- •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.
3 Максимальная токовая защита. Токовая отсечка
КТ - реле времени,
Q
- выключатель, KL
-промежуточное реле с мощными контактами,
KH
- указательное реле, t
– выдержка времени, Δt-
ступень селективности, разница в
выдержках времени двух смежных участках
Δt=
tоткл
Q
+ tсраб.
защ. +
tзапаса.
При КЗ на защищаемой линии срабатывает одно или несколько реле тока КА (в зависимости от вида КЗ). Своими контактами реле тока запускает реле времени, которое обеспечивает селективность действия релейной защиты; поскольку контакты КТ имеют малую коммутационную способность, то в выходную цепь включается промежуточное реле KL с мощной контактной системой и работающее без выдержки временем.
IСЗ = I РАБ MAX (КОТС∙КЗ)/КВ - срабатывание защиты
КОТС = (1,1-1,2) - коэффициент отстройки
КЗ = (1,2-2,5) - коэффициент самозапуска
КВ = (0,8-0,9) - коэффициент возврата
Коэффициент чувствительности защиты КЧ = IКЗMIN /IСЗ= 2 и более
Эта защита реагирует на все виды КЗ и достаточно проста и надежна в эксплуатации. Основной недостаток - значительная выдержка времени при отключении КЗ вблизи источника.
Токовая отсечка
Это защита, селективность действия которой обеспечивается соответствующим выбором тока срабатывания. В большинстве своем она выполняется без выдержки временем, поэтому принципиальная схема будет аналогична МТЗ, но без КТ.
Токовая отсечка срабатывает без выдержки времени.
Чтобы исключить недостаток - применяют двухступенчатую защиту.
1 ступень – мгновенная токовая отсечка
2 ступень – max токовая защита
Недостаток - она не защищает всю линию.
4 Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения. Диффиринциальная защита
IСЗ = I РАБ MAX (КОТС∙КЗ)/КВ - срабатывание защиты
КОТС = (1,1-1,2) - коэффициент отстройки
КЗ = (1,2-2,5) - коэффициент самозапуска
КВ = (0,8-0,9) - коэффициент возврата
Отстройка тока срабатывания от макс. рабочих токов не всегда позволяет выполнить защиту чувствительной. Для увелич. чувств. в схему вводят доп. измерит. орган реле напряжения KV. При КЗ ток растет, напряжение падает, оба реле замыкают свои контакты формируя цепь на отключение выключателя. При перегрузках же сработает только KA.
Продольная дифференциальная защита линии
С обоих сторон защищаемой линии уст. ТА с равными коэф. трасформации.
Теоретически
защита такого действия очень хороша,
но имеет высокую стоимость соединительного
кабеля и работ по его прокладке.
5 Краткие сведения о частотных фильтрах
Активные фильтры предст. собой функциональные эл-ты, в кот. в качестве частотно-избират. звена исп. RC-цепочки, а в качестве активного эл-та – ОУ.
На каждом АЧХ можно выделить 3 основных участка:
– полоса пропускания (k – наибольшее)
– полоса запирания (k – доходит до минимального)
– переходная полоса (между ними)
Чем уже полоса пропускания, тем выше качественные показатели фильтра и тем ближе его характеристика приближается к идеальной. При разработке частотных фильтров надо решить:
– выбрать передаточную функцию
– задача синтеза фильтра (реализация передаточной функции на основе той или иной схемы).
; R(р)=К1
– ФНЧ; R(р)=К1·р
– ПФ; R(р)=К1·р2
– ФВЧ
-
фильтр 1-го порядка; Т1=Т3=1/ω0=1/2πf0;
Т2=Т1/Q;
К1=К2=К0;
Q=Т1/Т2
К0 – требуемый коэф. усиления; Q – добротность фильтра
Величина Q влияет на избирательные св-ва фильтра и на форму частотной хар-ки. Для получения ФНЧ с max плоской частотной хар-кой в полосе пропускания необходимо принимать Q близкой к 1.
