередатчика при понижении напряжения источника питания. Для оценки работоспособности приемопередатчика следует на всей защите в целом понизить напряжение питания на 20% относительно нормального напряжения. При этом измеряется ток приемника при пущенном и непущенном передатчике и ток выхода.
При понижении напряжения питания ток приема должен уменьшиться не более чем на 30 - 35%, а при работе передатчика без манипуляции - должен быть равен нулю. Ток приема при работе с направленной защитой должен обеспечивать работу приемного реле. Ток выхода должен быть достаточным для нормальной работы приемника на противоположном конце ВЛ.
В целом приемопередатчик должен обеспечивать работу ВЧ канала без существующих запасов, которые имеет аппаратура при нормальном напряжении питания. При длительном понижении напряжения питания на 15 - 20% возможен самозапуск передатчика, который не снижает надежности работы защиты и в некоторых случаях обращает внимание персонала на отклонение от нормы напряжения батареи.
2.4.12. Окончательная проверка аппаратуры и ВЧ канала перед вводом в эксплуатацию. При окончательной проверке следует провести внешний осмотр аппаратуры и зажимных сборок панели, проверить надписи, необходимые для эксплуатации панели, провести обмен контрольными сигналами, измерить токи приемников и передатчиков по концам ВЛ и действие сигнализации, проверить инструкции по ежедневному обмену контрольными сигналами для дежурного персонала и выполнить запись, разрешающую ввод в работу ВЧ канала. Ввод в работу проводится в установленном порядке дежурным персоналом с разрешения диспетчера одновременно на обоих концах ВЛ. Если ввод по какой-либо причине откладывается, а аппаратура полностью налажена, необходимо начать ежедневный обмен контрольными сигналами для накопления опыта эксплуатации.
2.4.13. Особенности двухчастотной и трехчастотной настройки канала.
При двухчастотной настройке приемопередатчиков канала приемник настраивается на частоту дальнего передатчика. При этом ФЛ настраивается на частоту своего передатчика, а принимаемая частота располагается в стороне от средней частоты полосы пропускания ФЛ, что искажает характеристику избирательности. В этом случае симметрия настройки приемника проверяется при измерениях полосы пропускания.
Характеристика чувствительности снимается как на частоте дальнего, так и на частоте своего передатчика. Напряжение порога запирания приемника по отношению к напряжению сигнала своего передатчика должно иметь не менее чем тройной запас, так как этот сигнал попадает в приемник через фильтры вне полосы их пропускания.
Оценка биений и выравнивание сигналов передатчиков на входе приемника в этом случае не проводятся.
При двухчастотной настройке уменьшается влияние остаточного напряжения на выходе непущенного передатчика на приемник. Степень влияния этого напряжения оценивается с учетом чувствительности приемника к сигналу своего передатчика.
Трехчастотная настройка применяется на ВЛ с ответвлением, где установлен третий комплект ВЧ защиты. При этом частоты передатчиков выбираются со сдвигом 500 Гц. Перед окончательной оценкой правильности настройки ВЧ канала необходимо измерить затухание ВЧ тракта и запас по перекрываемому затуханию во всех возможных эксплуатационных вариантах (при полностью введенной ВЛ и при поочередном отключении каждого конца этой линии).
Желательно, чтобы передатчики, между которыми затухание ВЧ тракта максимально, имели разность частот настройки 1000 Гц.
Каждый из приемников настраивается на среднюю частоту дальних передатчиков. Полоса пропускания приемных контуров устанавливается не менее 2000 - 2500 Гц.
Наладка всего ВЧ оборудования должна быть оформлена паспортом-протоколом, в котором приводятся окончательные измерения, соответствующие характеристикам налаженного ВЧ канала. При совместной работе по одной фазе двух или нескольких каналов общие элементы аппаратуры обработки - заградители, фильтры присоединения, ВЧ кабели, разделительные фильтры - должны находиться в ведении службы, эксплуатирующей ВЧ часть релейной защиты. Поэтому вся заводская и наладочная документация, исполнительные принципиальные и монтажные схемы должны храниться вместе с документацией данной службы.
Форма паспорта-протокола приведена в Приложении 4.
И УЗЛОВ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА УПЗ-70
3.1.1. Регулировки отдельных блоков приемопередатчика УПЗ-70 при наладочных и эксплуатационных работах и возможных перестройках аппаратуры необходимо выполнять только в тех случаях, когда характеристики приемопередатчика не соответствуют нормам, приведенным в наладочных и эксплуатационных инструкциях на аппаратуру.
Все регулировки, связанные с перепайкой элементов, следует проводить таким образом, чтобы не понизить надежности монтажных соединений, паек, не повредить печатные платы блоков.
Все изменения должны быть внесены в принципиальную схему данного приемопередатчика и отмечены в паспорте-протоколе регулируемого ВЧ канала.
Подстройка и регулировка блоков проводятся после того, как выполнены приведенные в пп. 2.1.1 - 2.3.4 программы наладки и проверен режим работы каскадов по постоянному току.
3.2.1. Задающий генератор и управляющий каскад. От частоты настройки приемопередатчика зависят значения индуктивностей катушек L1 и L2 блока задающего генератора (табл. 10).
Из данных табл. 10 и приведенных на рис. 35 и 36 графиков устанавливаются отводы на катушках индуктивности и значения емкостей C7 и C12.
![]() Рис. 35. Зависимость значения емкости контуров блока ГЗ
от заданной частоты настройки:
1 - диапазон частот 40 - 90 кГц
![]() 2 - диапазон частот 90 - 160 кГц
![]() 3 - диапазон частот 160 - 250 кГц
![]() ![]() от заданной частоты настройки:
1 - диапазон частот 250 - 300 кГц
;2 - диапазон частот 300 - 400 кГц
;3 - диапазон частот 400 - 500 кГц
![]() Вместо кварца устанавливается эквивалент - конденсатор емкостью 5000 - 6000 пФ. При исправных элементах схемы и установленном режиме по напряжению постоянного тока задающий генератор вырабатывает частоту, определяемую параметром контура. Частота генератора измеряется по схеме рис. 22. Если напряжение на выходе передатчика отсутствует, то вертикальные пластины осциллографа подключаются к аноду лампы Л3. Подстройка частоты осуществляется: плавно - сердечником катушки индуктивности, грубо - изменением емкости C7. После подстройки контура вместо эквивалентной емкости устанавливается кварц. Частота генератора может отличаться от заданной и от частоты кварца не более чем на 0,1%.
Настройка контура L2, C12 проводится при пущенном передатчике. Индикатором настройки служит ламповый вольтметр, включенный между минусом и общей точкой соединения C14, R20.
На время настройки контура L2, C12, R19 отпаивается, и по максимуму показаний индикатора подбирается значение C12 и положение сердечника L2. После окончания настройки положение сердечников катушек индуктивности должно быть зафиксировано парафином.
Следует обратить внимание на то, чтобы переходной конденсатор C14 имел рабочее напряжение не менее 300 В. (В первых выпусках приемопередатчиков УПЗ-70 этот конденсатор имел напряжение 250 В, что в некоторых случаях приводило к его повреждению).
3.2.2. Регулировка схемы управления передатчиком. Схема управления содержит лампу безынерционного пуска и манипуляторную лампу, которые одновременно управляют лампой Л4. Безынерционный пуск осуществляется подачей постоянного напряжения, а манипуляция - частотой 50 Гц, поэтому работа схемы не зависит от заданной частоты канала. При регулировке чувствительности безынерционного пуска устанавливается рекомендованный режим по постоянному току, после чего чувствительность регулируется подбором резисторов R1 и R2. Суммарное значение этих сопротивлений должно быть не менее 100 кОм. При отсутствии замедления на возврат безынерционного пуска (см. п. 2.3.14) необходимо проверить значения элементов C1 и R3, полярность включения и значение обратного сопротивления диода Д1. Вместо диода Д223Б могут быть применены кремниевые диоды Д208, Д203, Д204.
При рекомендованном режиме по постоянному току получается оптимальная чувствительность манипулятора. Регулировка напряжения на катоде лампы Л2 позволяет в незначительных пределах изменять напряжение полной манипуляции и регулировать напряжение начала манипуляции; при напряжениях на входе манипулятора более 10 - 15 В ширина манипулированного импульса не зависит от режима работы управляющих каскадов.
Для получения обратной манипуляции напряжение на катоде лампы Л2 устанавливается равным нулю. В этом случае при отсутствии напряжения манипуляции передатчик не может быть запущен ни безынерционным пуском, ни контактным пуском. Характеристика манипуляции приобретает вид, показанный на рис. 11. Разброс характеристик ламп практически не влияет на характеристику манипуляции.
3.3.1. Усилитель мощности при нормальных условиях не требует специальной настройки и регулировки.
В том случае, если после работ, приведенных в п. 2.3.8, усилитель не выдает указанной в технических условиях мощности и если ее необходимо увеличить, следует перемотать трансформатор Тр1. Сравнительные обмоточные данные для трансформатора Тр1 заводского изготовления и рекомендуемые приведены в табл. 11. Сердечник, марка провода и способ намотки остаются неизменными. Надежность работы УМ можно увеличить, изменив схему генератора смещения так, как приведено на рис. 37.
Сравнительные обмоточные данные трансформатора Тр1
![]() смещения (измененная)
Это позволяет существенно облегчить тепловой режим элементов схемы и прежде всего трансформатора Тр3, кроме того, ток катода лампы Л12 уменьшается до 15 - 30 мА (было 30 - 60 мА).
3.3.2. При наличии самовозбуждений, прежде чем принимать меры для их устранения, необходимо определить места схемы, в которых имеется самовозбуждение, измерить частоту и амплитуду колебаний.
Когда возбуждением охвачено несколько каскадов, помогает поочередное изменение полярности обмоток трансформаторов схемы. Точное знание каскада, явившегося причиной возбуждения, позволяет определить меры для устранения этого явления (изменение расположения монтажных соединений, экранировка, установка дополнительных блокировочных конденсаторов и т.п.).
При установке в схему дополнительных элементов следует их показать в исполнительной схеме данного приемопередатчика и отметить в паспорте-протоколе причину возбуждения и принятые меры.
3.4.1. В зависимости от частоты настройки приемопередатчика значения индуктивностей катушек L3 и L4 устанавливаются согласно табл. 12.
Данные катушек L3 и L4 в зависимости от частоты настройки
3.4.2. От частоты настройки приемопередатчика также зависят данные трансформаторов Тр4 и Тр5 (табл. 13).
Данные трансформаторов Тр4 и Тр5 в зависимости
от частоты настройки
3.4.3. На рис. 38, 39, 40 приведены графики зависимости емкостей C41 и C42 от частоты и выбранного диапазона частот. В резонансной цепи, на катушке индуктивности и конденсаторах при работе передатчика развиваются напряжения до 2 кВ и протекают токи до 2 - 4 А. По этой причине в ФЛ установлены керамические конденсаторы К-15У, рассчитанные на пропускание реактивной мощности от 2,5 до 8 квар. Применение конденсаторов, у которых отсутствуют данные по пропускаемой реактивной мощности, может привести к повреждению ФЛ. Настройка ФЛ осуществляется по схеме, приведенной на рис. 41.
![]() от заданной частоты настройки (диапазон частот
40 - 100 кГц; L3 = L4 = 1,5 мГ):
1 - для конденсатора C41; 2 - для конденсатора C42
![]() от заданной частоты настройки (диапазон частот
101 - 300 кГц; L3 = L4 = 0,5 мГ):
1 - для конденсатора C41; 2 - для конденсатора C42
![]() от заданной частоты настройки (диапазон частот
301 - 500 кГц; L3 = L4 = 0,3 мГ):
1 - для конденсатора C41; 2 - для конденсатора C42
![]() 1 - ВЧ генератор; 2 - частотомер; 3 - ламповый вольтметр
(резисторы R1 и R2 с сопротивлением 1 Ом
устанавливаются на время настройки)
При настройке ФЛ для исключения влияния реактивности трансформатора Тр5 контурные обмотки желательно шунтировать сопротивлениями 1 - 2 Ом.
Контур C42, L4 отключается, вместо него устанавливается перемычка. Контур C41, L3 настраивается конденсаторами на нижнюю частоту полосы пропускания. Минимальное напряжение при сопротивлении нагрузки соответствует частоте настройки контура. Настроенный контур отключается, вместо него устанавливается перемычка; контур C42, L4 настраивается на верхнюю частоту полосы пропускания ФЛ. Собирается нормальная схема фильтра. Если передатчик предварительно налажен, то согласовываются витки трансформаторов Тр4 и Тр5 по максимальному значению мощности на нагрузке 100 Ом. При окончательном выборе количества витков трансформаторов и примерном равенстве мощностей при разных отпайках предпочтение отдается отпайке, где в работе находится большее количество витков.
По схемам, приведенным на рис. 23 или 24, проверяется характеристика
, а по схеме рис. 25 - характеристика .При необходимости осуществляется коррекция характеристик с помощью емкостей C41 и C42. Асимметрия характеристик получается при нарушении симметрии контурной обмотки трансформатора Тр5 и различной добротности контуров фильтра.
3.5.1. Настройка контуров приемника и регулировка его полосы пропускания. На рис. 42, 43 приведены графики зависимости емкостей C57, C61 от выбранного диапазона частот настройки.
![]() от заданной частоты настройки (диапазон
частот 40 - 150 кГц, L5 = L6 = 2 мГ)
![]() от заданной частоты настройки:
1 - диапазон частот 150 - 300 кГц, L5 = L6 = 0,5 мГ;
2 - диапазон частот 301 - 500 кГц, L5 = L6 = 2 мГ
Данные катушек L6, L7, приведены в табл. 14.
Данные катушек L6, L7
Настройка приемника проводится по схеме согласно рис. 27.
На измерительном ВЧ генераторе поддерживается частота настройки приемника. Для уменьшения влияния на настройку и полосу пропускания фильтра приемника выводится из работы ФЛ и исключаются колебания в задающем генераторе.
а) Предварительная настройка.
После подключения емкостей контуров согласно приведенным на рис. 42, 43 графикам и включения максимальной емкости связи на индикаторе - ламповом вольтметре, включенном в телефонную обмотку трансформатора Тр6, появляется напряжение.
Последовательным подбором емкостей контуров добиваются максимального показания индикатора. По мере подстройки следует постепенно уменьшать емкость связи, а напряжение на входе приемника регулировать так, чтобы на индикаторе оно не превышало 1 - 3 В. Точность выбора конденсаторов контура при предварительной настройке может составлять 2 - 3% полной емкости контура.
б) Окончательная настройка и выбор полосы пропускания.
При окончательной настройке линейная обмотка трансформатора Тр7 включается на линейный отвод трансформатора Тр2. Фильтр приемника подключается к двум - трем виткам контурной обмотки трансформатора Тр7. Резисторы R97, R99 отключаются, вместо емкости связи включается резистор R98 (1 МОм).
Плавная подстройка контуров осуществляется вращением ферромагнитных сердечников катушек L5, L6, которые изменяют индуктивность на 2%. Настройку необходимо выполнять с помощью отвертки из изоляционного материала, при этом сердечник в рабочем положении не должен выходить за торцы катушки. Максимальное значение индуктивности получается при среднем положении сердечника.
Из-за того, что среднее положение сердечника, соответствующее максимальному значению, не достаточно точно определено (середина резьбы), может быть ложная настройка. Для исключения этого при точной настройке контуров необходимо для получения максимального показания индикатора пользоваться емкостями, составляющими не более 1% полной емкости контура.
Следует учитывать, что настройка на частотах выше 200 кГц зависит от положения емкостей контура и длины соединительных проводов. Кроме того, между контурами возникает емкостное сопротивление монтажа, которое можно использовать при настройке контуров приемника на частотах выше 300 кГц.
После настройки резистор R98 заменяется емкостью и регулируется полоса пропускания приемных контуров. Подбором емкости связи устанавливается полоса пропускания контуров, которая должна составлять
Полоса пропускания определяется при исключенном из схемы линейном фильтре и такой амплитуде на входе приемника, при которой максимальное показание индикатора составляет 1 В.
Для уменьшения двугорбости характеристики, которая может получиться на низких частотах, применяется шунтировка контуров приемника резисторами R97, R99. Начальное значение резисторов выбирают, исходя из эмпирического условия
. Введение емкости связи сдвигает вниз частоту настройки контуров. После выбора полосы пропускания определяется разница частот и вновь производится настройка приемника при связи между контурами через 1 МОм. Затем устанавливается выбранная емкость связи, и приемник оказывается настроенным на заданную частоту с необходимой полосой пропускания, при этом проверяется окончательно полоса пропускания и настройка приемника. Точность настройки приемника должна составлять .Кажущаяся простота настройки приемника с помощью емкости связи (без использования резистора R98) приводит к тому, что из-за взаимного влияния первого и второго контуров настройка получается неточной, что заметно ухудшает чувствительность приемника и симметрию характеристики избирательности.
3.5.2. Регулировка характеристик приемника. Регулировка проводится согласно схеме рис. 27.
При регулировке чувствительности подбирается окончательное количество витков вторичной обмотки трансформатора Тр7 и регулируется напряжение отсечки детектора или напряжение лампы Л13.
При использовании отпайки трансформатора Тр7 с количеством витков более пяти - семи заметно понижается добротность контуров и может произойти расстройка фильтра приемника. Значение напряжения отсечки при работе с дифференциально-фазными защитами должно быть в пределах 35 - 80 В. Значение напряжения смещения при работе с направленной защитой на лампе Л13 не должно превышать 70 - 80 В.
После окончательной установки чувствительности необходимо проверить частоту настройки контуров и полосу пропускания.
На частотах выше 200 - 300 кГц из-за уменьшения усиления УВЧ приемника, а также напряжения на выходе фильтра приемника трудно получить напряжение порога чувствительности приемника менее 0,5 В с крутизной характеристики менее 1,5.
Признаком того, что приемник, работает на пределе усиления, служит небольшое значение напряжения (40 В и ниже) на выходе детектора, измеренное при пуске своего передатчика.
4.1.1. Периодичность проверки. Ежедневный обмен контрольными сигналами между введенными в работу полукомплектами ВЧ защиты проводится дежурным персоналом не реже одного раза в сутки.
На каналах, где имеется устройство автоматического обмена сигналами, обмен контрольными сигналами проводится дежурным персоналом только перед вводом защиты в действие и при срабатывании сигнализации неисправности. Нормы и объемы проверки автоматического контроля должны быть установлены местными инструкциями. Время между циклами автоматической проверки нормально должно составлять 6 - 12 ч. При работе канала в условиях гололеда и инея время между проверками может быть сокращено до 0,5 - 1 ч.
4.1.2. Порядок проведения проверки. У дежурного персонала должна быть утвержденная инструкция по ежедневному обмену контрольными сигналами, составленная с учетом местных условий. Ниже приведены основные положения, которые должны входить в инструкцию.
Ответственность за проведение проверки возлагается на инженерно-технический персонал, в ведении которого находится оперативное обслуживание релейных защит линий электропередачи. По окончании обмена контрольными сигналами ответственный обязан записывать время проведения проверки в оперативный журнал. Показания приборов приемопередатчика следует записывать только тогда, когда они выходят за пределы нормы.
Кроме ежедневного контроля, обмен сигналами производится в следующих случаях:
- перед вводом защиты в действие;
- после окончания работ на линии электропередачи и линейном оборудовании;
- непосредственно после включения ВЛ под нагрузку;
- после работ с заградителями, фильтрами присоединения, ВЧ кабелями данной ВЛ;
- после неправильного или сомнительного действия защиты;
- при одновременном отключении двух ВЛ.
При выявлении неисправностей и работе в условиях инея или гололеда время между проверками может быть уменьшено.
При проверке необходимо выполнять следующее:
- по щитовому прибору измерить напряжение аккумуляторной батареи, питающей приемопередатчик. Нормальное значение напряжения устанавливается с учетом местных условий;
- по щитовому прибору измерить значение тока нагрузки ВЛ. При малой или нулевой нагрузке в дифференциально-фазной защите может не быть манипуляции;
- вызвать дежурного с противоположной стороны ВЛ; вызов осуществляется по телефону или в договоренное время многократным пуском передатчика. Пуск передатчика осуществляется нажатием кнопки "Пуск" расположенной на лицевой панели приемопередатчика УПЗ-70;
- измерить ток приемника по верхнему прибору УПЗ-70 при остановленных передатчиках. Переключатель прибора должен постоянно находиться в положении деления 8;
- измерить ток приемника при пуске своего передатчика. Одновременно следует измерить ток на выходе передатчика;
- измерить ток приемника при пуске дальнего передатчика;
- измерить ток приемника при одновременном пуске передатчиков (для дифференциально-фазной защиты).
На трехконцевых ВЛ проверку необходимо проводить между всеми концами линии. Следует произвести одновременный пуск на всех передатчиках.
Все показания должны быть устойчивы и соответствовать установленным нормам.
4.1.3. Порядок вывода защиты из действия и допуска к работам:
- все операции по выводу и вводу защит и ВЧ оборудования на действующей аппаратуре следует проводить с разрешения диспетчера;
- вывод и ввод защиты необходимо осуществлять одновременно на обоих концах ВЛ (на ВЛ с отпайкой - на всех концах линии);
- вывод защиты должен оформляться оперативной заявкой в установленном порядке;
- вывод защиты без заявки должен выполняться с разрешения диспетчера при действии сигнализации неисправности и при отклонении результатов измерений от нормальных значений;
- при многократном действии сигнального реле "Вызов" из-за воздействия помех вывод защиты из работы следует проводить только при согласовании с персоналом службы защиты;
- отключение питания приемопередатчика следует выполнять только с ведома персонала службы защиты;
- допуск к любым работам на действующем оборудовании ВЧ канала защиты должен осуществляться с разрешения диспетчера после вывода ее из действия на обеих сторонах ВЛ;
- допуск персонала, обслуживающего ВЧ каналы связи, телемеханики, к работе на аппаратуре, входящей в состав действующего канала релейной защиты, должен осуществляться только в присутствии персонала службы защиты.
4.1.4. Дополнительные материалы к инструкции должны учитывать местные условия и содержать:
- таблицу допустимых показаний приборов всех приемопередатчиков данной подстанции;
- сведения о рабочих фазах ВЧ канала, заданных частотах, о совмещении каналов по одной фазе ВЛ;
- таблицу наименования и расположения накладок, выводящих защиту из работы, предохранителей или автоматов в цепях питания приемопередатчика;
- указания по технике безопасности при работах с фильтром присоединения и устройством отбора напряжения от конденсатора связи.
Кроме того, для удобства проведения ежедневной проверки рекомендуется на лицевой панели платы "Пр." каждого приемопередатчика укрепить табличку, содержащую основные сведения о данном ВЧ канале и нормы, необходимые дежурному персоналу.
Примерная табличка приведена на рис. 44.
![]() на лицевой панели блока ПР, для ежедневного контроля
ВЧ канала релейной защиты
4.2.1. Периодичность проведения проверки. Первую полную плановую проверку следует провести в течение года после наладки и ввода в действие данного комплекта защиты. В дальнейшем полные плановые проверки проводятся в соответствии со сроками проверок устройств релейной защиты, принятыми в данной энергосистеме.
Полные плановые проверки выполняет персонал службы, за которой закреплено ВЧ оборудование каналов релейной защиты. Проверку желательно проводить одновременно на обеих сторонах ВЛ вместе с релейной частью защиты. Объем работ, предусмотренный программой, приведенной ниже, рассчитан на вывод защиты из действия на один - два рабочих дня.
4.2.2. Программа полной плановой проверки.
1. Организация проверки.
2. Проверка условий работы ВЧ канала и протоколов предыдущих проверок.
3. Подготовка комплекта радиоламп для замены.
4. Вывод защиты из действия и допуск к работе.
5. Обмен контрольными сигналами и проверка показаний приборов приемопередатчиков на всех шкалах при пущенном и остановленном передатчике.
6. Опробование работы переговорного устройства.
7. Измерение затухания ВЧ тракта канала и запаса по перекрываемому затуханию в канале.
8. Проверка механического состояния элементов схемы.
9. Замена ламп.
10. Проверка и испытание изоляции.
11. Проверка тока накала.
12. Проверка режимов по постоянному и переменному току.
13. Проверка характеристик ФЛ (выполняется на ВЛ 330 - 750 кВ).
14. Проверка частоты передатчика при работе с кварцем и эквивалентом.
15. Определение напряжения срабатывания диодов Д6, Д7.
16. Проверка настройки и полосы пропускания фильтра приемника.
17. Проверка характеристики чувствительности приемника.
18. Проверка характеристики избирательности приемника.
19. Проверка характеристики манипулятора (для дифференциально-фазных защит).
20. Проверка цепей пуска и останова передатчика, измерение остаточного напряжения на выходе передатчика.
21. Опробование действия сигнализации.
22. Проверка затухания, вносимого фильтром присоединения с кабелем. При необходимости плановая проверка фильтра присоединения.
23. Измерение мощности передатчика и входного сопротивления ВЧ кабеля.
24. Измерение затухания ВЧ тракта канала.
25. Измерение запаса по перекрываемому затуханию в канале.
26. Оценка соотношения сигналов на входе приемника.
27. Проверка влияния параллельно работающих каналов и каналов прилегающей сети.
28. Обмен контрольными сигналами и окончание проверки.
29. Ввод защиты в работу.
30. Оформление паспорта-протокола.
При проведении работ, указанных в пунктах данной программы, следует пользоваться материалами, приведенными в предыдущих главах. Оценка результатов измерений и характеристик производится по протоколам наладки и предыдущих проверок с учетом установленных норм, приведенных в данной Инструкции. Допустимый разброс измерений не должен превышать 20%.
При плановой проверке должны учитываться реальные условия работы аппаратуры. В тех случаях, когда выявляется необходимость, программа проверки может быть дополнена.
4.3.1. Порядок проведения частичной проверки. Частичную проверку необходимо проводить при плановых работах. К таким работам относятся плановые и частичные проверки релейной части защиты, плановые проверки и профилактический ремонт конденсатора связи, заградителя, фильтра присоединения, разделительного фильтра, ВЧ кабеля. Кроме того, частичные проверки следует проводить при излишнем действии защиты или отказе ее действия, при устранении неисправностей в ВЧ аппаратуре канала. Основные измерения частичной проверки (контроль показаний приборов приемопередатчиков, проверка затухания ВЧ тракта канала и запаса по перекрываемому затуханию в канале) просты, не требуют специальной подготовки и выполняются без вскрытия приемопередатчика.
Для упрощения организации эксплуатационных работ желательно обучить проведению этих измерений персонал службы релейной защиты, допущенный к самостоятельной проверке защит линий электропередачи.
4.3.2. Программа частичной проверки.
Любая частичная проверка должна включать:
- организацию проверки;
- проверку условий работы ВЧ канала и протоколов предыдущих проверок;
- вывод защиты из действия и допуск к работе;
- обмен контрольными сигналами и проверку показаний всех приборов приемопередатчика на всех шкалах при пущенном и остановленном передатчике;
- измерение затухания ВЧ тракта канала и запаса по перекрываемому затуханию в канале;
- измерение мощности и входного сопротивления ВЧ кабеля;
- измерение токов накала обеих групп ламп (при замене ламп);
- оформление проверки в паспорте-протоколе.
В случаях если проверка вызвана ложным действием защиты, ее отказом или устранением повреждений в аппаратуре, работы должны проводиться по программе, согласованной с центральной службой РЗАИ.
Если частичная проверка проводилась с целью отыскания повреждения, то в ходе ее должны быть не только устранены повреждения, но и установлены их причины.
После этого должны быть сняты внешние характеристики блока, в котором обнаружена неисправность, а при необходимости и внешние характеристики приемопередатчика в целом.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
1. Переводная таблица уровней мощности
Переводная таблица предназначена для удобства оценки результатов измерений, выраженных в децибелах (дБ). Оценка относительного уровня мощности и разности уровней мощности в соответствии с международной системой единиц измерений производится в децибелах. Ранее для этих целей использовалась единица - непер (Нп). За мощность, соответствующую нулевому уровню
. Исходя из этого значения, для любого значения мощности можно определить его уровень (дБ) по формуле .При необходимости перевода значения уровней мощности, выраженных в разных единицах измерения, следует пользоваться соотношениями:
1 дБ = 0,115 Нп; 1 Нп = 8,68 дБ.
Разностью уровней мощности (дБ) выражается затухание ВЧ тракта и его участков, запас по перекрываемому затуханию в канале
.Следует отметить, что разности уровней напряжения справедливы только при соблюдении равенства сопротивлений нагрузки, на которых выделяются сравниваемые мощности.
Применительно к реальным параметрам ВЧ каналов защиты и телеотключения в табл. 15 приведены значения уровней мощности (дБ и Нп), соответствующие мощностям (Вт) и напряжениям, измеренным на нагрузке 100 Ом.
Если измерение напряжения выполняется на нагрузке, не равной 100 Ом, то для приведения этого напряжения к значениям, указанным в табл. 15, следует выполнить перерасчет по формуле
,U - измеренное напряжение на нагрузке R.
Таблица 15
При выполнении расчетов для наладочных и эксплуатационных целей принято окончательный результат выражать с точностью до 1 дБ. Большая точность (до 0,5 дБ) необходима только при определении значения затухания в полосе пропускания фильтра.
2. График для определения напряжения чувствительности
приемника при заданном уровне чувствительности
Напряжение сигнала на входных выводах приемопередатчика зависит от его входного сопротивления, входного сопротивления ВЧ кабеля и степени согласования входа приемопередатчика с кабелем.
На рис. 45 (см. вклейку) дан график определения напряжения чувствительности приемника при заданном уровне чувствительности.
Рис. 45. График определения напряжения чувствительности
приемника при заданном уровне чувствительности
![]() График рассчитан по формулам, приведенным в п. 1.3.3.
Ниже приведены примеры, решаемые с помощью данного графика.
Пример 1. Задан уровень порога чувствительности приемника.
.Измерены
; .Определить напряжение порога чувствительности.
На графике проводим прямую, соответствующую уровню -1 дБ; по точке пересечения координаты
определяем значение напряжения порога чувствительности .Для
находим поправку .Пример 2. Задано напряжение порога чувствительности приемника.
.Измерены
; .Определить уровень порога чувствительности приемника.
; , .На пересечении координат, соответствующих
и , находим значение уровня чувствительности, близкое к +4 дБ.Из приведенных примеров следует, что полученная поправка незначительна. Поэтому при предварительных работах эта поправка не учитывается. Она вводится при окончательном выборе чувствительности приемника.
Таблицы нормальных режимов работы приемопередатчика УПЗ-70 включают значения напряжений и токов, измеренные в различных точках схемы выносными приборами постоянного и переменного токов и приборами, установленными на самом приемопередатчике.
Результаты измерений сведены: в табл. 16 - значения токов и напряжений, измеренные приборами приемопередатчика, в табл. 17 - значения напряжений, измеренные прибором постоянного тока, и в табл. 18 - значения напряжений, измеренные прибором переменного тока.
Таблица 16
измеренные приборами приемопередатчика
Таблица 17
постоянного тока (передатчик пущен без манипуляции)
Таблица 18
вольтметром (передатчик пущен без манипуляции)
Таблицы 16, 17, 18 составлены на основании многолетнего опыта эксплуатации ВЧ приемопередатчиков защиты, а также по результатам лабораторных испытаний, выполненных во ВНИИЭ.
Цифры, приведенные в табл. 16, 17, 18, определяют возможные границы значений напряжений, при которых обеспечиваются нормальные технические характеристики приемопередатчика УПЗ-70.
Данные в табл. 16, 17, 18 приведены для двух типов защит и двух номинальных значений напряжений аккумуляторной батареи; табл. 18 составлена для четырех частот настройки - 50, 150, 300 и 500 кГц, причем, поскольку режим по переменному току практически не зависит от типа защиты, эта таблица справедлива для обоих типов защит.
Нормальные, типовые режимы, которые отражены в табл. 16, 17, 18, в большинстве случаев будут соответствовать режимам данного конкретного приемопередатчика.
Однако табл. 16, 17, 18 следует рассматривать как справочный материал, допускающий некоторые отклонения от приведенных данных.
Необходимо, чтобы при возможных отклонениях полученных значений от нормальных обеспечивалась надежная работа всех элементов схемы приемопередатчика, сохранялась его работоспособность при колебаниях питающего напряжения, удовлетворялись внешние характеристики данного ВЧ канала.
В табл. 16, 17, 18 учтены особенности приемопередатчиков разных лет выпуска. Например, в табл. 18 режимов по переменному току данные для частот 50, 150 и 300 кГц получены применительно к приемопередатчикам без измененных обмоточных параметров трансформаторов, данные для частоты 500 кГц - к приемопередатчикам с измененными обмоточными параметрами трансформаторов.
Окончательно измерение режимов приемопередатчика производится после полной его проверки, наладки и снятия характеристик ВЧ канала. Измерения вносятся в таблицы, являющиеся составной частью паспорта-протокола. Это дает возможность при последующей проверке аппаратуры определить отклонения от нормальной работы блока и отыскать повреждение.
Измерения должны проводиться при нормальном эксплуатационном напряжении аккумуляторной батареи; измерения токов приборами, установленными на приемопередатчике, производятся только при вставленных блоках.
Напряжения постоянного тока измеряются вольтметром с большим внутренним сопротивлением, например тестером Ц4315, напряжение высокой частоты - ламповым вольтметром; класс точности приборов - не хуже 2,5% на постоянном токе и 4% на переменном.
Низкопотенциальный (земляной) конец вольтметра всегда должен подключаться к земляному или минусовому потенциалу, находящемуся непосредственно в блоке, в котором проводятся измерения. Длина измерительных концов должна быть минимальной.
В приемопередатчик должны устанавливаться только новые, не бывшие в работе лампы.
Допускается установка ламп, срок изготовления которых не превышает 10 лет.
Перед установкой в приемопередатчик лампы должны быть проверены на испытателе ламп.
Разброс параметров новых ламп не оказывает заметного влияния на основные характеристики приемопередатчика, исключение составляет лампа Л-1 (6Ж1П), при замене которой должна быть проверена характеристика безынерционного пуска.
Для сокращения времени вывода защиты из работы при устранении неисправностей резервный комплект новых испытанных ламп желательно хранить в шкафу каждого работающего приемопередатчика.
Для исключения возможности повторного применения использованные в приемопередатчиках лампы должны быть уничтожены (или отмечены знаком неисправности).
Порядок проверки радиоламп:
1. Прочность изоляции между электродами испытывается только для ламп 6П3С и 6П3СЕ. Мегомметром 1000 В проверяется изоляция между всеми электродами ламп в холодном состоянии. После двухминутного прогрева мегомметром 1000 В испытывается изоляция между нитью накала и катодом. Сопротивление изоляции должно быть не менее 50 МОм.
2. На испытателе ламп проверяются следующие параметры всех радиоламп: ток анода, крутизна, вакуум лампы. Нормы параметров приведены в инструкции к испытателю.
3. На каждой лампе, устанавливаемой в приемопередатчик, должны быть написаны значения тока анода и крутизны, а также дата установки. Надпись выполняется тушью или краской на баллоне или цоколе лампы.
3. На табличке, которую желательно укрепить на лицевой панели приемопередатчика (см. рис. 44), необходимо написать дату (месяц и год) предстоящей замены радиоламп.
Срок службы радиоламп
Приемопередатчик УПЗ-70 обеспечивает длительную нормальную работу канала при облегченном режиме ламп. Облегченным режимом считается режим, при котором значение постоянной составляющей тока анода ламп (при незапущенном передатчике) равно: для радиоламп 6ПЗ - менее 25 мА, а 6Ж1П - менее 5 мА. При этом наиболее длительная надежная работа ламп обеспечивается, если отклонение нормального напряжения аккумуляторной батареи не выходит за пределы +/- 2 - 3%. Наиболее длительно допустимое время эксплуатации радиоламп 6П3С и 6Ж1П - три года, 6П3СЕ и 6Ж1ПЕ - пять лет.
Реальные нормы длительности работы радиоламп устанавливаются в энергосистемах с учетом местных условий. Например, на подстанциях без обслуживающего персонала, на подстанциях, где напряжение батареи регулярно выходит за указанные пределы, не следует допускать максимальной длительности работы радиоламп. Кроме того, желательна замена всего комплекта ламп во время первой плановой проверки.
____________________________
Энергосистема
Подстанция _______________
Линия ____________________
Рабочая фаза _____________
Заданная частота _________
Тип защиты _______________
ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ ВЧ КАНАЛА ЗАЩИТЫ
1. Основные данные ВЧ канала
2. Оборудование
3. Проверка заградителя
Частотные характеристики заградителя
Диапазон настройки заградителя ________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Фильтр присоединения
Проверка изоляции и механического состояния
Характеристика ФП
Проверка затухания ФП вместе с ВЧ кабелем
5. Разделительный фильтр
6. ВЧ кабель
7. Проверка приемопередатчика
Изменения в схеме, замена поврежденных узлов, деталей _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Положение перемычек, оставленных в работе
Отпайки на трансформаторах и индуктивностях,
оставленные в работе
Значения емкостей контуров, оставленных в работе
Характеристики линейного фильтра:
а) затухание со стороны передатчика
б) входное сопротивление со стороны ВЛ в нормальной схеме
Установка и замена радиоламп
(регулировка тока накала проводится при нормальном
для данной подстанции напряжении на батарее
прибором класса на витке I)
Настройка передатчика
Настройка приемника
Характеристики приемника
Проверка цепей пуска и останова
Просмотр работы приемопередатчика по осциллографу:
четкость пуска и останова, отсутствие самовозбуждений,
форма импульсов манипуляции в передатчике и приемнике
Характеристика манипуляции
Выходные параметры приемопередатчика
при пуске без манипуляции
--------------------------------
<*> При большом значении напряжения помехи
- напряжение на входе при приеме дальнего сигнала измеряется за ФЛ.Остаточное напряжение на выходе остановленного
передатчика, нагруженного на 100 Ом
Токи, измеренные прибором И-1 приемопередатчика
(без манипуляции)
Режим работы передатчика по постоянным напряжениям
(передатчик пущен без манипуляции)
Режим работы приемопередатчика по напряжениям
переменного тока
Режим работы приемопередатчика по напряжениям
постоянного тока (передатчик пущен без манипуляции)
Типы и номера примененных при работе измерительных приборов
8. Двухсторонняя проверка
Затухание ВЧ канала
Запас по затуханию
Проверка отсутствия влияния соседних ВЧ каналов
Обмен контрольными сигналами
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/instrukciya/4/rd_34_92573.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||