
- •В.П. Кідиба релейний захист електроенергетичних систем
- •1. Загальні положення
- •2. Захист за допомогою запобіжників
- •3. Захист за допомогою автоматичних вимикачів
- •6. Джерела оперативного струму
- •7. Захист ліній електропересилання
- •8. Захист трансформаторів та автотрансформаторів
- •9. Захист генераторів
- •10. Захист двигунів
- •Розділ 1
- •1.1. Призначення релейного захисту
- •1.2. Вимоги до виконання релейного захисту
- •1.3. Призначення та основні характеристики реле
- •1.4. Принцип дії та особливості виконання реле
- •1.4.1. Електромеханічні реле
- •1.4.1.1. Електромагнітні реле
- •1.4.1.2. Індукційні реле
- •1.4.1.3. Реле опору
- •1.4.1.4. Реле з фільтрами симетричних складових
- •1.6. Вимоги до пристроїв релейного захисту
- •Розділ 2
- •2.1. Основні характеристики запобіжників
- •2.2. Вибір запобіжників
- •Розділ 3
- •3.1. Основні характеристики автоматичних вимикачів
- •3.2. Вибір автоматичних вимикачів
- •Розділ 4
- •4.1. Призначення первинних вимірювальних перетворювачів струму
- •4.2. Принцип роботи трансформатора струму
- •4.3. Розрахункова схема та векторна діаграма трансформатора струму
- •4.4. Режим роботи трансформатора струму
- •4.5. Похибка трансформатора струму
- •4.6. Умовне та позиційне позначення трансформатора струму
- •4.7. Схеми з‘єднання обмоток трансформаторів струму
- •4.8. Перевірка трансформаторів струму
- •4.8.1. Перевірка однополярності виводів первинної та вторинної обмоток трансформаторів струму
- •4.8.2. Перевірка коефіцієнтів трансформації трансформатора струму
- •4.8.3. Характеристика намагнічування трансформатора
- •4.8.4. Перевірка трансформаторів струму на 10% похибку
- •4.8.4.1. Перевірка та на 10% похибку за дійсною вольт-амперною характеристикою та
- •Розрахунок вторинного навантаження та
- •4.8.4.2. Перевірка та на 10% похибку за паспортними даними
- •4.8.4.3. Перевірка та на 10% похибку за кривими граничних кратностей (кгк): ;
- •4.8.4.4. Методи зниження похибки трансформаторів струму
- •Розрахункова схема та векторна діаграма трансформатора струму.
- •Розділ 5
- •5.1. Призначення первинних вимірювальних перетворювачів напруги
- •5.2. Електромагнітні трансформатори напруги
- •5.2.1. Принцип роботи електромагнітного трансформатора напруги
- •5.2.2. Режим роботи трансформатора напруги, похибка трансформатора напруги
- •5.2.3. Умовне та позиційне позначення трансформатора напруги
- •5.2.4. Схеми з‘єднання обмоток трансформаторів напруги
- •5.2.5. Організація вторинних кіл трансформаторів напруги
- •5.2.6. Перевірка вторинних кіл трансформаторів напруги
- •5.3. Конденсаторні трансформатори напруги
- •5.4. Особливості режимів трансформаторів напруги в мережах з ізольованою та компенсованою нейтраллю
- •5.5. Особливості режимів трансформаторів напруги в мережах з ефективно заземленою нейтраллю
- •Розділ 6
- •Розділ 7
- •7.1. Пошкодження та особливі режими ліній електропересилання
- •7.2. Струмові захисти ліній з одностороннім живленням
- •7.2.1. Максимальний струмовий захист
- •Вибір струму спрацювання
- •7.2.2. Струмова відсічка без витримки часу
- •7.2.3. Комбінована відсічка за струмом та напругою
- •7.2.4. Неселективна струмова відсічка без витримки часу
- •7.2.5. Струмова відсічка з витримкою часу
- •7.2.6. Схеми струмових захистів
- •7.3.1. Максимальний струмовий спрямований захист
- •7.3.3. Вибір струму спрацювання мссз
- •7.3.4. Спрямована струмова відсічка та спрямована струмова відсічка з витримкою часу
- •7.3.5. Принципова схема струмового спрямованого захисту
- •7.24. Приклад схеми струмового спрямованого захисту
- •7.3.6. Загальна оцінка струмових спрямованих захистів
- •7.4.1. Особливості виконання захистів від коротких замикань на землю ліній 110–750 кВ
- •7.4.2. Розрахунок уставок спрацювання захистів від однофазних к.З. На землю
- •7.5. Диференційні струмові захисти
- •7.5.1. Призначення та принцип дії диференційних захистів леп
- •7.5.2. Вибір струму спрацювання поздовжнього диференційного захисту леп
- •7.5.3. Чутливість поздовжнього диференційного захисту
- •7.5.4. Особливості поздовжнього диференційного захисту ліній
- •7.5.5. Загальна оцінка поздовжнього диференційного захисту лінії
- •7.5.6. Поперечний диференційний захист ліній
- •7.5.7. Загальна оцінка поперечного диференційного захисту лінії
- •7.5.8. Поперечний спрямований диференційний захист ліній
- •7.5.9. Загальна оцінка спрямованого поперечного диференційного захисту паралельних ліній
- •7.6.1. Призначення, принцип роботи дистанційного захисту
- •7.6.2. Основні органи дистанційного захисту
- •7.6.3. Характеристики вимірних органів (реле опору) дистанційного захисту
- •7.6.4. Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів
- •III ступінь
- •7.6.5. Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів фірми siemens
- •7.6.6. Вибір параметрів спрацювання дистанційних захистів з лінійно-залежною характеристикою витримок часу
- •7.6.7. Пристрої блокування дистанційного захисту від хитань
- •7.6.8. Пристрої блокування дистанційного захисту у випадку несправностей в колах змінної напруги
- •7.7. Високочастотні захисти ліній
- •7.7.1. Загальна характеристика високочастотних захистів ліній
- •7.7.2. Організація високочастотного каналу захисту
- •7.7.3. Спрямований захист з високочастотним блокуванням
- •7.7.4. Диференційно-фазовий високочастотний захист
- •7.8.1. Особливості режимів у мережах з ізольованими або компенсованими нейтралями під час виникнення однофазних замикань на землю
- •7.8.2. Виконання захистів від однофазних замикань на землю в мережах з ізольованими або компенсованими нейтралями
- •7.9. Вибір захистів ліній електропересилання
- •Захисти повітряних леп напругою 110-220 кВ
- •Захисти повітряних ліній у мережах напругою 330 кВ та вище із заземленою нейтраллю
7.3.5. Принципова схема струмового спрямованого захисту
Розглянемо принцип виконання струмового спрямованого захисту на прикладі МССЗ (рис. 7.24), яка виконана на змінному оперативному струмі з дешунтуванням електромагнітів вимкнення вимикача.
Вимірними органами МССЗ є реле спрямування потужності КW1, КW2 типу РБМ, які ввімкнені за 90-градусною схемою та два максимальних струмових реле КА1 та КА2 типу РТ-40.
Під час виникнення міжфазних к.з. в зоні захисту спрацьовують вимірні органи захисту, замикають свої контакти та подають живлення від проміжних трансформаторів ТL1 та ТL2 на реле часу КТ типу РВМ-12. Схема ввімкнення реле КТ виконана так, щоб унеможливити ввімкнення вторинних обмоток проміжних трансформаторів одна на одну за рахунок введення нормально замкнутого контакту КА1.2. Реле часу КТ спрацьовує і з витримкою часу замикає контакти КТ, цим самим подаючи живлення на обмотки проміжних реле КL1 та КL2 типу РП-341, які спрацьовують та самопідхоплюються контактами КL1.2 та КL2.2. Контакти КL1.1 та КL2.1 дешунтують електромагніти вимкнення вимикачів YАТ1 та YАТ2, вимикач вимикається. Обмотки проміжних реле КL1 та КL2 живляться від проміжних трансформаторів ТL3, ТL4. Вказівне реле КН1 сигналізує про спрацювання МССЗ.
7.24. Приклад схеми струмового спрямованого захисту
7.3.6. Загальна оцінка струмових спрямованих захистів
Основні особливості спрямованих струмових захистів:
ці захисти, як правило, забезпечують селективну роботу в мережі, яка складається з послідовних ланок одиничних ліній з двостороннім живленням (рис. 7.18), в кільцевій мережі з одностороннім живленням (рис. 7.22, а), в мережах з послідовним з’єднанням ланок ліній з будь-якою кількістю джерел живлення (рис. 7.25);
Рис. 7.25. Мережа з будь-якою кількістю джерел живлення, в якій забезпечується селективна робота струмових спрямованих захистів
– селективність роботи спрямованих струмових захистів не забезпечується в кільцевих мережах з кількома джерелами живлення (рис. 7.22, б), а також в кільцевих мережах з одним джерелом живлення, коли є “діагональні” лінії, які не проходять через джерело живлення (рис. 7.22, в);
– струмові відсічки та струмові відсічки з витримкою часу можна виконувати неспрямованими, але в цьому випадку погіршується чутливість окремих комплектів захисту. Максимальні струмові захисти обов’язково виконуються спрямованими;
– у випадку виникнення аварійних перевантажень (наприклад, під час вимкнення частини генераторів в одній з систем, яку з’єднує дана лінія) може не забезпечуватись необхідна чутливість;
– у випадку виникненні хитань у системі можлива хибна робота струмових спрямованих захистів;
– струмові спрямовані захисти від міжфазних к.з. застосовуються в мережах до 35 кВ включно. У мережах вищого класу напруг вони, як правило, застосовуються як захисти нульової послідовності від к.з. на землю.
Питання для самоперевірки
Чому селективність роботи МСЗ для ліній з двостороннім живленням не забезпечується?
Назвіть вимірні органи спрямованого максимального струмового захисту.
Які є схеми підключення органу спрямування потужності?
Що таке «мертва зона» спрямованого МСЗ?
Що таке зона каскадної дії спрямованого МСЗ?
Як здійснюється розрахунок струму спрацювання спрямованого МСЗ?
З яких умов вибирається струм спрацювання спрямованої струмової відсічки?
7.4. Струмові захисти ліній 110 – 750 кВ від коротких замикань на землю