
- •1 Общие вопросы релейной защиты
- •1.1 Реле и их классификация
- •1.2 Основные требования к релейной защите
- •1.3 Виды повреждений и ненормальных режимов работы сетей
- •1.4 Оперативного ток и его источники
- •1.5 Первичные измерительные преобразователи в релейной защите и их схемы соединения с нагрузкой
- •1.5.1 Трансформаторы тока
- •1.5.2 Схемы соединения измерительных трансформаторов тока и
- •1.5.2.1 Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду
- •1.5.2.2 Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду
- •1.5.2.3 Схема соединения трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду
- •1.5.2.4 Двухфазная однорелейная схема соединения в неполный треугольник (на разность токов двух фаз)
- •1.5.2.5 Схема соединения трансформаторов тока в фильтр нулевой последовательности
- •1.5.3 Трансформаторы напряжения и схемы соединения их обмоток и реле
- •2. Релейная защита лэп
- •2.1. Токовые защиты лэп
- •2.1.1. Защита линий с помощью максимальной токовой защиты
- •2.1.1.1. Схемы максимальных токовых защит
- •2.1.1.2 Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты
- •2.1.1.3 Выбор времени срабатывания действия максимальной токовой защиты
- •2.1.1.4. Общая оценка и область применения максимальных токовых защит
- •2.1.2. Токовые отсечки
- •2.1.2.1. Мгновенная токовая отсечка
- •2.1.2.2. Мгновенная токовая отсечка
- •2.1.2.3. Выбор тока срабатывания токовой отсечки с выдержкой времени
- •2.1.3 Общая оценка токовых защит
- •2.1.4. Комбинированная отсечка по току и напряжению
- •2.1.4.1 Выбор параметров срабатывания защиты
- •2.2. Токовые направленные защиты
- •2.2.1. Максимальная токовая направленная защита
- •Условия исключают друг друга.
- •Выбор тока срабатывания производится по трем условиям:
- •2.2.2. Токовые направленные отсечки
- •2.2.3. Краткая оценка токовых направленных защит
- •2.3. Дистанционная защита
- •На рис. 34 приведена схема трехступенчатой защиты, которая включает следующие органы:
- •2.3.1. Выбор параметров срабатывания
- •2.4. Защита от замыканий на землю
- •2.4.1 Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной и эффективно-заземленными нейтралями
- •2.4.2. Защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети с заземленной нейтралью
- •2.5. Защиты лэп с абсолютной селективностью
- •2.5.1. Дифференциальные защиты лэп
- •2.5.1.1 Продольная дифференциальная защита лэп Продольной дифференциальной токовой защитой называется защита, основанная на принципе сравнения амплитуд и фаз токов по концам защищаемого элемента.
- •2.5.1.2. Поперечная дифференциальная защита
- •Выбор параметров срабатывания
- •2.5.2. Высокочастотные защиты лэп
- •3. Защита трансформаторов
- •3.1. Газовая защита трансформатора
- •3.2. Максимальная токовая защита трансформаторов
- •3.3. Максимальная токовая защита от перегрузки
- •3.4. Токовая отсечка
- •3.5. Токовая защита нулевой последовательности
- •3.6. Дифференциальная токовая защита трансформаторов
- •3.7. Особенности защиты трансформаторов, не имеющих выключателей на стороне высшего напряжения
- •4. Релейная защита шин станций и подстанций
- •4.1. Токовые защиты
- •4.2. Дифференциальная защита
- •5. Защита синхронных генераторов
- •5.1. Виды повреждений и ненормальных режимов работы
- •5.2 . Виды защит, применяемых для генераторов
- •5.2.1. Продольная дифференциальная защита
- •5.2.2. Поперечная дифференциальная защита
- •5.2.3. Защита от однофазных замыканий на землю в обмотке статора
- •5.2.4 Максимальная токовая защита от внешних замыканий
- •5.2.5 Токовая защита обратной последовательности
- •5.2.7 Максимальная токовая защита генератора от симметричных перегрузок
- •5.2.8 Защита от повышения напряжения
- •5.2.9 Защита от замыканий на землю обмотки возбуждения
- •5.2.10. Защита ротора от перегрузки
- •5.2.11. Защита от асинхронного режима при потере возбуждения
- •5.3. Особенности защит синхронных компенсаторов
- •6.Защита электродвигателей
- •7. Резервирование отказов в действии релейной зашиты и
- •Оглавление
2.2.3. Краткая оценка токовых направленных защит
Принцип действия токовых направленных защит прост и надежен и позволяет обеспечить селективную защиту сетей с двухсторонним питанием. Сочетание токовых направленных отсечек с направленной максимальной токовой защитой дает возможность получить защиту, во многих случаях обеспечивающую достаточную быстроту отключения КЗ, чувствительность и надежность.
Недостатки токовых направленных защит:
– большие выдержки времени, особенно вблизи источников питания;
– недостаточная чувствительность в сетях с большими нагрузками и небольшими относительно их кратностями тока КЗ;
– имеют мертвую зону при трехфазных КЗ;
– возможность неправильного выбора направления при нарушении цепи напряжения, питающей реле направления мощности.
Максимальная направленная токовая защита широко применяется в качестве основной защиты сетей напряжением до 35 кВ с двухсторонним питанием.
В сетях 110 и 220 кВ направленная токовая защита применяется в основном как резервная.
2.3. Дистанционная защита
Дистанционными принято называть защиты, принцип действия которых основан на измерении расстояния от места установки защиты до точки КЗ.
Необходимость дистанционных защит вызвана тем, что токовые защиты (направленные и ненаправленные) обладают следующими недостатками:
– большие выдержки времени;
– в ряде случаев недостаточная чувствительность;
– невозможность выполнения на их основе селективных защит в некоторых кольцевых схемах.
Все эти недостатки ограничивают их применение. Параметр их срабатывания - фазный ток зависит от режима работы системы и поэтому не всегда определяет действительное положение защищаемого объекта.
В
дистанционных защитах информация о
наличии или отсутствии повреждения
определяется соотношением напряжения
и тока защищаемой линии
,
то есть сопротивлением. В нормальном
режиме работы это соотношение велико,
так как напряжение близко к номинальному
и ток не превышает максимальных рабочих
значений. При КЗ на защищаемой линии
напряжение уменьшается, ток возрастает,
сопротивление изменяется с двойной
скоростью:
,
где
-
сопротивление от места установки защиты
до точки КЗ. На уменьшение сопротивления
срабатывает дистанционная защита.
Сопротивление до места КЗ зависит от расстояния (дистанции), поэтому защиту и называют дистанционной. Сопротивление до точки КЗ не зависит от режима работы сети.
Выпускаются дистанционные защиты со ступенчатыми характеристиками выдержек времени, плавно-зависимой и комбинированной характеристикой выдержек времени. Наибольшее распространение получила дистанционная защита со ступенчатой характеристикой.
Рис.34. Схема трехступенчатой дистанционной защиты
На рис. 34 приведена схема трехступенчатой защиты, которая включает следующие органы:
1. Пусковой орган. Предназначен для выявления наличия повреждения. На схеме его функции выполняет реле тока КА.
2. Дистанционный орган. Устанавливает удаленность повреждения от места установки защиты. В соответствии с этим выбирается выдержка времени. На схеме это реле сопротивления KZ1и KZ2 .
3. Орган направления мощности разрешает работать защите при направлении мощности от шин в линию. Функции органа направления мощности в данной защите выполняет реле мощности KW. Эти функции может выполнять реле сопротивления, если оно обладает направленностью действия.
4. Орган времени служит для создания выдержек времени, необходимых для обеспечения селективности действия защит. Выполняется на реле времени KT2 и KT3.
5. Орган блокировок (реле KB). Защита ложно работает при наличии в сети качаний и при обрыве цепей напряжения. Поэтому защита дополняется блокировками:
а) блокировкой при выходе из строя трансформатора напряжения;
б) блокировкой выводящей защиту из действия при наличии качаний.