<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Borisovdv</id>
		<title>Энциклопедия релейной защиты и автоматики - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Borisovdv"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Borisovdv"/>
		<updated>2026-08-15T11:44:44Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2331</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2331"/>
				<updated>2025-09-25T12:36:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 213.87.131.158 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2330</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2330"/>
				<updated>2025-09-25T12:35:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=2329</id>
		<title>Короткое замыкание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=2329"/>
				<updated>2025-09-25T12:30:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.83.166 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое замыкание в электроустановке (КЗ)''' - всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек (фаз)  электроустановки  между  собой  или  с зёмлей,  при  котором  токи  в ветвях электроустановки,  примыкающих  к  месту  его  возникновения,  резко  возрастают,  превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое  замыкание  на  землю  в  электроустановке (КЗ на землю)''' - короткое  замыкание  в электроустановке,  обусловленное  соединением  с  землей  какого-либо  ее  токоведущего элемента.   КЗ могут происходить в электроустановках переменного и постоянного тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Короткие замыкания в электроустановках переменного тока=&lt;br /&gt;
==Виды коротких замыканий в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Виды КЗ можно разделить на две группы – ''симметричные'' и ''несимметричные'' КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Симметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Симметричное  короткое  замыкание''' -  КЗ  в  электроустановке,  при котором все ее фазы находятся в одинаковых условиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К симметричным КЗ относится только трёхфазное  короткое  замыкание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Трехфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  трёмя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе. &lt;br /&gt;
Примечание: При трёхфазном КЗ наличие или отсутствие замыкания на землю не влияет на параметры КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Несимметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Несимметричное короткое замыкание''' - КЗ в электроустановке, при котором одна из её фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К несимметричным КЗ относятся:&lt;br /&gt;
*'''Однофазное  короткое  замыкание  на  землю''' - КЗ  на  землю  в трехфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Примечание: [[Однофазное замыкание на землю]] в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью коротким не является.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  двумя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе.&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание  на  землю''' – КЗ  на  землю  в трёхфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землёй соединяются две фазы. &lt;br /&gt;
*'''Двойное короткое замыкание на землю в электроустановке''' -  КЗ на землю  двух  разных  фаз  в  трёхфазной  электроэнергетической  системе  в  разных,  но электрически связанных между собой точках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обозначения на схемах==&lt;br /&gt;
Для краткости для обозначения различных видов КЗ обычно применяют следующие сокращения:&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(3)}&amp;lt;/math&amp;gt; - трёхфазное КЗ;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(2)}&amp;lt;/math&amp;gt; - двухфазное КЗ;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(1,1)}&amp;lt;/math&amp;gt; - двухфазное КЗ на землю;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(1)}&amp;lt;/math&amp;gt; - однофазное КЗ на землю;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Расчёт токов КЗ в электроустановках переменного тока предназначен для:&lt;br /&gt;
*выбора  и  проверки  электрооборудования  по  условиям  короткого замыкания; &lt;br /&gt;
*выбора уставок и оценки возможного действия релейной защиты и автоматики;&lt;br /&gt;
*определения  влияния  токов  нулевой  последовательности  линий  электропередачи  на  линии связи;&lt;br /&gt;
*выбора заземляющих устройств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчётов токов КЗ необходимо все элементы электроэнергетической системы представить в виде эквивалентных электрических параметров в [[Схема замещения|схеме замещения]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчета несимметричных КЗ рекомендуется предпочтительно использовать [[метод симметричных  составляющих]],  принимая  полную  симметрию  по  фазам  всех  элементов электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2328</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2328"/>
				<updated>2025-09-25T12:29:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 116.202.164.217 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2212</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2212"/>
				<updated>2025-09-01T04:01:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 94.25.175.178 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с одностороннимутРО&lt;br /&gt;
 замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.ТуПЕ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.НХШР&lt;br /&gt;
ЬТЫЛ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2211</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2211"/>
				<updated>2025-09-01T04:01:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.3.21.98 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2210</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2210"/>
				<updated>2025-09-01T03:58:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 83.220.236.8 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2140</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2140"/>
				<updated>2025-08-07T14:23:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 95.24.52.19 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2132</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=2132"/>
				<updated>2025-07-31T13:57:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 83.220.236.141 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2131</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2131"/>
				<updated>2025-07-31T13:56:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.83.58 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с одностороннимутРО&lt;br /&gt;
 замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.ТуПЕ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.НХШР&lt;br /&gt;
ЬТЫЛ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2091</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2091"/>
				<updated>2025-07-22T15:05:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 194.63.143.8 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с одностороннимутРО&lt;br /&gt;
 замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.ТуПЕ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.НХШР&lt;br /&gt;
ЬТЫЛ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=2047</id>
		<title>Подстанция глубокого ввода</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&amp;diff=2047"/>
				<updated>2025-07-07T16:52:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.178.243.253 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Подстанция глубокого ввода''', сокращённо ПГВ, - это подстанция, на которую подаётся напряжение от 35 до 220 кВ, обычно она выполнена с применением упрощенных схем коммутации на стороне первичного напряжения, и получает питание или от энергетической системы напрямую, или от центрального распределительного пункта на самом предприятии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Предназначение ПГВ — питание группы установок конкретного предприятия или какого-то отдельного объекта на этом предприятии. Схемами с глубоким вводом называют схемы электроснабжения с подстанциями глубокого ввода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подстанции глубоких вводов располагаются вблизи наиболее крупных энергоёмких производств и корпусов с концентрированной нагрузкой, например: прокатные и электросталеплавильные цехи; сталепроволочные и крепёжно-калибровочные блоки метизных заводов; обогатительные фабрики и ряд других производств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Глубокие вводы широко применяются в схемах внешнего и внутреннего электроснабжения промышленных предприятий и считаются наиболее прогрессивными схемами электроснабжения. Их применение позволяет:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* расположить подстанции глубокого ввода в крупных узлах потребления электроэнергии (электролизные установки, прокатные станы, азотно-кислородные станции и т.д.);&lt;br /&gt;
* исключить промежуточные РП, так как их функции выполняют РУ вторичного напряжения подстанций глубокого ввода;&lt;br /&gt;
* использовать упрощённые схемы первичной коммутации ПГВ;&lt;br /&gt;
* резко сократить протяжённость электрических сетей напряжением 10(6) кВ, а следовательно, уменьшить потери мощности, энергии, напряжения в этих сетях, протяжённость кабельных эстакад, число используемой коммутационной и защитной аппаратуры;&lt;br /&gt;
* уменьшить ёмкостные токи в сетях 10(6) кВ, что позволяет во многих случаях обойтись без установок компенсации ёмкостных токов;&lt;br /&gt;
* осуществить питание характерных групп электроприёмников с нелинейными, резкопеременными, ударными нагрузками отдельными линиями непосредственно от подстанций глубокого ввода, что позволяет значительно уменьшить влияние данных нагрузок на систему электроснабжения и повысить качество электрической энергии;&lt;br /&gt;
* повысить надёжность электроснабжения и уменьшить капитальные затраты и эксплуатационные издержки на систему электроснабжения. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Схемы глубоких вводов напряжением 110—220 кВ выполняются воздушными или кабельными линиями, схемы глубоких вводов 330 кВ и выше — воздушными линиями.&lt;br /&gt;
Применение воздушных линий целесообразно при невысокой плотности застройки промышленной площадки. В целях снижения отчуждаемой под воздушную линию площади допускается прохождение линий над всеми несгораемыми зданиями и сооружениями, за исключением взрывоопасных установок. При выборе высоты опор воздушной линии должна учитываться возможность прокладки под проводами воздушных линий трубопроводов, транспортных и других коммуникаций. В обоснованных случаях может оказаться целесообразным применение специальных опор для увеличения длины пролётов.&lt;br /&gt;
Все большее применение в системах электроснабжения предприятий находят кабельные линии напряжением 110—220 кВ. Разработка новых конструкций кабелей и совершенствование технических решений по прокладке кабельных линий способствует их широкому применению.&lt;br /&gt;
Маслонаполненные кабельные линии низкого давления требуют повышенного внимания со стороны обслуживающего персонала, так как имеют маслосистему, а в отдельных случаях и систему охлаждения, которые считаются ненадёжными звеньями кабельных линий. Прокладка данных линий осуществляется в лотках, земле, траншеях, каналах и ниже зоны промерзания, а также с устройством специальных колодцев для муфт. Прокладка маслонаполненных кабелей в тоннелях не рекомендуется из-за значительной стоимости.&lt;br /&gt;
Кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ- изоляцией) имеют более высокие технико-экономические показатели по сравнению с маслонаполненными кабельными линиями. Это позволило рекомендовать их в качестве основных для применения в сетях 110—220 кВ промышленных предприятий при высокой плотности застройки предприятия. Прокладка кабелей с СПЭ-изоляцией осуществляется в открытых кабельных сооружениях (на технологических и кабельных эстакадах, кабельных галереях). Следует отметить, что передача электрической энергии по кабельным линиям с СПЭ-изоляцией по состоянию на 2020 год обходится в 7—20 раз дороже, чем по воздушным линиям напряжением 110—220 кВ. При увеличении напряжения разница в стоимости увеличивается. Вместе с тем для прохождения воздушной линии требуется полоса, свободная от застройки и коммуникаций, шириной более 20 м для линий напряжением 110 кВ и более 30 м для линий напряжением 220 кВ, что в условиях промышленного предприятия не всегда допустимо. Применение кабельных линий для питания подстанций глубокого ввода позволяет выполнять распределительные устройства 110—220 кВ подстанций по схеме «линия—трансформатор» без коммутационных аппаратов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По мере освоения промышленностью производства токопроводов напряжением до 330 кВ с элегазовой изоляцией увеличивается их применение для схем глубоких вводов при высокой плотности застройки промышленной площадки и наличии агрессивной окружающей среды.&lt;br /&gt;
Радиальные схемы глубоких вводов 110—220 кВ позволяют использовать простейшие схемы первичной коммутации подстанций глубокого ввода — схемы «линия—трансформатор»: без коммутационных аппаратов (глухого присоединения) с разъединителем, предохранителем, выключателем.&lt;br /&gt;
При магистральных схемах глубоких вводов отключение магистрали приводит к потере питания всех трансформаторов, подключенных к магистрали. Поэтому используются схемы, позволяющие отключать повреждённый трансформатор на самой подстанции и повторно включать магистраль устройством [[АПВ]].&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://electricalschool.info/elstipod/1746-vidy-transformatornykh-podstancijj.html Виды трансформаторных подстанций]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://forca.ru/spravka/spravka/podstancii-glubokogo-vvoda.html Подстанции глубокого ввода]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2046</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2046"/>
				<updated>2025-07-07T16:52:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.82.142 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с одностороннимутРО&lt;br /&gt;
 замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.ТуПЕ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.НХШР&lt;br /&gt;
ЬТЫЛ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2045</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=2045"/>
				<updated>2025-07-07T16:52:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.83.241 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1988</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1988"/>
				<updated>2025-06-19T13:21:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 109.107.180.146 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – [[Релейная защита|защиты]], непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была равна нулю, а при [[КЗ]] на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами. Для канала связи должна предусматриваться система контроля его состояния. Микропроцессорные ДЗЛ позволяют передавать дискретные команды между полукомплектами защиты через канал связи (по аналогии с [[УПАСК]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА), Ш2600 05.52х, Ш2700 05.62Х (Релематика);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1982</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1982"/>
				<updated>2025-06-16T14:07:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.176.79.215 (обсуждение) к версии 83.149.28.43&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулащло&lt;br /&gt;
м и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с одностороннимутРО&lt;br /&gt;
 замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.ТуПЕ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.НХШР&lt;br /&gt;
ЬТЫЛ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=1948</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=1948"/>
				<updated>2025-05-25T11:41:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.178.245.106 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1947</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1947"/>
				<updated>2025-05-25T11:39:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 85.142.66.39 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1946</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1946"/>
				<updated>2025-05-25T11:38:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 212.35.168.1 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1910</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1910"/>
				<updated>2025-04-25T13:07:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Отмена правки 1897, сделанной участником 89.113.148.184 (обс.)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1909</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1909"/>
				<updated>2025-04-25T13:06:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Отмена правки 1893, сделанной участником 213.87.150.98 (обс.)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последоваТгЙв&lt;br /&gt;
тельности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1890</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1890"/>
				<updated>2025-04-08T14:08:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Отмена правки 1867&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1889</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1889"/>
				<updated>2025-04-08T14:07:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.81.219 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
кТАс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=1888</id>
		<title>Короткое замыкание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=1888"/>
				<updated>2025-04-08T14:05:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 109.248.142.33 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое замыкание в электроустановке (КЗ)''' - всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек (фаз)  электроустановки  между  собой  или  с зёмлей,  при  котором  токи  в ветвях электроустановки,  примыкающих  к  месту  его  возникновения,  резко  возрастают,  превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое  замыкание  на  землю  в  электроустановке (КЗ на землю)''' - короткое  замыкание  в электроустановке,  обусловленное  соединением  с  землей  какого-либо  ее  токоведущего элемента.   КЗ могут происходить в электроустановках переменного и постоянного тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Короткие замыкания в электроустановках переменного тока=&lt;br /&gt;
==Виды коротких замыканий в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Виды КЗ можно разделить на две группы – ''симметричные'' и ''несимметричные'' КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Симметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Симметричное  короткое  замыкание''' -  КЗ  в  электроустановке,  при котором все ее фазы находятся в одинаковых условиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К симметричным КЗ относится только трёхфазное  короткое  замыкание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Трехфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  трёмя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе. &lt;br /&gt;
Примечание: При трёхфазном КЗ наличие или отсутствие замыкания на землю не влияет на параметры КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Несимметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Несимметричное короткое замыкание''' - КЗ в электроустановке, при котором одна из её фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К несимметричным КЗ относятся:&lt;br /&gt;
*'''Однофазное  короткое  замыкание  на  землю''' - КЗ  на  землю  в трехфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Примечание: [[Однофазное замыкание на землю]] в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью коротким не является.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  двумя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе.&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание  на  землю''' – КЗ  на  землю  в трёхфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землёй соединяются две фазы. &lt;br /&gt;
*'''Двойное короткое замыкание на землю в электроустановке''' -  КЗ на землю  двух  разных  фаз  в  трёхфазной  электроэнергетической  системе  в  разных,  но электрически связанных между собой точках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Обозначения на схемах==&lt;br /&gt;
Для краткости для обозначения различных видов КЗ обычно применяют следующие сокращения:&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(3)}&amp;lt;/math&amp;gt; - трёхфазное КЗ;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(2)}&amp;lt;/math&amp;gt; - двухфазное КЗ;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(1,1)}&amp;lt;/math&amp;gt; - двухфазное КЗ на землю;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;K^{(1)}&amp;lt;/math&amp;gt; - однофазное КЗ на землю;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Расчёт токов КЗ в электроустановках переменного тока предназначен для:&lt;br /&gt;
*выбора  и  проверки  электрооборудования  по  условиям  короткого замыкания; &lt;br /&gt;
*выбора уставок и оценки возможного действия релейной защиты и автоматики;&lt;br /&gt;
*определения  влияния  токов  нулевой  последовательности  линий  электропередачи  на  линии связи;&lt;br /&gt;
*выбора заземляющих устройств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчётов токов КЗ необходимо все элементы электроэнергетической системы представить в виде эквивалентных электрических параметров в [[Схема замещения|схеме замещения]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчета несимметричных КЗ рекомендуется предпочтительно использовать [[метод симметричных  составляющих]],  принимая  полную  симметрию  по  фазам  всех  элементов электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&amp;diff=1877</id>
		<title>Устройство резервирования отказа выключателя</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&amp;diff=1877"/>
				<updated>2025-04-02T01:45:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 85.142.42.121 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
Согласно п.3.2.18 ПУЭ &amp;lt;ref name=&amp;quot;PUE&amp;quot;/&amp;gt;, устройства резервирования при отказе выключателей (УРОВ) должны предусматриваться в электроустановках 110—500 кВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Допускается не предусматривать УРОВ в электроустановках 110—220 кВ при соблюдении следующих условий:&lt;br /&gt;
* обеспечиваются требуемая чувствительность и допустимые по условиям устойчивости времена отключения от устройств дальнего резервирования;&lt;br /&gt;
* при действии резервных защит нет потери дополнительных элементов из-за отключения выключателей, непосредственно не примыкающих к отказавшему выключателю (например, отсутствуют секционированные шины, линии с ответвлением).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электростанциях с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение проводников обмоток статоров, для предотвращения повреждений генераторов при отказах выключателей 110—500 кВ следует предусматривать УРОВ независимо от прочих условий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.3.2.88 ПУЭ &amp;lt;ref name=&amp;quot;PUE&amp;quot;/&amp;gt;, для электростанций, на которых блоки генератор — трансформатор и линии имеют общие выключатели (например, при применении полуторной схемы или схемы многоугольника), необходимо предусматривать устройство телеотключения для отключения выключателя и запрета АПВ на противоположном конце линии при действии УРОВ в случае его пуска от защиты блока. Кроме того, следует предусматривать действие УРОВ на останов передатчика высокочастотной защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Алгоритм действия=&lt;br /&gt;
При отказе одного из выключателей поврежденного элемента (линия, трансформатор, шины) электроустановки УРОВ действует на отключение выключателей, смежных с отказавшим.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если защиты присоединены к выносным трансформаторам тока, то УРОВ должно действовать и при КЗ в [[Мёртвые зоны распределительных устройств|зоне]] между этими трансформаторами тока и выключателем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В самом простом случае логика действия выглядит так: защиты присоединения параллельно действию на отключение выключателя запускает реле времени (выдержка времени УРОВ). По прошествии времени формируется команда на отключение смежных выключателей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Неисправность в защите любого присоединения или ошибка обслуживающего персонала (например, не выведен ключ &amp;quot;Пуск УРОВ&amp;quot;, при выведенном ключе &amp;quot;Отключение выключателя&amp;quot;) может привести к ложному срабатыванию.&lt;br /&gt;
Для уменьшения риска ложной работы применяются дополнительные контроли в цепях пуска УРОВ, а также действие УРОВ &amp;quot;на себя&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Контроли:&lt;br /&gt;
* контроль наличия тока в выключателе;&lt;br /&gt;
* контроль наличия повреждения по снижению напряжения и появлению напряжения обратной и нулевой последовательности;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Выбор параметров==&lt;br /&gt;
Задержка на срабатывание УРОВ выбирается для исключения действия УРОВ при нормальном отключении выключателя&amp;lt;ref name=&amp;quot;Book_RZ&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УРОВ} \ge t_{откл.в}+t_{воз.з}+t_{ошРВ}+t_{зап} &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УРОВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания УРОВ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{откл.в}&amp;lt;/math&amp;gt; - [[Параметры высоковольтных выключателей|полное время отключения]] выключателя (0,02 - 0,08 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{воз.з}&amp;lt;/math&amp;gt; - время возврата защиты, пускающей УРОВ. Если защит несколько - выбирается максимальное время;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{ошРВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - максимальная погрешность реле времени УРОВ в сторону ускорения действия;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (отстройка от неучтённых факторов и погрешностей).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Время срабатывания УРОВ обычно принимается в диапазоне 0,25 - 0,40 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Уставка токового реле принимается равной 10% номинального тока трансформатора тока. Это позволяет отстроится от холостого тока присоединения, а также гарантирует чувствительность при КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Реализация==&lt;br /&gt;
По принципу реализации функции УРОВ различают следующие виды:&lt;br /&gt;
* централизованный УРОВ;&lt;br /&gt;
* индивидуальный УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Централизованный УРОВ===&lt;br /&gt;
Защиты всех присоединений одной секции пускают одно и то же внешнее реле времени. По прошествии времени реле действует на отключение смежных присоединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Централизованный УРОВ более предпочтителен в первичных схемах с системами шин с автоматической фиксацией присоединений, так как позволяет уменьшить количество связей между устройствами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Индивидуальный УРОВ===&lt;br /&gt;
Получил распространение с развитием МП РЗА. В данном случае, выдержка времени УРОВ устанавливается в каждом терминале защит. Функции защит терминала по внутренней логике пускают выдержку времени УРОВ. По прошествии времени терминал защит действует на отключение смежных присоединений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=УРОВ и динамическая устойчивость=&lt;br /&gt;
Расчёты по динамической устойчивости выполняются с учётом отказа выключателя. Соответственно, для определения расчётной длительности КЗ учитывается время УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; t_{расч.длит.кз}=t_{осн.защ}+t_{вых.р.осн.защ}+t_{УРОВ}+t_{вых.р.УРОВ}+t_{откл.в} &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{расч.длит.кз} &amp;lt;/math&amp;gt; - расчётная длительность КЗ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{осн.защ} &amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания быстродействующих защит (0,02-0,10 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{вых.р.осн.защ} &amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания выходных реле (~0,01c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УРОВ} &amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания УРОВ (0,25-0,40 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{вых.р.УРОВ} &amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания выходных реле (~0,01c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{откл.в} &amp;lt;/math&amp;gt; - [[Параметры высоковольтных выключателей|полное время отключения]] смежных выключателей (0,02 - 0,08 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В данной формуле не учитываются различные погрешности (отсутствует дополнительное время запаса для учёта погрешностей), поэтому в расчётах на динамическую устойчивость следует выполнять запас по времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;references&amp;gt;&lt;br /&gt;
Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.--М.:Энергоиздат, 1981.-- 328 с.&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;PUE&amp;quot;&amp;gt;Правила устройства электроустановок. Издание 7&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;Book_RZ&amp;quot;&amp;gt;Чернобровов Н.В. Релейная защита.--М.:Энергия, 1974. --680 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/references&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1876</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1876"/>
				<updated>2025-04-02T01:45:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.86.60 (обсуждение) к версии 45.134.53.103&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
кТАс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1875</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1875"/>
				<updated>2025-04-02T01:44:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 89.113.144.246 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1863</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1863"/>
				<updated>2025-03-19T15:15:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 188.170.85.119 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1862</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1862"/>
				<updated>2025-03-19T15:14:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 212.35.181.123 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1850</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1850"/>
				<updated>2025-03-02T03:49:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.176.74.186 (обсуждение) к версии 94.25.175.27&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП Ереализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1838</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1838"/>
				<updated>2025-02-22T09:43:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.82.67 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1828</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1828"/>
				<updated>2025-02-14T13:39:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 188.162.64.220 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1814</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1814"/>
				<updated>2025-02-06T13:26:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 83.217.213.95 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1782</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1782"/>
				<updated>2025-01-19T16:13:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 89.113.147.37 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1740</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1740"/>
				<updated>2025-01-10T14:30:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 94.25.170.191 (обсуждение) к версии 95.139.168.110&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
юДИш&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись жмнг&lt;br /&gt;
приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1659</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1659"/>
				<updated>2024-12-27T13:48:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 213.87.150.64 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1476</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1476"/>
				<updated>2024-11-16T08:28:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 200.71.126.59 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1416</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1416"/>
				<updated>2024-10-23T15:29:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 141.98.134.244 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1384</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=1384"/>
				<updated>2024-10-16T15:55:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 213.87.137.55 (обсуждение) к версии 5.158.236.112&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – [[Релейная защита|защиты]], непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была равна нулю, а при [[КЗ]] на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами. Для канала связи должна предусматриваться система контроля его состояния. Микропроцессорные ДЗЛ позволяют передавать дискретные команды между полукомплектами защиты через канал связи (по аналогии с [[УПАСК]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА), Ш2600 05.52х, Ш2700 05.62Х (Релематика);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=1341</id>
		<title>Автоматическое повторное включение</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=1341"/>
				<updated>2024-10-05T09:25:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 188.170.83.93 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория:Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Сетевая автоматика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Автоматическое восстановление транзита мощности или питания потребителей после отключения элемента сети устройством [[Релейная защита|релейной защиты]], путём повторного включения этого элемента под напряжение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ПУЭ&amp;quot;&amp;gt;Правила устройства электроустановок. Издание 7&amp;lt;/ref&amp;gt;, п.3.3.2 должно предусматриваться автоматическое повторное включение:&lt;br /&gt;
*воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учётом конкретных условий;&lt;br /&gt;
*шин электростанций и подстанций;&lt;br /&gt;
*трансформаторов;&lt;br /&gt;
*ответственных электродвигателей, отключаемых для обеспечения самозапуска других электродвигателей&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Требования к устройству АПВ ==&lt;br /&gt;
Согласно ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ПУЭ&amp;quot; /&amp;gt;, п.3.3.3 :&lt;br /&gt;
*Установленная кратность действия (обычно - однократное);&lt;br /&gt;
*Отсутствие срабатывания при отключении персоналом;&lt;br /&gt;
*Автоматический возврат устройства АПВ в исходное состояние после успешной работы этого устройства;&lt;br /&gt;
*Отсутствие возможности многократного включения на [[КЗ]] при любой неисправности в схеме устройства;&lt;br /&gt;
*Отсутствие готовности к работе при отключении от релейной защиты непосредственно после включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Параметры срабатывания==&lt;br /&gt;
Основными параметрами являются:&lt;br /&gt;
*Время срабатывания. Определяется условиями успешности срабатывания устройства АПВ.&lt;br /&gt;
*Время готовности (возврата в исходное состояния). Устройство АПВ не должно быть готовым выдать команду на включение выключателя в случае устойчивого КЗ на элементе. Обычно принимается с большим запасом равное 20 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пуск устройства АПВ может осуществляться:&lt;br /&gt;
*либо по несоответствию положения ключа управления и выключателя;&lt;br /&gt;
*либо от устройств релейной защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Режимы АПВ==&lt;br /&gt;
Для выполнения нужной последовательности автоматического включения выключателей линий с двухсторонним питанием, а также чтобы не было второго АПВ с другого конца при неуспешном АПВ, существует несколько дополнительных режимов:&lt;br /&gt;
*Без контролей или &amp;quot;Слепое&amp;quot;. В данном случае устройство АПВ ничего дополнительно не контролирует и по прошествии времени срабатывания формирует команду на включение выключателя;&lt;br /&gt;
*С контролем наличия (U&amp;gt;70%) или отсутствия напряжения (U&amp;lt;30%) на/между частями сети (с разных сторон от включаемого выключателя). &lt;br /&gt;
*С контролем синхронизма между частями сети. Применяется, когда существует возможность замыканием выключателем несинхронно работающих частей энергосистемы.&lt;br /&gt;
*С улавливанием синхронизма между частями сети.&lt;br /&gt;
Время срабатывания начинает отсчитываться с момента выполнения условий. При пропадании - таймер сбрасывается.&lt;br /&gt;
Например, чтобы сначала включить линию со стороны ПС А, а замкнуть транзит на ПС Б, на выключателе со стороны ПС А ставиться режим АПВ &amp;quot;ОлНш&amp;quot;, а со стороны ПС Б - &amp;quot;НлНшС&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение в устройство АПВ может подаваться с шинных ТН, с линейных ТН, с [[ШОН]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее часто применяемые режимы:&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и отсутствие на шинах (НлОш);&lt;br /&gt;
*Отсутствие на линии и наличие на шинах (ОлНш);&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и наличие на шинах (НлНш);&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и наличие на шинах с контролем синхронизма (НлНшС);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Выбор параметров==&lt;br /&gt;
===ВЛ с односторонним питанием===&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ} \ge t_{в,в} + t_{д,с} + t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{д,с}&amp;lt;/math&amp;gt; - время деонизации среды в месте к.з. после его отключения (0,1-0,4 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{в,в}&amp;lt;/math&amp;gt; - время включения выключателя (0,060-0,800 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При запуске АПВ от релейной защиты время срабатывания АПВ увеличивается на время отключения выключателя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===ВЛ с двухсторонним питанием===&lt;br /&gt;
В данном случае необходимо ждать отключения ВЛ с двух сторон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ,св} \ge t_{з,пр} + t_{о,в,пр} + t_{д,с} + t_{зап} - t_{з,св} - t_{о,в,св} - t_{в,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; (1), где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ &amp;quot;своего&amp;quot; выключателя (в месте установки АПВ);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит с противоположной стороны (резервные защиты: 0,4-3,0 c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя с противоположной стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{д,с}&amp;lt;/math&amp;gt; - время деонизации среды в месте к.з. после его отключения (0,1-0,4 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит своей стороны (основные защиты: 0,020-0,100 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя своей стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{в,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время включения выключателя своей стороны (0,060-0,800 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При использовании контролей напряжения для выключателя, включаемого первым, время срабатывания АПВ считается по формуле (1),&lt;br /&gt;
а для выключателя, включаемого вторым с контролем наличия напряжения, используется следующая формула:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ} \ge t_{з,пр} + t_{о,в,пр} + t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит с противоположной стороны при включении от АПВ(резервные защиты: 0,1-3,0 c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя с противоположной стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Выводы===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно время АПВ принимается в диапазоне 1,0 - 5,0 с&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=АПВ шин и автоматическая сборка схемы=&lt;br /&gt;
После работы [[ДЗШ]] может применяться АПВ шин: от устройства АПВ включается одно из питающих присоединений и подаёт напряжение на отключенную секцию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Далее возможны два сценария:&lt;br /&gt;
*Если АПВ шин неуспешное, то ДЗШ срабатывает ещё раз, формируя сигнал отключения и запреты АПВ для всех присоединений;&lt;br /&gt;
*В случае успешного АПВ секция шин ставится под напряжение. Остальные присоединения включаются действием оперативного персонала, либо возможно применение автоматической сборки схемы (АСС).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Уставки ДЗШ должны быть выбраны так, чтобы обеспечить чувствительность при КЗ на шинах при питании от этого источника (или должно вводиться очувствление ДЗШ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АСС может быть выполнена следующим образом:&lt;br /&gt;
*В виде отдельной панели. Пуск производится после работы ДЗШ и после появления напряжения на отключаемой СШ. Панель включает обратно выключатели каждые 1-2 с;&lt;br /&gt;
*С использованием АПВ присоединений. В данном случае, АПВ присоединений, в соответствии с их заданным режимом и уставками включают обратно выключатели. При использовании такого решения, необходимо время срабатывания АПВ присоединений отстраивать от одновременного включения (дополнительно к их основным условиям выбора).&lt;br /&gt;
*С использованием двух независимых функций (таймеров и режимов) АПВ. В отличии от использования одной функции АПВ присоединения, позволяет выбирать отдельное время для АСС и для АПВ присоединения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.5.2.16 Правил по переключениям &amp;lt;ref&amp;gt;СТО ОАО &amp;quot;СО ЕЭС&amp;quot; 59012820.29.020.005-2011 ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ&amp;lt;/ref&amp;gt;, при операциях шинными разъединителями с ручным приводом необходимо на время операций выводить АПВ шин. Для этих целей предусматривается возможность оперативного вывода АПВ шин после действия ДЗШ (по факту работы ДЗШ сразу формируется запрет АПВ присоединений).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Эффективность=&lt;br /&gt;
На ВЛ успешность АПВ составляет 65-70% &amp;lt;ref&amp;gt;Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.--М.:Энергоиздат, 1981.-- 328 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Данное обстоятельство объясняется тем, что большинство КЗ на ВЛ оказываются неустойчивыми и самоустраняются при отсутствии напряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1340</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1340"/>
				<updated>2024-10-05T09:25:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.176.75.101 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1305</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1305"/>
				<updated>2024-09-23T14:49:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 94.25.171.222 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1273</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1273"/>
				<updated>2024-09-10T15:22:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 89.113.145.186 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1230</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1230"/>
				<updated>2024-08-28T06:13:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 31.173.85.18 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1180</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1180"/>
				<updated>2024-08-12T05:24:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 213.87.162.203 (обсуждение) к версии 89.113.150.240&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многокРЛяонцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1151</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1151"/>
				<updated>2024-08-03T14:17:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 90.154.73.156 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1128</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1128"/>
				<updated>2024-07-28T11:56:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 178.176.78.98 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1110</id>
		<title>Автоматика ограничения перегрузки оборудования</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1110"/>
				<updated>2024-06-18T13:31:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 94.25.171.206 (обсуждение) к версии 46.163.143.76&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Противоаварийная автоматика]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
'''Автоматика ограничения перегрузки оборудования''' (АОПО) - автоматика для предотвращения недопустимой по величине и длительности токовой нагрузки ЛЭП и оборудования.&amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55105—2012. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АОПО устанавливается на элементах, где возможно превышение аварийно допустимого тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В устройствах АОПО должно предусматриваться не менее двух ступеней с контролем величины и длительности токовой перегрузки ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Первая ступень должна действовать на сигнал, последняя — на отключение перегружаемых ЛЭП и оборудования, промежуточные ступени должны действовать на разгрузку перегружаемых ЛЭП и оборудования.&lt;br /&gt;
Перечень [[Управляющее воздействие|возможных действий]] АОПО:&lt;br /&gt;
*отключение нагрузки в дефицитной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*длительная разгрузка турбин (ДРТ) блоков ТЭС и АЭС, отключение генераторов ТЭС, ГЭС и АЭС в избыточной части энергосистемы;&lt;br /&gt;
*изменение топологии электрической сети, обеспечивающее перераспределение потоков мощности и ликвидацию перегрузки элемента сети;&lt;br /&gt;
*отключение с запретом [[АПВ]] перегруженного элемента сети (обязательное действие последней ступенью).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При реверсивных перетоках активной мощности по защищаемому элементу сети АОПО должно выбирать вид УВ с учетом направления перетока активной мощности по защищаемому элементу сети.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выборе УВ должны быть приняты меры по предотвращению нарушений устойчивости и других неблагоприятных последствий, другими словами, реализация УВ не должна приводить к каскадному развитию аварии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для АОПО ВЛ (АРЛ) применяется две группы уставок &amp;quot;Зима&amp;quot;/&amp;quot;Лето&amp;quot;. Зимой длительно допустимый ток для ВЛ больше, что позволяет увеличить максимальную передаваемую мощность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot; выпустило стандарты для расчёта предельных токовых нагрузок&amp;lt;ref&amp;gt;ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.240.55.143-2013. Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий.&amp;lt;/ref&amp;gt; и с типовым алгоритмом АОПО&amp;lt;ref&amp;gt;ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-33.040.20.204-2015. Типовые функции цифровых устройств противоаварийной автоматики ФСМ, ФТКЗ, АЧР, ЧАПВ, ЧДА, КПР, САОН, АОПО, АРПМ.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Информация о допустимых перегрузках силовых трансформаторов содержится в Инструкции по эксплуатации трансформаторов&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-29.180.01.116-2012_izm_ot13.10.2014.pdf ПАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;. СТО 56947007-29.180.01.116-2012. Инструкция по эксплуатации трансформаторов.]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
АОПО контролирует ток во всех фазах (симметричный перегруз). При превышении заданной уставки по току начинает отсчитываться заданные уставки по времени. По истечении заданного времени формируются различные [[Управляющее воздействие|управляющие воздействия]] (УВ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Выбор уставок=&lt;br /&gt;
Для АОПО определяют следующие параметры:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;I_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска первой (сигнальной) ступени;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_1&amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;t_{сигн}&amp;lt;/math&amp;gt; - выдержка времени на срабатывание первой (сигнальной) ступени (9,0-10,0 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}&amp;lt;/math&amp;gt; - величина тока пуска второй и последующих ступеней;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t_{УВn}&amp;lt;/math&amp;gt; - время на срабатывании n-ной ступени. Уставка по времени выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа перегружаемого оборудования и возможных аварийных ситуаций в рассматриваемой сети. Для ВЛ обычно от 10 с с шагом в 5 с. Может быть выбран больший шаг, если это требуется по технологическим условиям реализации [[УВ]], например при ДРТ. Время срабатывания АОПО отстраивается от времени действия релейной защиты и [[АПВ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_1=0,9 \cdot I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{длит.доп}&amp;lt;/math&amp;gt; - длительно допустимый ток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ср}=K_н \cdot I_{длит.доп}/K_в&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;Типовые материалы для проектирования. 407-03-492.88.Принципиальные схемы испольнительных устройств отключения нагрузки от противоаварийной автоматики. Уральское отделение института &amp;quot;Энергосетьпроект&amp;quot;.&amp;lt;/ref&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_н&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент надёжности (1,20);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;K_в&amp;lt;/math&amp;gt; - коэффициент возврата токового реле (0,82-0,99).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1108</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1108"/>
				<updated>2024-06-14T13:27:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 45.86.3.29 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1103</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=1103"/>
				<updated>2024-05-16T16:12:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Borisovdv: Откат правок 83.220.239.46 (обсуждение) к версии Borisovdv&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.1.6.23 ПУЭ&amp;lt;ref&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;, устройства для ОМП должно устанавливаться на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.4.2 СТО ОАО &amp;quot;ФСК ЕЭС&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;/ref&amp;gt; устройства для ОМП на ВЛ 110 кВ и выше должны устанавливаться на подстанциях и на электростанциях (для отходящих от распределительных устройств напряжением 110 кВ и выше) всех ведомств независимо от формы собственности: на объектах электроэнергетики генерирующих компаний, сетевых организаций и потребителей электрической энергии напряжением 110 кВ и выше.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Материалы=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
#Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Borisovdv</name></author>	</entry>

	</feed>