- •Назначение релейной защиты.
- •Требования, предъявляемые к рз.
- •Повреждения и ненормальные режимы.
- •Структурная схема и основные органы рз.
- •Оперативный ток.
- •Классификация реле.
- •Основные принципы изображения схем рз.
- •Классификация защит.
- •Трансформаторы тока. Назначение и классификация. Принцип действия.
- •Погрешности трансформатора тока. Выбор трансформаторов тока.
- •Схемы соединения тт. Нагрузка тт.
- •Трансформаторы напряжения. Назначение и классификация. Принцип действия.
- •Схемы соединения тн.
- •Продольная дифференциальная защита линий.
- •Поперечная токовая дифференциальная защита линий.
- •Поперечная направленная дифференциальная защита линий.
- •Направленная защита с вч блокировкой.
- •Канал токов вч. Особенности выполнения пускового органа (по) нвчз, выбор уставок по.
- •Дифференциально-фазная вч защита (дфз).
- •Особенности выполнения органов дфз.
- •Назначение, состав и технические характеристики установки у5053.
- •Назначение, состав и технические характеристики установки уран.
- •Назначение, область применения и конструкции реле типа рт-40.
- •Причины появления вибрации контактов электромагнитных реле переменного тока. Меры уменьшения вибрации контактов у реле рт-40.
- •Коэффициент возврата реле. Зависимость коэффициента возврата реле рт-40 от уставки.
- •Назначение, область применения и конструкции реле типа рн-53.
- •Причины появления вибрации контактов электромагнитных реле переменного тока. Меры уменьшения вибрации контактов у реле рн-53.
- •Сравнительная характеристика реле рт-40 и рн-53.
- •Назначение, область применения и конструкция реле рп-251.
- •Назначение, область применения и конструкция реле рп-252.
- •Объяснить замедление при срабатывании и возврата реле серии рп-250.
- •Назначение, область применения и конструкция реле рв-100.
- •Обеспечение термической стойкости рв. Борьба с искрообразованием.
- •Назначение сигнальных (указательных) реле. Выбор ру.
- •Способы обеспечения надежности действия ру.
Дифференциально-фазная вч защита (дфз).
Дифференциально-фазная высокочастотная защита основана на сравнении фаз тока по концам защищаемой линии.
Считая положительными токи, направленные от шин в линию, находим, что при внешних КЗ в точке К1 (рис. а) токи IМ и IN по концам защищаемой линии имеют различные знаки и следовательно, их можно считать сдвинутыми по фазе на 180
В случае же КЗ на защищаемой линии (рис. б) токи на ее концах имеют одинаковые знаки и их можно принять совпадающими по фазе, если пренебречь сдвигом векторов ЭДС ЕМ и ЕN концам электропередачи и различием углов полных сопротивлений ZM и ZN.
Т
аким
образом, сравнивая фазы токов по концам
линии, можно установить местоположение
КЗ. В обычных схемах дифференциальных
защит сравнение фаз токов осуществляется
в дифференциальных реле путем
непосредственного сравнения токов,
проходящих в начале и конце линии; в
дифференциально-фазовой ВЧ защите
сравнение фаз осуществляется косвенным
путем посредством токов высокой частоты.
Токи высокой частоты передаются по
каналу, образованному проводом линии
высокого напряжения и землей.
Упрощенная схема, иллюстрирующая работу дифференциально-фазной защиты, и диаграмма, поясняющая принцип ее действия, приведены на рисунке.
З
ащита
состоит из:
приемопередатчика, включающего в себя ГВЧ, ПВЧ;
реле отключения РО, питающегося током приемника,
пусковых реле (пускового органа) П1 и П2, одно из которых пускает ГВЧ, а второе контролирует цепь отключения защиты.
органа манипуляции, управляющего (с помощью Тм) передатчиком токов высокой частоты в зависимости от знака сравниваемых токов,
органа сравнения фаз токов, действующего на отключение при совпадении фаз токов, проходящих по концам линии.
Особенности выполнения органов дфз.
Особенность защиты заключается в том, что в. ч. генератор управляется (манипулируется) непосредственно токами промышленной частоты при помощи специального трансформатора ТМ.
Защита выполнена таким образом, что генератор передаёт в.ч. сигнал только в течение положительных полупериодов тока промышленной частоты.
При удаленных внешних КЗ, когда пусковые реле, пускающие в.ч. передатчик, работают на пределе своей чувствительности, возможна работа пускового органа только с одной стороны линии. Тогда ток высокой частоты будет прерывистым и защита подействует ложно. Для исключения этого пусковой орган защиты выполняется из двух комплектов: одного – чувствительного, пускающего высокочастотный передатчик, и второго – более грубого (в 1,5 – 2 раза), управляющего цепью отключения.
При внешнем КЗ, когда фазы первичных токов по концам линии противоположны, генератор на конце линии m работает в течение первого полупериода промышленного тока, а на конце n – в течение следующего полупериода. Ток высокой частоты протекает по линии непрерывно и питает приемники на обеих сторонах линии. В результате этого выходной ток в цепи приемника и реле РО отсутствует, и реле (защита) не работает.
При КЗ в зоне генераторы на обоих концах линии работают одновременно, поскольку фазы токов по концам линии совпадают. Высокочастотный ток, поступающий при этом в приемники, будет иметь прерывистый характер с интервалами времени, равными полупериоду промышленного тока. В этом случае приемник работает в промежутки времени, когда ток высокой частоты отсутствует, и заперт (не работает) во время его прохождения. В выходной цепи приемника появляется прерывистый ток, который сглаживается специальным устройством и подается в реле РО. Последнее срабатывает и отключает линию.
Таким образом, сдвиг фаз между токами, проходящими по обоим концам линии, определяется по характеру в.ч. сигналов (сплошные или прерывистые), на которые при помощи приемника реагирует реле РО.
По принципу своего действия дифференциально-фазная защита не реагирует на нагрузку и качания, так как в этих режимах токи на обоих концах линии имеют разные знаки. Дифференциально-фазная защита не реагирует на нагрузку, поэтому пусковой орган в схемах этой защиты не является обязательным. Однако при его отсутствии любое нарушение непрерывной циркуляции токов высокой частоты будет приводить к срабатыванию реле РО и ложному отключению линии. Поэтому во всех схемах, дифференциально-фазной защиты применяются пусковые реле, отстроенные от токов нагрузки.
