
- •1 Принципы построения рз и а. Общие положения
- •2 Требования к рз. Схемы соединения измерительных органов
- •3 Максимальная токовая защита. Токовая отсечка
- •Токовая отсечка
- •4 Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения. Диффиринциальная защита
- •5 Краткие сведения о частотных фильтрах
- •6 Частотная фильтрация входного сигнала
- •7 Переходные процессы в интегр. И диф. Элементе
- •1. Включение: Интегрирующий элемент
- •2. Включение: дифференцирующий элемент
- •8 Переходные процессы в инерционном элементе
- •1. Включение: Инерционный элемент
- •9 Электромагнитное реле
- •10 Индукционное реле
- •11 Реле с выпрямлением сигнала
- •12 Реле направления мощности на основе сравнения абсолютных значений 2-ух напряжений
- •13 Принцип действия дистанционной защиты. Характеристики срабатывания реле сопротивления
- •14 Реле сопротивления на основе сравнения абсолютных значений двух напряжений
- •15 Реле сопротивления на основе сравнения фаз двух электрических величин
- •16 Использование преобразования фурье.
- •17 Основные узлы реле, выполненных на оу
- •18 Датчики тока и напряжения (измерительные преобразователи)
- •Датчики тока.
- •Датчик напряжения.
- •19 Статическое реле максимального тока типа рст
- •20 Реле тока обратной последовательности ртф
- •21 Реле направления мощности рм
- •22 Принципы выполнения элементов выдержки времени (эвв)
- •Элемент выдержки времени на разряде конденсатора
- •23 Дифференциальное реле тока рст-15
- •24 Реле сопротивления брэ 2701
- •25 Ярэ 2201. Блок питания. Токовая отсечка.
- •26 Ярэ 2201. Защиты от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
- •27 Ярэ 2201 защита линий с зависимой от тока выдержкой времени
- •28 Ярэ 2201. Автоматическое повторное включение. Ачр
- •29 Шдэ 2802: структура и логическая часть дистанционной защиты
- •30 Шдэ 2802 структура и логическая часть токовая направленная защита нулевой последовательности.
26 Ярэ 2201. Защиты от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
Предназначен для защиты и автоматизации одного или нескольких присоединений (двиг. – тр-тор) напряжением 6–10 кВ. Представляет собой набор стандартных блоков. Блоки: максимальная токовая защита с зависимой и независимой выдержкой времени, блоки максимального и минимального напряжения, блок направлен. мощности, блок диф. защиты, блоки автоматики, блоки питания.
Сети 6 – 10 кВ. Токи КЗ обычно небольшие (десяток ампер). Быстрого отключения не требуется из-за низкого уровня токов КЗ, защита действует на сигнал. различают:
Направленная защита нулевой послед.
Защита реагирует на высшие гармоники в токе нулевой последовательности.
Чем меньше Icз, тем больше чувствітельность. Направленные защиты основаны на том, что ток повреждения (нулевой последовательности) и ток нормального режима сдвинуты на разные углы по отношению кнапряжени.
3Iо(кз) носит емкостный характер и поэтому опережает 3Uо на 90 градусов, а ток в неповрежденной линии определяется в основном индукт. и поэтому остает на 90 градусов.
Для реализации подобной защиты используется реле направления мощности, которое получило питание от двух источников.
3 Uо подается от тр-ов напряжения соед. В треугольник разомкнутый треугольник, а 3Iо от трансформаторов тока.
Высшие гармоники, которые создаются в токе норм. реж. в основном обусловлены несинусоидальной характеристикой ЭДС генератора и токами намагничивания трансформатора. При однофазном КЗ на землю содержание высших гармоник резко увеличивается, при этом содержание гормоник в поврежденной линии и их ур. во много раз больше, чем в неповрежденной и возн. новые (3-я, 5-я).
27 Ярэ 2201 защита линий с зависимой от тока выдержкой времени
(* - относит. знач.
тока от ном. величины)
Выпрямленное
и сглаженное напряжение пропорциональное
входному току подаётся на функциональный
преобразователь, на выходе которого
.
Оно поступает на интегратор, который
его интегрирует с нулевым начальным
условием при срабатывании пускового
органа
dI=tH(I)
(**)
На
компораторе это напряжение сравнивается
с
.
Вид характеристики Н(I)
определяем следующим образом:
;
Характеристика воспроизводится как сумма нескольких самостоятельных характеристик и раб. следует обратить
1)Если
, то VD1
открыт, ОС(обратная связь) зашунтирована
и получается горизонтальный участок с
коэффициентом передачи
.
2)
, VD1
закр‑ся и пока
, то мы находимся на участке с
. и т.д.
28 Ярэ 2201. Автоматическое повторное включение. Ачр
ОВВС – орган выдержки времени на срабатывание (доп. есть возможность рег-вать уставки по времени)
ОВВГ – орган выдержки времени готовности к повторному включению
РВС – расширитель выходного сигнала (эл-т задержки)
ОВВ
|
Вход |
Выход |
Отсутствие пускового сигнала |
0 |
1 |
Сигнал ”Пуск” |
1 |
0 |
РВС(+сраб, -несраб)
Вх-1 |
Вх-2 |
Выход (KL) |
1 |
0 |
- |
0 |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
0 |
0 |
+ |
При включении блока питания на входе ОВВ устанавливается логические 1. Вых реле не работает.
Логическое 1 с вых. орг. на срабатывание по цепи ОС(обратная связь) поступает на вход ОВВг и мгновенно на его выходе устанавливается 0. Таким образом в исходном состоянии на органе срабатывания логич. 1, а на органе готовности – 0. Выходное реле не работает.
При авар. отключении выключателя на вход ОВВС поступает логическая 1 и на выходе устанавливается 0. Тогда на входе РВС два 0, что приводит к срабатыванию выходного реле KL.
По цепи ОС логич. 0 подается на вход органа готовности и на вых. устанавливается 1. При соч. 0 и 1 реле KL Возвращается в исходное состояние и оно готово к повторному действию.
Автомат частотн. разгрузка (АЧР)
АЧР следит за частотой в энергосистеме и отключает потребителей.
Цифр. орган частоты основан на принципе сравнения длительного периода напряжения сети с эталонным временем.
Вх. напряжение U проходит через TV(тр-р), Z(частотный фильтр) и преобразуется усилителем-ограничителем А в прямоугольные импульсы. Эти импульсы поступают на входы схемы уст. “0” и перенос “Т”.
Период частоты измеряется следующим образом: начало периода соответствует переднему фронту импульсов уст “0”, а конец периода переднему фронту перенос “Т”
Орг. частоты построен так, что он контролирует ограниченный диапазон частот f= 45-55 Гц
В этом диапазоне
разница между
,
поэтому целесообразно контролировать
не весь период, а только его прирощение,
в котором создается вся информация об
изменении частоты, т.е.
Т – текущий период, который зафиксир. блоками перенос. Т и уст. 0
Для измерения частоты используются 8-микроразрядные счетчики импульсов DS и эталонный генератор G.
Гц
При этом количество заполнений счетчика
T
При
Гц, NЗАП=
5,5 раз
Гц, NЗАП=4,5
раз
Т.к. информационную ценность представляет только последнее заполнение счетчика, то при его полн. заполнении осуществляется сброс информации. По количеству импульсов оставшихся в счетчике в конце периода Т и определяется частота сети. Для этого существует ЦЛБ (цифровой логический блок), в котором происходят измерения частоты и сравнение полученной частоты с уставкой.
При выполнении условий срабатывания сигнал поступает на вых. реле.