чем обеспечивается селективность токовой отсечки

Объявления

Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал

Токовая отсечка

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 5

1 Тема от stabiloboss12 2021-02-28 18:47:56

Тема: Токовая отсечка

Почему при выборе тока срабатывания отсечки не учитывается коэффициент возврата токового реле? Информацию нашел, сравнивали с МТЗ, но наоборот написали что должен учитываться коэф возврата, что бы реле вернулось обратно.

2 Ответ от aspirmk 2021-02-28 21:07:35

Re: Токовая отсечка

Что такое зона действия отсечки?

Это участок ЛЭП или другого оборудования, при возникновении КЗ на котором значение тока, протекающего через защиту больше уставки срабатывания токовой отсечки.

Как выбирается уставка срабатывания отсечки?

Уставка токовой отсечки (в общем случае) выбирается по условию отстройки от тока протекающего через защиту при максимальном КЗ в конце защищаемого элемента, тем самым обеспечивается селективность действия, т.е. если тока повреждения хватает на отсечку то повреждение точно на защищаемой линии, а не где-то за ней. На практике уставка токовой отсечки может выбираться по условию отстройки от токов при КЗ за трансформаторами отпаечных ПС, тем самым существенно повышается чувствительность.

Почему при выборе тока срабатывания отсечки не учитывается коэффициент возврата токового реле?

Потому что если тока, проходящего через защиту хватает на срабатывание отсечки, то это означает, что повреждение точно непосредственно на защищаемом элементе и можно немедленно отключать поврежденное присоединение что и приводит к отсутствию необходимости возврата реле токовой отсечки. Для МТЗ, как защите выполняющей функцию дальнего резервирования, возврат реле необходим когда происходит отключение резервируемого участка сети действием собственной защиты, в этом случае для возврата токового реле рассматриваемой МТЗ необходимо снижение тока ниже тока возврата, для чего уставку МТЗ рассчитывают с учетом коэф.возврата.

3 Ответ от kostyl 2021-03-01 07:34:03 (2021-03-01 07:50:13 отредактировано kostyl)

Re: Токовая отсечка

Токовая отсечка классически выбирается как самая простая и надежная защита для присоединения. Например ВЛ для тупиковых линий и не только, токовая отсечка выбирается по току и таким особым образом, чтобы выбранная уставка защищала не менее 20% начала длины ВЛ. Токовая отсечка выбирается по коэффициенту надежности Кн (в зависимости от типа используемого реле) и выбирается по максимальному току КЗ в конце линии (присоединения) Iср1ст=Кн*Iк1max. Если используется дистанционная защита, то в этом случае часто ТО в обычном режиме выводится из работы, а вводится на время включения выключателя ВЛ для надежного устранения близкого КЗ. Для кольцевых сетей селективность между ТО выбирается по характеристикам тока КЗ для участка ВЛ или сети и уставкам ТО( строится график). Селективность для ТО достигается за счет выбора зоны срабатывания (за счет Iср), т.е. ТО выбирается по абсолютному значению Iкзмах в конце линии. Обычно ТО выбирается без выдержки времени. Если есть смежные присоединения, то следующая ступень для ТО рассчитывается с учетом отстройки от выбора тока срабатывания для первой ступени.
Для второй ступени Iср2ст=Кн* Iср1ст.
Для ВЛ 110 кВ и выше смысл ТО другой по сравнению с ВЛ со среднем напряжением 6-35кВ.
Отличие Токовой Отсечки от МТЗ в том, что МТЗ выбирается (отстраивается) по максимальному рабочему току в конце линии (отстраивается по чувствительности). Кроме коэффициента надежности в формулу расчета вводится коэффициент самозапуска Ксз и коэффициент возврата Кв.
Формула расчета для МТЗ Iср=(Кн*Ксз/Кв)*Iр.max.
Селективность для МТЗ достигается за счет выдержки времени от электродвигателя к генератору (от нагрузки к генератору или трансформатору). Расчет выдержки времени начинается от наиболее удаленного присоединения.

4 Ответ от retriever 2021-03-01 11:32:07 (2021-03-01 18:40:36 отредактировано retriever)

Re: Токовая отсечка

Что такое зона действия отсечки?

Обычно ток срабатывания отсечки выбирается таким, чтобы отсечка охватывала часть линии, и чтобы трансформатор в конце линии находился за пределами зоны действия отсечки

Почему при выборе тока срабатывания отсечки не учитывается коэффициент возврата токового реле?

Источник

5. Токовые отсечки

5.1. Принцип действия

Токовая отсечка – разновидность токовой защиты, позволяющая обеспечить быстрое отключение КЗ.

Токовые отсечки (ТО) подразделяются на

– отсечки мгновенного действия;

– отсечки с выдержкой времени (0,3. 0,6 с).

Селективность токовых отсечек достигается ограничением их зоны работы.

Величина тока КЗ, протекающий по линии, зависит от места повреждения:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image002. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image002. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image002. (5.1)

где EC – ЭДС системы;

XC – сопротивление системы;

XWK – сопротивление линии до точки КЗ;

XY – удельное сопротивление линии;

LK – длина от начала линии до места КЗ.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image004. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image004. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image004.

Для обеспечения селективности ток срабатывания защиты IC > I КЗ1 – тока КЗ на шинах противоположной подстанции.

Токовые отсечки применяются как в радиальных сетях с односторонним питанием, так и в сети, имеющей двустороннее питание.

5.2. Схемы отсечек

В сети с глухозаземленной нейтралью применяют трехфазные схемы, от КЗ всех видов. Для защиты от междуфазных КЗ используется двухфазная схема «неполная звезда». Схемы ТО аналогичны схемам МТЗ за отсутствием реле времени у мгновенных отсечек.

В сети с изолированной нейтралью или заземленной через большое сопротивление применяются двухфазные схемы.

Как и МТЗ, ТО выполняется на постоянном и переменном оперативном токах.

5.3. Отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним питанием

5.3.1. Ток срабатывания отсечки

По условию селективности защита не должна работать за пределами защищаемой линии АВ, в токе В (см. рис. 5.3.1):

где I К(В)макс – максимальный ток КЗ в фазе линии при КЗ на шинах подстанции В ;

k Н – коэффициент надежности, 1,2. 1,3 – для отсечек ЛЭП с реле типа РТ.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image006. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image006. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image006.

5.3.2. Зона действия отсечки

Зона действия ТО определяется графически (рис. 5.3.1) или по формуле:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image008. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image008. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image008. (5.3)

где XW – сопротивление линии;

XC – сопротивление системы.

ПУЭ рекомендуют применять отсечку, если её зона действия охватывает не меньше 20% защищаемой линии.

Для устранения мертвой зоны направленных защит отсечка применяется и при меньшей зоне действия.

При схеме работы линии блоком с трансформатором отсечку отстраивают от тока КЗ за трансформатором (рис. 5.3.2). В этом случае отсечка защищает всю линию и весьма эффективна.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image010. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image010. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image010.

5.3.3. Время действия отсечки

При применении быстродействующих промежуточных реле ( с временем срабатывания 0,02 с) t ТО =0,04. 0,06.

На линиях, защищенных от перенапряжений трубчатыми разрядниками, отсечка может срабатывать при их действии. Время срабатывания разрядника: tP =0,01. 0,02 с, а при их каскадном действии – 0,04. 0,06 с. В этом случае применяют промежуточные реле с временем действия – 0,06. 0,08 с.

5.4. Неселективные отсечки

Неселективная отсечка – это мгновенная отсечка, действующая за пределами своей линии.

Применяется в случаях, когда это необходимо для сохранения устойчивости. Неселективное действие исправляется при помощи АПВ, включающего обратно неселективно отключившуюся линию.

5.5. Отсечки на линиях с двусторонним питанием

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image012. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image012. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image012.

Ток срабатывания защиты вычисляется по наибольшему из этих токов:

Во избежание неправильной работы отсечки при качаниях её ток срабатывания должен отстраиваться и от токов качания I кач :

где k Н – коэффициент надежности, k Н = 1,2. 1,3;

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image014. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image014. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image014. (5.6)

XAB – суммарное сопротивление от генератора А до В: XGA + XGB + XC ;

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image016. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image016. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image016. – сверхпереходное сопротивление генераторов;

XC – сумма сопротивлений всех остальных элементов, включенных между шинами генераторов.

Ток срабатывания выбирается по большему из двух значений (5.4) и (5.5).

5.6. Отсечки с выдержкой времени

5.6.1. Сеть с односторонним питанием

Мгновенная отсечка защищает только часть линии, чтобы выполнить защиту всей линии с минимальным временем действия применяется отсечка с выдержкой времени:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image018. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image018. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image018.

5.6.2. Сеть с двусторонним питанием

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image020. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image020. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image020.

где I К1 – ток от системы при КЗ в конце зоны отсечки 2.

5.7. Токовая трехступенчатая защита

Обычно МТЗ сочетают с мгновенной отсечкой (МО) и отсечкой с выдержкой времени (ОВВ), (рис. 5.7.1).

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. image022. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-image022. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка image022.

5.8. Применение токовых отсечек

Токовые отсечки используются как основные (в сетях низкого напряжения) и резервные (сети высокого напряжения) защиты на линиях с односторонним питанием. На линиях с двусторонним питанием отсечки используются как резервные защиты.

Отсечки применяются как резервные защиты для мощных силовых трансформаторов и как основные для маломощных.

· токовая отсечка в двухфазном, двухрелейном исполнении – комплекты КЗ 9 и КЗ9/2;

· МТЗ с независимой выдержкой времени в двухфазном, двухрелейном исполнении – КЗ12;

· МТЗ в двухфазном двухрелейном исполнении и ТО – двухфазное, трехрелейное исполнение – комплект КЗ13;

· МТЗ с независимой выдержкой времени – двухфазное, трехрелейное исполнение – комплект КЗ17.

1. Конструктивно одна из самых простых защит.

2. Высокая быстрота действия.

1. Неполный охват зоной действия защищаемой линии.

2. Непостоянство зоны действия под влиянием сопротивлений в месте повреждения и изменений режима системы.

Источник

Максимальная токовая защита: принцип действия, виды, примеры схем

В силу разных причин аварии в электросетях случаются довольно часто. При коротком замыкании губительно действует на все электроприборы сверхток. Если не предпринять защитных мер, то последствием от неуправляемого увеличения тока может стать не только повреждение электроустановок на участке от места аварии до источника питания, но и выведение из строя всей энергосистемы. Во избежание негативных последствий, вызванных авариями, применяются разные схемы электрозащиты:

Из перечисленных видов защиты самой распространённой является МТЗ. Этот простой и надёжный способ предотвращения опасных перегрузок линий нашёл широкое повсеместное применение благодаря обеспечению селективности, то есть, обладанию способностью избирательно реагировать на различные ситуации.

Устройство и принцип действия

Конструктивно МТЗ состоят из двух важных узлов: автоматического выключателя и реле времени. Они могут быть объединены в одной конструкции либо размещаться отдельными блоками.

Отличия от токовой отсечки

Из всех видов защиты по надёжности лидирует токовая отсечка. Примером может служить защита бытовой электросети устройствами с применением плавких предохранителей или пакетных автоматов. Метод токовых отсечек гарантирует обесточивания защищаемой цепи в аварийных ситуациях. Но для возобновления подачи электроэнергии необходимо устранить причину отсечения и заменить предохранитель, либо включить автомат.

Недостатком такой системы является то, что отключение может происходить не только вследствие КЗ, но и в результате даже кратковременного превышения параметров по току нагрузки. Кроме того, требуется участие человека для восстановления защиты. Эти недостатки не критичны в бытовой сети, но они неприемлемы при защите разветвлённых линий электропередач.

Благодаря тому, что в конструкциях МТЗ предусмотрены реле времени, задерживающие срабатывание механизмов отсечения, они кратковременно игнорируют перепады напряжений. Кроме того, токовые реле сконструированы таким образом, что они возвращаются в исходное положение после ликвидации причины, вызвавшей размыкание контактов.

Именно эти два фактора кардинально отличают МТЗ от простых токовых отсечек, со всеми их недостатками.

Принцип действия МТЗ

Между узлом задержки и токовым реле существует зависимая связь, благодаря которой отключение происходит не на начальной стадии возрастания тока, а спустя некоторое время после возникновения нештатной ситуации. Данный промежуток времени слишком короткий для того, чтобы величина тока достигла критического уровня, способного навредить защищаемой цепи. Но этого хватает для предотвращения возможных ложных срабатываний защитных устройств.

Принцип действия систем МТЗ напоминает защиту токовой отсечки. Но разница в том, что токовая отсечка мгновенно разрывает цепь, а МТЗ делает это спустя некоторое, наперёд заданное время. Этот промежуток, от момента аварийного возрастания тока до его отсечения, называется выдержкой времени. В зависимости от целей и характера защиты каждая отдельная ступень времени задаётся на основании расчётов.

Наименьшая выдержка времени задаётся на самых удалённых участках линий. По мере приближения МТЗ к источнику тока, временные задержки увеличиваются. Эти величины определяются временем, необходимым для срабатывания защиты и именуются ступенями селективности. Сети, построенные по указанному принципу, образуют зоны действия ступеней селективности.

Такой подход обеспечивает защиту поврежденного участка, но не отключает линию полностью, так как ступени селективности увеличиваются по мере удаления МТЗ от места аварии. Разница величин ступеней позволяет защитным устройствам, находящимся на смежных участках, оставаться в состоянии ожидания до момента восстановления параметров тока. Так как напряжение приходит в норму практически сразу после отсечения зоны с коротким замыканием, то авария не влияет на работу смежных участков.

Примеры использования защиты

Задержка времени очень полезна при пуске двигателей. Дело в том, что на старте в цепях обмоток наблюдается значительное увеличение пусковых токов, которое системы защиты могут воспринимать как аварийную ситуацию. Благодаря небольшой задержке времени МТЗ игнорирует изменение параметров сети, возникающие при пуске или самозапуске электродвигателей. За короткое время показатели тока приближаются к норме и причина для аварийного отключения устраняется. Таким образом, предотвращается ложное срабатывание.

Пример подключения МТЗ электродвигателя иллюстрирует схема на рисунке 1. На этой схеме реле времени обеспечивает уверенный пуск электромотора до момента реагирования токового реле.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. mtz s vyderzhkoj vremeni. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-mtz s vyderzhkoj vremeni. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка mtz s vyderzhkoj vremeni.Рисунок 1. МТЗ с выдержкой времени

Аналогично работает задержка времени при кратковременных перегрузках в защищаемой сети, которые не связаны с аварийными КЗ. Отсечка действует лишь в тех случаях, когда на защищаемой линии возникает значительное превышение номинальных значений, которое по времени превосходит величину выдержки.

Для надёжности защиты на практике часто используют схемы двухступенчатой и даже трёхступенчатой защиты участков цепей. Стандартная трёхступенчатая защитная характеристика выглядит следующим образом (Рис. 2):

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. karta selektivnosti. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-karta selektivnosti. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка karta selektivnosti.Рис. 2. Карта селективности стандартной трёхступенчатой защиты

На абсциссе отмечено значения тока, а на оси ординат время задержки в секундах. Кривая в виде гиперболы отображает снижение времени защиты от возрастания перегрузок. При достижении тока отметки 170 А включается отсчёт времени МТЗ. Задержка времени составляет 0,2 с, после чего на отметке 200 А происходит отключение. То есть, разрыв цепи происходит в случае отказа защиты остальных устройств.

Расчет тока срабатывания МТЗ

Стабильность работы и надёжность функционирования максимально-токовой защиты зависит от настройки параметров по току срабатывания. Расчёты должны обеспечивать гарантированное срабатывание реле при авариях, однако на её работу не должны влиять параметры тока нагрузки, а также кратковременные всплески, возникающие в режиме запуска двигателей.

Следует помнить, что слишком чувствительные реле могут вызывать ложные срабатывания. С другой стороны, заниженные параметры срабатывания не могут гарантировать безопасности стабильной работы электроприборов. Поэтому при расчетах уставок необходимо выбирать золотую середину.

Существует формула для расчёта среднего значения тока, на который реагирует электромагнитное реле [ 1 ]:

где Iс.з. – минимальный первичный ток, на который должна реагировать защита, а Iн. макс. – предельное значение тока нагрузки.

Ток возврата реле подбирается таким образом, чтобы его хватило повторного замыкания контактов в отработавшем устройстве. Для его определения используем формулу:

Здесь Iвз– ток возврата, kн. – коэффициент надёжности, kз – коэффициент самозапуска, Iраб. макс. величина максимального рабочего тока.

Для того чтобы токи возврата и срабатывания максимально приблизить, вводится коэффициент возврата, рассчитываемый по формуле:

kв = Iвз / Iс.з. с учётом которого Iс.з. = kн.×kз.×Iраб. макс. / kв

В идеальном случае kв = 1, но на практике этот коэффициент всегда меньший за единицу. Чувствительность защиты тем выше, чем выше значение kв.. Отсюда вывод: для повышения чувствительности необходимо подобрать kв в диапазоне, стремящимся к 1.

Виды максимально-токовых защит

В электрических сетях используют 4 разновидности МТЗ. Их применение диктуется условиями, которые требуется создать для уверенной работы электрооборудования.

МТЗ с независимой от тока выдержкой времени

В таких устройствах выдержка времени не меняется. Для задания уставок периода, достаточного для активации реле с независимыми характеристиками, учитывают ступени селективности. Каждая последующая выдержка (в сторону источника тока) увеличивается от предыдущей на промежуток времени, соответствующий ступени селективности. То есть, при расчётах необходимо соблюдать условия селективности.

МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени

В данной защите процесс задания уставок МТЗ требует более сложных расчётов. Зависимые характеристики, в случаях с индукционными реле, выбирают по стандарту МЭК: tсз = A / (k n — 1), где A, n – коэффициенты чувствительности, k = Iраб / Iср — кратность тока.

Из формулы следует, что выдержка времени уже не является константой. Она зависит от нескольких параметров, в т. ч. и от силы тока, попадающего на обмотки реле, причём эта зависимость обратная. Однако выдержка не линейная, её характеристика приближается к гиперболе (рис. 3). Такие МТЗ используют для защиты от опасных перегрузок.

МТЗ с ограниченно-зависимой от тока выдержкой времени

В устройствах данного вида релейных защит совмещено две ступени защиты: зависимая часть с гиперболической характеристикой и независимая. Примечательно, что времятоковая характеристика независимой части является прямой, плавно сопряжённой с гиперболой. При малых кратностях критичных токов характеристика зависимого периода более крутая, а при больших – пологая кривая (применяется для защиты электромоторов большой мощности).

МТЗ с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения

В данном виде дифференциальной защиты применена комбинация МТЗ с использованием влияния минимального напряжения. В электромеханическом реле произойдёт размыкание контактов только тогда, когда возрастание тока в сети приведёт к падению разницы потенциалов. Если падение превысит нижнюю границу напряжения уставки – это вызовет отработку защиты. Поскольку уставка задана на падение напряжения, то реле не среагирует на резкие скачки тока в сети.

Примеры и описание схем МТЗ

С целью защиты обмоток трансформаторов, а также других элементов сетей с односторонним питанием используются различные схемы.

МТЗ на постоянном оперативном токе.

Особенность данной схемы в том, что управление элементами защиты осуществляется выпрямленным током, который меняет полярность, реагируя на аварийные ситуации. Мониторинг изменения напряжения выполняют интегральные микроэлементы.

Для защиты линий от последствий междуфазных замыканий используют двухфазные схемы на двух, либо на одном токовом реле.

Однорелейная на оперативном токе

В данной защите используется токовое пусковое реле, которое реагирует на изменение разности потенциалов двух фаз. Однорелейная МТЗ реагирует на все межфазные КЗ.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. maksimalnaya tokovaya zashhita 1 rele. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-maksimalnaya tokovaya zashhita 1 rele. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка maksimalnaya tokovaya zashhita 1 rele.Схема на 1 реле

Преимущества: одно токовое реле и всего два провода для подсоединения.

Недостатки:

Однорелейка применяется в распределительных сетях, где напряжение не превышает 10 тыс. В, а также для безопасного запуска электромоторов.

Двухрелейная на оперативном токе

В данной схеме токовые цепи образуют неполную звезду. Двухрелейная МТЗ реагирует на аварийные междуфазные короткие замыкания.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. maksimalnaya tokovaya zashhita 2 rele. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-maksimalnaya tokovaya zashhita 2 rele. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка maksimalnaya tokovaya zashhita 2 rele.Схема на 2 реле

К недостаткам этой схемы можно отнести ограниченную чувствительность. МТЗ выполненные по двухфазным схемам нашли широкое применение, особенно в сетях, где используется изолированная нейтраль. Но при добавлении промежуточных реле могут работать в сетях с глухозаземлённой нейтралью.

Трехрелейная

Схема очень надёжная. Она предотвращает последствия всех КЗ, реагируя также и на однофазные замыкания. Трехфазные схемы можно применять в случаях с глухозаземлённой нейтралью, вопреки тому, что там возможны ситуации с междуфазными так и однофазными замыканиями.

Из рисунка 4 можно понять схему работы трёхфазной, трёхлинейной МТЗ.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. shema tryohfaznoj tryohrelejnoj zashhity. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-shema tryohfaznoj tryohrelejnoj zashhity. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка shema tryohfaznoj tryohrelejnoj zashhity.Рисунок 4. Схема трёхфазной трёхрелейной защиты

Схема двухфазного трёхрелейного подключения МТЗ изображена на рисунке 5.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. shema dvuhfaznogo tryohrelejnogo podklyucheniya mtz. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-shema dvuhfaznogo tryohrelejnogo podklyucheniya mtz. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка shema dvuhfaznogo tryohrelejnogo podklyucheniya mtz.Рис. 5. Схема двухфазного трёхрелейного подключения МТЗ

На схема обозначены:

Источник

Токовая отсечка

Токовая отсечка – это вид релейной защиты, состоящий в обесточивании цепи при возникновении на линии короткого замыкания. Поблагодарив Шабада М.А., приступим.

Общие определения

Ещё Эдисон использовал предохранители для защиты сетей от короткого замыкания. Отдельные историки считают, первые автоматы входят в число его изобретений. Но авторам не удалось найти тому свидетельств. Что касается релейной защиты, обнаружено элементарное незнание определений людьми. К примеру, в ответах Майл.ру человек поинтересовался, чем токовая отсечка отличается от максимальной токовой защиты. Определения схожие, но разное назначение!

Это легко пояснить на примере квартирного щитка. Допустим, в ванной комнате поставили розетку (не ближе заданного расстояния от источников влаги) и защитили дифференциальным автоматом. Квартира защищена от короткого замыкания на входе в щиток. Автомат на 63 А, к примеру, если его чувствительность слишком велика (класс А или В), способен обрезать помещения раньше, нежели среагирует защита по дифференциала. Тогда хозяин оставит без света всю семью. Следовательно, на входе в квартиру полагается так организовать токовую защиту, чтобы дать возможность стоящим за ней автоматам сделать дело, вырубив единственное помещение.

В промышленности мудрецы умудряются разбить линию питания, что токовая отсечка отвечает за собственный сегмент. Если короткое замыкание по соседству, она не отреагирует. Максимальная токовая защита становится запасным вариантом для локальной аппаратуры. Если не отработает местный автомат, питание убирается с небольшой задержкой. Это называется дальним резервированием, приборы максимальной токовой защиты вправе находиться далеко от места аварии. В комплексе две разновидности предохраняющих систем называются двухступенчатой токовой защитой. Обе характеризуются рядом качеств:

Исполнительная часть

Оба вида мероприятий организуются при помощи максимальных реле, которые в теории защиты делятся на:

Первичным реле прямого действия называется разновидность, где контактор и катушка непосредственно включены в цепь защиты. Управляются по току потребления аппаратуры и его же обрывают. Первичные реле прямого действия широко применяются в цепях до 1 кВ. С повышением класса напряжения до 10 кВ часты вторичные реле прямого действия. Это означает – для снятия величины тока из защищаемой цепи применяется измерительный трансформатор. Контактор включён последовательно с нагрузкой. Этим сильно снижается потребление, уменьшается вносимая прибором в цепь реактивная мощность.

Вторичные реле косвенного действия используются там, где нерационально пытаться переключить громоздкий контактор через маломощный токовый трансформатор. При больших потребляемых токах и повышенных классах напряжения дуга гасится с трудом, приходится применять особые меры. Первичная обмотка токового трансформатора состоит из 1-2 витков либо половинки, не предоставляя сильного управляющего сигнала. Приходится применять указательное реле, командующее исполнительным электромагнитным реле.

Питание катушки контактора выполняется от дополнительной низковольтной сети либо аккумуляторной батареи. Тогда управляющий ток называется оперативным, используется исключительно для приведения в действие схемы защиты.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. 1371. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-1371. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка 1371.

Максимальные токовые реле изготавливаются с встроенной задержкой либо без. В последнем случае без доработки схемы годятся только для токовой отсечки, способны применяться в тандеме с таймером. И тогда становится возможной максимальная токовая защита. Последний случай обеспечивает большую гибкость, изготовители не в силах предугадать всех особенностей, следовательно, не определят задержку срабатывания верно. Характеристика подобной системы называется независимой от тока, работает без учёта его величины при коротком замыкании на линии. Налицо аналог электромагнитного звена квартирного защитного автомата.

Максимальные реле тока с замедленным срабатыванием часто конструируются так, что время срабатывания тем меньше, чем больше потечёт в цепи амперов. Следовательно, характеризуются зависимой характеристикой. Современные автоматические выключатели напоминают комбинированный класс оборудования, реле с ограниченно зависимой характеристикой. Когда срабатывание выше определённого порога происходит мгновенно, а ниже его – с запаздыванием. К примеру, А. Земсков показывал, что современные автоматы способны целый час работать при перегрузке на 45% прежде, чем питание пропадает.

Защита с зависимой характеристикой часто используется в цепях с классом напряжения 20 кВ. Вполне сочетаются с предохранителями, на коротком отрезке показывающими зависимую характеристику. Высоковольтные линии, как правило, демонстрируют независимую защиту. Если нужна задержка, рекомендуется применять реле времени (таймер). Токовая отсечка строится так, чтобы не отрабатывать КЗ далее по линии. Если брать пример с квартирным щитком, ситуация обеспечивается включением последовательно двух автоматов:

Очевидно, более чувствительным считается автомат с меньшим номиналом, срабатывающий раньше. Хотя пример не отличается большой наглядностью, но даёт представление, как обеспечивается селективность систем токовой отсечки. Одновременно вносится постулат о невозможности защитить всю линию одновременно.

Токовая отсечка: схемы включения реле

При реализации схемы рассматривают все виды коротких замыканий. Иногда не удаётся распознать подобные ситуации по величине тока, тогда в ход идут реле обратной и нулевой последовательности. Стандартные используемые схемы токовой отсечки:

Рассмотрим для примера, как работает неполная звезда (см. рис.), у которой трансформаторы тока включены в две линии – А и С. Возможные случаи поведения системы:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. 1372. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-1372. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка 1372.

Недостаток неполной звезды – она принципиально не в состоянии отследить замыкание на землю фазы В. В результате подобная защита неприемлема для цепей с большими токами утечки на землю. В системах токовой отсечки частыми гостями становятся промежуточные реле с мощными контакторами. Когда полагается быстро выключить питание, требуются особенные качества. Большинство максимальных токовых реле не в состоянии справиться с оперативным отключением цепи.

Отличие полной звезды: возможно проследить любые короткие замыкания, межфазные и утечки на грунт. Общий провод здесь называется не обратным, а нулевым: содержит реле, улавливающие токи нейтрали и заземлителя основной линии. При прочих видах коротких замыканий нагрузка здесь невелика. Полная звезда применяется на линии с классом напряжений 110 кВ и глухозаземлённой нейтралью. Основания:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. 1373. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-1373. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка 1373.

При включении треугольником перечисленные выше доводы «против» недействительны. Указанная схема особенно часто применяется для сетей с классом напряжения выше 35 кВ. Треугольник хорош отсутствием нейтрали, большие токи коротких замыканий на землю не проходят преобразованными в цепь защиты, а замыкаются по периметру. Это важно при повышенном напряжении. Дополнительным преимуществом становится увеличение на 15% чувствительности к двухфазным замыканиям.

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. 1374. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-1374. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка 1374.

Наконец, при однорелейной защите измерению подвергаются лишь две фазы. Благодаря этому отслеживаются указанные типы неисправностей:

чем обеспечивается селективность токовой отсечки. 1375. чем обеспечивается селективность токовой отсечки фото. чем обеспечивается селективность токовой отсечки-1375. картинка чем обеспечивается селективность токовой отсечки. картинка 1375.

Невозможно отследить уход на грунт третьей линии, где нет измерителя. Вдобавок чувствительность в 1,7 раз ниже, нежели в любой из приведённых выше схем токовой отсечки. Такой защитой обычно не снабжают трансформатор, вторичные обмотки которого объединены в треугольник, ведь блокируется определение конкретного вида двухфазного короткого замыкания. Единственным достоинством по факту становится экономичность – используется единственное реле. Однорелейная схема токовой отсечки время от времени служит для защиты двигателей класса напряжений в 1 кВ и выше, мощностью до 2 МВт.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *