
- •Оглавление
- •2. Требования, предъявляемые к релейной защите
- •3. Повреждения и ненормальные режимы в электроустановках.
- •4. Структурная схема и основные органы релейной защиты
- •5. Оперативный ток
- •6. Классификация реле.
- •7. Классификация защит
- •Линия 1 Линия 2
- •8. Трансформаторы тока. Назначение и классификация. Принцип действия
- •9. Погрешности тт. Выбор тт
- •10. Схемы соединения тт. Нагрузка трансформаторов тока.
- •11. Трансформаторы напряжения. Назначение и классификация. Принцип действия.
- •12. Схемы соединения трансформаторов напряжения.
- •13. Ступенчатые токовые защиты.
- •14. Мтз (назначение, принцип действия, чувствительность, селективность).
- •15. То (назначение, принцип действия, чувствительность, селективность).
- •16. Анализ схемы соединения трансформаторов тока «полная звезда». Область применения.
- •17. Анализ схемы соединения тт «неполная звезда». Область применения.
- •18. Анализ схемы соединения тт «треугольник». Область применения.
- •19. Мтз с пуском минимального напряжения.
- •20. Токовая направленная защита
- •21. Схемы включения реле направления мощности
- •22. Назначение и принцип действия дистанционной защиты
- •23. Характеристика измерительных органов дистанционной защиты
- •24. Схемы включения реле сопротивления
- •26. Защиты от замыканий на землю в сетях с большими токами замыкания на землю
- •27. Защиты от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю
- •28. Сравнительная характеристика схем: 3-х трансформаторный фильтр токовI0и схема с тнп.
- •29. Продольная дифференциальная защита линий.
- •30. Поперечная токовая дифференциальная защита линий.
- •31. Поперечная направленная дифференциальная защита линий.
- •32. Направленная защита с в.Ч. Блокировкой (нвчз). Канал токов высокой частоты.
- •34. Дифференциально – фазная в.Ч. Защита (дфз).
- •35. Назначение, состав и технические характеристики установки у 5053.
- •36. Назначение, состав и технические характеристики установки Уран.
- •37. Назначение, область применения и конструкции реле рт – 40.
- •38. Причины появления вибрации контактов электромагнитных реле переменного тока. Меры уменьшения вибрации контактов у реле рт-40.
- •39. 40. Коэффициент возврата (kВ) реле. ЗависимостьkВреле рт-40 от уставки.
- •41. Назначение, область применения и конструкция реле рн-53.
- •42. Причины появления вибрации контактов электромагнитных реле переменного тока. Меры уменьшения вибрации контактов у реле рн-53.
- •43. Назначение, область применения, и конструкция реле рп-250.
- •44. 45. Объяснить замедление при срабатывании и возврате реле серии рп-250.
- •46. Назначение, область применения и конструкция реле серии рв-100.
- •47. Обеспечение термической стойкости реле времени. Борьба с искрообразованием.
- •48. Назначение сигнальных (указательных) реле. Выбор указательных реле (ру).
23. Характеристика измерительных органов дистанционной защиты
В качестве измерительных органов дистанционной защиты используются реле сопротивления, которые могут выполняться на индукционной или полупроводниковой основе. Основное отличие различных исполнений реле заключается в способе обработки поступающей информации о токе и напряжении.
Поведение
реле сопротивления в различных режимах
зависит от его характеристики ZСР
= f (P),
где P
- угол между
током и напряжением, подводимых к реле.
Полное сопротивление Z
состоит из
активного R и
реактивного X
сопротивлений:
или
,
поэтому характеристику реле сопротивления
представляют в плоскостиZ,
откладывая R
по горизонтальной
, а Х - по
вертик. оси. Характеристики измерительных
органов дистанционных защит должны
быть надежно отстроены от нагрузочных
режимов, учитывать влияние сопротивления
дуги.
1. Круговая характеристика с центром в начале координат.
|
Зона, ограниченная окружностью, является зоной действия реле. Сопротивление срабатывания таких реле не зависит от P , поэтому их называют реле полного сопротивления. |
2. Круговая характеристика, проходящая через начало координат
Реле
с такой характеристикой не работают
при направлении тока из линии к шинам,
поэтому оно является направленным.
Точка 0
соответствует началу защищаемой линии.
При коротком замыкании в начале линии,
когда R и
X равны нулю,
реле не работает, что является его
недостатком. Угол ,
при котором сопротивление срабатывания
реле максимально, называется углом
максимальной чувствительности.
P



jX
ZCP МАКС

ZCP



0
R
3.
Реле с эллиптической характеристикой
jX
Такие
характеристики использовались для
третьих ступеней защит с целью улучшения
отстройки от рабочих режимов и получения
большей чувствительности.
ZCP МАКС
ZCP
Реле с многоугольными хар-ми
Четырехугольная
характеристика
используется для выполнения второй и
третьей ступеней защит. Ее верхняя
сторона должна фиксировать концы
защищаемых зон, правая боковая сторона
обеспечивает отстройку от рабочих
режимов.
R

Левая сторона отстраивает защиту от мощностей нагрузок, передаваемых к месту ее включения. Нижняя сторона обеспечивает работу защиты при близких повреждениях, сопровождающихся замыканием через переходное сопротивление.
24. Схемы включения реле сопротивления
Дистанционные органы, выполняемые с помощью реле сопротивления, должны включаться на ток и напряжение сети по таким схемам, при которых сопротивление Zр на зажимах реле пропорционально расстоянию lк до места повреждения и не зависит от вида к.з.
Для выполнения поставленных условий напряжение Uр должно равняться падению напряжения до точки к.з. Iк.з. Zк, а ток Iр – току Iк.з, тогда
,
Исходя из этого, дистанционные органы включаются на напряжение и ток петли к. з. Для обеспечения правильного действия дистанционных органов при двухфазных к.з. нужно установить три органа, реагирующие на повреждения между фазами АВ, ВС и СА. Применяются схемы и с одним дистанционным органом, но в этом случае его нужно переключать на напряжение и токи соответствующих фаз в зависимости от того, какие из них повреждены.
Схемы включения, обеспечивающие при междуфазных к.з. пропорциональность между zр и lК, оказываются непригодными в условиях замыканий на землю. Поэтому реле, реагирующие на междуфазные к.з., и реле, предназначенные для защиты от однофазных повреждений, включаются по разным схемам.
Для дистанционной защиты от междуфазных к.з. используются две схемы включения реле сопротивления:
Включение на междуфазные напряжения и фазный ток осуществляется согласно таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Указания посочетанию токов и напряжений, подводимых к реле сопротивления
Реле фаз |
Iр |
Uр |
АВ |
IА |
UАВ |
ВС |
IВ |
UВС |
СА |
IС |
UСА |
Схема
имеет недостаток, т.к. реле замеряют
при 2‑х фазных к.з. сопротивление в
раза большее, чем при 3‑х фазном к.з.
в той же точке.
При
3‑х фазном к.з.
по всем фазам протекают равные токи:
Iк
=
IкА
=
IкВ
=
IкС,
а создаваемые этими токами падения
напряжения в сопротивлении фаз линии
до места к.з. равны друг другу: Uф=Iк
Zк.
Подводимые к реле напряжения при этом
и все три реле сопротивления замеряют
одинаковые сопротивления:
.
При 2‑х фазных к.з. в той же точке (например, между фазами В-С) ток к.з. Iк = IкВ = IкС проходит по 2‑м поврежденным фазам и по обмоткам 2‑х реле сопротивления. При этом напряжение между повреждёнными фазами UВС равно падению напряжения от тока IкВ в сопротивлении фазы В плюс падению напряжения от тока IкС в сопротивлении фазы С:
UВС =IкВ ZкВ +IкС ZкС,
Но т.к. при 2‑х фазном к.з. IкВ = IкС и , ZкВ = ZкС, то UВС =2IВС ZВС.
Подводимые
к реле напряжение и ток при этом будут
Uр=UВС
=
2Iк
Zк.
и
IР
=
ZКС
в результате реле сопротивления замерят
сопротивление
.
Таким
образом, реле
сопротивления, включенные на фазные
токи и междуфазные напряжения замеряют
при 2-х фазных к.з. сопротивление более
чем при 3‑х фазном к.з. враза,
что является недостатком этой схемы
включения реле сопротивления.
Рассмотренная схема, как правило, применяется при использовании реле сопротивления в качестве пусковых органов дистанционной защиты.
Включение реле сопротивления на разность фазных токов и междуфазные напряжения осуществляется согласно таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Указания посочетанию токов и напряжений, подводимых к реле сопротивления
Реле фаз |
Iр |
Uр |
АВ |
IА – IВ |
UАВ |
ВС |
IВ – IС |
UВС |
СА |
IС – IА |
UСА |
При
3‑х фазном к.з.
напряжение, подводимое к реле, будет
равно
(такое же как и в первой схеме), а ток в
релеIР
равен разности токов фаз подводимых к
реле
,
поэтому сопротивление, замеряемое реле
.
При
2‑х фазных к.з.
напряжение, подводимое к реле Uр
=
2Iк.з
Zк,
ток в реле равен разности токов фаз
(например фаз В
и С):
IР
= Iк.В
– Iк.С
= 2Iк.з.
поэтому
.
Таким образом, схема включения реле сопротивления на разность фазных токов и междуфазные напряжения обеспечивает правильный и одинаковый замер сопротивления до места к.з. при любых видах междуфазных к.з. Эта схема применяется для подключения реле сопротивления дистанционных органов.
Включение дистанционных органов, реагирующих на однофазные к.з. производится по так называемой схеме токовой компенсации.
Схема предусматривает три реле сопротивления, каждое из которых включается на напряжение Uф фаз А, В, С и ток Iр = Iф + k3I0,
где
– ток той же фазы, что и напряжение Uф,
k3I0
–
ток, пропорциональный току нулевой
последовательности; коэффициент
пропорциональности
;Z0,
Z1
– соответственно сопротивления нулевой
и прямой последовательности схем
замещения.
При
таком значении k
сопротивление на зажимах реле при
однофазных к.з.
получается
равнымZ1
– сопротивлению прямой последовательности
до места к.з.
При
включении реле на фазный ток и напряжение
без токовой компенсации получим, что
.
В этом случае Zр ≠ Z1 и имеет нестабильное значение, зависящее от отношения I0 к Iф.