
- •Содержание
- •8. Дифференциальная защита линий 3
- •8.3.2.1. Принцип действия защиты 11
- •9. Защита трансформаторов и автотрансформаторов 26
- •9.2.4. Токи небаланса в дифференциальной защите 33
- •9.2.4.1. Общие сведенья 33
- •8. Дифференциальная защита линий
- •8.1. Назначение и виды дифференциальных защит
- •8.2. Продольная дифференциальная защита
- •8.2.1. Принцип действия защиты
- •8.2.2. Токи небаланса в дифференциальной защите
- •8.2.3. Принципы выполнения продольной дифференциальной защиты
- •8.2.4. Комплект продольной дифференциальной защиты типа дзл
- •8.2.5. Оценка продольной дифференциальной защиты
- •8.3. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий
- •8.3.1. Общие сведенья
- •8.3.2. Токовая поперечная дифференциальная защита
- •8.3.2.1. Принцип действия защиты
- •8.3.2.2. Мертвая зона защиты
- •8.3.3.2. Автоматическая блокировка защиты
- •8.3.3.3. Зона каскадного действия
- •8.3.3.4. Мертвая зона по напряжению
- •8.3.3.5. Схема направленной поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.3.6. Выбор уставок направленной поперечной дифференциальной защиты
- •8.3.3.6.1. Ток срабатывания
- •8.3.3.6.2. Ток небаланса
- •8.3.3.6.3. Чувствительность защиты
- •8.3.3.7. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит
- •Мертвая зона по напряжению;
- •8.3.4. Направленная поперечная дифференциальная защита нулевой последовательности
- •9. Защита трансформаторов и автотрансформаторов
- •9.1. Виды повреждений трансформаторов и типы используемых защит
- •9.1.1. Повреждения трансформаторов и защиты от них
- •9.1.2. Ненормальные режимы трансформаторов и защита от них
- •9.2. Дифференциальная защита трансформаторов
- •9.2.1. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты
- •9.2.2. Особенности дифференциальной защиты трансформаторов
- •9.2.3. Меры по выравниванию вторичных токов
- •9.2.3.1. Компенсация сдвига токов i1 и i2 по фазе
- •9.2.3.2. Выравнивание величин токов i1 и i2
- •9.2.4. Токи небаланса в дифференциальной защите
- •9.2.4.1. Общие сведенья
- •9.2.4.2. Причины повышенного тока небаланса в дифференциальной защите трансформаторов и автотрансформаторов
- •9.2.4.3. Расчет тока небаланса
- •9.2.4.4. Меры для предупреждения действия защиты от токов небаланса
- •9.2.4.5. Токи намагничивания силовых трансформаторов и автотрансформаторов при включении их под напряжение
- •9.2.5. Схемы дифференциальных защит
- •9.2.5.1. Дифференциальная токовая отсечка
- •9.2.5.2. Дифференциальная защита с токовыми реле, включенными через бнт
- •9.2.5.2.1. Общие сведенья
- •9.2.5.2.2. Варианты схем включения обмоток реле рнт
- •9.2.5.2.3. Расчет уставок дифференциальной защиты на реле рнт-565
- •9.2.5.3. Дифференциальная защита с реле имеющим торможение
- •9.2.5.3.1. Общие сведенья
- •9.2.5.3.2. Характеристика реле с торможением
- •9.2.6. Оценка дифференциальных защит трансформаторов
- •9.3. Токовая отсечка трансформаторов
- •9.4. Газовая защита
- •9.4.1. Принцип действия и устройство газового реле
- •9.4.2. Оценка газовой защиты
- •9.5. Защита от сверхтоков
- •9.5.1. Назначение защиты от сверхтоков
- •9.5.2. Максимальная токовая защита трансформаторов
- •9.5.2.1. Защита 2-х обмоточных понизительных трансформаторов
- •9.5.2.2. Защита трансформаторов с расщепленной обмоткой нижнего напряжения, или работающих на две секции шин
- •9.5.2.3. Защита трехобмоточных трансформаторов
- •9.5.2.3.1. Защита трехобмоточных трансформаторов при отсутствии питания со стороны обмотки среднего напряжения
- •9.5.2.3.2. Защита трехобмоточных трансформаторов, имеющих 2-х и 3-х стороннее питание
- •9.6.3. Защита от перегрузки трехобмоточных трансформаторов
- •9.6.4. Защита от перегрузки автотрансформаторов
- •Список рекомендуемой литературы
- •2 Конспект лекций. РЗиА электроэнергетических систем.Ч-2 © Банькин а.В.
8.3.3.6.2. Ток небаланса
(8.15.)
где:
- составляющая тока небаланса, вызванная
погрешностью трансформаторов тока;
- составляющая тока небаланса, вызванная
неравенством сопротивлений параллельных
линий.
Для снижения тока небаланса, трансформаторы тока должны быть правильно выбраны, проверены по кривым предельной кратности.
Расчетная кратность может быть найдена по формуле:
(8.16.)
где: Iк.макс – ток КЗ в максимальном режиме на шинах противоположной подстанции, текущий по каждой параллельной линии;
kа – коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую тока КЗ, kа =2.
Согласно руководящим указаниям по релейной защите:
(8.17.)
где: Iк.макс - максимальный ток при трехфазном КЗ на шинах противоположной подстанции, проходящий по одной из параллельных линий при работе обеих;
0,1 - задаваемая погрешность трансформаторов тока (10%);
kа - коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую тока КЗ, kа =1,5;2.
(8.18.)
где:
- разница в процентах между сопротивлениями
прямой последовательности двух линий.
Обычно принимается Zw1 = Zw2 и = 0.
8.3.3.6.3. Чувствительность защиты
Длина зоны каскадного действия
Вычисляется как длина мертвой зоны токовой поперечной дифференциальной защиты (см. вывод формулы 8.10.):
от длины линии. (8.19.)
Собственно чувствительность пусковых реле
По ПУЭ проверяется для двух случаев:
1. При КЗ на границе зоны каскадного действия после отключения поврежденной линии с противоположной стороны (см. рис. 8.3.14.):
(8.20.)
Рис. 8.3.14.
2. В случае установки поперечных
дифференциальных защит с обеих сторон
линии определяется
при повреждении в точке равной
чувствительности обеих защит (см.
рис. 8.3.15.):
Рис. 8.3.15.
(8.21.)
Длина мертвой зоны по напряжению
Рассчитывается как рассматривалось ранее в пункте 7.6.3.
8.3.3.7. Оценка направленных поперечных дифференциальных защит
Достоинства:
простота схемы;
меньшая стоимость по сравнению с продольной дифференциальной защитой;
отсутствие выдержки времени;
нечувствительность к качаниям;
простота выбора параметров защиты.
Недостатки:
каскадное действие;
Мертвая зона по напряжению;
необходимость дополнительной защиты при выводе из работы основной при отключении одной из параллельных линий;
неправильная работа защиты при обрыве провода линии с односторонним заземлением.
8.3.4. Направленная поперечная дифференциальная защита нулевой последовательности
Чаще всего, когда фазная поперечная дифференциальная защита имеет недостаточную чувствительность к однофазным КЗ, её дополняют комплектом дифференциальной защиты нулевой последовательности. Тогда комплект, включенный на разность фазных токов, выполняется двухфазным. При этом фазный комплект блокируется при КЗ на землю. В этом случае отпадает необходимость в отстройке пусковых реле фазного комплекта от тока в неповрежденных фазах. блокировка осуществляется размыкающим контактом пускового реле однофазного комплекта.
Токовые цепи защиты и цепи напряжения представлены на рис. 8.3.16.
Рис. 8.3.16.