
- •1. Основным назначением релейной защиты является выявление места возникновения к.З. И быстрое автоматическое отключение
- •7. Классификация защит
- •Линия 1 Линия 2
- •8. Трансформаторы тока. Назначение и классификация. Принцип действия.
- •9. Погрешности трансформатора тока. Выбор трансформаторов тока.
- •10. Схемы соединения трансформаторов тока (тт). Анализ схемы соединения обмоток тт «полная звезда».
- •11. Ступенчатые токовые защиты (назначение и зоны действия отдельных ступеней).
- •12. Мтз (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания).
- •13. Токовые отсечки (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания).
- •14. Анализ схемы соединения обмоток трансформаторов тока «полная звезда». Область применения.
- •15. Анализ схемы соединения обмоток тт «неполная звезда». Область применения.
- •16. Анализ схемы соединения обмоток тт «треугольник». Область применения.
- •17. Мтз с пуском минимального напряжения.
- •18. Токовые направленные защиты (необходимость применения. Назначение и зоны действия отдельных ступеней).
- •19. Назначение и принцип действия дистанционной защиты.
- •20. Характеристики срабатывания измерительных органов дистанционной защиты.
- •21. Необходимость применения блокировки при качаниях (бк) и блокировки при неисправности цепей напряжения (бнн) в дистанционных защитах. Принципы выполнения бк и бнн.
- •22. Защиты от замыканий на землю в сетях с большими токами замыкания на землю.
- •23. Защиты от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю.
- •24. Сравнительная характеристика схем: 3-х трансформаторный фильтр токов i0 и схема с тнп.
- •25. Продольная дифференциальная защита линий.
- •26. Поперечная токовая дифференциальная защита линий.
- •27. Поперечная направленная дифференциальная защита линий.
- •28. Направленная защита с в.Ч. Блокировкой (нвчз). Канал токов высокой частоты.
- •29.Ток небаланса продольной дифференциальной защиты линии. Способы отстройки от токов небаланса.
- •30. Дифференциально – фазная высокочастотная защита. Канал токов высокой частоты.
22. Защиты от замыканий на землю в сетях с большими токами замыкания на землю.
Электрические сети напряжением 110 кВ и выше, как правило, выполняются с глухим заземлением нулевых точек трансформаторов. Такие сети являются сетями с большими токами замыкания на землю, так как в них к.з. на землю сопровождаются прохождением больших токов к.з., которые значительно превышают токи нагрузки и приводят к значительным разрушениям электрооборудования и понижению напряжения.
Для защиты линий от к.з. на землю (однофазных и двухфазных) применяются специальные защиты, реагирующие на ток и напряжение нулевой последовательности. Необходимость установки на линиях специальной защиты нулевой последовательности вызвана тем, что однофазные к.з. на линиях являются преобладающими.
Защиты нулевой последовательности выполняются в виде МТЗ и ТО.
Напомним основные положения из метода симметричных составляющих, касающихся токов и напряжений нулевой последовательности, возникающих в сети при к.з. на землю.
Сущность этого метода состоит в том, что любая 3-х фазная несимметричная система векторов токов или напряжений может быть заменена суммой 3-х симметричных систем:
Векторные диаграммы систем симметричных составляющих представлены на рис.4-1.
Рис.4-1.
Векторные диаграммы систем симметричных
составляющих:
а) прямой
последовательности; б) обратной
последовательности;
в) нулевой
последовательности.
Из рис. 4-1 видно, что:
Векторы прямой последовательности вращаются против часовой стрелки, следуют друг за другом в чередовании А-В-С;
Вектора обратной последовательности вращаются в чередовании А-С-В;
Векторы нулевой последовательности совпадают по фазе и по направлению.
В нормальном симметричном режиме, а также при симметричном 3-х фазном к.з. полные токи и напряжения равны току и напряжению прямой последовательности, составляющие обратной и нулевой последовательности равны нулю.
Составляющие обратной последовательности возникают в сети при любой несимметрии: 1 фазные к.з., 2-х фазные к.з., обрыв фазы, несимметричная нагрузка.
Из теории симметричных составляющих при замыканиях на землю необходимо выделить следующие положения:
Составляющие нулевой последовательности появляются только при к.з. на землю (однофазных и 2-х фазных), а также при обрыве одной или двух фаз. При междуфазных к.з. без земли (3-х и 2-х фазных) токи и напряжения нулевой последовательности отсутствуют.
Например, при к.з. на фазе А токи в месте повреждения равны:
;
и
т.к.
то
(4-1)
Напряжение
повреждённой фазы в месте к.з.
,
т.к. эта фаза связана с землёй, поэтому
напряжение нулевой последовательности:
При однофазном к.з. ток нулевой последовательности в месте
повреждения равен 1/3 тока к.з. в той же точке и совпадает с ним по фазе, а напряжение нулевой последовательности равно 1/3 геометрической суммы напряжений неповрежденных фаз.
Таким образом, в месте к.з. на землю проходит ток равный сумме
токов нулевой последовательности I0 всех трёх фаз, который и является
действительным током повреждения IK=3I0. Причем появление токов нулевой последовательности возможно только в сети, где имеются трансформаторы с заземлёнными нейтралями.
2. Если трансформатор имеет соединение обмоток Υ/Δ, то замыкание
на землю на стороне треугольника не вызывает токов нулевой
последовательности на стороне звезды.
3. Если сети различных напряжений связаны трансформатором,
имеющим схему соединения Υ/Υ, с заземлёнными нулевыми точками
обеих обмоток, то замыкание на землю в сети одной звезды вызывает
появление токов нулевой последовательности в сети второй звезды.
4. При наличии автотрансформаторов, связывающих сети двух
напряжений, замыкание на землю в сети одного напряжения вызывает
появление токов нулевой последовательности в сети другого напряжения.
Для исключения действия защиты нулевой последовательности от токов небаланса из-за имеющих место погрешностей ТТ от намагничивающих токов, величину тока срабатывания пусковых токовых реле защиты необходимо выбирать больше тока небаланса.
МТЗ нулевой последовательности представлена на рис. 4-3.
Рис.4-3.
Схема МТЗ нулевой последовательности.
Токовое реле 1 включается на фильтр токов нулевой последовательности или в нулевой провод трансформаторов тока, соединенных по схеме полной звезды.
Реле времени 2 создаёт выдержку времени, необходимую по условию селективности.
При
междуфазных к.з. без земли, а также при
симметричной нагрузке защита не
действует, поскольку в этих режимах
сумма токов
и токI0
отсутствует.
МТЗ нулевой последовательности имеет важное преимущество по сравнению с обычной МТЗ, так как не реагирует на нагрузку и поэтому имеет высокую чувствительность.
Наиболее полноценной защитой от к.з. на землю является 3-х
ступенчатая токовая защита нулевой последовательности, состоящая
из мгновенной ТО (1 ступень), ТО с выдержкой времени (2 ступень) и МТЗ нулевой последовательности (3 ступень).