- •Автоматические устройства энергосистем (рЗиА)
- •Элементы автоматических устройств (история развития элементов)
- •Входные и выходные сигналы релейной защиты и автоматики (рза) энергосистем
- •Структура устройств рза (измерительная схема, схема сравнения, измерительный орган, логическая часть)
- •Классификация элементов рза
- •Обратные связи элементов рза (положительные и отрицательные связи)
- •Классификация измерительных органов
- •Два принципа действия измерительных органов
- •10.Зона и принципы действия измерительных органов с двумя величинами
- •11.Зона действия измерительного органа при сравнении 2-х величин по абсолютному значению
- •12.Линейные преобразователи входных величин (резисторы и конденсаторы)
- •14.Трансформаторы тока и их погрешности
- •Векторная диаграмма трансформатора тока
- •16. Магнитные трансформаторы тока
- •1 7.Схемы соединения трансформаторов тока Соединение трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду
- •Соединение трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду
- •18.Требования к точности трансформатора тока
- •19.Выбор трансформаторов тока и допустимой нагрузки
- •20.Измерительные трансформаторы напряжения и схемы их соединения
- •21.Реакторы и трансреакторы
- •22. Магнитные усилители
- •23.Насыщающиеся трансформаторы тока
- •24.Фазоповоротные и частотно-зависимые схемы
- •25.Фильтры симметричных составляющих
- •26.Фильтр тока обратной последовательности
- •27.Фильтр тока нулевой последовательности
- •28.Фильтр напряжения обратной последовательности
- •29.Дискретные преобразователи входных величин (общие принципы конструктивного исполнения)
- •30.Электромеханические реле
- •31.Устройство и принцип действия электромагнитных реле
27.Фильтр тока нулевой последовательности
В соответствии с методом симметричных составляющих первичный ток нулевой последовательности I0 = (IА + IВ + IС)/3.Токи можно сложить, если вторичные обмотки трансформаторов тока, установленных в трех фазах, соединить параллельно одноименными выводами, а к точкам соединения подключить обмотку реле КА (рис. 1.16, а). При этом I0 = Iа + Ib + Iс.
Рис. 1.16. Фильтры тока нулевой последовательности
Для реальных трансформаторов тока с учетом их токов намагничивания и коэффициентов трансформации ток в реле
или
(1.9)
Ток нулевой последовательности появляется при повреждениях на землю. В других режимах, когда он отсутствует, через реле проходит только ток небаланса Iнб = (IнамА + IнамВ + IнамC)/KI, который увеличивается с возрастанием первичного тока и появлением в нем апериодической слагающей. Рассмотренная схема соединения трансформаторов тока ТА1–ТАЗ называется трехтрансформаторным первичным фильтром тока нулевой последовательности. Он используется обычно в защитах элементов сетей с заземленными нейтралями.
Применяется также однотрансформаторный первичный фильтр, представляющий собой специальный измерительный трансформатор тока нулевой последовательности (ТНП).
28.Фильтр напряжения обратной последовательности
Напряжение обратной последовательности можно выделить с помощью ФНОП. Междуфазные напряжения Uab, Ubc, Uca, не содержат составляющих нулевой последовательности, поэтому для упрощения конструкций фильтра целесообразно включить его не на фазные, а на линейные напряжения. Фильтр содержит две цепи – a и c, включенные соответственно на напряжения Uab и Ubc (рис. 1.18, а). При этом вершине прямоугольного треугольника напряжений в цепи а соответствует точка т, а в цепи с – точка п, являющиеся выходными зажимами фильтра. Сопротивления цепей фильтра Ха, Ra и Хс, Rc подбирают таким образом, чтобы при подводе к фильтру (зажимы а, b, с) междуфазных напряжений, не содержащих составляющих обратной последовательности, на его выходных зажимах (между точками т и п) напряжение Umn было равно нулю. В этом случае на векторной диаграмме фильтра точки тип совпадают (рис. 1.18, б).
Рис. 1.18. Схема фильтра напряжения обратной
последовательности (а) и векторные диаграммы (б, в)
29.Дискретные преобразователи входных величин (общие принципы конструктивного исполнения)
30.Электромеханические реле
Электромеханические реле и выполняемые на их основе РЗ обладают большими габаритами, значительным потреблением мощности, требуют тщательного и трудоемкого ухода за состоянием подвижных частей и коммутационных контактов, имеют ограниченные возможности в обеспечении повышенных требований в части быстродействия и чувствительности. Принцип действия электромагнитных реле основан на притяжении стальной подвижной системы к электромагниту при прохождении тока по его обмотке. Основные части электромагнитного реле: электромагнит, якорь и переключатель. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала. Якорь — пластина из магнитного материала, через толкатель управляющаяконтактами.
