
- •Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите
- •Виды повреждений и ненормальных режимов в сетях электроснабжения и электроустановках.
- •Структурная схема и основные органы релейной защиты. Источники оперативного тока.
- •Принцип действия электромагнитного реле. Принцип действия реле направленного действия (индукционных). Предназначение промежуточных реле, реле времени.
- •Трансформаторы тока. Назначение, принцип действия, погрешности трансформаторов тока.
- •Схемы соединения трансформаторов тока (полная звезда, неполная звезда и т.Д.) Коэффициент схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока.
- •Трансформаторы напряжения. Назначение, принцип действия, погрешности трансформаторов напряжения. Защита трансформаторов напряжения.
- •2.Погрешность по углу
- •Максимальная токовая защита: назначение, принцип действия, принципиальная схема, зона ответственности. Расчет уставок максимальной токовой защиты.
- •Параметры максимальной токовой защиты (чувствительность, ток срабатывания, селективность, мертвая зона защиты). Достоинства и недостатки максимальной токовой защиты.
- •Максимальная токовая защита с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения. Особенности работы, область применения, принципиальна схема, параметры.
- •11.Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержками времени. Принцип действия, принципиальная схема, графики зависимости времени срабатывания от тока.
- •12.Токовые отсечки. Предназначение, область применения, принципиальная схема, параметры данной релейной защиты. Достоинства недостатки токовых отсечек. Принцип действия
- •Применение токовых отсечек
- •5.3.3. Время действия отсечки
- •14. Токовая направленная защита. Предназначение, область применения. Принцип действия, принципиальная схема токовой направленной защиты.
- •15.Схемы включения реле направления мощности. Схемы 90 и 30 градусов. Преимущества и недостатки токовых направленных защит
- •16.Блокировка токовых направленных защит. Расчет уставок направленных токовых защит. Ток срабатывания, выдержка времени, мертвая зона токовой направленной защиты.
- •7.6.1. Ток срабатывания пусковых реле
- •7.6.2. Выдержка времени защиты
- •7.6.3. Мертвая зона
- •7.7. Токовые направленные отсечки
- •7.9. Оценка токовых направленных защит
- •17.Дифференциальная защита линии. Принцип действия, предназначение, область применения дифференциальных защит линий электропередач.
- •18.Продольная дифференциальная защита лэп. Принцип действия, принципиальна схема защиты. Токи небаланса в дифференциальной защите. Продольная дифференциальная защита
- •8.2.1. Принцип действия защиты
- •19.Поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, принципиальная схема защиты. Мертвая зона поперечной дифференциальной защиты. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий
- •8.3.1. Общие сведенья
- •8.3.2.1. Принцип действия защиты
- •8.3.2.2. Мертвая зона защиты
- •20.Направленная поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, принципиальная схема защиты. Блокировка поперечной токовой защиты, зона каскадного действия и мертвая зона защиты.
- •8.3.3.1. Принцип действия
- •8.3.3.2. Автоматическая блокировка защиты
- •8.3.3.3. Зона каскадного действия
- •8.3.3.4. Мертвая зона по напряжению
- •Ток небаланса
- •22. Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Виды релейных защит тран-ров
- •2. Перегрузка
- •3. Повышение напряжения
- •Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов. Причины возникновения токов небаланса. Меры предупреждения срабатывания дифференциальной защиты трансформаторов от токов небаланса.
- •26. Принципы построения защиты трансформаторов от перегрузки. Отличия защиты трансформаторов от перегрузки на подстанциях с оперативным персоналом и без него.
- •30. Предназначение и принципы построения систем автоматической частотной разгрузки. Регулирующий коэффициент нагрузки. 1, 2 и 3-я очереди автоматической частотной разгрузки.
Максимальная токовая защита с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения. Особенности работы, область применения, принципиальна схема, параметры.
Защита может подействовать неправильно, если в момент перегрузки окажется в сработанном положении хотя бы одно реле минимального напряжения, что может иметь место при перегорании предохранителя или обрыве цепи от трансформатора напряжения. Поэтому схема предусматривает подачу предупредительного сигнала от контакта промежуточного реле П, которое срабатывает при замыкании контактов любого реле минимального напряжения. Получив такой сигнал, персонал должен немедленно принять меры к восстановлению цепи напряжения, а в случае невозможности — отключить защиту. Совпадение перегрузки с повреждением в цепях напряжения считается маловероятным.
Приведенная в качестве примера на рис. 7-22 трехфазная трехрелейная схема максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения применяется главным образом для защиты генераторов. Для защиты линий и трансформаторов чаще применяются двухфазные схемы, которые отличаются от рассмотренной количеством трансформаторов тока и токовых реле. Но во всех схемах должно быть три реле минимального напряжения, включенных на три фазных или три междуфазных напряжения.
Если защита предусмотрена для действия не только при междуфазных, но и при однофазных к. з., то дополнительно устанавливается одно реле максимального напряжения, включенное на напряжение нулевой последовательности. Контакт этого дополнительного реле включается параллельно контактам реле минимального напряжения.
Для оборудования, подверженного частым технологическим перегрузкам, максимальная токовая защита может оказаться слишком загрубленной из-за необходимости отстройки от пусковых режимов. В этих случаях для повышения чувствительности применяется блокировка по напряжению. Принципиальная схема максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению приведена на Рис.43.
Пусковой орган защиты включает в себя токовые реле KA1, KA2, KA3 и три реле минимального напряжения KV1, KV 2, KV3, контакты которых реализуют операцию логического умножения. Сигнал на запуск защиты формируется только при одновременном срабатывании реле тока и реле напряжения, что происходит при возникновении короткого замыкания.
Контролируемые сигналы от трансформаторов тока TA и трансформаторов напряжения TV подаются, соответственно, на токовые реле KA1, KA2, KA3 и реле напряжения KV1, KV 2, KV3. При возникновении короткого замыкания сработавшие токовые реле и реле напряжения формируют на выходе единицу. Сигнал на выходе логических элементов ИЛИ DW1, DW2 становится равным единице, если хотя бы один входной сигнал равен единице. Логический элемент DX1 реализует операцию логического умножения. Элемент DT1 формирует выдержку времени, необходимую для обеспечения требований селективности защиты, KL - выходной орган защиты, KH - элемент сигнализации.
В нагрузочных режимах реле напряжения не работают, и действие защиты блокируется. Поэтому ток срабатывания защиты выбирается из условия отстройки только от тока нормального или номинального режима:
Напряжение срабатывания реле блокировки минимального напряжения максимальной токовой защиты должно удовлетворять следующим условиям: 1) защита не должна действовать при эксплуатационных понижениях напряжения до минимально возможного рабочего значения; 2) защита должна надежно действовать при к. з. на защищаемом участке и иметь коэффициент чувствительности при к. з. в конце этого участка порядка 1,5; 3) защита должна действовать при к. з. на смежном участке и иметь коэффициент чувствительности при к. з. в конце смежного участка порядка 1,2.
Для выполнения первого условия напряжение срабатывания должно быть меньше минимального рабочего напряжения Uраб.мин. Однако выполнения только одного этого условия недостаточно. Так, если произойдет к. з., при котором вследствие понижения напряжения блокировка минимального напряжения сработает, то для того, чтобы после отключения к. з. реле вернулись в исходное положение, их напряжение возврата должно быть меньше минимального рабочего напряжения. Это требование вытекает из того, что после отключения к. з. напряжение может восстановиться не до нормальной величины, а только до значения, соответствующего минимальному рабочему напряжению. Таким образом, для выполнения первого условия необходимо, чтобы
У
ставка
пускового органа по напряжению выбирается
из условия несрабатывания защиты при
минимально возможном рабочем напряжении:
где kн =1,1 - коэффициент надёжности.
Uсз.˂Uраб.мин Uвоз˂Uраб.мин Uс.з.˂Uвоз.
–напряжение
срабатывания реле.
Выбранное значение напряжения срабатывания должно быть проверено на чувствительность по выражению
,
где Uк.макс
-
максимальное
возможное напряжение в случае КЗ.
При коротком замыкании в конце защищаемого участка коэффициент чувствительности должен быть не менее 1.5, при коротком замыкании в конце смежного участка - не менее 1.2.
Напряжение срабатывания реле нулевой последовательности Uс.р.˃Uн.б.