Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы к старым госам.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.71 Mб
Скачать

7. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная элек­трическая схема, расчет выдержек времени).

Направленные токовые защиты линии МТНЗ

t1 > t 2 > t3

Ip = I`кз Ip = I`кз

Up = Uв Up = Uв

φp = 180 - φа φp = φа

t4 > t3 > t2

Ip = I``кз Ip = I`кз

Up = Uв Up = Uв

φp = φа φp = 180 - φа

В выключателях Q1 - Q3 стоят МТЗ направленного действия. Она отличается от обычной МТЗ тем, что вводится дополнительный орган, определяющий направление мощности КЗ - реле направления мощности, который реагирует на фазу тока КЗ относительно напряжения на шинах подстанции в месте установки комплекта защиты, то «-» знак мощности и реле направления мощности блокирует комплект защиты. Если направление мощности КЗ от шин к линии, то это «+» знак мощности КЗ и реле направления мощности, закрывая свои контакт, разрешает комплекту МТНЗ действовать.

В результате действия направленной защиты 2 и 3 комплект не нужно согласовывать, т.к. они развязаны с помощью направленного действия реле.

Комплект МТНЗ состоит из 3 органов: пускового, направления мощности, выдержки времени.

Схема МТНЗ:

а).

б.

в).

г).

Реле направления мощности включается как в цепь тока, так и цепь напряжения. Трансформатор напряжения включается к шинам подстанции.

Выбор выдержки времени МТНЗ.

t1 > t3 > t5 > t10; t1 > t8; t3 > t9

t6 > t4 > t2 > t7; t6 > t9; t4 > t8

Встречно ступенчатый выбор выдержек времени

3, 4 и 1, 6 можно выполнить без реле направления мощности.

Во 2, 5 комплектах защиты обязательно должны иметь направления мощности.

8. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной за­щите. Продольные дифференциальные токовые защиты.

Схемы 1,2,3,4 – схемы с циркулирующими токами.

Схемы 5,6 – схемы с уравновешенными напряжениями.

Все схемы нарисованы в однофазном исполнении (реально они трехфазные).

Зона действия защит – от шины до шины. Защита обладает абсолютной селективностью и действует только в своей зоне, ее не нужно согласовывать с другими защитами, не надо отстраивать от др. защит и выдержка времени равна 0. МТНЗ обладает относительной селективностью. КЗ на шинах – вне зоны защиты.

4) идет сравнение Ip по величине и по фазе. При обрыве 1 плеча соединения проводов происходит ложное срабатывание. Контроль соединенных проводов обязателен. В случае выхода из строя группы ТТ идет ложное отключение линии.

Схемы с циркул. I обеспечивают благоприятный режим работы ТТ.

5) I1I –> E2I, в режиме согласного включения они вычитаются, Ip=0, ТТ эксплуатируется в режиме близком к хх.

6) ∑ Е, Ip>Icp, схема срабатывает.

Ток небаланса.

Он является главным камнем преткновения в ДТЗ.

для ДЗ.

Iср>Iнб – следовательно нужно уменьшать ток небаланса.

I‌‌I1I=I22I+IномI

I‌‌I1I=I2II+IномII

I2‌‌I=II2I-IномI

I2‌‌II=II1II-IномII

Ip=I2I-I2II IномII- IномI=Iнб

I‌‌I1I= II1II

1 – хар-ка первой группы ТТ

2 – хар-ка второй группы ТТ

3 – идеальная хар-ка ТТ (линейная, небольшой погрешности).

Ток небаланса – геометрическая разность Iном.

Чтобы уменьшить ток небаланса нужно выравнять ном. ток по фазе и величине (одинаковые ТТ).

  1. применять ТТ насыщающиеся при возм. больших кратностях тока КЗ и Zпогр вторичной (ТТ класса Р) для уменьшения Iном.

  2. Применяют меры для ограничения Е2: уменьшают Zпогр и увеличивают nT, в результате понижается кратность первичного тока.

  3. Выравнивать нагрузку во вторичных обмотках ТТ в плечах ДЗ ZIн=ZIIн.