
- •Вопрос 1 основные требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты
- •Вопрос 2 повреждения в электроустановках
- •Ненормальные режимы
- •Вопрос 3 и 4 источники и схемы оперативного тока
- •Вопрос 5
- •Реле тока на индукционном принципе
- •Индукционные реле тока серий рт-80 и рт-90
- •Вопрос 6 требования к точности трансформаторов тока, питающих рз
- •Вопрос 7 трансформаторы тока и их погрешности
- •Параметры, влияющие на уменьшение намагничивающего тока
- •Вопрос 8 типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока
- •Вопрос 9 нагрузка трансформаторов тока
- •Вопрос 10 выдержки времени защиты
- •Вопрос 11 принцип действия токовых зашит
- •Максимальная токовая зашита лэп
- •Схемы мтз на постоянном оперативном токе
- •Вопрос 12 максимальная токовая защита с блокировкой реле мин напряжения
- •Вопрос 13 . Максимальные токовые защиты на переменном оперативном токе
- •Вопрос 14 выбор тока срабатывания
- •Вопрос 15 принцип действия токовых отсечек
- •Схемы отсечек
- •Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием
- •Неселективные отсечки
- •Отсечки на линиях с двусторонним питанием
- •Отсечки с выдержкой времени
- •Вопрос 16 защита от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью общие сведения
- •8.2. Максимальная токовая защита нулевой последовательности
- •8.3. Токовые направленные защиты нулевой последовательности
- •Отсечки нулевой последовательности
- •Выбор уставок токовых защит нулевой последовательности
- •Вопрос 17 . Принципы выполнения защиты от однофазных замыканий на землю
- •Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности
- •Вопрос 18 токи и напряжения при однофазном замыкании на землю
- •Вопрос 20 выбор уставок срабатывания
- •Мертвая зона
- •Токовые направленные отсечки
- •Оценка токовых направленных защит
- •Вопрос 21 необходимость направленной защиты в сетях с двусторонним питанием
- •Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты
- •Схемы включения реле направления мощности
- •Поведение реле направления мощности, включенных на токи неповрежденных фаз
- •Схемы направленной максимальной токовой защиты
- •Вопрос 22 принцип действия и виды поперечных дифференциальных защит параллельных линий
- •Токовая поперечная дифференциальная зашита
- •Направленная поперечная дифференциальная защита
- •Вопрос 25 . Принцип действия продольной дифференциальной защиты
- •Токи небаланса в дифференциальной защите
- •Вопрос 26 дистанционная защита назначение и принцип действия
- •Характеристики выдержки времени дистанционных защит
Функциональная схема и принцип действия токовой направленной защиты
Направленная токовая защита (НТЗ) при КЗ должна реагировать на значение тока и направление мощности в поврежденных фазах защищаемой ЛЭП. Поведение РНМ определяется знаком мощности, подведенной к его зажимам:
(7.1)
где α – угол сдвига между напряжением и током в цепи напряжения реле (угол внутреннего сдвига); φр – угол сдвига между Up и Iр.
При КЗ на защищаемой ЛЭП Sp положительно (+Sр), и РНМ разрешает НТЗ действовать на отключение.
П
ри
КЗ на защищаемой ЛЭП W1
(см.
рис.7.1) или на следующем за ней участке
W2
реле
КА
и
KW,
приходя
в действие, подают сигналы на вход И
(рис.7.2). На выходе элемента И
появляется сигнал, который приводит в
действие КТ
(рис.7.2
и 7.4). Через заданное время на выходе КТ
появляется
сигнал, действующий на исполнительный
элемент KL,
подающий
команду на отключение выключателя. При
КЗ на других присоединениях данной
подстанции (W2
на
р
ис.7.1)
КА
срабатывает,
если Iк
> Iс.з,
но так как KW
не
работает, элемент И,
а следовательно, и НТЗ в целом не
действуют.
Рассматриваемая схема может быть реализована с помощью как контактных, так и бесконтактных реле.
Оперативная схема действия контактных (электромеханических) реле показана на рис.7.4.
В нормальном режиме, если мощность нагрузки направлена от шин в ЛЭП, РНМ может сработать. Для исключения при этом срабатывании НТЗ ее пусковой орган КА необходимо отстраивать от тока нагрузки (Iс.з > Iн max).
При качаниях в энергосистеме НТЗ может работать ложно, если ток качания окажется больше Iс.з, мощность Sp на зажимах KW будет направлена от шин в ЛЭП, а период качаний будет больше выдержки времени НТЗ. Для исключения действия НТЗ при качаниях ее время действия должно быть больше 1 с.
Анализируя действия НТЗ, установленных в кольцевой сети (см. рис.7.1, б), следует иметь в виду возможную каскадность ее действия, т.е. последовательное срабатывание РЗ и отключение выключателей, установленных по концам защищаемой ЛЭП. Так, например, при КЗ в точке К1 измерительные органы РЗ 6, установленной на ПС III, удаленной от источников питания, могут не подействовать в первый момент возникновения повреждения из-за недостаточной чувствительности. После же отключения поврежденной ЛЭП со стороны ПС I ток, протекающий от ПС III, увеличится и РЗ 6 подействует каскадно, ликвидируя КЗ в точке К1.
Схемы включения реле направления мощности
Требования к схемам. Реле направления мощности включаются, как правило, на фазный ток и междуфазное напряжение. Сочетание фаз тока и напряжения реле, называемое его схемой включения, должно быть таким, чтобы реле правильно определяло знак мощности КЗ при всех возможных случаях и видах повреждений, и чтобы к РНМ подводилась возможно большая мощность.
Мощность Sр, как это следует из (7.1), может иметь недостаточное для действия РНМ значение при КЗ, близких к месту установки реле, за счет снижения напряжения Uр или при неблагоприятном значении угла φр, при котором sin(α – φр) равен или близок к нулю. Отсюда следует, что, во-первых, РНМ должно включаться на такое напряжение, которое при близких КЗ не снижается до нуля, и, во-вторых, напряжение и ток, подводимые к реле, должны подбираться так, чтобы угол сдвига между ними φр в условиях КЗ не достигал значений, при которых мощность на зажимах реле приближается к нулю.
Следует отметить, что первое требование выполнимо только при двух- и однофазных КЗ, в случае же трехфазного КЗ все фазные и междуфазные напряжения могут снижаться до нуля.
В современных схемах НТЗ применяется включение РКМ по так называемой 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений, приведенным ниже применительно к схеме включения РНМ, показанным на рис.7.4:
Реле…………………………………………..I………..II……….III
Ip.......................................................................IA……….IB……….IC
Up…………………………………………....UBC……..UCA……..UAB
Н
азвание
схемы (90-градусная) носит условный
характер. Схема именуется по углам φр
между напряжением и током, подведенным
к РНМ в симметричном трехфазном режиме
при условии, что токи в фазах совпадают
с одноименными фазными напряжениями
(рис.7.5).
90-градусная схема включения РНМ. Ниже рассмотрена работа РНМ типа РБМ-171 с углом максимальной чувствительности φм.ч = – 30°, включенного по 90-градусной схеме. Угол внутреннего сдвига этого реле α = 90° + φм.ч = 90° – 30° = 60° (см. §2.12). Мощность на зажимах такого реле: Sp = kpUpIp cos (φр + 30°); РНМ включено на ток Iр = IА и напряжение Up = UBC.
На рис.7.6 изображена векторная диаграмма напряжений и тока IА при трехфазном КЗ на ЛЭП. Ток IА отстает от напряжения UA на угол φк. Вектор IА имеет два предельных положения: I'А – при КЗ за чисто реактивным сопротивлением X, когда φк = 90°, I''А – при КЗ через дугу в начале ЛЭП, когда φк ≈ 0°.
По найденным значениям φр определяются знак и значение мощности на входе РНМ. С этой целью строится диаграмма тока и напряжения на зажимах РНМ для рассмотренного случая КЗ (рис.7.6). На ней относительно Up построена линия N1N2 изменения знака мощности Sp и линия M1M2 максимальной мощности Sp для данного типа РНМ. Проекция IА на линию максимальной мощности, равная IA = sin (α – φр), характеризует значение и знак мощности. При КЗ в зоне проекция IA имеет положительный знак, а в случае КЗ вне зоны ("за спиной") – отрицательный. Значение мощности на реле достигает максимума Sp mах при φм.ч = φр = – 30° (чему соответствует φк = 60°). Из диаграммы и характеристики реле следует, что поведение РНМ при трехфазном КЗ в зоне и вне зоны будет правильным и значение Sp достаточным для действия РНМ,
Построив векторные диаграммы Up и Iр для двух- и однофазных КЗ при возможных предельных значениях φк и φр, можно установить, что и при этих видах повреждения на зажимах РНМ обеспечивается достаточное значение Sp для его правильного действия.