
- •1 Общие вопросы релейной защиты
- •1.1 Реле и их классификация
- •1.2 Основные требования к релейной защите
- •2.1. Виды повреждений и ненормальных режимов работы сетей
- •2.2. Оперативный ток и его источники
- •3.1. Первичные измерительные преобразователи в релейной
- •3.2. Трансформаторы тока
- •3.3. Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и
- •3.3.1. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в
- •3.3.2. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в
- •3.3.3. Схема соединения трансформаторов тока в треугольник,
- •3.3.4. Двухфазная однорелейная схема соединения в неполный
- •3.3.5. Схема соединения трансформаторов тока в фильтр нулевой
- •3.4. Трансформаторы напряжения и схемы соединения их обмоток
- •Лекция 4 максимальная токовая защита
- •4.1. Принцип действия токовых защит
- •4.2. Максимальня токовая защита лэп
- •4.2.1. Принцип действия и селективности защиты.
- •4.2.2. Разновидности максимальной токовой защиты
- •4.3. Схемы мтз на постоянном оперативном токе
- •4.3.1. Структурная схема трехфазной мтз
- •4.3.2. Схемы двухфазной защиты на постоянном оперативном токе
- •4.3.3. Однорелейная схема
- •Лекция 5
- •5.1. Выбор тока срабатывания мтз
- •5.2. Чувствительность мтз
- •5.3. Выдержки времени защиты
- •5.3.1. Ступень времени
- •5.3.2. Выбор времени действия мтз
- •5.3.3. Согласование мтз с зависимыми характеристиками
- •Лекция 6
- •6.1. Максимальная токовая защита с пуском от реле напряжения
- •6.2. Общая оценка и область применения мтз
- •Лекция 7 токовые отсечки
- •7.1. Принцип действия токовых отсечек
- •7.2. Схемы отсечек
- •7.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием
- •7.3.1. Ток срабатывания отсечки
- •7.3.2. Время действия отсечки
- •7.4. Неселективные отсечки
- •7.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием
- •7.6. Отсечки с выдержкой времени
- •Лекция 8 токовая направленная защита
- •8.1. Необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием
- •8.2. Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты
- •8.3. Схемы направленной максимальной токовой
- •Лекция 9 дифференциальная защита линий
- •9.1. Принцип действия продольной дифференциальной защиты
- •9.2. Общие принципы выполнения продольной дифференциальной защиты линии
- •9.3. Дифференциальные реле с торможением
- •Лекция 10
- •10.1. Принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий
- •10.2. Токовая поперечная дифференциальная защита
- •10.2.1. Принципы действия защиты
- •10.2.2. Мертвая зона защиты
- •10.2.3. Схема защиты
- •10.3. Оценка направленных поперечныз дифференциальных защит
- •Лекция 11 Дифференциально-фазная защита
- •Лекция 12 дистанционная защита
- •12.1. Назначение и принцип действия
- •12.2. Характеристики выдержки времени дистанционных защит
- •12.3. Принципы выполнения селективной защиты сети с помощью ступенчатой дистанционной защиты
- •Лекция 13 структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой
- •Лекция 14 Характеристики срабатывания реле сопротивления и их изображение на комплексной плоскости
- •14.1. Использование комплексной плоскости для изображения характеристик pc
- •14.2. Графическое изображение характеристик срабатывания реле
- •Лекция 15
- •15.1. Выбор уставок дистанционной защиты
- •15.2. Оценка дистанционной защиты
7.3.2. Время действия отсечки
Время действия мгновенной отсечки складывается из времени срабатывания токовых и промежуточного реле (рис.5.2, а). При быстродействующих промежуточных реле (0,02 с) отсечка срабатывает в течение времени tз = 0,04 ÷ 0,06 с. Наличие промежуточного реле облегчает работу контактов токовых реле и позволяет не учитывать апериодическую составляющую тока КЗ, поскольку последняя затухает очень быстро (за 0,02-0,03 с). На ЛЭП, защищенных от перенапряжений трубчатыми разрядниками, отсечка не должна срабатывать при их действии. Время работы разрядников составляет около 0,01-0,02 с. При каскадном действии разрядников оно увеличивается до 0,04-0,06 с. Применением промежуточного реле с временем действия t = 0,06 ÷ 0,08 с удается отстроить отсечку от работы разрядников.
7.4. Неселективные отсечки
Н
еселективной
отсечкой называется мгновенная отсечка,
действующая при КЗ за пределами своей
ЛЭП. Такая отсечка применяется для
быстрого отключения КЗ в пределах всей
защищаемой ЛЭП. Неселективное действие
отсечки при КЗ вне ЛЭП исправляется при
помощи АПВ, включающего обратно
отключившуюся ЛЭП. Примеры применения
неселективной отсечки приведены на
рис.5.5.
В первом случае на линии W1 (рис.5.5, а) установлена отсечка 1, неселективная по отношению к РЗ трансформаторов. Ток срабатывания отсечки 1 отстраивается от конца зоны отсечек 2 и 3, установленных на трансформаторах Т2 и ТЗ, т.е. Iс.з = (1,1 – 1,2) Iс.з 2 (или Iс.з 3).
При КЗ в каком-либо трансформаторе, например ТЗ, в пределах зоны действия отсечки 1 последняя срабатывает неселективно одновременно с отсечкой поврежденного трансформатора. В результате этого, кроме трансформатора ТЗ, неселективно отключается W1. При этом пускается устройство АПВ, которое включает обратно неселективно отключившуюся ЛЭП W1 и восстанавливает питание подстанции В.
Во втором случае (рис. 5.5, б) на W1 для той же цели установлена отсечка 1, неселективная относительно мгновенной отсечки 2 ЛЭП W2. Отсечка 1 отстроена по току от конца зоны действия отсечки 2, но поскольку их выдержки времени одинаковы (t1 = t2 = 0), то при КЗ на участке ЛЭП W2, где зоны действия отсечек совпадают, обе они могут сработать одновременно. Действием АПВ и в этом случае неповрежденная линия W1 будет включена в работу, а поврежденная W2 отключится вновь. Для предотвращения повторного отключения W1 ее отсечка выводится из работы после действия АПВ и спустя некоторое время после успешного включения W1. При этом должно быть соблюдено условие tАПВ1 < tАПВ3, где tАПВ1 и tАПВ3 соответственно выдержки времени АПВ ЛЭП W1 и W2.
7.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием
На линии с двусторонним питанием мгновенная отсечка не должна действовать при КЗ за пределами защищаемой ЛЭП (в точках КА и КВ на рис.5.6). Ток срабатывания отсечки выбирают большим тока IкА, проходящего от генератора А при КЗ на шинах В, и тока IкВ, проходящего от генератора В при КЗ на шинах А. Ток срабатывания вычисляется по выражению (5.2), где вместо Iк(М)mах подставляется больший из токов IкА или IкВ. Во избежание неправильной работы отсечки при качаниях ее ток срабатывания должен отстраиваться и от токов качания Iкач, для чего Iс.з должно удовлетворять одновременно с (5.2) условию (5.4):
(5.4)
где kотс = 1,2÷1,3.
Максимальное значение Iкач определяется по формуле
где
Е
– ЭДС
генераторов А
и В (принимается,
что ЕА
=
ЕB
=
Е
= 1,05Uген);
ХАВ
– суммарное сопротивление между
генераторами А
и
В, равное
ХгА
+ Хсв
+ ХгВ,
при
этом ХгА
и
ХгВ
–сверхпереходные
сопротивления обоих генераторов Х''d;
Хсв
– сумма
сопротивлений всех остальных элементов,
включенных между шинами генераторов А
и
В.
Ток срабатывания выбирается большим из двух значений, полученных по условиям (5.2) и (5.4). На ЛЭП с двусторонним питанием отсечки устанавливаются с обеих сторон ЛЭП с одинаковым током срабатывания. Зона действия каждой отсечки определяется по точке пересечения N прямой Iс.з с соответствующей кривой тока. Схема отсечки для ЛЭП с двусторонним питанием не отличается от схем на рис.5.2, а.