
- •1. Общие вопросы выполнения релейной защиты электроэнергетических систем
- •1.1. Назначение релейной защиты
- •1.2. Требования к релейной защите
- •1.3. Изображение схем релейной защиты на чертежах
- •1.4. Элементы защиты
- •1.5. Принципы выполнения устройств релейной защиты
- •1.6. Источники оперативного тока
- •2. Трансформаторы тока и схемы их соединений
- •2.1. Принцип действия
- •2.2. Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока
- •2.3. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки
- •2.4. Типовые схемы соединений трансформаторов тока
- •2.4.1. Соединение трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду
- •2.4.2. Соединение трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду
- •2.4.3. Соединение трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду
- •2.4.4. Включение реле на разность токов 2 – фаз (схема восьмерки)
- •4.2. Защита линий с помощью мтз с независимой выдержкой времени
- •4.2.1. Схемы защиты
- •4.2.1.1. Трехфазная схема защиты на постоянном оперативном токе
- •4.2.1.2. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токе
- •4.2.1.2.1. Двухрелейная схема
- •4.2.1.2.2. Одно-релейная схема
- •4.2.2. Выбор тока срабатывания защиты
- •4.2.3. Чувствительность защиты
- •4.2.4. Выдержка времени защиты
- •4.3. Мтз с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения
- •4.3.1. Схема защиты
- •4.3.2. Ток срабатывания токовых реле
- •4.3.3. Напряжение срабатывания реле минимального напряжения
- •4.3.4. Чувствительность реле напряжения
- •4.4.3. Схема защиты
- •4.4.4. Выдержки времени защит
- •4.5. Мтз на переменном оперативном токе
- •4.5.1. Схема с дешунтированием катушки отключения выключателей
- •4.5.1.1. Схема защиты с зависимой характеристикой
- •4.5.1.2. Схема защиты с независимой характеристикой
- •4.5.2. Схемы с питанием оперативных цепей защиты от блоков питания
- •4.5.3. Схема защиты с использованием энергии заряженного конденсатора
- •4.6. Поведение мтз при двойных замыканиях на землю
- •4.7. Область применения мтз
- •5. Токовые отсечки
- •5.1. Принцип действия
- •5.2. Схемы отсечек
- •5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием
- •5.3.1. Ток срабатывания отсечки
- •5.3.2. Зона действия отсечки
- •5.3.3. Время действия отсечки
- •5.4. Неселективные отсечки
- •5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием
- •6. Измерительные трансформаторы напряжения
- •6.1. Принцип действия
- •6.2. Погрешности трансформаторов напряжения
- •6.3. Схемы соединений трансформаторов напряжения
- •6.3.1. Схема соединения трансформаторов напряжения в звезду
- •6.3.2. Схема соединения обмоток трансформаторов напряжения в открытый треугольник
- •6.3.3. Схема соединения трансформаторов напряжения в разомкнутый треугольник
- •6.4. Контроль за исправностью цепей напряжения
- •7. Токовая направленная защита
- •7.1. Необходимость токовой направленной защиты
- •7.2. Индукционные реле направления мощности
- •7.2.1. Общие сведения
- •7.4. Схемы включения реле направления мощности
- •7.4.1. Требования к схемам включения
- •7.4.2. 90 И 30 схемы
- •7.4.3. Работа реле, включенных по 90 и 30 схемам
- •7.5. Блокировка максимальной направленной защиты при замыканиях на землю
- •7.6. Выбор уставок защиты
- •7.6.1. Ток срабатывания пусковых реле
- •7.6.2. Выдержка времени защиты
- •7.6.3. Мертвая зона
- •7.7. Токовые направленные отсечки
- •7.9. Оценка токовых направленных защит
- •7.6.Дистанционная защита.
- •7.6.1.Общие сведения.
- •7.6.2.Выбор параметров защиты.
- •Первые ступени.
- •Вторые ступени.
- •7.8. Высокочастотные защиты.
- •7.8.1. Общие сведения.
- •7.8.2. Направленная защита с
- •7.8.3. Дифференциально-фазная защита.
- •7.9. Защита от замыканий на землю в сети
- •8. Защиты трансформаторов.
- •8.1.Общие сведения.
- •8.2.Защита трансформаторов, не имеющих
- •1. Использование защит линии.
- •2. Передача отключающего импульса.
- •3. Установка короткозамыкателя.
- •4. Автоматика отключения отделителя.
- •8.3.Дифференциальная защита.
- •8.3.1. Общие сведения.
- •8.3.2. Схемы и расчет диф.Защиты.
- •1. Расчет токов небаланса в схемах диф.Защиты.
- •2. Дифференциальная отсечка.
- •3. Диф.Защита с рнт-565.
- •4. Диф.Защита с торможением.
- •8.4. Токовая отсечка.
- •8.5. Газовая защита.
- •1. Поплавковые реле.
- •2. Лопастное реле.
- •3. Чашечные реле.
- •8.6. Защита от сверхтоков.
- •8.7. Защита от перегрузки.
- •9. Защиты шин.
- •9.1.Защита сборных шин, ошиновки.
- •1. Дифференциальная защита шин.
- •2. Неполная диф.Защита шин.
- •9.2.Защита шин 6-10кВ.
- •10.Защита двигателей.
- •10.1. Общее.
- •10.2. Защита от м.Ф.К.З.
- •10.3. Защита от 1ф.К.З.
- •10.4. Защита от перегрузки.
- •11. Защита синхронных компенсаторов.
- •12. Зашиты генераторов.
- •12.1. Виды повреждений и ненормальные режимы.
- •12.2. Продольная диф.Защита.
- •12.3. Продольная поперечная защита.
- •12.4. Защита от однофазных замыканий на землю.
- •12.5. Токовые защиты от внешних к.З. И перегрузки.
- •1. Мтз с блокировкой по напряжению.
- •2. Мтз от перегрузки.
- •3. Токовая защита обратной последовательности.
- •12.6. Защита от повышения напряжения.
- •12.7. Защита цепи возбуждения от замыканий на землю.
- •1. Защита от замыканий на землю в одной точке.
- •2. Защита от замыканий на землю в двух точках (устанавливается только на турбогенераторах).
- •12.8. Защита ротора от перегрузки.
- •12.9. Особенности защиты блоков генератор-трансформатор.
- •1.Продольная защита.
- •12.10. Токовые защиты от внешних к.З. И перегрузок.
- •12.11. Защита от замыканий на землю
- •12.12. Защита генераторов малой мощности.
- •13. Автоматическое повторное включение.
- •13.1 Общие сведения.
- •13.2. Классификация апв.
- •13.3. Требования к апв.
- •13.4. Апв однократного действия.
- •13.5. Ускорение действия релейной защиты при апв.
- •13.6. Выполнение апв на переменном оперативном токе.
- •14. Автоматическое включение резерва.
- •14.1. Общие сведения.
- •14.2. Требования к авр.
- •14.3. Принцип действия авр.
- •15. Уров.
- •Литература
1. Использование защит линии.
И
спользование
защит линии – это наиболее простой и
экономичный способ, при условии, что
защиты линии могут быть выполнены
достаточно чувствительными, чтобы
обеспечить отключение повреждений в
обмотках трансформатора и на его выводах
низшего напряжения. На самом трансформаторе
защиты со стороны высшего напряжения
можно не устанавливать.
Например, в приведенной схеме для защиты трансформатора может быть использована 2-х ступенчатая МТЗ, установленная на питающем конце линии. Отсечка, ток срабатывания которой отстраивается от тока, проходящего по линии при 3-х фазном к.з. на стороне низшего напряжения трансформатора обеспечивают защиту на выводах высшего напряжения и в части обмотки трансформатора. Короткие замыкания в трансформаторе и на стороне низшего напряжения будут отключаться второй ступенью МТЗ. Ток срабатывания этой ступени защиты должен быть отстроен от номинального тока нагрузки и согласован по чувствительности с защитой, установленной на стороне низшего напряжения трансформатора.
Газовая защита трансформатора в этом случае выполняется с действием на сигнал, так как при этом не предусматривается установки защит на стороне высшего напряжения трансформатора можно устанавливать ТТ, что представляет дополнительную экономию.
На трансформаторах, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения, допускается не устанавливать защиты от внутренних повреждений, действующих на отключение, если быстродействующая защита линий работает при к.з. на выводах высшего напряжения трансформатора с коэффициентом чувствительности 1,5-2. Резервная защита должна действовать при к.з. на выводах низшего напряжения трансформатора с коэффициентом чувствительности не менее 1,5.
Для предотвращения повреждения обмоток трансформатора токами при внешних к.з. выдержка времени резервной защиты линии должна быть не больше величины, определяемой по формуле:
где к – кратность установившегося тока к.з. на стороне низшего напряжения трансформатора к его номинальному току.
Рассматриваемый способ выполнения защиты, основным достоинством которого является простота, может применяться главным образом на линиях небольшой длины с малыми токами нагрузки. Недостатком этого способа является замедление отключения линии при повреждении трансформатора с малым током к.з.
При наличии на питающем конце АПВ, допускается его действие при отключении линии любой защитой, в связи с чем возможна повторная подача напряжения.
2. Передача отключающего импульса.
Второй способ – передача отключающего импульса применяется, когда защиты, установленные на питающем конце линии, не обеспечивают необходимой чувствительности при к.з. в трансформаторе. В этом случае на трансформаторе устанавливаются защиты согласно ПУЭ ( газовая, дифференциальная защиты или токовая отсечка и МТЗ).
При повреждении трансформатора, его защиты срабатывают и передают отключающий импульс на отключение выключателя установленного на питающей стороне линии. Для передачи отключающего импульса между подстанциями прокладываются специальные провода, в качестве которых могут использоваться контрольные и телефонные кабели.
На длинных линиях электропередачи напряжением до 500кВ передача отключающего импульса осуществляется с помощью специального устройства телеотключения. При срабатывании защит трансформатора они запускают высокочастотный передатчик, установленный на подстанции, где находится защищаемый трансформатор. Реле, включенное в цепи приемника, установленного на подстанции, где находится выключатель, срабатывает, когда принимает отключающий импульс, и отключает выключатель.
Достоинством рассмотренного способа является быстрота действия. к недостаткам следует отнести возможность отказа в отключении при нарушении соединительных проводов или в.ч.канала.