- •Релейная защита
- •После изучения главы необходимо знать
- •6.1 Релейная защита
- •6.1.1 Устройства релейной защиты
- •6.1.2 Требования к релейной защите
- •6.2 Релейная защита линий электропередачи
- •6.2.1 Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени
- •6.2.2 Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени ( рис. 6.5 )
- •6.2.3 Токовая отсечка на линиях с односторонним питанием
- •6.2.4 Максимальная токовая направленная защита линий с двусторонним питанием
- •6.2.5 Токовые отсечки на линиях с двусторонним питанием
- •6.2.6 Защита от коротких замыканий на землю в сетях с заземленными нейтралями
- •6.3 Защиты генераторов
- •6.3.1 Повреждения и анормальные режимы генераторов
- •6.3.2 Продольная дифференциальная защита
- •6.3.3 Защита от замыканий между витками одной фазы
- •6.3.4 Защита от сверхтоков внешних кз и от перегрузки
- •6.3.5 Защита от замыканий на землю
- •6.4 Защиты трансформаторов
- •6.4.1 Повреждения и анормальные режимы трансформаторов
- •6.4.2 Дифференциальная защита
- •6.4.3 Токовая отсечка
- •6.4.4 Защита от сверхтоков внешних кз
- •6.4.5 Защита от замыканий на землю
- •6.4.6 Защита от замыканий на кожух (баковая защита)
- •6.4.7 Газовая защита
- •6.5 Защиты электродвигателей
- •6.5.1 Повреждения и анормальные режимы электродвигателей.
- •6.5.2 Защита асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кв
- •6.5.3 Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 1 кв
- •6.5.3 Защита синхронных электродвигателей
6.2.2 Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени ( рис. 6.5 )
З
ащита
выполняется с помощью индукционных
реле тока типа РТ-80, имеющих два органа:
индукционный и электромагнитный.
Индукционный орган работает с выдержкой
времени, зависящей от значения проходящего
через реле тока Iр,
а электромагнитный орган (токовая
отсечка)
без выдержки времени при достижении
током определенного значения. Схема
защиты представлена на Рис. 6.5.
Индукционные реле выполняют функции как пусковых органов, так и органов, обеспечивающих селективность действия защиты. Поэтому в схеме отсутствует отдельное реле времени, имеющееся в схеме максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени. В остальном действие защиты и назначение отдельных элементов такие же, как и у максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени.
Ток срабатывания защиты определяется аналогично МТЗ с независимой выдержкой времени; уставка реле меняется ступенями путем изменения числа витков его обмотки. Выдержка времени защиты подбирается по ступенчатому принципу, причем согласование выдержек времени защит смежных линий производят, исходя из тока КЗ в ближайшей к источнику точке, при КЗ в которой защиты работают одновременно. Согласование выдержек времени защит применительно к схеме па рис.7.1 показано на Рис. 6.6.
На защите АКЗ устанавливается выдержка времени tз3 при токе, соответствующем току КЗ в конце защищаемой линии W2. При приближении точки КЗ к источнику ток КЗ увеличивается, соответственно выдержка времени защиты АКЗ уменьшается в пределе до tэ3. Выдержка времени защиты АК2 устанавливается по току КЗ в начале линии W2 или, что то же самое, по току КЗ в конце линии W1, т. е.
tз2=tз3+t,
аналогично
tз1=tз3+t.
Рис. 6.6. Согласование выдержек времени максимальных токовых защит с зависимой выдержкой времени
Ступень выдержки времени максимальных токовых защит с зависимой выдержкой времени принципиально должна быть больше ступени выдержки времени максимальных токовых защит с независимой выдержкой времени, что связано с большей погрешностью органа выдержки времени и наличием инерционной погрешности индукционных реле; таким образом,
t = t2 tз = tycк + tзамз + tвз + tзап + tинерц ,
где tинерц – инерционная погрешность реле.
Обычно t = (0,34 0,6) + 0,1 = 0,44 0,7 с.
По сравнению с максимальной токовой защитой с независимой выдержкой времени данная защита имеет меньшее количество реле и принципиально меньшие выдержки времени вблизи источников, однако защита более сложна в настройке.
6.2.3 Токовая отсечка на линиях с односторонним питанием
Т
оковая
отсечка – защита, селективность действия
которой обеспечивается соответствующим
подбором тока срабатывания. В большинстве
случаев отсечки выполняют без выдержек
времени. Принципиальная схема такой
защиты дана на Рис. 6.7.
Токовая отсечка линии не должна работать при коротких замыканиях на смежной линии. Поэтому ток срабатывания отсечки отстраивается от максимального тока внешнего для данной линии короткого замыкания, т. е. от максимального тока КЗ в начале смежных линии или, что то же самое, в конце защищаемой линии (рис.7.8):
Iсз = kотсIk,вшmax,
г
де
kотс
коэффициент
отстройки; Iк.вш
max
максимальный ток
внешнего КЗ
в максимальном режиме работы системы.
Рис. 6.8. Выбор тока срабатывания и определение зоны действия токовой отсечки
Зона действия токовой отсечки охватывает только часть линии и меняется в зависимости от режима системы (рис.7.8). Поэтому токовую отсечку рекомендуется применять в том случае, если зона у действия составляет не менее 20 % длины линии. Чем больше разница в значениях токов КЗ в начале и конце защищаемой линии, тем больше зона отсечки. Токовая отсечка эффективна на относительно протяженных линиях, а также на линиях с последовательно включенными сосредоточенными сопротивлениями (реакторы, трансформаторы).
Токовая отсечка является наиболее простой и надежной защитой. Поэтому ее применение всегда желательно. Обычно токовую отсечку применяют совместно с максимальной токовой защитой, чем устраняют основной недостаток токовой защиты – большие выдержки времени защиты при отключении КЗ вблизи источников питания.
