2.4. Трехступенчатые токовые защиты
2.4. Трехступенчатые токовые защиты
Для того чтобы обеспечить надежную защиту электрических сетей при повреждениях, часто недостаточно использовать защиту одного вида. Так, токовые отсечки обеспечивают быстрое выявление повреждений, но имеют зоны нечувствительности в конце контролируемого объекта. МТЗ имеют достаточно протяженные зоны действия, но их приходится выполнять с большими выдержками времени срабатывания, особенно на головных участках сетей, где требуется высокое быстродействие. Для того чтобы максимально использовать достоинства защит разных типов, их объединяют в один комплекс.
Наибольшее распространение получили трехступенчатые токовые защиты. В качестве первой ступени используются токовые отсечки мгновенного действия (селективные токовые отсечки). В качестве второй — токовые отсечки с выдержкой времени срабатывания (неселективные токовые отсечки). В качестве третьей ступени — МТЗ.
Трехступенчатые токовые защиты могут быть неполными. Например, на головной линии W1 (рис. 2.13), как правило, устанавливаются все ступени защиты. На смежных с головным участком сети линиях (W2) чаще используют только две ступени: первую и третью. На удаленных от источника питания объектах сети (линия W3) обычно достаточно только третьей ступени защиты — МТЗ.
Расчеты целесообразно вести начиная с наиболее удаленной от источника питания линии (W3). Первичный ток срабатывания третьей ступени защиты 3 определяется так:
где IС ЗАП W3 и IРАБ МАХ W3 — соответственно значение тока самозапуска в послеаварийном режиме и максимальное значение рабочего тока в линии W3 в нормальном режиме;
kЗ — коэффициент запаса (для защит, имеющих выдержку времени);
kв — коэффициент возврата;
kС ЗАП W3 — коэффициент самозапуска для линии W3.
Выдержка времени срабатывания третьей ступени защиты 3:
где tC3 Н4 — максимальное время срабатывания защит нагрузок, с которыми третья ступень защиты 3 может иметь общую зону действия;
?t — ступень селективности.
Параметры срабатывания МТЗ второй и первой линий определяются аналогично:
Первичный ток срабатывания первой ступени (отсечки мгновенного действия) второй линии:
Аналогично определяется ток срабатывания первой ступени защиты 1:
Вторая ступень защиты 1 должна быть отстроена от тока срабатывания первой ступени защиты, установленной на следующей (второй) линии:
где k3 1–2 и k3 2–1 — коэффициенты запаса по току второй ступени защиты первой линии и первой ступени второй линии соответственно; в общем случае значения этих коэффициентов различны, так как первая ступень защиты не имеет выдержки времени, а вторая — с целью обеспечения селективности действия — имеет.
По времени вторая ступень защиты 1 также должна быть отстроена от времени действия быстродействующих защит отходящих присоединений (вторая линия), с которыми имеет общую зону действия:
где tC3 2–1 — время действия первой ступени защиты 2.
Токи срабатывания реле (вторичные токи) отдельных ступеней защит вычисляются так:
где IC3 — первичный ток срабатывания соответствующей ступени защиты;
kСХ — коэффициент схемы;
kт — коэффициент трансформации ТТ защиты.
Базовая схема токовой трехступенчатой защиты, устанавливаемой на отходящей линии электропередачи 10 кВ, показана на рис. 2.14.
Чувствительность первых ступеней защит оценивается по величине зоны действия. Зона действия, как правило, определяется графически.
Чувствительность вторых ступеней может оцениваться по величине зоны действия или по значению коэффициента чувствительности. Если зона действия второй ступени полностью охватывает контролируемую линию, то третья ступень защиты этой линии выполняет только резервные функции. Если же зона действия второй ступени меньше длины контролируемой линии, то третья ступень защиты линии является основной.
Чувствительность третьих ступеней защит оценивается по коэффициенту чувствительности, как у отдельных МТЗ.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Токовые весы
Токовые весы Токовые весы, также называемые весами Ампера, используются для высокоточного измерения силы тока, т. е. механического взаимодействия между двух катушек с током.Конструкторское решение токовых весов идентично аналитическим весам, основным отличием является
«ФРОНТ ЗАЩИТЫ КОКИ»
«ФРОНТ ЗАЩИТЫ КОКИ» На раскаленной солнцем крыше генерал произносит речь. По его приказу около 20 тысяч мужчин и женщин, стариков и детей с плакатами и зелеными веточками в руках собрались на площади перед казармами в городе Учиса. От 5-часового стояния на 42-градусной жаре
3.2.3. Выбор сечения. Токовые нагрузки кабелей
3.2.3. Выбор сечения. Токовые нагрузки кабелей Выбор сечения КЛ выполняется по нормативной плотности тока, установленной в зависимости от конструкции кабеля и числа часов использования максимальной нагрузки (табл. 3.36).Таблица 3.36 Экономическая мощность КЛ, рассчитанная по
2. Токовые защиты
2. Токовые защиты Подавляющее большинство повреждений в электрических системах сопровождаются повышением тока, поэтому именно ток целесообразно использовать в качестве входного сигнала для средств релейной защиты.Защиты, которые оценивают состояние защищаемого
2.1. Токовые отсечки
2.1. Токовые отсечки Токовые отсечки — это быстродействующие токовые защиты максимального типа, селективность действия которых обеспечивается за счет ограничения зоны действия (то есть выбором только уставки по току).В сетях с односторонним питанием токовые отсечки
2.3. Максимальные токовые защиты
2.3. Максимальные токовые защиты Максимальные токовые защиты (МТЗ) — это токовые защиты максимального типа, селективность действия которых обеспечивается выбором различных выдержек времени срабатывания.Как правило, МТЗ используются в электрических сетях с
2.5. Направленные токовые защиты
2.5. Направленные токовые защиты Направленная защита — это защита, действующая только при определенном направлении (знаке) мощности КЗ
4.3. Расчет защиты линии W2
4.3. Расчет защиты линии W2 Токи трехфазного и двухфазного КЗ на линии W2 (функции от l): Ток срабатывания отсечки линии W2: Уставка по току (МТЗ-1) для устройства «СИРИУС-2-Л» (не требует уточнения): Длина минимальной зоны действия токовой отсечки линии W2 определяется
4.4. Расчет защиты линии W1
4.4. Расчет защиты линии W1 Токи трехфазного и двухфазного КЗ на линии W1 (функции от l): Ток срабатывания отсечки линии W1: Уставка по току (МТЗ-1) для устройства «СИРИУС-2-Л»: Длина зоны действия токовой отсечки линии W1 определяется графическим методом (рис. 4.6): Ток
Приложение 8 Допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода
Приложение 8 Допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода Длительно допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода зависят от условий их эксплуатации, места прокладки и т. д. Они определены ГОСТ 839-80 и регламентируются ПУЭ.Таблица
Способы защиты от нападающего
Способы защиты от нападающего «Укол» зонтиком Защищаться лучше всего каким-либо предметом. Предположим, у вас в руках зонтик с острым наконечником. Держите его обеими руками и делайте выпады, как при штыковой атаке, целя в лицо или живот напавшего. Удары нужно
1.3.5. Общие принципы защиты
1.3.5. Общие принципы защиты На основании определенных нами положений можно определить также и принципы защиты:при начале атаки противником, бойцу, при выполнении контратаки, следует занять местоположение раньше, чем противник займет его (встречная контратака) или зайти
Варианты защиты
Варианты защиты Защититься от воров, присылающих странные SMS-послания, можно, только отключив саму функцию Bluetooth. Но делает это один из десяти пользователей. Что касается атак хакеров, то для предотвращения их технология Bluetooth предусматривает использование пароля. Далеко