
- •13. Пусковые органы дистанционной защиты
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Ненаправленное пусковое реле сопротивления
- •13.3. Пусковые направленное реле сопротивления с круговой характеристикой
- •13.4. Пусковое направленное реле с эллиптической характеристикой
- •13.5. Реле сопротивления с блокировкой
- •13.6. Пусковое реле с характеристикой в виде четырехугольника
- •14. Схемы дистанционных защит
- •14.1. Классификация схем
- •14.2. Общие принципы выполнения схем дз
- •14.3. Принципиальная схема цепей тока и напряжения комбинированной панели защиты типа эпз-1636-67/1
- •15. Выбор уставок дистанционной защиты
- •15.1. Исходные данные
- •15.2. Первая зона защиты
- •15.3. Вторая зона защиты
- •15.4. Третья зона защиты
- •15.5. Вторичные величины сопротивлений срабатывания
- •16. Применение дз
Р
13. Пусковые органы дистанционной защиты
13.1. Общие сведения
Пусковые органы подготавливают схему к правильной работе при возникновении КЗ.
Функции ПО:
-
запускают реле времени второй, третьей, если есть, четвёртой зон;
-
в схемах с одним комплектом измерительных органов для первой и второй зон, автоматически изменяют сопротивления срабатывания ИО с первой зоны на вторую;
-
действуют в качестве резервной зоны защиты.
Требования к ПО:
-
обладать достаточной чувствительностью;
-
иметь надёжную отстройку от максимальной нагрузки;
-
не действовать при качаниях.
В качестве ПО применяются токовые реле и реле сопротивления.
Токовые реле
Главный недостаток токовых реле - реагируют на токи нагрузки и качаний так же, как и на токи КЗ. Их чувствительность недостаточна на длинных ЛЭП с большой нагрузкой.
Реле сопротивления
Схемы включения
Пусковые реле сопротивления включаются на междуфазные напряжения и разность одноименных фаз токов или на междуфазные напряжения и ток одной фазы.
Первая схема - обеспечивает стабильность зоны действия при всех видах КЗ. По данной схеме обычно выполняются ПО выполняющие функции ДО третьей зоны.
Вторая схема - позволяет обеспечить избирательность повреждённых фаз. Применяется в одно-системных схемах т.е. имеющих одно реле сопротивления (а не три) для экономии. С помощью специальных схем оно автоматически переключается на напряжение и токи фаз, на которых произошло КЗ.
13.2. Ненаправленное пусковое реле сопротивления
Данное
реле не реагирует на различие угла Р
векторов сопротивлений, подведенных к
зажимам реле Zp при КЗ, нагрузке и качаниях.
Сопротивление срабатывания реле выбирается из следующего условия:
,
где: Zн.мин минимальное значение сопротивления, возникающего на зажимах реле в рабочем режиме;
Uраб.мин минимальное значение напряжения на шинах подстанции, где установлена ДЗ в рабочем режиме;
Iраб.макс. наибольший рабочий ток нагрузки, протекающий по линии, где установлена ДЗ.
Чем выше рабочий максимальный ток Iраб.макс., тем ниже приходиться задавать сопротивление срабатывания реле Zc.p., чувствительность пускового реле ухудшается.
В связи с этим, на длинных линиях с большими нагрузками, где сопротивления на зажимах реле при КЗ в конце линии и при максимальном режиме нагрузки близки к друг другу, данное реле оказывается недостаточно чувствительным.
Как видно из рис. 42. характеристика такого реле неудовлетворительна и по условиям качаний.
Ненаправленные реле сопротивления применяются в качестве пусковых органов в сетях 35 кВ и на недлинных и малонагруженных линях в сети 110-220 кВ.
13.3. Пусковые направленное реле сопротивления с круговой характеристикой
Как
видно из рис. 43. характеристика
направленного реле значительно лучше
удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к пусковым реле, чем ненаправленные
реле. Так как величина сопротивления
срабатывания Zc.p.
направленного реле зависит от угла P.
Реле обладает при КЗ большей чувствительностью, чем при нагрузке, и в меньшей степени реагирует на качания.
При металлических КЗ P=w=6580, т.е. близок к углу максимальной чувствительности м.ч. - при КЗ реле работает с наибольшей чувствительностью.
При нагрузке угол колеблется в пределах 1040. При этих углах сопротивление срабатывания реле Zc.p. уменьшается на 2050% по отношению к Zc.p.макс.
Такое загрубление реле при P=нагр. позволяет допускать бóльшие нагрузки на линии по сравнению с ненаправленным реле.
Недостатком направленного реле является мертвая зона, которая устраняется применением подпитки реле напряжением третьей фазы.