Дифференциальная защита линии принцип действия – » :

Содержание

принцип действия, устройство, схема. Дифференциальная защита трансформатора. Продольная дифференциальная защита линий

В статье вы узнаете о том, что такое дифференциальная защита, как она работает, какими положительными качествами обладает. Также будет рассказано о том, какие имеются недостатки у дифзащиты линий электропередач. Также вы ознакомитесь с практическими схемами защиты устройств и линий электропередач.

Дифференциальный тип защиты на данный момент считается самым распространенным и быстродействующим. Он способен обезопасить систему от межфазных замыканий. А в тех системах, в которых используется глухозаземленная нейтраль, он может без труда предотвратить возникновение однофазных КЗ. Дифференциальный тип защиты применяется для того, чтобы обезопасить линии электропередач, электродвигатели повышенной мощности, трансформаторы, генераторы.

Всего имеется два типа дифзащиты:

  1. С напряжениями, уравновешивающими друг друга.
  2. С циркулирующим током.

В этой статье будут рассмотрены оба этих типа дифзащиты, чтобы узнать как можно больше о них.

Дифзащита с использованием циркулирующих токов

Принцип заключается в том, что сравниваются токи. А если быть точнее, то происходит сравнение параметров в начале элемента, защита которого осуществляется, а также в конце. Используется данная схема при осуществлении продольного типа и поперечного. Первые используются для обеспечения безопасности одиночной линии электропередачи, электромоторов, трансформаторов, генераторов. Продольная дифференциальная защита линий очень распространена в современной электроэнергетике. Второй тип дифзащиты применяется при использовании линий электропередач, функционирующих параллельно.

Продольная дифференциальная защита линий и устройств

Чтобы осуществить защиту продольного типа, необходимо с обоих концов установить одинаковые трансформаторы тока. Их вторичные обмотки должны быть соединены друг с другом последовательно при помощи дополнительных электропроводов, которыми необходимо подключать токовые реле. Причем эти токовые реле необходимо соединять со вторичными обмотками параллельно. При нормальных условиях, а также при наличии внешнего короткого замыкания в обеих первичных обмотках трансформаторов будет протекать одинаковый ток, который окажется равным как по фазе, так и по величине. По обмотке электромагнитного тока реле будет протекать немного меньшее его значение. Вычислить его можно по простой формуле:

Ir=I1-I2.

Предположим, что токовые зависимости трансформаторов будут полностью совпадать. Следовательно, вышеупомянутая разность значений токов близко или равна нулю. Другими словами, Ir=0, а защита в это время не работает. Во вспомогательной электропроводке, которая соединяет вторичные обмотки трансформаторов, происходит циркуляция тока.

Схема продольного типа дифференциальной защиты

Такая схема дифференциальной защиты позволяет получить по величине равные значения токов, которые протекают по вторичной цепи трансформаторов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что эту схему защиты назвали так из-за принципа действия. При этом в зону защиты попадает тот участок, который находится непосредственно между токовыми трансформаторами. В том случае, если имеется короткое замыкание, в зоне защиты при питании с одной стороны от трансформатора по обмотке электромагнитного реле протекает ток I1. Направляется он во вторичную цепь трансформатора, который установлен на другой стороне линии. Необходимо обратить внимание на то, что во вторичной обмотке очень большое сопротивление. Следовательно, ток практически не протекает через нее. По такому принципу работает дифференциальная защита шин, генераторов, трансформаторов. В том случае, когда I1 окажется равным или большим, нежели Ir, начинает срабатывать защита, производя размыкания контактной группы выключателей.

Короткое замыкание и защита цепи

В случае короткого замыкания внутри защищенной зоны, с обеих сторон через электромагнитное реле протекает ток, равный сумме токов каждой обмотки. В этом случае также включается защита, размыкая контакты выключателей. Все вышеизложенные примеры предполагают, что все технические параметры трансформаторов полностью одинаковы. Следовательно, Ir=0. Но это идеальные условия, в реальности из-за небольших различий при выполнении магнитных систем первичных токов, электроприборы существенно отличаются друг от друга, даже однотипные. Если имеются различия в характеристиках токовых трансформаторов (когда реализуется дифференциально-фазная защита конструкции), то величины токов вторичных цепей будут различаться, даже если первичные абсолютно одинаковы. Теперь нужно рассмотреть, как работает схема дифференциальной защиты при внешнем коротком замыкании на линии электропередач.

Внешнее короткое замыкание

При наличии внешнего короткого замыкания через электромагнитное реле дифзащиты будет проходить ток небаланса. Его значение напрямую зависит от того, какой ток проходит по первичной цепи трансформатора. В режиме нормальной нагрузки его значение невелико, но при наличии внешнего КЗ он начинает увеличиваться. Его значение зависит также от времени после начала КЗ. Причем максимального значения он должен достичь в первые несколько периодов после начала замыкания. Именно в это время по первичным цепям трансформаторов протекает весь I КЗ.

Стоит также отметить, что сначала I КЗ состоит из двух типов тока – постоянного и переменного. Их еще называют апериодическими и периодическими составляющими. Устройство дифференциальной защиты таково, что при этом наличие в токе апериодической составляющей всегда должно вызывать чрезмерное насыщение магнитной системы трансформатора. Следовательно, разность потенциалов небаланса резко увеличивается. Когда ток короткого замыкания начинает уменьшаться, снижается и значение небаланса системы. По такому принципу осуществляется дифференциальная защита трансформатора.

Чувствительность защитных конструкций

Все типы дифзащиты быстродействующие. И они не работают при наличии внешних КЗ, поэтому необходимо выбирать электромагнитные реле, учитывая максимально возможный ток небаланса в системе при наличии внешнего короткого замыкания. Стоит обратить внимание на то, что у защиты такого типа получается крайне низкая чувствительность. Чтобы ее повысить, необходимо соблюсти множество условий. Во-первых, нужно применять трансформаторы тока, у которых не происходит насыщения магнитопроводов в момент, когда по первичной цепи протекает ток (независимо от его значения). Во-вторых, желательно использовать электроприборы быстронасыщающегося типа. Их нужно подключать к вторичным обмоткам элементов, защита которых производится. Электромагнитное реле подключается к быстронасыщающемуся трансформатору (дифференциальная токовая защита становится максимально надежной) параллельно его вторичной обмотке. Именно так работает дифференциальная защита генератора или трансформатора.

Увеличение чувствительности

Допустим, произошло внешнее КЗ. При этом по первичным цепям защитных трансформаторов протекает некоторый ток, состоящий из апериодической и периодической составляющих. Такие же «компоненты» присутствуют в токе небаланса, который протекает по первичной обмотке быстронасыщающегося трансформатора. При этом апериодическая составляющая тока значительно насыщает сердечник. Следовательно, трансформация тока при этом во вторичную цепь не происходит. При затухании апериодической составляющей происходит значительное уменьшение насыщения магнитопровода, и постепенно во вторичной цепи начинает появляться некоторое значение тока. Но максимальный уровень тока небаланса окажется намного меньшим, нежели в случае отсутствия быстронасыщающегося трансформатора. Следовательно, увеличить чувствительность можно путем установки значения тока защиты меньше или равным максимальному значению разности потенциалов небаланса.

Положительные качества дифференциальной защиты

Во время первых периодов магнитопровод насыщается очень сильно, трансформация практически не происходит. Но после того как затухнет апериодическая составляющая, периодическая часть начинает трансформироваться во вторичной цепи. Стоит обратить внимание на то, что у нее очень большое значение. Следовательно, электромагнитное реле срабатывает и производит отключение защищаемой цепи. Очень низкий уровень трансформации первые примерно полтора периода времени замедляет действие цепи защиты. Но это не играет большой роли при построении практических схем защиты электроцепей.

Дифференциальная защита трансформатора не срабатывает в случаях, если имеются повреждения электрической цепи вне зоны защиты. Поэтому временная выдержка и селективность не требуется. Время срабатывания защиты колеблется в интервале от 0,05 до 0,1 секунды. Это огромное преимущество такого типа дифзащиты. Но есть еще одно преимущество — очень высокая степень чувствительности, в особенности при использовании быстронасыщающегося трансформатора. Среди более мелких преимуществ стоит отметить такие, как простота и очень высокая надежность.

Отрицательные свойства

Но как продольная, так и поперечная дифференциальная защита имеет и недостатки. Например, она не способна защитить электрическую цепь при воздействии коротких замыканий извне. Также она не способна разомкнуть электрическую цепь при воздействии сильной перегрузки.

К сожалению, защита может сработать при повреждении вспомогательной электроцепи, к которой произведено подключение вторичной обмотки. Но все преимущества дифзащиты с циркулирующим током перебивают эти мелкие недостатки. Но они способны защитить линии электропередач очень маленькой протяженности, не более километра.

Они очень часто используются при реализации защиты проводов, с помощью которых запитываются разнообразные устройства, необходимые для функционирования электрических станций, генераторов. В том случае, если длина электролинии очень большая, например составляет несколько десятков километров, защиту по данной схеме выполнить очень сложно, так как необходимо использовать провода с очень большим сечением для соединения электромагнитных реле и вторичной обмотки трансформаторов.

В том случае, если использовать стандартные провода, то нагрузка на трансформаторы тока окажется чересчур большой, равно как и ток небаланса. А вот что касается чувствительности, то она оказывается крайне низкой.

Конструкции реле защиты и область применения схем

В электролиниях очень большой протяженности используется схема, в которой находится защитное реле, имеющие особую конструкцию. С его помощью можно обеспечить нормальный уровень чувствительности, а соединительные провода применить стандартные. Поперечная дифзащита срабатывает при помощи сравнения тока в двух линиях по фазам и величинам.

Дифзащита быстродействующая применяется в линиях электропередач, в которых протекает напряжение в диапазоне 3-35 тыс. вольт. При этом обеспечивается надежная защита от межфазного КЗ. Дифзащита выполняется как двухфазная по причине того, что электросеть с вышеупомянутыми рабочими напряжениями не заземлена нейтралями. Либо же нейтраль соединена с заземлением посредством дугогасящей катушки.

Вспомогательные провода в конструкции защитных цепей

Трансформаторы тока находятся в относительной близости друг к другу. Следовательно, вспомогательные провода имеют довольно малую длину. При использовании проводов маленького диаметра на трансформаторы будет воздействовать относительно низкая нагрузка. Что касается тока небаланса, то он также небольшой. А вот степень чувствительности оказывается весьма высокой. В случае отключения какой-либо линии дифзащита становится токовой, временной выдержки и селективности нет. Чтобы исключить ложные срабатывания, блок-контакты линий разъединяют цепь.

Поперечно направленная дифзащита цепей

Поперечно направленная защита широко используется при разработке систем линий, функционирующих параллельно. С обеих сторон линии устанавливаются выключатели. Суть в том, что такие по конструкции линии очень сложно защитить при помощи простых схем. Причина – невозможно достичь нормального уровня селективности. Чтобы улучшить селективность, необходимо тщательно подбирать выдержку времени. Но в случае использования поперечно направленной дифзащиты выдержка времени не нужна, селективность довольно высокая. У нее есть основные органы:

  1. Направление мощности. Зачастую применяются реле направления мощности с двусторонним действием. Иногда используют пару реле дифференциальной защиты с односторонним действием, которые работают при различных направлениях мощности.
  2. Пусковой – как правило, в его роли используют быстродействующие реле с максимально возможным током.

Конструкция системы такова, что на линиях производится установка трансформаторов тока со вторичными обмотками, соединенными в схему с циркулирующим током. А вот все токовые обмотки включаются последовательно, после чего их соединяют при помощи дополнительных проводов к трансформаторам тока. Чтобы работала дифференциально-фазная защита, к реле подводится напряжение при помощи сборных шин установок. Именно на них производится монтаж всего комплекта. Если посмотреть на схему включения вторичных цепей трансформаторов и защитного реле, то можно сделать вывод о том, почему ее называют «направленной восьмеркой». Вся система выполнена двумя комплектами. На каждом конце линии находится один комплект, благодаря которому обеспечивается дифференциальная токовая защита линии электропередач.

Схема с однофазным реле

Напряжение к реле защиты подводится обратным по фазе тому, что нужно для отключения одной линии с повреждением. В нормальной работе (в том числе при наличии внешнего короткого замыкания) по обмоткам реле проходит лишь ток небаланса. Чтобы не произошло ложных отключений, нужно, чтобы пусковые реле имели ток срабатывания больше, нежели ток небаланса. Рассмотрим работу защиты двух линий.

В момент начала короткого замыкания в зоне защиты второй линии протекает некоторый ток. Стоит обратить внимание на то, что:

  1. Пусковое реле срабатывает.
  2. Со стороны одной подстанции реле направлений мощности размыкает контакты выключателя.
  3. Со стороны второй подстанции также происходит отключение линии при помощи выключателей.
  4. В реле направления мощности момент вращения отрицательный, следовательно, контакты разомкнуты.

В обмотках реле защиты первой линии изменяется направление движения тока (относительно первой линии) во время короткого замыкания. Реле направлений мощности удерживает контактную группу в разомкнутом состоянии. Выключатели со стороны обеих подстанций размыкаются.

Только такая дифференциальная защита линии может нормально функционировать лишь при параллельной работе обеих линий. В том случае, если отключается одна из них, нарушается принцип работы дифзащиты. Следовательно, в дальнейшем защита приводит к неселективности отключения второй линии во время внешних коротких замыканий. В этом случае она становится обычной направленной токовой, причем она не имеет временной выдержки. Чтобы избежать этого, поперечно направленная защита во время отключения одной линии автоматически выводится при помощи разрыва блок-контактом цепи.

Дополнительные типы защиты

Токи срабатывания пусковых реле должны быть больше, чем токи небаланса во время внешнего короткого замыкания. Чтобы избежать ложных срабатываний при отключении одной из линий и прохождении по оставшейся максимального тока нагрузки, необходимо, чтобы он был больше разности потенциалов небаланса. При наличии на линии дифзащиты поперечно направленного типа необходимо предусмотреть дополнительные степени.

Они позволят проводить защиту одной линии при отключении параллельно работающей. Как правило, они используются для защиты от сверхтока перегрузки во время внешнего короткого замыкания (в этом случае не происходит реагирование дифференциальной защиты). Ко всему прочему, допзащита является резервной к дифференциальной (в том случае, если последняя отказала).

Зачастую применяются направленные и ненаправленные токовые защиты, отсечки и т. д. Поперечно направленная дифференциальная защита проста по конструкции, весьма надежна и получила широкое применение в электросетях с напряжением от 35 тыс. вольт. Вот так и функционирует дифференциальная защита, принцип действия ее довольно простой, но все равно нужно знать хотя бы основы электротехники, чтобы разобраться во всех тонкостях.

fb.ru

Продольная дифференциальная защита

Основной
защитой генератора от междуфазных к.з.
в обмотке статора генератора и на его
выводах является продольная дифференциальная
защита.

Принцип
действия продольной дифференциальной
защиты основан на сравнении величин и
фаз токов по концам защищаемой зоны.

С

хема, поясняющая принцип действия
защиты представлена на рис.7-2.

Рис. 7-2. Принцип
действия продольной диф.защиты генератора

а) токораспределение
при внешнем к.з.

б) токораспределение
при к.з. в зоне.

Реле
защиты подключается на разность токов
трансформаторов тока с одинаковыми
коэффициентами трансформации установленных
со стороны главных выводов и со стороны
нейтрали генератора, поэтому в зону
действия защиты входят обмотка и выводы
(главные и нулевые) статора генератора.

При
внешнем к.з. (К1)
и в нагрузочных режимах токи в первичных
обмотках трансформаторов тока (II
и
III)
равны по величине и направлены в одну
сторону (к месту к.з.), а ток в реле
Ip=IIBIIIB
равен нулю поэтому защита не работает.

При
к.з. в зоне действия защиты (К2)
первичные токи к.з. направлены встречно
(противоположны по фазе), ток в реле
суммируется Ip=IIB+IIIB
и реле срабатывает если Ip>Iс.з.

Продольная
дифференциальная защита должна
действовать на отключение генераторного
выключателя и развозбуждение генератора
(отключение автомата гашения поля –
АГП).

В
действительности из‑за погрешностей
трансформаторов тока в реле появляется
ток небаланса Ip=Iнб.
Для исключения ложной работы защиты
ток срабатывания продольной диф. защиты
генератора выбирается по условию
отстройки от тока небаланса, проходящего
в реле при внешних к.з.:

Ic.з.нIнб.макс

где:

Кн=1,2

коэффициент
надёжности;

Iнб.макс

расчётный
максимальный ток небаланса, определяемый
по выражению:

Iнб.максКоднfi
Iк.з.макс.

где:

К=12

коэффициент
апериодичности, учитывающий наличие
апериодической составляющей в токе
к.з.

К=1,5

для
реле тока типа РТ-40

К=2,0

для
реле тока прямого действия типа РТМ

Кодн=0,51,0

коэффициент
однотипности характеристик ТТ

fi=0,1

относительная
величина погрешности ТТ

Iк.з.макс.

наибольшее
начальное действующее значение тока
3-х фазного к.з. на выводах генератора.

Чтобы
уменьшить ток небаланса для продольной
дифференциальной защиты подбираются
трансформаторы тока с одинаковыми
характеристиками намагничивания. При
расчёте тока небаланса это учитывается
коэффициентом однотипности.

С
этой же целью рекомендуется выравнивать
сопротивления плеч продольной
дифференциальной защиты подбором
соответствующих сечений жил соединительных
кабелей и включать последовательно с
токовыми реле добавочные сопротивления
величиной 5-10
Ом
.

Для
повышения чувствительности дифференциальной
защиты наиболее целесообразно использовать
реле с быстро насыщающимися трансформаторами
типа РНТ, а также использовать диф. реле
с торможением типа ДЗТ.

На генераторах,
работающих на шины генераторного
напряжения, применяются две схемы
продольной диф. защиты (рис. 7-3).

В
схеме на рис. 7-3, а, которая применяется
на генераторах малой мощности (до 30
МВт
),
используются два токовых реле и четыре
трансформатора тока. Существенным
недостатком этой схемы защиты является
то, что она не будет срабатывать при
двойном замыкании на землю (одно в сети,
другое в обмотке статора генератора,
на фазе в которой отсутствуют трансформаторы
тока). Обычно схему в 2-х фазном исполнении
с реле тока типа РТ-40
применяют на генераторах, имеющих защиту
от замыканий на землю, действующую на
отключение генератора без выдержки
времени при двойных замыканиях на землю.
При отсутствии земляной защиты применяют
схемы диф. защиты в 3-х фазном исполнении.

Рис. 7-3. Схемы
продольной диф.защиты генератора

а) в 2-х фазном
исполнении на реле РТ-40

б) в 3-х фазном
исполнении на реле РНТ.

Защита
может ложно сработать при обрывах
проводов в её плечах, так как при этом
в реле одной фазы появляется ток,
соответствующий току нагрузки генератора.
Поэтому ток срабатывания защиты
выполненной с использованием реле тока
РТ-40
определяют по выражению:

Iс.з.=1,3Iг.ном

при этом
чувствительность защиты существенно
уменьшается.

Схема
продольной диф. защиты на реле РНТ
(рис. 7-3, б) используется на генераторах
мощностью выше 30
МВт
,
при этом защита выполняется, как правило,
в 3-х фазном исполнении независимо от
наличия защиты от замыканий на землю,
действующей на отключение.

При
использовании реле типа РНТ
с быстронасыщающимся трансформаторами
(БНТ)
дифференциальная защита имеет задержку
на срабатывание на время присутствия
в токе к.з. значительной апериодической
составляющей. При этом Кa=1.
Наличие в схеме БНТ
позволяет эффективно отстраиваться от
бросков тока небаланса при внешних
к.з., но приводит к увеличению на 1,01,5
периода времени действия защиты при
внутренних к.з. Кроме того, наличие
выравнивающих обмоток у реле РНТ
позволяет скомпенсировать неравенство
токов в плечах диф. защиты.

Ток
срабатывания защиты с использованием
реле РНТ
определяется
по выражению:

Iс.з.=(0,5-0,6)
Iг.ном.

при
этом чувствительность защиты выше, чем
в защите с токовыми реле РТ‑40.

Для
сигнализации обрыва соединительных
проводов токовых цепей диф. защиты в
нулевой провод токовых цепей включается
токовое реле Т0,
ток срабатывания которого устанавливается
равным (0,20,3)
Iг.ном.

На
рис. 7-4 представлена упрощённая схема
продольной диф. защиты генератора с
использованием реле подключенных через
быстронасыщающиеся трансформаторы с
торможением (с использованием реле ДЗТ)
с током срабатывания

Рис. 7-4. Упрощённая
схема продольной диф. защиты генератора
на реле ДЗТ

При
использовании дифференциальных реле
с торможением типа ДЗТ
в
которых сочетается два принципа отстройки
защиты от тока небаланса: применение
быстронасыщающегося трансформатора
для ограничения Iнб,
поступающего в реле и торможения, при
котором ток срабатывания реле автоматически
увеличивается с ростом тока к.з. При
этом Iс.з.=(0,1-0,2)
Iг.ном.

Реле
ДЗТ
имеют тормозную (Wт)
и рабочую (Wр)
обмотки. Тормозная обмотка, как правило,
включается на ток трансформаторов тока
со стороны главных выводов генератора,
а рабочая – по дифференциальной схеме
на разность токов через быстронасыщающийся
трансформатор.

Чувствительность
продольной дифференциальной защиты
генератора проверяют по току 2-х фазного
к.з. на выводах отключённого от сети
генератора:

Следует
отметить, что продольная дифференциальная
защита является быстродействующей
защитой с абсолютной селективностью,
так как работает без выдержки времени,
а селективность её действия обеспечивается
самой схемой защиты (защита действует
только при к.з. внутри защищаемой зоны
– в зоне между ТТ
установленных на главных и нулевых
выводах обмотки статора генератора).

Кроме
того, продольная диф. защита генератора
не действует при замыканиях между
витками одной и той же фазы обмотки
статора, а также при междуфазных к.з.
вблизи нулевой точки генератора (в
мёртвой зоне). Однако, из-за небольших
потенциалов в этой части цепи статора
генератора, вероятность возникновения
там к.з. незначительна.

Выводы:

  1. Продольная
    дифференциальная защита является
    основной защитой генератора от
    междуфазных к.з. в обмотке статора и на
    его выводах.

  2. Продольная
    дифференциальная защита является
    защитой с абсолютной селективностью,
    обладает необходимыми быстродействием
    и надёжностью; селективность действия
    обеспечивается её принципом действия
    основанном на сравнении величин и фаз
    токов по концам защищаемой зоны.

  3. Высокая
    чувствительность защиты обеспечивается
    соответствующим выбором трансформаторов
    тока, применением дифференциальных
    реле с БНТ, а также диф. реле с торможением.

  4. Недостатком
    продольной диф. защиты с БНТ является
    наличие некоторого замедления её
    действия при к.з. в зоне (до 0,06
    0,1
    с).

studfiles.net

Продольная дифференциальная защита линий

Защита
основана на принципе сравнения значений
и фаз токов в начале и конце линии. Для
сравнения вторичные обмотки трансформаторов
тока с обеих сторон линии соединяются
между собой проводами, как показано на
рис. 7.17. По этим проводам постоянно
циркулируют вторичные токи I1
и I2.
Для выполнения дифференциальной защиты
параллельно трансформаторам тока
(дифференциально) включают измерительный
орган тока ОТ.

Ток
в обмотке этого органа всегда будет
равен геометрической сумме токов,
приходящих от обоих трансформаторов
тока: IР=I1+I2
Если коэффициенты трансформации
трансформаторов тока ТА1
и ТА2
одинаковы, то при нормальной работе, а
также внешнем КЗ (точка K1
на рис. 7.17, а)
вторичные токи равны по значению I1=I2
и направлены в ОТ
встречно. Ток в обмотке ОТ
IР=I1+I2=0,
и ОТ
не приходит в действие. При КЗ в защищаемой
зоне (точка К2
на рис. 7.17, б)
вторичные токи в обмотке ОТ
совпадут по фазе и, следовательно, будут
суммироваться: IР=I1+I2.
Если IР>Iсз,
орган тока сработает и через выходной
орган ВО
подействует на отключение выключателей
линии.

Таким
образом, дифференциальная продольная
защита с постоянно циркулирующими
токами в обмотке органа тока реагирует
на полный ток КЗ в защищаемой зоне
(участок линии, заключенный между
трансформаторами тока ТА1
и ТА2),
обеспечивая при этом мгновенное
отключение поврежденной линии.

Практическое
использование схем дифференциальных
защит потребовало внесения ряда
конструктивных элементов, обусловленных
особенностями работы этих защит на
линиях энергосистем.

Во-первых,
для отключения протяженных линий с
двух сторон оказалось необходимым
подключение по дифференциальной схеме
двух органов тока: одного на подстанции
1,
другого на подстанции 2
(рис. 7.18). Подключение двух органов тока
привело к неравномерному распределению
вторичных токов между ними (токи
распределялись обратно пропорционально
сопротивлениям цепей), появлению тока
небаланса и понижению чувствительности
защиты. Заметим также, что этот ток
небаланса суммируется в ТО
с током небаланса, вызванным несовпадением
характеристик намагничивания и некоторой
разницей в коэффициентах трансформации
трансформаторов тока. Для отстройки
от токов небаланса в защите были
применены не простые дифференциальные
реле, а дифференциальные реле тока с
торможением KAW,
обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых,
соединительные провода при их значительной
длине обладают сопротивлением, во много
раз превышающим допустимое для
трансформаторов тока сопротивление
нагрузки. Для понижения нагрузки были
применены специальные трансформаторы
тока с коэффициентом трансформации n,
с помощью которых был уменьшен в п раз
ток, циркулирующий по проводам, и тем
самым снижена в n2
раз нагрузка от соединительных проводов
(значение нагрузки пропорционально
квадрату тока). В защите эту функцию
выполняют промежуточные трансформаторы
тока TALT
и изолирующие TAL.
В схеме защиты изолирующие трансформаторы
TAL
служат еще и для отделения соединительных
проводов от цепей реле и защиты цепей
реле от высокого напряжения, наводимого
в соединительных проводах во время
прохождения по линии тока КЗ.

Рис.
7.17. Принцип выполнения продольной
дифференциальной защиты линии и
прохождение тока в органе тока при
внешнем КЗ (а)
и при КЗ в защищаемой зоне (б)

Рис.
7.18. Принципиальная схема продольной
дифференциальной защиты линии:

ZA
— фильтр токов прямой и обратной
последовательностей; TALT
— промежуточный трансформатор тока;
TAL
— изолирующий трансформатор; KAW
— дифференциальное реле с торможением;
Р
— рабочая и T
— тормозная обмотки реле

Распространенные
в электрических сетях продольные
дифференциальные защиты типа ДЗЛ
построены на изложенных выше принципах
и содержат элементы, указанные на рис.
7.18. Высокая стоимость соединительных
проводов во вторичных цепях ДЗЛ
ограничивает область се применения
линиями малой протяженности (10-15 км).

Контроль
исправности соединительных проводов.
В эксплуатации возможны повреждения
соединительных проводов: обрывы, КЗ
между ними, замыкания одного провода
на землю.

При
обрыве соединительного провода (рис.
7.19, а)
ток в рабочей Р
и тормозной Т
обмотках становится одинаковым и защита
может неправильно сработать при сквозном
КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости
от значения Icз.

Замыкание
между соединительными проводами (рис.
7.19, б)
шунтирует собой рабочие обмотки реле,
и тогда защита может отказать в работе
при КЗ в защищаемой зоне.

Для
своевременного выявления повреждений
исправность соединительных проводов
контролируется специальным устройством
(рис. 7.20). Контроль основан на том, что
на рабочий переменный ток, циркулирующий
в соединительных проводах при их
исправном состоянии, накладывается
выпрямленный постоянный ток, не
оказывающий влияния на работу защиты.
Две секции вторичной обмотки TAL
соединены разделительным конденсатором
С1,
представляющим собой большое сопротивление
для постоянного тока и малое для
переменного. Благодаря конденсаторам
С1
в обоих комплектах защит создается
последовательная цепь циркуляции
выпрямленного тока по соединительным
проводам и обмоткам минимальных
быстродействующих реле тока контроля
КА.
Выпрямленное напряжение подводится к
соединительным проводам только на
одной подстанции, где устройство
контроля имеет выпрямитель VS,
получающий в свою очередь питание от
трансформатора напряжения TV
рабочей системы шин. Подключение
устройства контроля к той или другой
системе шин осуществляется вспомогательными
контактами шинных разъединителей или.
реле-повторителями шинных разъединителей
защищаемой линии.

Замыкающие
контакты КЛ контролируют цепи выходных
органов защиты.

При
обрыве соединительных проводов
постоянный ток исчезает, и реле контроля
КА
снимает оперативный ток с защит на
обеих подстанциях, и подастся сигнал
о повреждении. При замыкании соединительных
проводов между собой подается сигнал
о выводе защиты из действия, но только
с одной стороны — со стороны подстанции,
где нет выпрямителя.

Рис.
7.19. Прохождение тока в обмотках роле
KAW
при обрыве (а)
и замыкании между собой соединительных
проводов (б):

К1
— точка сквозного КЗ; К2
— точка КЗ в защищаемой зоне

В
устройстве контроля имеется приспособление
для периодических измерений сопротивления
изоляции соединительных проводов
относительно земли. Оно подаст сигнал
при снижении сопротивления изоляции
любого из соединительных проводов ниже
15-20 кОм.

Если
соединительные провода исправны, ток
контроля, проходящий по ним, не превышает
5-6 мА при напряжении 80 В. Эти значения
должны периодически проверяться
оперативным персоналом в соответствии
с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному
персоналу следует помнить, что перед
допуском к любого рода работам на
соединительных проводах необходимо
отключать с обеих сторон продольную
дифференциальную защиту, устройство
контроля соединительных проводов и
пуск от защиты устройства резервирования
при отказе выключателей УРОВ.

После
окончания работ на соединительных
проводах следует проверить их исправность.
Для этого включается устройство контроля
на подстанции, где оно не имеет
выпрямителя, при этом должен появиться
сигнал неисправности. Затем устройство
контроля включают на другой подстанции
(на соединительные провода подают
выпрямленное напряжение) и проверяют,
нет ли сигнала о повреждении. Защиту и
цепь пуска УРОВ от защиты вводят в
работу при исправных соединительных
проводах.

7.6

studfiles.net

Дифференциальные токовые защиты линий

Часто,
по условиям устойчивости требуется
обеспечить быстрое отключение к.з. на
линии в пределах всей защищаемой зоны.
Это требование невозможно выполнить с
помощью рассмотренных ранее защит с
относительной селективностью (ТО, МТЗ,
дистанционных защит). В этих случаях
необходимо использовать защиты с
абсолютной селективностью, принцип
действия которых обеспечивает отключение
повреждений без выдержки времени в
пределах всей защищаемой линии. К таким
защитам относятся дифференциальные
токовые защиты
,
которые обеспечивают практически
мгновенное отключение к.з. в любой точке
защищаемого участка и не срабатывают
(обладают селективностью) при к.з. за
пределами защищаемой линии (при внешних
к.з.).

Дифференциальные
токовые защиты подразделяются на
продольные
и поперечные.

Последние
(поперечные дифференциальные защиты)
используются только для защиты
параллельных линий.

К
защитам с абсолютной селективностью
относятся также дифференциально-фазные
высокочастотные защиты
,
которые нашли широкое применение в
качестве основных защит линий в сетях
напряжением 110-750 кВ.

    1. Продольные дифференциальные защиты.

Принцип
действия

продольных дифференциальных защит
основан на сравнении величины и фазы
токов по концам защищаемой линии.

Очевидно,
что при внешнем к.з. токи по концам
защищаемой линии направлены в одну
сторону и равны по величине, а при к.з.
на линии они направлены в разные стороны
и, как правило, не равны по величине
(рис. 6‑1). Следовательно, сравнивая
величину и фазу (направление) токов по
концам линии можно определять, где
возникло повреждение – на линии или за
её пределами
.

Рис.6-1.
Токи по концам линии (а) при внешних
к.з. и (б) на линии.

Для
осуществления продольной дифференциальной
защиты по концам защищаемой линии
устанавливаются трансформаторы тока
с одинаковыми коэффициентами трансформации.
Вторичные обмотки трансформаторов тока
соединяются при помощи соединительных
проводов и подключаются к дифференциальному
реле таким образом, чтобы при внешних
к.з. ток в реле был равен разности токов
в начале и конце защищаемой линии, а при
к.з. на линии – их сумме.

На
рис. 6-2 представлена схема продольной
дифференциальной защиты линии с
циркулирующими
токами
.

В
этой схеме при прохождении по защищаемой
линии сквозного тока (нагрузки или
внешнего к.з.) по соединительным проводам,
соединяющим вторичные обмотки
трансформаторов тока ТТ1
и ТТ2
постоянно циркулирует ток, равный по
величине вторичному току трансформаторов
тока:

.
Параллельно вторичным обмоткам ТТ
включается обмотка токового реле Т,
которое совместно с ТТ1
и ТТ2
образует дифференциальную защиту.
Вторичные обмотки ТТ соединяются так,
чтобы при внешнем к.з. токи в соединительных
проводах имели одинаковое направление,
а ток в реле был равен разности вторичных
токов трансформаторов тока:

При
равенстве коэффициентов трансформации
ТТ1
и ТТ2:

Таким
образом, при прохождении по защищаемой
линии сквозного тока нагрузки или
внешнего к.з. ток в реле продольной
дифференциальной защиты отсутствует
и, следовательно, дифференциальная
защита на такие режимы не реагирует.
Поэтому защита не требует выдержки
времени, т.е. является селективной по
своему принципу действия.

Однако,
из-за имеющихся погрешностей трансформаторов
тока в реле будет проходить ток небаланса:

.

Для
того, чтобы дифференциальная защита не
срабатывала ложно от токов небаланса,
ток срабатывания защиты должен быть
больше максимального значения тока
небаланса при внешних к.з.

где:

Кн

коэффициент
надёжности, больший единицы;

Iнб.макс.

максимальное
значение тока небаланса при внешнем
к.з.

При
к.з. на защищаемой линии в условиях
одностороннего питания (рис. 6-2, б) от
подстанции А
ток к.з. проходит только через трансформаторы
тока ТТ-1.

Вторичный
ток
,
разветвляется по 2-м направлениям: в
сторону обмотки релеТ
и в сторону вторичной обмотки ТТ2.
Однако, поскольку сопротивление вторичной
обмотки ТТ
находящегося в режиме холостого хода
во много раз больше сопротивления
обмотки реле, то практически весь ток
I1
замыкается
через реле:

т.е.
в реле проходит полный ток к.з.,
дифференциальная защита срабатывает
и производит отключение поврежденной
линии.

При
к.з. на линии с двухсторонним питанием
(рис. 6-2, в) первичные токи I1к.з.
и III
к.з
.
по концам защищаемой линии направлены
к месту к.з. от шин подстанций в линию.
При этом направление первичного тока
на одном из концов линии меняет направление
на противоположное по сравнению с
режимом внешнего к.з. (рис. 6-2, а). В этом
случае ток в обмотке реле Т суммируется:

Таким
образом, и в случае двухстороннего
питания в реле дифференциальной защиты
проходит полный ток к.з., приходящий к
месту к.з., следовательно, дифференциальная
защита, реагируя на полный ток к.з.,
обладает необходимой чувствительностью.

Коэффициент
чувствительности продольной
дифференциальной защиты определяется
по формуле:

.

где:

Iк.з.
мин

минимальное
значение тока к.з. при к.з. на защищаемой
линии;

Iс.з.

ток
срабатывания дифференциальной защиты.

Участок,
ограниченный трансформаторами тока,
называется зоной
действия

продольной дифференциальной защиты.

Рис.
6-2. Прохождение токов в схеме продольной
дифференциальной защиты с циркулирующими
токами:

а)
при к.з. вне зоны защиты;

б)
при к.з. в зоне защиты при одностороннем
питании;

в)
при к.з. в зоне защиты при двухстороннем
питании.

Одна
из особенностей продольной дифференциальной
защиты линий состоит в том, что для
отключения линии с 2-х сторон необходимо
включать в токовые цепи защиты два реле
с обоих концов защищаемой линии (рис.
6-3).

Рис.
6-3. Принцип выполнения продольной
дифференциальной защиты линий (установка
2-х реле по концам защищаемой линии).

Применение
2-х реле приводит к снижению чувствительности
защиты, т.к. в каждом реле проходит только
часть полного тока к.з. Кроме того, из-за
большой протяженности соединительных
проводов нагрузка на трансформаторы
тока достаточно велика, что также
является недостатком защиты.

В
нашей стране промышленностью выпускается
и используется для защиты линий длиной
до 10-12 км продольная дифференциальная
защита типа ДЗЛ.

Дифференциальная
защита может быть выполнена по другой
схеме – на
равновесии напряжений
.
В этом случае вторичные обмотки ТТ
соединяются
так, чтобы при внешнем к.з. их э.д.с. были
направлены встречно, а реле включаются
последовательно в цепь соединительных
проводов (рис. 6-4).

Рис.6-4.
Принцип действия продольной
дифференциальной защиты на равновесии
напряжений:

а)
при внешних к.з.

б)
при к.з. на защищаемой линии.

В
схеме дифференциальной защиты на
равновесии напряжений при внешних к.з.,
а также при прохождении токов нагрузки
вторичные э.д.с. ТТ
равны
и совпадают по фазе и т.к. токи по концам
защищаемой линии равны и равны коэффициенты
трансформации ТТ,
то ток в реле:

где:

Z

полное
сопротивление контура «трансформаторы
тока – реле».

Из-за
погрешностей ТТ появляется э.д.с.
небаланса

и в реле появляется ток небаланса Iнб
и ток срабатывания защиты необходимо
отстраивать от тока небаланса при
внешних к.з.

При
к.з. в зоне защиты вторичные э.д.с.
искладываются и вызывают появление тока
в реле под действием, которого защита
срабатывает.

Однако,
в нашей стране наибольшее распространение
получила схема дифференциальной защиты
основанная на принципе циркуляции
токов.

Выводы:

  1. Принцип
    действия продольной дифференциальной
    защиты основан на сравнении величины
    и фазы токов по концам защищаемой линии.

  2. Продольная
    дифференциальная защита не требует
    замедления на срабатывание, т.е. является
    селективной по своему принципу действия.

  3. Продольная
    дифференциальная защита применяется
    в качестве основной защиты линий
    небольшой протяжённости, а также в
    качестве основной защиты генераторов,
    трансформаторов, электродвигателей и
    сборных шин распределительных устройств
    напряжением 6–500 кВ.

studfiles.net

Дифференциальная защита — это… Что такое Дифференциальная защита?

Дифференциа́льная защи́та — один из видов релейной защиты, отличающийся абсолютной селективностью и выполняющейся быстродействующей (без искусственной выдержки времени). Применяется для защиты трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов, генераторных блоков, двигателей, линий электропередачи и сборных шин (ошиновок). Различают продольную и поперечную дифференциальные защиты.

Продольная дифференциальная защита

Принцип действия

Дифференциальная защита силового трансформатора

Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.

В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.

В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:

  • Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.
  • Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.
  • Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.

Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.

Дифференциальная защита трёхфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y/Δ)

Область применения

Дифференциальная защита устанавливается в качестве основной для защиты трансформаторов и автотрансформаторов. Одним из недостатков такой защиты является сложность её исполнения: в частности, требуется наличие надёжной, помехозащищённой линии связи между двумя участками, на которых установлены трансформаторы тока. В связи с этим, дифференциальную защиту применяют для защиты одиночно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 6300 кВА и выше, параллельно работающих трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 4000 кВА и выше и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и выше, если токовая отсечка не позволяет добиться необходимой чувствительности при коротком замыкании на выводах высокого напряжения, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более, чем 0,5 с.

<></>== Поперечная дифференциальная защита ==

Принцип действия

Принцип действия поперечной дифференциальной защиты так же заключается в сравнении значений токов, но в отличие от продольной, трансформаторы тока устанавливаются не на разных концах защищаемого участка, а на разных линиях, отходящих от одного источника (например, на параллельных кабелях, отходящих от одного выключателя). Если произошло внешнее короткое замыкание, то данная защита его не почувствует, так как разность значений силы тока, измеряемых на этих линиях, будет практически равна нулю. В случае же короткого замыкания непосредственно на одном из защищаемых кабелей разница токов не будет равняться нулю, что даст основание для срабатывания защиты.

Область применения

Данная защита устанавливается только как дополнительная, что связано с серьёзным её недостатком: в случае выведения из эксплуатации одной из линий, защита перестаёт быть селективной, поэтому её приходится отключать. Однако, этот вид защиты довольно прост в исполнении, а также позволяет производить селективное отключение в тех сетях, где нет возможности установить токовую отсечку. Поперечную защиту применяют для защиты кабельных линий, генераторов

Направленная поперечная защита

Применяется для защиты параллельных линий, присоединенным через самостоятельный выключатель.

Защита выбирает и отключает только одну поврежденную линию.

Защита состоит из пускового органа (токовое реле), которое включается также, как и в поперечной дифференциальной защите с участка направления мощности, включенного на разность токов защищаемых линий и на напряжение шин подстанции.

Оперативный ток подается на реле защиты через последовательное соединение вспомогательных контактов защищаемых линий для того, чтобы защита автоматически выводилась из действия при отключении одной из линий, во избежание ее не селективного действия при внешнем КЗ.

Значение и знак вращающего момента у реле направления мощности зависит от значения тока, напряжения и угла между ними.

При КЗ на линии 1 ток в линии 1 будет больше тока в линии 2, поэтому их разность, т.е. ток в реле, будет иметь такое же направление, как и ток в линии 1. Реле направления мощности замкнет контакт KW1 и защита отключит поврежденную линию 1.

При повреждении на линии 2 ток в ней будет больше тока в линии 1, и ток в реле изменит направление на противоположное. Замкнется контакт KW2 и защита отключит поврежденную линию 2.

Источники

  • Голанцов Е.Б., Молчанов В. В. Дифференциальные защиты трансформаторов с реле типа ДЗТ-21 (ДЗТ-23). Москва, Энергоатомиздат, 1990
  • «Релейная защита распределительных сетей» Издание второе, переработанное и дополненное. Я. С. Гельфанд Москва. Энергоатомиздат 1987.
  • «Релейная защита энергетических систем» Чернобровов Н. В., Семенов В. А. Энергоатомиздат 1998
  • «Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А(Б). Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ» Составитель Т.Н. Дороднова: Энергоатомиздат 1985,-96 с., ил.

dic.academic.ru

Принцип действия продольной дифференциальной защиты и поперечной токовой дифференциальной защиты

Принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты

Эта защита основана на сравнении токов в начале и конце защищаемого элемента. Для выполнения защиты линии на ее концах устанавливаются измерительные трансформаторы тока с одинаковыми  коэффициентами  трансформации.

Вторичные обмотки трансформаторов тока одноименных фаз и обмотка реле соединяются так, чтобы при коротком замыкании вне зоны, ограниченной измерительными трансформаторами, ток в реле отсутствовал, а при повреждении внутри зоны был равен току короткого замыкания.

Применяются две возможные схемы выполнения дифференциальной защиты: с циркулирующими токами и с уравновешенными напряжения. С циркулирующими токами: схема получается путем параллельного соединения вторичных обмоток трансформаторов тока ТАI, ТAII и обмотки реле тока КА. При этом ток в реле İр определяется с учетом принятых условных положительных направлений токов İ1I и İ1II по концам защищаемой линии Л.

С учетом положительных направлений в нормальном режиме, а также при внешних коротких замыканиях ток в реле равен геометрической разности вторичных токов:

İp= İ2I– İ2II .                              

При равенстве первичных токов İ1I и İ1II и отсутствии погрешностей измерительных трансформаторов вторичные токи İ2I = İ2II , поэтому ток в реле Iр = 0 и защита не срабатывает. В этом случае вторичные токи İ2I и İ2II циркулируют только по вспомогательным проводам, соединяющим вторичные обмотки трансформаторов тока.

При повреждении в зоне токи İ1II и İ2II при показанном условном положительном направлении становятся отрицательными, вследствие чего токи İ2I и İ2II в обмотке реле складываются: İр= İ2I + İ2II =İ . При одностороннем питании один из токов, например İ2II , равен нулю. При этом ток İ2I не может замыкаться через вторичную обмотку второго трансформатора тока, так как трансформатор тока работает в режиме источника тока (сопротивление обмотки реле во много раз меньше внутреннего сопротивления трансформатора тока). Весь ток İ2I проходит через реле. Таким образом, при коротком замыкании в зоне ток в реле İр определяется током İк в точке повреждения. При этом защита срабатывает, если IР> Icp.

Следовательно, продольная дифференциальная защита действует при повреждениях в зоне и не реагирует на внешние короткие замыкания и токи нормальной работы, т.е. она обладает абсолютной селективностью. Эта принципиальная особенность дает возможность выполнять защиту без выдержки времени, а при выборке тока срабатывании — не учитывать токов нагрузки.

В действительности трансформаторы тока имеют погрешности. Поэтому, несмотря на равенство первичных токов, вторичные токи İ2I и İ2II при нормальной работе и внешних коротких замыканиях не одинаковы по абсолютному значению и не совпадают по фазе и в реле появляется ток, называемый током небаланса Iнб . Для исключения неправильной работы дифференциальной защиты ток срабатывания реле должен выбираться с учетом токов небаланса.

Поперечная дифференциальная токовая защита

Принцип действия защиты и выбор тока срабатывания.

Эта защита основана на сравнении токов одноименных фаз параллельных цепей с мало отличающимися параметрами. Для осуществления защиты используют трансформаторы тока с одинаковыми коэффициентами трансформации, установленные со стороны питающих шин А. Реле тока КА включается на разность токов двух одноименных фаз сдвоенной линии по схеме с циркулирующими токами. При принятом условном положительном направлении токов от шин в линию ток в реле İр = İ2I İ2II . Поэтому, как и в продольной дифференциальной защите, при нормальной работе и внешних коротких замыканиях (за пределами сдвоенной линии в точке K1) по обмотке реле проходит только ток небаланса.

Ток срабатывания реле тока выбирается по условию Iс.р = kзап Iнб.рсч.max при kзап = 1,3. Максимальный расчетный ток небаланса для защиты линий с одинаковыми параметрами определяется по выражению :

Iнб.рсч.max= 0,1kодн kап I(3)к.вн.max /(2KI).                         

Учитывая изложенное о возможных погрешностях трансформаторов тока и о апериодической составляющей, можно принять kоднkап =1,0.

При коротком замыкании на одной из линий равенство токов İ2I и İ2II нарушается, в реле появляется ток. Если İр = | İ2I – İ2II | > İc.p, то реле срабатывает и отключает выключатель Q линии.

Мертвая зона защиты.

При удалении точки короткого замыкания от места установки защиты ток в поврежденной линии уменьшается, а в неповрежденной возрастает, вследствие чего ток Iр в обмотке реле уменьшается  так, что  при повреждении вблизи шин противоположной подстанции, он становится меньше тока срабатывания. При этом защита отказывает в действии. Длина участка lм.з , при повреждении в пределах которого защита не работает из-за недостаточного тока в реле, называется мертвой зоной поперечной дифференциальной токовой защиты.

lм.з = (İс.з / İк )lл .                                                          

Согласно требованиям, длина мертвой зоны не должна превышать lм.з < 0,1lл .

Оценка защиты.

Защита по принципу действия не защищает сборки сдвоенной линии и шины подстанции, а в случае отключения одной из цепей должна выводиться из действия, так как ее ток срабатывания в общем случае оказывается не отстроенным от тока оставшейся в работе цепи и защита не имеет выдержки времени. Это, а также наличие мертвой зоны являются недостатком защиты, исключающим возможность ее применения в качестве единственной защиты сдвоенных линий.

Поперечная дифференциальная токовая защита не способна определить, на какой из параллельных цепей имеется повреждение, поэтому она не может быть использована для параллельных линии с выключателями на каждой из них, когда требуется и имеется возможность отключать только поврежденную линию. Такая возможность появляется и на сдвоенной линии, если разъединители в ее параллельных цепях снабжены приводами с дистанционным управлением. В этом случае действие защиты может быть согласовано с работой устройства АПВ линии. При повреждении любой параллельной цепи защита сначала отключает выключатель Q , после этого отключается разъединитель QS1 или QS2 поврежденной цепи, а затем выключатель включается.

energetik.com.ru

8. Дифференциальная защита линий

8.1. Назначение и виды дифференциальных защит

На линиях
отходящих от шин электростанций или
узловых подстанций, часто по условиям
устойчивости требуется обеспечить
отключение КЗ в пределах всей защищаемой
линии без выдержки времени
. Это
требование нельзя выполнить с помощью
мгновенных токовых отсечек, защищающих
только часть линии. Кроме того, отсечки
неприменимы по условию селективности,
на коротких ЛЭП, где токи КЗ в начале и
в конце линии примерно одинаковы. В этих
случаях используютсядифференциальные
защиты
(ДЗ), обеспечивающие мгновенное
отключение КЗ в любой точке защищаемого
участка и не действующие при КЗ за
пределами зоны действия.

Дифференциальные
защиты подразделяются на:

продольные– для защит как одинарных, так и
параллельных линий;

поперечные– для защиты только параллельных линий.

8.2. Продольная дифференциальная защита

8.2.1. Принцип действия защиты

Принцип действия
продольных дифференциальных защит
основан на сравнении величины и фазы
токов в начале и конце защищаемой линии.

При КЗ вне защищаемой
линии токи в начале и конце линии
направлены в одну сторону и равны по
величине (см. рис. 8.2.1. а)). При КЗ в пределах
защищаемой линии, токи направлены в
разные стороны и не равны по величине
(как правило) (см. рис. 8.2.1. б)).

Рис. 8.2.1.

Принцип
сравнения токов показан на рис. 8.2.2.: по
концам линии установлены трансформаторы
тока содинаковымкоэффициентом
трансформации. Их вторичные обмотки
соединяются кабелем и подключаются кдифференциальному реле.

Рис.
8.2.2.

Различают две схемы построения
дифференциальной защиты:

1. с циркулирующими токами;

2. с уравновешенными напряжениями.

На рис. 8.2.2. показана схема с циркулирующими
токами. Для этой схемы ток протекающий
по реле определяется:

(8.1.)

nТ1=nТ2=nТ

При отсутствии погрешностей I1=I2иIP=0реле не работает. Не происходит
срабатывания и при качаниях в системе.

По принципу действия дифференциальная
защита не реагирует на внешние КЗ,
качания и токи нагрузки.

В действительности же трансформаторы
тока работают с погрешностью: I1I2=Iнб
чтобы не произошло ложного срабатывания
защиты:IС.З.>Iнб.макс.

Работа схемы с циркулирующими токами
при КЗ на защищаемой линии с односторонним
и двусторонним питанием, показаны на
рис. 8.2.3. а) и б). Ток протекающий через
реле:

(8.2.)

где: IКЗ— полный ток КЗ.

Рис. 8.2.3.

Дифференциальная
защита реагирует на полный токIКЗв месте повреждения, поэтому в сети с
двусторонним питанием она обладает
большей чувствительностью, чем токовые
защиты.

Схема с
уравновешенными напряжениями
.

Работа
дифференциальной защиты на основе схемы
с уравновешенными напряжениями
представлена на рис. 8.2.4.

Рис. 8.2.4.

В России а,
ранее, в (СССР) применялись схемы
дифференциальных защит с циркулирующими
токами.

8.2.2. Токи небаланса в дифференциальной защите

(8.3.)

При внешнем
КЗ:

Iнб=III.намII.нам(8.4.)

Для
уменьшения тока небаланса необходимо
выровнять токи намагничивания
трансформаторов по величине и фазе. Ток
намагничивания трансформаторов тока
зависит от магнитной индукции или
вторичной ЭДС (см. рис. 8.2.5.)

Выполнить характеристики
намагничивания идентичными у разных
трансформаторов тока практически не
удается.

Ток небаланса особенно
возрастает при насыщениимагнитопровода
трансформатора. Даже при максимальном
токе протекающем по первичной обмотке
при КЗ, трансформаторы тока не должны
насыщаться.

Пути уменьшения
тока небаланса

1. Применяются
трансформаторы тока насыщающиеся при
возможно больших кратностях тока КЗ
(трансформаторы тока класса Р(Д)).

2. Ограничение величины
вторичной ЭДС:

(8.5.)

Для этого уменьшают
нагрузку ZНи увеличивают коэффициент трансформацииnТ.

3. Для
выравнивания токов намагничивания
II.намиIII.намнеобходимо, чтобы нагрузка трансформатора
тока была равнойZН1=
ZН2.

Точных
и простых для практики способов расчета
тока небаланса ещё не разработано. При
проектировании используют формулы,
приведенные в «Руководящих указаниях
по релейной защите».

studfiles.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о