Дистанционная защита
Знакомство с характеристиками выдержки времени дистанционных защит. Анализ основных особенностей схем включения дистанционных и пусковых измерительных органов на напряжение, а также ток сети. Рассмотрение общих принципов выполнения реле сопротивления.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.08.2020 |
Размер файла | 6,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Первая ступень защиты. Время срабатывания I ступени tI определяется собственным временем действия ИО и элементов ЛЧ ДЗ (tI = 0,02 ч 0,1 с). Сопротивление срабатывания ZI выбирается из условия, чтобы ДО этой зоны не могли сработать за пределами защищаемой ЛЭП (W1 на рис.11.44):
где Zl Wl -- первичное сопротивление прямой последовательности защищаемой ЛЭП W1, k' -- коэффициент, учитывающий ДТН и ДДО, могущие вызвать увеличение ZIA (k'= 0,85 ч 0,9); Z1yд -- удельное сопротивление ЛЭП; lАВ -- длина W1.
Из (11.34) следует, что длина I зоны lI = (0,85 ч 0,9)lАВ.
Вторая ступень защиты служит для защиты с минимально возможной выдержкой времени tII участка защищаемой ЛЭП, не вошедшего в зону I ступени. Сопротивление срабатывания ZIIA и выдержку времени tII отстраивают от быстродействующих РЗ трансформаторов и ЛЭП, отходящих от шин противоположной подстанции (рис.11.44).
Выдержка времени выбирается
где tIB -- максимальное время действия быстродействующих РЗ следующего участка (tIB = 0,1 с), Дt = 0,3 ч 0,5 с.
С учетом этого tIIA = 0,4 ч 0,6 с. Если на ПС В имеется УРОВ (см. гл. 21), то tm = tIB + tУРOB + Дt.
Для согласования с линейными РЗ II зона должна быть отстроена от самой короткой I ступени на следующем участке (ZIB). Вторая зона должна быть отстроена от точки К', т.е. от конца I зоны ДЗ В с учетом ее сокращения, аналогично тому как отстраивалась I зона этой же ДЗ (рис.11.45). Отсюда, считая, что источник В отключен:
где k" -- коэффициент, учитывающий сокращение ZIB на ДZ, принимается равным 0,9; k' -- коэффициент, учитывающий возможное увеличение ZIIA в результате погрешностей ДО II зоны ДЗ A (k'= 0,85 ч 0,9); lАВ и lBK1 -- см. рис.11.44.
Протяженность II ступени ДЗ А lIIА =(0,85 ч 0,9)(lAB + 0,9lBKl).
При наличии нескольких источников питания, подключенных к шинам противоположной подстанции, расчет ZII необходимо вести с учетом подпитки места КЗ током Iк от дополнительного источника В.
где kT = IК2 /IК1 -- коэффициент токораспределения, показывающий, во сколько раз ток на поврежденном участке больше тока, на который реагирует ДО ДЗ*.
Поскольку kт > 1, то значение ZpA, измеряемое ДО, превосходит действительное сопротивление ZAKl = ZAB + ZBKl. Поэтому ZII следует выбирать с учетом ожидаемой подпитки по выражению
Здесь ZIB, k', k" -- такие же величины, как в (11.36); kT -- коэффициент токораспределения**, равный IК2/IК1 при повреждении в конце I ступени ДЗ В.
Для отстройки от КЗ за трансформаторами, Т ПС В с учетом токораспределения II ступень ДЗ А должна удовлетворять условию:
где Zт min -- сопротивление наиболее мощного трансформатора на ПС В с учетом его изменения (по данным завода); k' -- то же, что в (11.34). При определении kт для расчета уставки ZIIA по (11.36) и (11.38) следует исходить из реально возможного режима сети и источников питания. За окончательное значение ZII принимается меньшее из двух по (11.38) и (11.38а). Выбранное ZIIA проверяется по условию надежного действия при КЗ на шинах ПС В. Согласно ПУЭ:
*Принимается, что IК1, IК2, Iкз не имеют сдвига фаз, в действительности же такой сдвиг возможен за счет различия фаз ЭДС ЕА и ЕB и углов сопротивления ZA, ZB и ZAB.
** В приведенных выше выражениях ZIIA (11.36) и kт (11.38) определяются как отношение тока, проходящего по поврежденному присоединению, к току ДЗ А, при этом kт > 1. В руководящих указаниях принимается отношение тока в рассматриваемой ДЗ к току в поврежденном присоединении, при этом k'т < 1 и входит в формулы (11.36) и (11.38) в виде множителя 1/ k''т.
Для ЛЭП с сопротивлением 5-20 Ом следует стремиться, чтобы kч ? 1,5 ч 2, так как при малом kч ДЗ на ЛЭП с небольшим сопротивлением могут отказывать при КЗ через Rп.
Если II зона недостаточно надежно охватывает защищаемую ЛЭП, т.е. если kч < 1,25, то ее можно отстраивать не от I, а от конца II зоны ДЗ В. При этом время действия и зоны ДЗ А должно отстраиваться от времени II зоны tIIB: tJIA = tIIB + Дt, а значение ZIIA должно выбираться по (11.36), в котором вместо ZIB нужно подставить ZIIB. На протяженных ЛЭП с большой нагрузкой уставку ZII, выбранную по условию надежного охвата защищаемой ЛЭП, следует проверять по условию отстройки от нагрузки по выражению (11.42), по которому выбирается уставка III ступени.
Третья ступень предназначается для резервирования присоединений (ЛЭП и трансформаторов), отходящих от шин противоположной ПС (В на рис.11.44). Дистанционные органы этой ступени должны действовать при КЗ в конце наиболее длинной ЛЭП, отходящей от шин противоположной ПС, и за подключенными к ней трансформаторами. Удовлетворяющее условию резервирования ZIII обычно имеет значительную величину. Поэтому вторым условием для выбора ZIII является ее отстройка от Zpaб min. Часто второе условие является определяющим уставку и ограничивающим зону резервирования III ступени. При определении Zpaб необходимо учитывать ток самозапуска электродвигателей, при котором
На транзитных ЛЭП, электрически удаленных от промышленной нагрузки (ЛЭП 330-1150 кВ), kсзп = 1 (коэффициент самозапуска). Приближенно kсзп оценивается так же, как при выборе Iсзп МТЗ (см. § 4.5).
Для обеспечения возврата ДО после отключения КЗ необходимо выполнить условие:
где kотс = 1,1.
Сопротивление срабатывания Zс.з(H), обеспечивающее условие возврата ДО в нагрузочном режиме при Zpa6 min, находится с учетом kв:
подставив Zpaб min (11.39), получим
Полученное значение Zс.з(н), так же как и Zpaб min, является комплексным вектором с аргументом, равным углу нагрузки цн = 10 ч 30°.
Сопротивление срабатывания III ступени Zс.з(р) определяется по условию чувствительности при КЗ в конце резервируемого участка:
где -- наибольшие первичные сопротивления Zp.к в месте установки ДЗ А с учетом подпитки при металлическом КЗ в конце резервируемой ЛЭП и за трансформатором (W2 и трансформатор Т на рис.11.44); kч ? 1,2 согласно ПУЭ, а при КЗ в конце защищаемой ЛЭП (на шинах В) kч > 1,5.
По найденным значениям Zс.з(н) и Zс.з(р) уставка срабатывания III ступени ZIII выбирается так, чтобы Zс.з ДО в диапазоне углов цн было равно или меньше Zс.з(н), а при цр = цк = цлZс.з ДО было по возможности равно или больше Zс.з(р) (рис.11.46). В ряде случаев условие резервирования (11.43) не удается выполнить из-за необходимости отстройки от нагрузки Zpa6 min.
Особенности выбора ZIII в зависимости от вида характеристики срабатывания. ДО с характеристикой в виде окружности с центром в начале координат имеет одинаковые Zс.з при любых цр. Уставка срабатывания ZIII является радиусом окружности и выбирается из условия отстройки от Zpaб min: ZIII < Zс.з(н), определяемому по (11.42). Зная Zp.к maх при КЗ в конце резервируемого участка, находят kч = ZIII/ Zp.к maх.
ДО с круговой характеристикой, проходящей через начало координат (рис.11.46), имеет Zс.з, зависящее от цр по уравнению Zс.з =Zс.з maxcos(цм.ч - цр) Для отстройки от нагрузки определяется Zс.з(н) по (11.42) и <цн mах. Эти величины подставляются вместо Zс.з и цр в уравнение срабатывания, из которого находится
Найденное значение ZIII является диаметром окружности, расположенным под углом цм.ч = цл к оси R и определяющим возможную зону резервирования.
Уставка срабатывания Zy = ZIII ДО с четырехугольной характеристикой, проходящей через начало координат, выбирается из условия резервирования по (11.43). Найденное значение Zс.з(р) показано на рис.11.47 в виде вектора 0К, расположенного под углом цк = цм.ч к оси R. Вектор Zс.з(р) (0К) определяет положение верхней стороны четырехугольника и является предварительной уставкой III ступени, подлежащей проверке по условию отстройки от Zpaб min. Отстройка от нагрузки осуществляется выбором положения правой боковой стороны. Из (11.42) находится наибольшее значение Zс.з(н), отстроенное от Zpaб min, и определяется цн mах.
Если, используя имеющийся диапазон регулирования положения правой стороны характеристики, обеспечить условие отстройки не удается, то необходимо уменьшить предварительно выбранную уставку Zс.з(р) или сместить четырехугольник в I квадрант. У ДО с характеристикой в виде треугольника Zс.зIII выбирается аналогично.
Проверка Zс.з ДО по току точной работы Iт.р. Проверяется, что минимальное значение тока КЗ в точке каждой ступени ДЗ больше тока точной работы ДО этой ступени (при выбранной уставке) не менее чем в 1,3 раза: IK min = 1,3 Iт.р.
Выдержка времени III ступени ДЗ А выбирается по условию селективности с III ступенью резервируемой ДЗ В: tIIIA = tIIIB + Дt. В некоторых случаях для уменьшения tIII сопротивление срабатывания ZIIIA можно согласовывать с концом зоны ZIIB следующего участка.
Вторичные сопротивления срабатывания. Для пересчета первичных сопротивлений на вторичную сторону ТТ и ТН используются выражения
Вторичное сопротивление срабатывания реле
Особенность выбора уставок срабатывания ДЗ на ЛЭП с ответвлениями. На ЛЭП с ответвлениями, питающими понижающие ПС (рис.11.48), уставки срабатывания I и II зон дополнительно отстраиваются от КЗ за трансформатором ответвления; первая ступень отстраивается по выражению
Отстройка ZII производится по (11.38), где вместо ZW1 подставляется сумма сопротивлений участка ЛЭП от места установки ДЗ А до трансформатора ответвления, участка ответвления Zот и трансформатора Zт: ZIIA = k'ZAC + kт(Zот + Zт). Отстройка ведется для наиболее тяжелого случая, когда W2 отключена с противоположной стороны. Выдержка времени выбирается по условию (11.35). При этом допускается неселективное действие I зоны ДЗ А при КЗ в трансформаторе ответвления. Эта неселективность устраняется с помощью АПВ ЛЭП. Вторая зона ДЗ при повреждении в трансформаторе действует селективно, поскольку tII отстраивается от быстродействующих РЗ ЛЭП и трансформаторов. Чувствительность III зоны ДЗ III должна, проверяться при КЗ за трансформатором, а tIII отстраиваться от времени действия МТЗ трансформатора.
Ток срабатывания токовых ПО, применяемых в ДЗ сети ; з5 кВ, выбирается так же, как и у МТЗ, по условию отстройки от нагрузки:
где kн = 1,2; Iраб max -- максимальный ток нагрузки.
Если необходимо обеспечить избирательность поврежденных фаз (например, в ДЗ ПЗ-152 и ДЗ-1), то Iс.з должно удовлетворять также условию
где kн = 1,2; I(2)неп.ф -- максимальное значение тока в неповрежденной фазе при двухфазном КЗ на защищаемой ЛЭП.
Чувствительность ПО проверяется при КЗ в конце защищаемой ЛЭП и в конце зоны резервирования по минимальному значению Iк. Согласно ПУЭ kч в первом случае должен быть не меньше 1,5, а во втором -- 1,2.
16.Оценка дистанционной защиты
Основными достоинствами дистанционного принципа являются: селективность действия в сетях любой конфигурации с любым числом источников питания: малые выдержки времени при КЗ в начале защищаемого участка, которые обеспечиваются I зоной, охватывающей до 85-90% защищаемой ЛЭП; большая, чем у МТЗ, стабильность зон действия; значительно большая чувствительность при КЗ и лучшая отстройка от нагрузки и качаний по сравнению с МТЗ.
К числу недостатков ДЗ следует отнести: невозможность обеспечения мгновенного отключения КЗ в пределах всей защищаемой ЛЭП; реагирование на качания и нагрузку; возможность ложной работы при неисправностях в цепях напряжения; сложность схем ДЗ и ДО.
В качестве путей дальнейшего усовершенствования ДЗ можно указать следующие: сочетание ДЗ с ВЧ (см. гл. 13) или передачей отключающих (разрешающих) импульсов на противоположные концы ЛЭП, что позволяет обеспечить быстродействие в пределах всей защищаемой ЛЭП; внедрение ДЗ на ИМС, способствующее повышению надежности ДЗ; применение упрощенных схем ДЗ при использовании ее для резервирования основных РЗ ЛЭП и смежных участков; разработка и применение ДЗ, построенных на микропроцессорах, что позволит повысить ее надежность и технические параметры.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Назначение и принцип действия дистанционной защиты. Виды характеристик срабатывания защит. Функциональная упрощенная схема (в однолинейном исполнении) дистанционной направленной трёхступенчатой защиты. Реле сопротивления, его функция и схема включения.
лекция [520,9 K], добавлен 27.07.2013Работы, проводимые с помощью устройств УПЗ-1 и УПЗ-2. Проверка защит по переменному напряжению до 10 А. Измерение временных параметров реле (простых защит). Испытания электромагнитных реле переменного тока и напряжения. Конструкция индукционного реле.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 25.05.2014Выбор защит, установленных на воздушных линиях. Расчет направленной поперечной дифференциальной и дистанционной защит. Проверка по остаточному напряжению. Подбор генераторов и трансформаторов. Определение параметров измерительной схемы реле сопротивления.
курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.12.2012Классификация реле. Реле, реагирующее на одну электрическую величину (ток, напряжение, время), реле с интегральными микросхемами. Электромеханические системы с втягивающим, поворотным и поперечным движением якоря. Электрические контакторы реле.
лекция [1,2 M], добавлен 27.07.2013Создание выдержки времени при передаче электрических сигналов в системах автоматики и телемеханики с помощью реле времени. Подача сигнала на сцепление двигателя с редуктором. Особенности реле времени постоянного тока и с электромагнитным замедлением.
практическая работа [78,0 K], добавлен 12.01.2010Расчет тока КЗ во всех точках защищаемой сети. Выбор основных видов защит на линиях и на трансформаторах. Определение уставок срабатывания защит и реле. Выбор микроэлектронных реле. Расчет РЗ электродвигателей и релейной защиты силовых трансформаторов.
курсовая работа [182,1 K], добавлен 10.01.2011Максимальная токовая защита с независимой, зависимой и с ограниченно зависимой характеристикой выдержки времени. Токовая направленная защита, ее описание, условия применения. Релейная защита на переменном оперативном токе. Дифференциальные реле.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 02.02.2014Описание предприятия энергетической службы. Характеристика применяемых для защиты электрооборудования реле, схем электроснабжения и другого электрооборудования. Рассмотрение особенностей автоматического включения резерва (АВР) в электросетях.
отчет по практике [155,8 K], добавлен 17.06.2011Расчет комплекса релейных защит расчетного ответвления. Устройства автоматического управления схемой электроснабжения: описание и согласование схем. Расчёт токов срабатывания реле (вторичная цепь), чувствительности защит и выбор элементной базы.
курсовая работа [727,8 K], добавлен 23.08.2012Расчет параметров срабатывания дистанционных защит от коротких замыканий. Составление схемы замещения. Расчет уставок токовых отсечек. Выбор трансформаторов тока и проверка чувствительности защит. Проверка остаточного напряжения на шинах подстанций.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 04.05.2015Расчет дифференциальной токовой защиты без торможения. Проверка по амплитудному значению напряжения на выходах обмотки трансформатора тока. Определение чувствительности промежуточного реле, реле времени и электромагнитов включения короткозамыкателя.
курсовая работа [209,8 K], добавлен 10.01.2015Рассмотрение наиболее важных технических характеристик реле времени РЭВ-201, анализ сфер использования. Электронное реле времени как устройство, управляемое входным напряжением и переключающее свои выходные контакты с той или иной временной задержкой.
контрольная работа [842,5 K], добавлен 02.05.2015Определение принципов действия, особенностей строения и способов регулирования вставок реле времени с редукторным замедляющим элементом, с механическим или часовым замедляющим элементом, пневматическим и электромагнитным замедляющими элементами.
лабораторная работа [80,9 K], добавлен 28.08.2015Возникновение короткого замыкания на участке цепи. Принцип действия максимальной токовой защиты. Принцип действия токовой отсечки. Погрешности измерительных органов защит и разброс времени срабатывания выключателей. Зависимые характеристики срабатывания.
реферат [91,7 K], добавлен 23.08.2012Оценка типов защит, устанавливаемых на трансформаторе заданной мощности и питающей линии 110 кВ. Расчет токов короткого замыкания и дифференциальной защиты на реле РНТ-565. Максимальная токовая защита от перегрузок. Наименьшее сопротивление нагрузки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.10.2014Понятие и назначение релейной защиты, принцип ее работы и основные элементы. Технические характеристики и особенности указательного реле РУ–21, промежуточного реле РП–341, реле прямого действия ЭТ–520, реле тока РТ–80, реле напряжения и времени.
практическая работа [839,9 K], добавлен 12.01.2010Характеристики реле на комплексной плоскости и их анализ. Реле направления мощности и сопротивления. Схемы сравнения двух и более электрических величин. Примеры применения реле сопротивления. Главные схемы сравнения абсолютных значений входных величин.
лекция [656,4 K], добавлен 27.07.2013Выбор вида защиты и автоматики для систем электроснабжения, тока срабатывания защиты и срабатывания реле. Расчёт коэффициента чувствительности выбранных защит в основной и резервируемой зоне. Проверка трансформаторов тока для проектируемых защит.
курсовая работа [317,0 K], добавлен 22.03.2014Выбор устройства релейной защиты и автоматики автотрансформатора. Расчет уставок основных и резервных защит. Дистанционная защита автотрансформатора. Выбор уставок дифференциального органа с торможением. Расчет параметров схемы замещения исследуемой сети.
курсовая работа [152,9 K], добавлен 21.03.2013Комплект защиты фидера тяговой подстанции, функциональная схема, расчет установок электронных защит фидера тяговой подстанции. Ненаправленная дистанционная защита ДС1, ускоренная токовая отсечка. Расчет уставок защит фидера поста секционирования.
курсовая работа [525,6 K], добавлен 05.10.2009