
- •1 Определение расчетных режимов работы схемы ээс для защищаемого объекта
- •2.Выбор варианта
- •3. Составление схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей и расчет ее параметров
- •3.1 Расчет параметров схемы замещения прямой последовательности
- •3.2 Расчет параметров схемы замещения обратной и нулевой последовательностей
- •4. Расчет режимов кз и остаточных напряжений на пэвм
- •4.1 Техническое описание, назначение и возможности программного комплекса tkz 3000
- •Выбор защищаемого объекта и варианта задания
- •Подготовка исходных данных для расчета режимов кз
- •4.4 Исходные данные для расчета токов кз в программе ткз-3000
- •4.5 Выбор программы расчета токов кз ткз-3000
- •Создание имени сети в ткз-3000
- •4.7 Ввод исходных данных
- •4.8 Коррекция и проверка исходных данных
- •4.9 Расчет токов кз
- •4.10 Подготовка отчета по результатам расчета режимов кз
- •Пример расчета режимов кз
- •Курс лекций по мэрз. Защита линий на микроэлектронной базе.
- •Датчики тока
- •Токовая отсечка защиты шдэ 2801
- •Уставки то.
Датчики тока
Рис1.5 Схема преобразователей тока типа Д 103
Рис1.6 Схема преобразователей тока типа Д 104.
Д103 используется в первой ступени дистанционной защиты и
блокировке от качаний. Содержит два переключателя SB1, SB2.
Замыкая SB2 уменьшается уставка в 2 раза (zсз), а замыкая SB1,SB2, zср уменьшается в 4 раза.
RV- варистор защита от перенапряжения.
Д104 датчики используют во 2 ступени дистанционной защиты.
К каждому реле подводятся резисторы или конденсаторы получаем 4 или 3 электрические величины, в которых происходит суммирование тока, напряжения.
Рис 1.7 Цепи переменного тока и напряжения ШДЭ 2801.
Токовая отсечка защиты шдэ 2801
Рис.1.
8- Схема междуфазной токовой отсечки
блока типа Т 101.
Резервная защита. Схема односистемная (одно реле на 3 фазы).
Состоит из воспринимающей части ТА1, ТА2 включены на фазы А и С.
Выходы
вторичных мостов суммируются и
подключаются к нагрузке (делитель U).
В этой нагрузке имеются переключатели.
При наличии тока фазы А, U
на нагрузке пропорционально выпрямленному
значению I
фазы А. Если на выходе С:IА
UН
IА
;
IС
UН
IС;
IА
IС
UН
пропорционально току, где абсолютное
значение тока больше.
При нормальном режиме или симметричном режиме трехфазного КЗ IА =IС в течение четверти периода промышленной частоты ¼ т UН IА, а в течение второй четверти тока промышленной частоты. ¼ т UН IС. К нагрузке подключают две сравнивающие части отсечки Е1 и Е2.
Рис.1.9 Временная диаграмма функционирования
междуфазной токовой отсечки
Выпрямленное значение поступает на Е1 и Е2 через R6 на инвертирующий вход двухвходового однопорогового компаратора А1.
На неинвертирующий вход подается положительное опорное напряжение, которое формируется делителем напряжения R7 - R16 (напряжения питания).
Формирование осуществляется с помощью кнопок SB1, SB5.
Напряжение, которое формируется с выхода делителя нагрузки.
Напряжение на выходе компаратора положительная величина.
Если UН< Uопор диод VD2 – закрыт . Если VD2 закрыт, С2 заряжается через R17. Если UН>Uопор VD2 – открыт, заряд С2 происходит как через резистор R17, так и через R18 т.е. с меньшей постоянной времени. Для повышения быстродействия величина напряжения ограничивается двух - анодным стабилитроном VD3. И напряжение UА1 уменьшается до такой величины, при которой изменение напряжения становится линейным. UА1 поступает на инвертирующий вход ОУ А2 через R19 на основе которого реализован триггер Шмитта. На неинвертирующий вход триггера подается опорное напряжение 15В посредством делителя, образованного резисторами R20,R21. Конденсатор С3 обеспечивает правильную ориентацию триггера при подаче напряжения питания.???
На выходе А2 будет отрицательная полярность напряжения, а опорное U(г) А2 имеет отрицательную величину. При КЗ когда Uн превышает Uопор в течение времени t2 и t3 происходит следующий процесс: UА1 становится отрицательным и начинает заряжаться конденсатор С2, U на С2 контролируется каждые полпериода (между t2 и t3), если это время превышает уставку токовой отсечки, то есть напряжение на С2 оно было положительным до точки 2, когда открывался диод VD2, конденсатор начинает перезаряжаться, от t2 до t3 напряжение становится отрицательным Uопор.
Когда UС2< Uопор триггер срабатывает, а UА2 становится положительным сигналом, с выхода А2 через R22, через Е1, Е2 по схеме «ИЛИ».
Срабатывание «ИЛИ» одного триггера или обоих триггеров на выходе элемента D1.1 появляется логический сигнал 0, что обеспечивает, срабатывает реле KL1, посредством которого осуществляется действие токовой отсечки на выходные реле шкафа. Светится диод VD10 и сигнализирует срабатывание ТО. К третьему входу D1.1 подключен выход блокировки при подаче напряжения питания в блоке. Это исключает ложное срабатывание ТО, при переходных процессах вызванных подачей напряжения питания.
С выхода D1.1подсоединяются элементы D1.2 и D1.3, если ТО отдельно установлена, то выход D1.3 не связан с входом D1.2 и оба элемента выполняют логическую функцию «НЕ». Светодиод светится при срабатывании её и гаснет при возврате, если же Т 101 установлен в шкафу, то между выходом D1.3 и входом D1.2 возникает связь, приводящая к образованию RS- триггера.
Схема возвращается в исходное состояние при нажатии кнопки «возврат».