
- •[36] Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок.
- •[37] Затухание тока кз. Влияние действия арв на ток кз. Расчетные кривые затухания тока кз.
- •[38] Принцип действия и назначение мтз. Выбор уставок.
- •[39] Электродинамическое и термическое действие токов к.З. Термическое действие.
- •[40] Конструкции предохранителей. Выбор и проверка плавких вставок предохранителей в сетях 0,4 кВ.
- •[42] Назначение и основные требования к апв. Особенности апв на лэп с двусторонним питанием.
- •[44] Расчет несимметричных кз. Метод симметричных составляющих.
- •4.2. Анализ однофазного короткого замыкания с использованием граничных условий в месте несимметрии а. Правило эквивалентности тока прямой последовательности
- •[46] Основные допущения при расчёте токов кз. Схема замещения и её преобразования. Практические методы расчёта трёхфазных кз.
- •3. Практические расчеты трехфазного к.,3. В сложных электрических системах с источниками конечной мощности
- •3.3 Определение изменения во времени периодической составляющей тока к.З.
- •[50]Главные схемы эл.Соединений станций и подстанций. Нормируемые аварийные ситуации. Требования к электрическим схемам. Их выбор. Области применения
- •Схемы распределительных устройств 10(6) кВ
- •Общие требования к распределительным устройствам
- •Распределительные устройства 6—10 кВ
- •Закрытые распределительные устройства 35—220 кВ
[35] Защитные хар-ки воздушных АВ. Област применении выключателей с различными защ. хар-ками. Выбор и проверки АВ.
Автоматические выключатели – это эл. Аппраты, предназначенные для нечастых коммутаций, и играющие роль коммутационного и защитного аппарата.
Автоматы состоят из:
Корпус
контактная система
дугогасительные решетки
набор расцепителей.
Всего 4 вида защитных характеристик:
1) Электромагнитный расцепитель
I отс – ток отсечки;
t отс – время отсечки = t собств. откл + t гаш. дуги
Такие расцепители применяются для защиты от токов КЗ, т.е там где не требуется защита от перегрузки.
2) Тепловой расцепитель
Имеет
зависимость от температуры окружающей
среды.
Такую хар-ку могут обеспечить полупроводниковые расцепители в ответственных сетях.
Iном.выкл – мах. ток, на который расцепитель не реагирует.
I сраб – min ток, при котором расцепитель сработает.
I сраб = Iном×(1,05-1,15)
Такие расцепители обеспечивают защиту от перегрузки и не слишком продолжительное время отключения КЗ.
3) Комбинированный расцепитель
Представляет
савокупность как защит от перегрузок,
так и ускоренного отключения токов КЗ.
4) выключатель с 3-мя расцепителями
Обеспечивает селективное отключение токов КЗ, а так же возможность резервирования.
Условия выбора АВ.
Iотс ≤ Iкз – если не требуется защита от перегрузки
Iн.расц ≥ Iпик(пуск) – если выбор с учетом защиты от перегрузки
Затем по время-токовой хар-ке определяется время отключения КЗ
Необходимо так же проверить на чувствительность:
Iсраб ∕ Iном = Кч Кч > 1,5
[36] Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок.
Продолные защиты.
Очень часто по соображениям сохранения устойчивости, снижения возможных последствий к.з. требуется отключать оборудование без выдержки временя при к.з. в любой точке данного электрооборудования.
МТЗ, токовые отсечки, дистанционные защиты отключение к.з. без выдержки времени не выполняет, что связано с их принципами действия и особенностями. Одним из видов защит, позволяющих выполнять отключение без выдержки времени при к.э. в любой точке защищаемого элемента являются дифференциальные зашиты. Принцип их действия основан на сравнении величии и фаз токов в начале и конце защищаемого элемента (рис. 47).
Рис. 47. Направления токов при различных к.з.
Дифференциальные
зашиты делятся на продольные и поперечные.
В продольных диф-защитах токи сравниваются
по концам защищаемого элемента (линии,
трансформатора и др.), а в поперечных
дифзащитах токи сравниваются в
параллельных ветвях защищаемого элемента
(параллельных линиях, параллельных
ветвях обмотки статора генератора и
т.п.). Если с обеих сторон защищаемого
элемента поставить трансформаторы
тока, то в нормальном режиме и в режиме
внешнего к.з, (точка К1) втекающий ток
равен
вытекающему току.
Если эти токи просуммировать в реле
(рис.
48, а), то
ток в реле будет нулевым, тем самым
контролируется выполнение
I закона
Кирхгофа. При внутреннем
к.з. (между
ТТ) ток к.з, уходит на землю и
в реле
протекает ненулевая сумма токов.
Сравнение величин и направлений токов производится а реле, которое подключается к вторичным обмоткам одинаковых трансформаторов тока (ТТ), установленных с обеих сторон защищаемого элемента. Соединение выполняется таким образом, чтобы при к.з, К1 в реле протекала разность токов равная 0 (рис. 48).
Основное распространение в продольных дифференциальных защитах получила схема с циркулирующими токами. Существует также схема с уравновешенными ЭДС, но она не применяется, т.к. для ее работы требуются специальные ТТ, которые в нормальном режиме работают в режиме холостого хода.
Рис. 48. Принцип действия продольной дифзащиты:
а) к.з, вне зоны защиты: б) к.з в зоне защиты
Для того, чтобы зашита нс работала при внешних к з Icз > Iнеб мах . При определении Icз , учитывают следующие условия:
1) Icз = kн Iнеб мах kн=1.2-1.3 это первое условие, по которому рассчитывается Icз дифзащит Ток Iнеб мах определяется по максимальному току, протекающему через защиту при внешнем к з, когда трехфазное к з возникает в конце линии,
2) Icз = kн Iном Это условие отстройки от броска тока намагничивания при включении (трансформаторов) и отстройка от обрыва соединительных проводов защиты
В расчете из условий I) и 2) выбирают наибольшее значение и его принимают за окончательное значение Icз
Поперечные защиты.
Принцип действия поперечных дифзащит основан на сравнении величин токов в одноименных фазах двух параллельных лилии или в двух параллельных ветвях статорной обмотки генератора.
ТТ установлены в одноименных фазах двух ЛЭП, причем ZЛ1=ZЛ2 nt1= nt2 Реле включено на разность токов I1-I2
В нормальном режиме и при внешних к.з. К1 для идеальных ТТ (рис. 54): Ip = (I1/nTT)- (I2/nTT) Данное равенство справедливо, если ZЛ1=ZЛ2 и токовая погрешность ТТ fi=0.
При к.з на одной из линий (K2) (рис. 54) ток I1 > I2, Ip ≠ 0 и защита подействует на отключение Q1 без выдержки времени. Поскольку в реальных условиях существует не которая разница в токах ТТ, в нормальных режимах протекает ток, который называют током небаланса Iнеб
Первое условие определяется Iсз: Iсз = kН Iнеб
Второе условие Iсз = kН Iнагр мах где Iнагр мах - суммарный ток нагрузки параллельных линий Это условие предотвращает срабатывание зашиты при отключении ЛЭП с противоположного конца.
Третье условие Iсз = (kН/kв) Iнагр мах является условием недействия защиты при отключении одной из ЛЭП и внешнем кз
Существенным недостатком поперечной дифзащиты является мертвая зона, которая находится у шин противоположной подстанции Наличие мертвой зоны объясняется тем что при к з на шинах (точка К3) вблизи шин подстанции 2 токи по линиям мало отличаются друг от друга Ток реле Ip = I1 – I2 и возможны случаи когда Ip < Iсз а это приводит к недействию защиты в пределах защищаемых линии. Рассмотрим определение величины мертвой зоны дифзащиты (см. график).