
- •1 Содержание
- •8. Дифференциальная защита линий 3
- •9. Защита трансформаторов и автотрансформаторов 23
- •8. Дифференциальная защита линий
- •8.1. Назначение и виды дифференциальных защит
- •8.2. Продольная дифференциальная защита
- •8.2.1. Принцип действия защиты
- •8.2.2. Токи небаланса в дифференциальной защите
- •8.2.3. Принципы выполнения продольной дифференциальной защиты
- •8.2.4. Комплект продольной дифференциальной защиты типа дзл
- •8.2.5. Оценка продольной дифференциальной защиты
- •8.3. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий
- •8.3.1. Общие сведенья
- •8.3.2. Токовая поперечная дифференциальная защита
- •8.3.2.1. Принцип действия защиты
- •8.3.2.2. Мертвая зона защиты
- •8.3.2.3. Схема токовой поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.2.4. Оценка токовой поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.3. Направленная поперечная дифференциальная защита
- •8.3.3.1. Принцип действия
- •8.3.3.2. Автоматическая блокировка защиты
- •8.3.3.3. Зона каскадного действия
- •8.3.3.4. Мертвая зона по напряжению
- •8.3.3.5. Схема направленной поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.3.6. Выбор уставок направленной поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.3.6.1. Ток срабатывания
- •8.3.3.6.2. Ток небаланса
- •8.3.3.6.3. Чувствительность защиты
- •8.3.3.7. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит
- •8.3.4. Направленная поперечная дифференциальная защита нулевой последовательности
- •9. Защита трансформаторов и автотрансформаторов
- •9.1. Виды повреждений трансформаторов и типы используемых защит
- •9.1.1. Повреждения трансформаторов и защиты от них
- •9.1.2. Ненормальные режимы трансформаторов и защита от них
- •9.2. Дифференциальная защита трансформаторов
- •9.2.1. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты
- •9.2.2. Особенности дифференциальной защиты трансформаторов
- •9.2.3. Меры по выравниванию вторичных токов
- •9.2.3.1. Компенсация сдвига токовI1 иI2 по фазе
- •9.2.3.2. Выравнивание величин токовI1 иI2
- •9.2.4. Токи небаланса в дифференциальной защите
- •9.2.4.1. Общие сведенья
- •9.2.4.2. Причины повышенного тока небаланса в дифференциальной защите трансформаторов и автотрансформаторов
- •9.2.4.3. Расчет тока небаланса
- •9.2.4.4. Меры для предупреждения действия защиты от токов небаланса
- •9.2.4.5. Токи намагничивания силовых трансформаторов и автотрансформаторов при включении их под напряжение
- •9.2.5. Схемы дифференциальных защит
- •9.2.5.1. Дифференциальная токовая отсечка
- •9.2.5.2. Дифференциальная защита с токовыми реле, включенными через бнт
- •9.2.5.2.1. Общие сведенья
- •9.2.5.2.2. Варианты схем включения обмоток реле рнт
- •9.2.5.2.3. Расчет уставок дифференциальной защиты на реле рнт-565
- •9.3. Токовая отсечка трансформаторов
- •9.4. Газовая защита
- •9.4.1. Принцип действия и устройство газового реле
- •9.4.2. Оценка газовой защиты
- •9.5. Защита от сверхтоков
- •9.5.1. Назначение защиты от сверхтоков
- •9.5.2. Максимальная токовая защита трансформаторов
- •9.5.2.1. Защита 2-х обмоточных понизительных трансформаторов
- •9.5.2.2. Защита трансформаторов с расщепленной обмоткой нижнего напряжения, или работающих на две секции шин
- •9.5.2.3. Защита трехобмоточных трансформаторов
- •9.5.2.3.1. Защита трехобмоточных трансформаторов при отсутствии питания со стороны обмотки среднего напряжения
- •9.5.2.3.2. Защита трехобмоточных трансформаторов, имеющих 2-х и 3-х стороннее питание
- •9.5.3. Токовая защита с пуском по напряжению
- •9.6. Защита трансформаторов от перегрузки
- •9.6.1. Подстанция с персоналом
- •9.6.2. Подстанция без персонала
- •9.6.3. Защита от перегрузки трехобмоточных трансформаторов
- •9.6.4. Защита от перегрузки автотрансформаторов
- •Список рекомендуемой литературы
9.2. Дифференциальная защита трансформаторов
9.2.1. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты
Дифференциальная защита (ДЗ) предназначена для защиты от КЗ между фазами, на землю и от витковых замыканий. Принцип действия ДЗ такой же как у продольной дифференциальной защиты линий – основан на сравнении величин и направлении токов до и после защищаемого элемента. Распределение токов при КЗ в трансформаторе и вне его продемонстрировано на рис. 9.2.1.
Задачей при проектировании защиты является уравновешивание вторичных токов в плечах защиты так, чтобы ток в реле отсутствовал и ДЗ не работала при нагрузке и внешних КЗ (рис. 9.2.1. а)). При КЗ в трансформаторе (рис. 9.2.1. б)), если IP>IC.P. – реле сработает и отключит трансформатор.
Рис. 9.2.1.
9.2.2. Особенности дифференциальной защиты трансформаторов
Дифференциальная защита трансформаторов имеет ряд особенностей по сравнению с продольной дифференциальной защитой линий.
1. Первичные токи обмоток трансформатора не равны по величине и в общем случае не совпадают по фазе.
В режиме
нагрузки и внешнего КЗ: III>II,
отношение токов- равно коэффициенту трансформации
силового трансформатора.
2. В трансформаторе с соединением обмоток Y/- токиIIиIIIразличаются и по величине и по фазе: угол сдвига зависит отгруппы соединенияобмоток трансформатора. Наиболее распространённое соединение обмотокY/–11 гр. Векторные диаграммы распределения токов в обмотках трансформатора с такой группой соединения показаны на рис. 9.2.2.
В связи с вышеизложенным необходимы
специальные меры по выравниванию
вторичных токов по величине:
,
а при разных схемах соединения обмоток
и по фазе, с тем, чтобы поступающие в
реле токи в нормальном режиме и при
внешнем КЗ были равны.
Рис. 9.2.2.
Пояснение к рис.:
IAI, IBI, ICI – токи в фазах обмотки, соединенной в звезду;
IA, IB, IC- токи в фазах обмотки, соединенной в треугольник.
Фазные токи сдвига не имеют. Однако, в месте установки трансформатораТА2проходят токи, равные геометрической разности фазных токов, так в фазеАпроходит ток:IAII = IA – IB. ТокIAIIсдвинут относительноIAIна угол 330.
9.2.3. Меры по выравниванию вторичных токов
9.2.3.1. Компенсация сдвига токовI1 иI2 по фазе
Выравнивание вторичных токов в плечах защиты по фазе осуществляется соединением в треугольник вторичных обмоток трансформаторов тока, установленных на стороне звезды силового трансформатора (см. рис. 9.2.3.).
Такой способ обеспечивает компенсацию сдвига фаз не только при симметричной нагрузке и трехфазных КЗ, но и при любом несимметричном повреждении.
Рис. 9.2.3.
9.2.3.2. Выравнивание величин токовI1 иI2
Выравнивание величин вторичных токов в плечах дифференциальной защиты осуществляется подбором коэффициентов трансформации nT1иnT2трансформаторов тока и параметрами, специально для этой цели установленных, промежуточных автотрансформаторов или трансформаторов (см. рис. 9.2.4.).
Коэффициенты трансформации nT1иnT2выбираются таким образом, чтобы вторичные токи в плечах защиты, по возможности, совпадалиI1=I2(рис. 9.2.4. а)).
Рис. 9.2.4.
При соединении обмоток силового трансформатора Y/Y:
(9.1.)
где: N– коэффициент трансформации силового трансформатора.
При соединении обмоток по схеме Y/:
Ток в плече,
подсоединенном к трансформаторам тока
включенным в треугольник
,
а в плече присоединенном к трансформаторам
тока, соединенным в звезду
,
с учетом этого:
(9.2.)
Задаваясь одним из коэффициентов трансформации, например nTIIможно найти, пользуясь выражениями (9.1.) или (9.2.), расчетное значение второгоnTI, но он, как правило, получается нестандартным. Используют трансформатор тока с стандартным значением коэффициента трансформации, ближайшим к расчетному значению, а компенсация оставшегося неравенства вторичных токов осуществляется с помощью выравнивающих автотрансформаторов или трансформаторов
Использование автотрансформатора(см. рис. 9.2.4. б)):
Коэффициент трансформации автотрансформатора naподбирается так, чтобы его вторичный токI2aбыл равен токуI1в противоположном плече защиты:
(9.3.)
Использование трансформатора(см. рис. 9.2.5.):
В
данном случае используется промежуточный
компенсирующий трансформатор с тремя
первичными обмотками:y1иy2-уравнительные, включаются в плечи
защиты;∂-дифференциальная, включаемая на
разность токовI1–I2.
Вторичная обмотка2питает дифференциальное релеКА.
Число витков обмоток подбирается из условия:
(9.4.)
Рис. 9.2.5.