
- •Вопросы к зачёту по рза (осенний семестр)
- •Назначение релейной защиты.
- •Требования, предъявляемые к релейной защите
- •Быстродействие.
- •Селективность или избирательность.
- •Чувствительность.
- •Надёжность.
- •Повреждения и ненормальные режимы в электроустановках.
- •Структурная схема и основные органы релейной защиты
- •Оперативный ток
- •Что такое реле? Классификация реле.
- •Классификация защит.
- •Трансформаторы тока. Назначение, принцип действия.
- •Погрешности трансформатора тока. Выбор трансформаторов тока.
- •Схемы соединения тт.
- •Ступенчатые токовые защиты (Принцип действия. Состав. Назначение отдельных ступеней).
- •Мтз (назначение, чувствительность, селективность).
- •То (назначение, чувствительность, селективность).
- •Анализ схемы соединения трансформаторов тока «полная звезда». Область применения.
- •Что такое «пуск мтз от реле минимального напряжения»? Зачем применяется?
- •То с выдержкой времени (назначение, чувствительность, селективность).
- •К недостаткам токовых направленных защит относятся:
- •Необходимость применения токовых направленных защит на примере мтз.
- •Назначение и принцип действия дистанционной защиты.
- •Характеристики измерительных органов дистанционной защиты.
- •Реле с круговой характеристикой с центром в начале координат.
- •Реле с круговой характеристикой, проходящей через начало координат.
- •Реле с эллиптической характеристикой.
- •Реле с многоугольными характеристиками.
- •Блокировка дз при неисправности цепей напряжения (Назначение. Принцип действия).
- •Защиты от замыканий на землю в сетях с большими токами замыкания на землю (Принцип действия. Состав. Назначение отдельных ступеней).
- •Сравнить мтз, реагирующую на фазные токи и мтз нулевой последовательности. Максимальная токовая направленная защита
- •Защиты от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю.
- •Назначение и принцип действия трансформатора тока нулевой последовательности.
- •Сравнительная характеристика схем: 3-х трансформаторный фильтр токов i0 и схема с тнп.
- •Продольная токовая дифференциальная защита линий.
- •Поперечная направленная дифференциальная защита линий.
- •Канал токов высокой частоты.
- •Дифференциально – фазная в.Ч. Защита (дфз).
- •Дифференциально-фазные защиты отличаются быстродействием, высокой чувствительностью и обеспечивают селективность в сетях любой конфигурации и с любым числом источников питания.
-
Применение органа направления мощности (реле направления мощности) позволяет обеспечить селективность токовых защит в кольцевых сетях с одним источником питания, а также в радиальных сетях с несколькими источниками питания.
-
К недостаткам токовых направленных защит относятся:
-
большие выдержки времени вблизи источников питания;
-
недостаточная чувствительность в нагруженных и протяжённых линиях;
-
наличие «мёртвой зоны» при 3-х фазных к.з. вблизи источников питания;
-
возможность неправильного выбора направления мощности к.з. при подключении реле направления и мощности к цепям тока и напряжения.
Направленные токовые защиты отличаются простотой и надёжностью и широко применяются в качестве основных защит в сетях напряжением до 35 кВ.
В сетях напряжением 110 и 220 кВ токовые направленные защиты используются как резервные.
-
Необходимость применения токовых направленных защит на примере мтз.
Защита, реагирующая на значение тока и направление (знак) мощности к.з., называется максимальной токовой направленной защитой.
Защита должна приходить в действие при соблюдении 2-х условий: ток превышает заданное значение (уставку тока срабатывания); знак мощности к.з. соответствует к.з. в защищаемом направлении.
Орган, определяющий знак мощности к.з. называется органом направления мощности.
Кроме измерительного органа (реле тока), органа направления мощности (реле направления мощности), защита имеет орган выдержки времени (реле времени).
Упрощенная схема максимальной токовой направленной защиты представлена на рис. 3-17, а.
Рис.3-17. Упрощённая схема максимальной токовой направленной защиты.
В качестве реле направления мощности могут применяться электромеханические реле или реле на полупроводниках. Поведение этих реле зависит от знака проведённой к зажимам реле мощности:
где: |
|
|
|
|
имеет
постоянную величину, равную 0,
900
или
|
Реле направления мощности в схемах
максимальных токовых направленных
защит могут подключаться к токовым
цепям и цепям напряжения по различным
схемам так как мощность, подводимая к
реле SP
может иметь недостаточную для срабатывания
реле величину (при близких к.з. за счёт
снижения напряжения UP
или при неблагоприятных значениях угла
Р
когда Sin
равен или близок к нулю).
Наибольшее применение нашли так называемые 90-градусные и 30-градусные схемы подключения реле направления мощности.
Рис.3-18. Схема включения реле направления мощности и векторные диаграммы токов и напряжений, подводимых к реле:
а) при 90-градусной схеме;
б) при 30-градусной схеме.
Реле направления мощности включенные на ток неповреждённых фаз может действовать неправильно, поэтому в схемах направленных токовых защит применяют пофазный пуск, принцип действия которого заключается в том, что пусковые реле разрешают замыкать цепь на отключение только реле мощности включённым на токи повреждённых фаз.
Рис.3-19 Схемая максимальной направленной защиты с пофазным пуском.
Защита, как правило, дополняется устройством, контролирующим исправность цепей напряжения, т.к. при нарушениях в цепях напряжения питающих реле направления мощности защита может подействовать неправильно.
Для отключения однофазных к.з. обычно применяются отдельные защиты, реагирующие на токи и напряжения нулевой последовательности. Поэтому максимальная токовая направленная защита часто используется только в качестве защиты от междуфазных к.з., а при замыканиях на землю защита блокируется с помощью специального токового реле, включаемого в нулевой провод трансформаторов тока соединенных в звезду на ток нулевой последовательности. Развёрнутая схема максимальной токовой направленной защиты с блокировкой при замыкании на землю представлена на рис. 3-20.
Рис.3-20. Развёрнутая схема максимальной
направленной защиты с блокировкой при
замыкании на землю:
а) цепи тока; б) цепи напряжения; в) цепи постоянного тока.
Ток срабатывания токовых направленных защит выбирается аналогично току срабатывания обычных МТЗ по условиям отстройки от максимальных нагрузочных режимов. При этом отстройка производится от токов, направленных от шин в линию.
Выбор
выдержек времени токовых
направленных защит производится по
встречно-ступенчатому принципу. При
этом защиты разделяются на две группы
с учётом направленности их действия,
т.е. производится согласование по времени
защит, действующих в одном направлении.
Аналогично
выбираются выдержки времени защит,
действующих в другую сторону и имеющих
на рис. 3-22 чётные номера:.
В схемах с блокировкой по напряжению напряжение срабатывания реле минимального напряжения также выбирается аналогично обычной МТЗ с пуском по минимальному напряжению.
Рис.3-21. Ступенчатый принцип выбора выдержки времени максимальных токовых направленных защит.
Чувствительность токовых пусковых органов максимальной токовой направленной защиты оценивается по току 2-х фазного к.з. в конце защищаемой линии и в конце резервируемых участков.