- •1. Электрические аппараты (предохранители, измерительные трансформаторы тока и напряжения).
- •3. Электрическая аппаратура. Масляные, безмасляные и вакуумные выключатели.
- •Классификация]
- •Баковые выключатели
- •Маломасляные выключатели[
- •Недостатки масляных выключателей
- •Принцип действия
- •4. Электрическая аппаратура. Разъединители, выключатели нагрузки.
- •Конструкция разъединителя.
- •5. Определение расчетных нагрузок на вводе к потребителям.
- •6. Определение расчетных нагрузок предприятий по промышленному производству сельскохозяйственной продукции.
- •24. Максимальная токовая защита на постоянном и переменном оперативном токе.
- •25. Показатели качества электрической энергии и требования, предъявляемые к ним.
- •Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников
- •4.1 Характерные типы электроприемников
- •27. Категории потребителей электроэнергии по степени надежности электроснабжения.
- •28. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей катего-
- •29. Конструкция воздушных линий (марки проводов, опоры линий электропередач, изоляторы, линейная арматура).
- •30. Устройство кабельных линий. Конструкция силовых кабелей.
24. Максимальная токовая защита на постоянном и переменном оперативном токе.
Принцип действия и область применения. Максимальная токовая защита срабатывает при увеличении тока защищаемого элемента сверх установленного тока срабатывания (уставки). Причиной увеличения тока трансформатора может быть и повреждение самого трансформатора, и КЗ на шинах или на отходящих элементах НН, а также самозапуск питаемых электродвигателей после кратковременного перерыва питания или подключения к работающему трансформатору дополнительной нагрузки при срабатывании устройства АВР. Для предотвращения излишних срабатываний при токах перегрузки, вызванных самозапуском электродвигателей или подключением дополнительной нагрузки, максимальная токовая защита должна иметь ток срабатывания (уставку), больший, чем максимально возможный ток перегрузки. А для предотвращения излишних (неселективных) срабатываний при КЗ на отходящих элементах НН максимальная токовая защита трансформатора должна иметь орган выдержки времени, замедляющий ее действие на время, необходимое для срабатывания защиты поврежденного отходящего элемента. Функциональная схема максимальной токовой защиты приведена на рис. 19.
Измерительная часть максимальной токовой защиты трансформаторов 10 кВ состоит из двух или из трех максимальных реле тока Т (три реле устанавливаются для защиты трансформаторов со схемой соединения обмоток ∆/Y или Y/∆). Реле тока включены на токи фаз А и С и на ток фазы В, проходящий в обратном проводе схемы соединения трансформаторов тока ТТ в неполную звезду (рис. 19). Выходное действие реле тока осуществляется по схеме «ИЛИ»„ т. е. защита может действовать при срабатывании одного, двух или трех реле. В логической части должен быть орган выдержки времени В, позволяющий установить время срабатывания защиты в пределах от 0,1 до 1,3 с. Предусматриваются также сигнальный органСО и исполнительный орган НО, распространяющий действие защиты на отключение трансформатора с двух сторон, т. е. действующий на отключение выключателя В на стороне 10 кВ и автомата АВ на стороне 0,4 кВ. На трансформаторах 10/6 кВ действие защиты распространяется на отключение двух выключателей.
Максимальная токовая защита обязательно устанавливается на всех трансформаторах, и в том числе на всех трансформаторах 10 кВ, независимо от установки других защит (газовой, дифференциальной или отсечки). Это объясняется тем, что максимальная токовая защита защищает не только трансформатор, но и шины НН, а также может резервировать защиты и выключатели на отходящих элементах НН, т. е. осуществлять дальнее резервирование.
При проектировании и обслуживании устройств релейной защиты трансформаторов 10 кВ осуществление полноценного дальнего резервирования встречает большие трудности. В сетях 0,4 кВ это связано дополнительно с тем, что не всегда учитывается большая вероятность КЗ через переходное сопротивление до 15 мОм и существенное снижение при этом значений токов КЗ. Использование трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y также снижает значения токов КЗ (при однофазных КЗ на землю по сравнению с трансформаторами со схемой ∆/Y).
Рис. 19. Функциональная схема максимальной токовой защиты трансформатора 10/0,4 кВ
Иногда длина и сечение отходящих линий 0,4 кВ выбираются без учета возможностей дальнего резервирования при удаленных КЗ. Полноценное дальнее резервирование можно обеспечить только комплексом мероприятий, в который входит выбор наиболее чувствительной схемы максимальной токовой защиты, правильный расчет ее тока срабатывания с учетом реально возможных перегрузок, но без увеличения тока срабатывания защиты, установка дополнительных защит специально для целей дальнего резервирования при наиболее частых видах КЗ. В этот же комплекс мероприятий должно входить рациональное размещение защитных аппаратов в сети 0,4 кВ, увеличение сечений и уменьшение длины линий 0,4
