КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Выбор тока срабатывания токовой отсечки в линии с двусторонним питанием
При такой схеме защиты устанавливаются с обеих сторон защищаемой линии (защиты А1 и А2 на рис. 2.3, а). Кривые 1 и 2 (рис. 2.3, б) показывают изменение максимальных токов КЗ, соответственно от источников А и Б при перемещении КЗ вдоль защищаемой линии. Токи срабатывания отсечек должны быть выбраны таким образом, чтобы при внешних КЗ (точки Ка и КБ) защиты не действовали.
Рис. 2.3. При повреждении в точке КБ по защищаемой линии и через места установки защит от источника А проходит максимальный ток При повреждении в точке КА по защищаемой линии и через места установки защит от источника Б проходит максимальный ток Из двух значений выбирается больший ток срабатывания, что является первым условием его выбора. В данном случае (рис. 2.3, б)
В эксплуатации возможны случаи качаний генераторов источника А относительно генераторов источника Б и выхода их из синхронизма, при этом по линии АБ могут проходить большие уравнительные токи. Отсечки в этом случае не должны действовать, поэтому
Уравнение (2.3) – это второе условие выбора тока срабатывания отсечек на линиях с двусторонним питанием. Максимальный уравнительный ток возникает, когда векторы эквивалентных ЭДС Еа и ЕБ соответственно источников А и Б смещены на угол Окончательно ток срабатывания принимают равным большему из значений, полученных по формулам (2.2) и (2.3). На линиях с двусторонним питанием отсечки устанавливают с обеих сторон линии, причем у этих отсечек одинаковый ток срабатывания.
1.3. Вторая ступень токовой защиты от межфазных КЗ – токовая отсечка с выдержкой времени.
Основной недостаток токовой отсечки без выдержки времени состоит в том, что она защищает только часть линии. Участок в конце линии за пределами зоны На рис. 2.4 показана схема сети с двумя последовательно соединенными участками АБ и БВ, для защиты которых установлены токовые отсечки без выдержки времени В связи с этим возникает необходимость иметь вторую ступень токовой защиты. Вместе с первой ступенью она должна обеспечить защиту всей линии и шины приемной подстанции.
Рис. 2.4 Выбор параметров второй ступени рассмотрим на примере защиты линии АВ (рис. 2.4). Так как вторая ступень При этом для сохранения селективности в случае повреждения за пределами зоны
где При таком выборе тока срабатывания Если выдержка времени второй ступени оказывается приемлемой, то первая ступень может отсутствовать. В общем случае от шин подстанции Б отходят несколько линии и, кроме того, к шинам могут быть подключены понижающие трансформаторы. При этом вторая ступень защиты Чувствительность второй ступени проверяется по минимальному току повреждения при металлическом КЗ в конце защищаемой линии. При этом коэффициент чувствительности должен быть Токовая отсечка с выдержкой времени при соответствующем выборе ее параметров сохраняет селективность и на линиях с двусторонним питанием.
1.4. Третья ступень токовой защиты от междуфазных КЗ – максимальная токовая защита (МТЗ).
Рис. 2.5. Выбор выдержки времени МТЗ с независимой характеристикой. Выдержки времени у МТЗ выбирают по ступенчатому принципу: начинают выбор с наиболее удаленного от источника питания элемента и по мере приближения к источнику питания увеличивают выдержку времени таким образом, что защита последующего участка имеет выдержку времени на ступень селективности больше, чем максимальная выдержка времени защиты предыдущего участка (рис. 2.6):
Рис. 2.6. Выбор выдержки времени МТЗ с ограниченно зависимой характеристикой. Для выполнения таких защит используют реле тока РТ–80.
Рис. 2.7. Характеристики индукционного реле РТ–80 t с.р = f (k), где k – отношение тока в реле I р к току срабатывания реле I с.р.
Для характеристики реле справедливо следующее соотношение А / Б = В / Г,
(2.5)
t y – выдержка времени, которую необходимо установить на реле t x – время срабатывания реле Из (2.5) при заданном t у можно найти t x
(2.6)
Также можно определить уставку, если известно время срабатывания t x
(2.7)
Так как время срабатывания реле зависит от тока => согласование выдержек времени МТЗ с ограниченно зависимой характеристикой должно быть произведено для определения тока.
На рис. 2.8 показано изменение тока повреждения при перемещении точки КЗ от подстанции А к В (кривая 3) и построены характеристики 1, 2 защит А1 и А2 соответственно.
Рис. 2.8.
Из рис. 2.8 очевидно, что наибольший ток КЗ, а следовательно, и наибольший ток в реле защиты А1 и А2 при повреждении в зоне действия защиты А2 проходят при КЗ вблизи места установки защиты А2 (точка К2), т. е. у шин подстанции Б. При удалении точки КЗ в направлении подстанции В ток повреждения уменьшается, а время срабатывания защит A1 и А2 увеличивается. Для двух реле одного типа с разными уставками времени разность
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3129; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |