
- •15. Мтз на постоянном оперативном токе с зависимой токовыдержкой времени.
- •16. Мтз с блокировкой мин.Напряж.
- •17. Мтз на базе прямого действия
- •27. Мёртвая зона направленной защиты
- •28.Схема включения реле направления мощности
- •29 Токовые направленные отсечки и токовые направленные защиты со ступеньчатой хар-кой времени.
- •30 Краткая оценка токовой защиты.
- •31 Защита от коротких замыканий на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью
- •55.Дифференциальнык фазовые защиты (дфз).
- •56. Основные органы и принцип действия дфз
- •57.Краткая оценка высокочастотной защиты
- •58.Защита синхронных генераторов
- •72. Защита от сверхтоков внешних однофазных кз.
- •73. Защита от перегрузки
- •92.Основные требования к апв.
- •93.Выбор параметров устройства апв.
27. Мёртвая зона направленной защиты
Участок линии m
при повреждении в пределах
(защита
не работает) называется мёртвой зоной.
Защита не срабатывает
при близких трёхфазных КЗ, т.к. напряжение
подводимое к реле меньше Uср.min.(Uр
Uср.min
)
Обычно длина мёртвой зоны не превышает нескольких % длины линии. Для устранения мёртвой зоны могут использоваться токовые отсечки.
28.Схема включения реле направления мощности
Реле направления мощности подключается к измерительным трансформаторам тока и напряжения так, чтобы реле определяло направление мощности КЗ при всех видах повреждения. Что бы мощность, подводимая к реле была максимальной эти реле должны подключаться таким образом чтобы направление на всех реле не сложилось до нуля, что достижимо только при одно и двухфазном КЗ. При трёхфазном КЗ все направления могут снижаться до нуля. Наибольшее распространение получило 90о схема включения реле. Схема получило название по углу между током и напряжением, подводимым к реле. Совпадение одноимённых токов и напряжений по фазе-
Необходимое условие соответствующее передаче активной мощности по линии.
90о схема оказывается наиболее эффективной для реле направления мощности с углом внутреннего сдвига =30o…60o
29 Токовые направленные отсечки и токовые направленные защиты со ступеньчатой хар-кой времени.
Для ускорения откл. КЗ применяются направленные токовые отсечки Схема напр. Токовой отсечки получается путем добавления в схему направленной отсечки реле направления мощности . Это позволяет при выборе при выборе токов срабатывания отсечек учитывать те режимы в кот. мощность КЗ направлена от шин. В ряде случаев это позволяет уменьшить ток срабатывания отсечек , повысить их чувствительность. Однако направленные отсечки имеют мертвую зону при близких 3-х фазных КЗ , поэтому в случае достаточной чувствительности в сетях с двухсторонним питанием следует применять ненаправленные отсечки .Также МТЗ образует трехступеньчатую защиту.
30 Краткая оценка токовой защиты.
Достоинства:
1) защита обеспечивает селективность в сетях с двусторонним питанием.
Недостатки:
1. большие выдержки времени , особенно вблизи источников питания .
2. недостаточная чувствительность в сильно нагруженных сетях с малым током КЗ.
3. мертвые зоны при напряжении близком к 3-х ф КЗ.
4. неправильно действие защиты при неисправности в цепях трансформаторов.
В защите широко применяется в качестве основных в сетях с двухсторонним питанием U меньше либо равно 35кВ.
В сетях с эф-но заземленной нейтралью U больше 110Кв используется в качесве резерва.
31 Защита от коротких замыканий на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью
Используются защиты нулевой последовательности, реагирующие на токи, напряжения или мощности нулевой последовательности. Необходимость применения такой защиты диктуется тем, что к.з. на землю происходит наиболее часто (70-80% от общего числа повреждений), а защиты от к.з. на землю выполняются наиболее просто. Такие защиты нулевой последовательности могут выполнятся или в виде МТЗ или в виде токовых отсечек.
МТЗ нулевой последовательности:
В токовом реле
защиты протекает геометрическая сумма
трех фаз
,
поэтому в нормальном режиме при всех
видах трехфазных замыканий
.
В реальных условиях
.
Поэтому защита не реагирует на реальные
токи нагрузки и междуфазные к.з.
При к.з. на землю
.
Если
,
то защита срабатывает и отключается
выключатель.
Работа защиты
усложняется погрешностями трансформатора
тока. Из-за погрешностей в реле протекает
ток небаланса, равный геометрической
сумме токов намагничивания трансформатора
тока:
.
Выдержка времени защиты выбирается по ступеньчатому принципу. На наиболее удаленном участке сети выдержка времени принимается минимальной и увеличивается по направлению к защищаемой нейтрали. Обычно выдержка времени МТЗ нулевой последовательности меньше, чем выдержка времени МТЗ, выполненные на полные токи фаз.
0, 1, 2, 3, 4 – МТЗ выкл. на полные токи фаз;
001, 002, 003 – МТЗ нулевой последовательности.
;
.
Токи срабатывания
защит нулевой последовательности
выбираются в зависимости от выдержек
времени защит. Если выдержка времени
МТЗ нулевой последовательности
оказывается
оказывается больше выдержки времени
междуфазных к.з.
,
то
защиты выбирается по условию отстройки
от
:
;
определяется
выражением
.
Если
,
то ток срабатывания выбирается больше
,
протекающем в реле при трехфазном
замыкании в конце линии.
- коэффициент,
учитывающий наличие апериодической
составляющей в токе к.з.;
- коэффициент
однотипности трансформаторов тока (0,5
для однотипных, 1 для разнотипных);
с – полная погрешность ТТ (с=10%=0,1);
- максимальное
значение периодической составляющей
тока трехфазного к.з. в конце линии или
в начале следующей.