
- •Оценка влияния на чувствительность защит
- •3. Распределение мощности прямой, обратной и нулевой последовательности при различных видах кз и обрыве провода. Возможные области применения рнм в рза, преимущества и недостатки.
- •5. Круговые диаграммы полных сопротивлений. Методика построения. Основные уравнения. [л3 2.1-2.5]
- •7. Векторные диаграммы токов и напряжений в начале линии при изменении сопротивления в месте повреждения при разных видах кз. Влияние двустороннего питания. [л3 2.8; л9 15.8]
- •Что такое мтз?
- •Что такое бтн?
- •Выявление броска тока намагничивания
- •Способы повышения чувствительности защит
- •10. Максимальная токовая защита: Логическая селективность в радиальной сети. Логическая защита шин. [л6 4.2.6; л2 7.2,7.3;]
- •Структура лзш
- •Замыкание на присоединении (вне зоны действия лзш)
- •Замыкание на шинах 6-35 кВ (в зоне действия лзш)
- •Параллельная схема лзш
- •Последовательная схема лзш
- •Недостатки лзш
- •Примеры кольцевых сетей, в которых можно обеспечить селективность (практика 4-го курса рз)
- •Пример кольцевой сети, в которой нельзя обеспечить селективность (практика 4-го курса рз)
- •12. Направленная максимальная токовая защита. Встречно-ступенчатый принцип выбора уставок. Кольцевая сеть с одним источником питания (Выбор уставок защит, определение зоны каскадного действия).
- •14. Выбор параметров срабатывания тзнп одиночных линий радиальной сети 110-220 кВ с односторонним питанием. [л2 5.9; л1 раздел д]
- •15. Выбор параметров срабатывания тзнп одиночных линий 110-500кВ с двусторонним питанием без ответвлений; [л2 5.9; л1 раздел б]
- •I ступень
- •II ступень
- •III ступень
- •17. Особенности выбора параметров срабатывания тзнп параллельных линий 110-500 кВ с двусторонним питанием без ответвлений.
- •1) Режим нагрузки
- •2) Режимы качаний и асинхронного хода
- •19. Особенности расчета дистанционных защит одиночных линий 110-330 кВ; [л2 6.1-6.5, 6.15 ;л4 5.А ].
- •20. Особенности расчета дистанционной защиты двух параллельных линий 110 -330 кВ; [л2 6.1-6.5, 6.12, 6.10, 6.15 ;л4 5.Б; л3 6.9 ]
- •21. Особенности расчета дистанционной защиты одиночных и параллельных линий 110-220 кВ с ответвлениями. [л2 6.1-6.5, 6.15 ;л4 5.В ]
- •Принципы действия схем направленных защит с вч блокировкой
- •1. Схема с пуском от ненаправленных по (для одного полукомплекта)
- •2. Схема с пуском, контролируемым онм (для одного полукомплекта)
- •3. Схема с пуском, осуществляемым самим онм (для одного полукомплекта)
- •26. Использование канала связи с Дистанционными защитами и тзнп. [л6 8.2]
- •Виды защит с обменом быстродействующих сигналов
- •1. Защиты на основе контроля приема отключающих сигналов (с обменом отключающих сигналов)
- •2. Защиты на основе обмена разрешающими сигналами
- •3. Защиты с разрешающим сигналом при слабом питании (с эхо-сигналом)
- •4. Защиты на основе обмена блокирующими сигналами Непосредственный обмен блокирующими сигналами
- •*Обмен деблокируемыми сигналами
- •Фазовые соотношения токов при повреждениях в защищаемой зоне
- •Фазовые погрешности при внешних коротких замыканиях
- •30. Дифференциальная защита линии с волоконно-оптическим каналом связи.[л12 сл.2-7,13,15-23,25-37; л6 6.5.2]
- •Общие принципы построение диф. Защиты от Siemens:
- •Составляющие тока небаланса дифференциальной защиты.
- •1. На реальной неповрежденной линии диф.Ток равен емкостному рабочему току линии (ic).
- •2. Погрешности тт.
- •3. Погрешности, связанные с сигнальными ошибками (ошибки искажения сигнала).
- •4. Ошибки (погрешность) синхронизации (Sync-Errors).
- •Принцип работы дифференциальной защиты
Что такое бтн?
Включение трансформатора под напряжение. Ток намагничивания трансформатора Iμ в нормальном режиме работы невелик и составляет 1-2% номинального тока. После отключения внешнего КЗ или включения трансформатора под напряжение возникает пик переходного тока включения, который может в 20 раз превышать значение номинального тока (но обычно превышает в 5-8 раз). Продолжительность броска, в среднем, от 0,1 до 0,7 с. Такое явление происходит вследствие насыщения магнитопровода и вызывает большой намагничивающий ток.
Рисунок 9.3 – Признаки БТН
Отстройка защиты от броска тока намагничивания достигается тремя путями:
1) Загрублением защиты по току срабатывания.
2) Включением реле через промежуточные насыщающиеся трансформаторы тока.
3) Выявлением различия между формой кривой тока КЗ и формой кривой тока намагничивания.
Рисунок 9.4 – Осциллограмма броска тока намагничивания
Попов С.О. говорил, что осциллограммы всех режимов нужно уметь нарисовать. БТН – не исключение.
P.S. Данная осциллограмма (рисунок 9.4) отображает наличие длительно затухающей апериодической составляющей и может быть охарактеризована содержанием различных гармоник и большой амплитудой тока в начальный момент времени (до 20 раз превышающей значение номинального тока трансформатора). Кривая значительным образом затухает через десятые секунды, однако полное затухание характерно через несколько секунд. При определенных обстоятельствах БНТ затухает лишь спустя минуты после включения трансформатора под напряжение.
Также, часто используется блокировка срабатывания защиты при БТН.
Выявление броска тока намагничивания
Рисунок 9.5 – Функционально-логическая схема блокировки от БТН
Блоки (рисунок 9.5):
1, 2 – измерение первой и второй гармоники тока (амплитуд);
3 – уставка по коэффициенту блокирования;
4, 8 – блоки сравнения с уставкой (компараторы);
5 – выявление броска тока намагничивания;
6 – блок отсечки токов снизу;
7 – максимально возможный бросок тока намагничивания;
9 – пуск токовой ступени.
О т внешней цепи в схему приходят амплитуды первой и второй гармоники тока – блоки 1 и 2 (судя по схеме, амплитуды второй гармоники и исходного сигнала – М.Ч.). В блоке 4 происходит вычисление допустимой амплитуды второй гармоники (уставка содержания умножается на амплитуду сигнала) и сравнение с текущей её амплитудой. В блоке 8 амплитуда сигнала сравнивается с уставкой максимально возможного броска тока намагничивания (от блока 7). Если амплитуда сигнала превышает уставку, блок 8 отправляет блокирующий сигнал на блок 5 (который при приходе сигнала от блока 8 выдаёт 0) – блокировка не работает. Если от блока 4 сигнал пришёл, а от блока 8 нет (то есть, содержание второй гармоники выше нормального, а ток ниже предельного броска намагничивания), значит блок 5 выдаёт 1 и при пуске защиты (блок 9 выдаёт 1) срабатывает блокировка – работа защиты блокируется.
Следующий неаварийный режим, влияющий на функционирование защит – самозапуск электродвигателей.
Коэффициент самозапуска ( ) – коэффициент, учитывающий пусковой бросок тока двигателей, оставленных в режиме самозапуска. Учитывается только при выполнении защиты без выдержки времени и с малыми выдержками времени.
Формула расчёта уставки, в которой
(
непосредственно находится:
Таким образом, при расчёте уставки срабатывания защиты учитывается ток самозапуска двигателей. Этот коэффициент помогает защите не срабатывать ложно, однако он значительно ухудшает чувствительность.
Но, в свою очередь, чувствительность защиты можно повысить различными способами (Попов С.О. сказал, что это тоже нужно знать).