
- •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.
20 Реле тока обратной последовательности ртф
Реле РТФ-8 применяется в качестве пускового органа токовой защиты обратной последовательности линий и трансформаторов. Реле РТФ-9 – для аналогичных защит генераторов и блоков трансформатор-генератор.
Защита РТФ-9 выпускается ступенчатой и содержит два измерительных органа, которые имеют разные диапазоны уставок: грубый, пределы рег-ния сост (0,4-1,6)Iном) и чувствительный – (0,04-0,16)Iном
Ф
ТОП
– фильтр тока обратной последовательности,
УС – узел сравнения,
ПФ – полосовой фильтр,
УВ – узел выхода.
В схеме используются
два датчика тока ТА1 и ТА2. К датчику
ТА1 подводится ток фазы А и ток I0.
Ко второму датчику ТА2 – Ic
и I0.
Число витков обмотки, по которой протекает
ток нулевой последовательности I0
в 3 раза меньше числа витков обмотки, по
которой протекают фазные токи. Благодаря
этому обеспеч. существенная компенсация
токов нулевой последоват.
Параметры
схемы выбирают т.о., что:
Если
на вход подаётся прямая последовательность,
,
а при обратной
.
В отличие от реле тока, в этом узле синусоида напряжения не выпрямляется, поэтому сигнал имеет вид синусоиды.
В норм режиме (Uвх=0) на неинверт вх. А1 пост. полож. Uоп => на вых А1 положит напряж.
Диод VD4 открыт, С1 заряжен до знач прямого паден напр на диоде VD4 – это напр подводится на инверт вх А2 и на его вых формир макс отриц напряжение.
Это напряж по цепи положит ОС через R15 поступ на неинверт вх усилителя А2.
Когда Uвх(А1) стан > Uоп, то вых напр А1 стан отриц., диод VD4 закр., а VD3 откр. С1 перезаряж, причём, если время превышения незначит, напр на конденс не достиг ур срабат триггера Шмидта А2.
Когда время превышения достаточное для срабат, напр на конденс достигает напряж срабат., при этом знак на выходе А2 стан положит, что явл. признаком срабат. реле.
Узлы сравнения обоих (груб. и чувств.) измерит. органов выполн. одинаково, различаются только пар-ры конкретных эл-тов.
Время срабат. реле сост. ≈ 50 мс, что не очень быстро; ток срабат выставляется дискретно.
В кач-ве полосового фильтра исп сх с многоконтурно ОС.
Транзистор VT1 откр. при поступлении на его базу от узла сравн. положит. U-я. При этом через реле KL начинает протекать ток и контакты реле замыкаются, коммутируя логич. часть защиты. Диод VD2 нужен для надеж. запирания транзистора, а VD1 ограничивает перенапряжение на обмотке KL.
R1, R2 – делитель напряжения.
21 Реле направления мощности рм
По аналогии с индукц. реле номер серии реле типа РМ определ. по углу max чувств-сти.
РМ-11 ― -30 и -45 градусов, РМ-12 ― -70 градусов.
интерграторы ограничит. сумматоры
С помощью узла формирования и датчика тока и U-я формир. 2 напряж. EU и EI.
Командно-упр
сигналы на выходе реле возникают, если
и
сдвинуты на угол не более ±90 градусов
и этим определяется зона действия реле.
Формально это соответствует совпадению
знака этих напряжений в течение четверти
периода.
Рассмотрим реле РМ11
Схема содержит фазоповоротное устройство, с помощью которого обеспечивается заданное значение угла максимальной чувствительности φХ.
С выхода ФПУ синусоидальные сигналы положительной полярности поступают на схему совпадения (СС+), а отрицательные – на СС-. Здесь они преобразуются в положит прямоуг импульсы. Далее эти импульсы интегрируются интеграторами (R1C1 и R2C2), ограничиваются в диапазоне Uг’, Uг” (граничное) диод. мостом, суммируются сумматорами R3 и R4 и поступает на вход порогового элемента, который управляет узлом выхода.
Схемы совпадения содержат транзисторы, кот. работают в ключевом режиме. На вход схемы подаются еU и eI, а на выходе сигналы U+ и U– (прямоуг. имп-сы) соотв. полярности. Эти имп-сы пост. на интеграторы и при наличии прямоуг. имп-са соотв. конденсатор заряжается, при отсутствии – разряжается. При наличии сигнала прямоугол. имп-сы U+ и U– преобразутся в соответ. пилообразное напряжение.
П
илообр
напряжения Σ-ся на сумматоре R3,
R4
равного R-ния
и на вход компаратора:
В
кач-ве порогового эл-та исп. триггер
Шмидта, на его инвер. вход пост. положит.
напряж.
и при достижении ур-ня срабат. триггер
переключается и на его выходе уст. отриц.
напряж. Это напряж. откр. транзистор в
узле выхода, что приводит к срабат. реле.
Если время совпадения напряж. еU и eI, а => и ширина имп-сов будут < доп-мых, то конденсаторы не успеют зарядится, и не достигнет ур-ня срабатывания.
По техн. хар-кам микроэл. реле РМ имеет определ. преимущество перед реле индукц. типа.