Дифференциальные защиты

Содержание

Слайд 2

ПРОДОЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА Принцип действия защиты с циркулирующими токами

ПРОДОЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА

Принцип действия защиты с циркулирующими токами

Слайд 3

Зона, контролируемая продольной дифференциальной защитой

Зона, контролируемая продольной дифференциальной защитой

Слайд 4

Токи небаланса в дифференциальной защите При внешнем к.з. имеем II = III . Тогда:

Токи небаланса в дифференциальной защите

При внешнем к.з. имеем II = III

. Тогда:
Слайд 5

Ток Iнб особенно возрастает при работе в области насыщения ТТ, так

Ток Iнб особенно возрастает при работе в области насыщения ТТ,

так как небольшое расхождение в их характеристиках намагничива-ния вызывает большое различие в токах намагничивания даже при
одинаковых значениях вторичных ЭДС Ев (Вт).
Поэтому стремятся к тому, чтобы при максимальном токе внешнего КЗ магнитопроводы ТТ не насыщались и работали в линейной части характеристики. Когда различие их Iнам невелико, погрешность ТТ ε не превышает
допустимых значений (10%).

Для выполнения этого условия применяются ТТ, насыщающиеся при возможно больших значениях Ев . Этому требованию наилучшим образом удовлетворяют ТТ класса Р, специально изготовляемые для дифференциальных РЗ.

Слайд 6

Схема продольной дифференциальной РЗ с установкой реле на обоих концах защищаемой

Схема продольной дифференциальной РЗ с установкой реле
на обоих концах защищаемой

ЛЭП

Трансформаторы тока дифференциальной РЗ, устанавливаемые на концах защищаемой ЛЭП, находятся на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому связывающие их соединительные провода имеют большое сопротивление, во много раз превышающее предельно допустимые нагрузки ТТ.
Например, медный соединительный провод сечением 1,5 мм на ЛЭП длиной 10 км имеет R = 130 Ом, в то время как допустимая нагрузка ТТ составляет 1-3 Ом (25-75 В • А).
Для снижения нагрузки на ТТ до допустимых значений применяются понизительные промежуточные трансформаторы тока TL . Они уменьшают значение тока в соединительных проводах в КTL раз и снижают благодаря этому нагрузку соединительных проводов, приведенную к зажимам основных ТТ в К2TL раз, поскольку нагрузка ТТ пропорциональна I2R .

Слайд 7

Токи небаланса в дифференциальных РЗ ЛЭП при внешних КЗ могут достигать

Токи небаланса в дифференциальных РЗ ЛЭП при внешних КЗ могут

достигать значительных величин. Для отстройки от Iнб получили распространение дифференциальные реле с торможением.

Iс.з.

Слайд 8

Дифференциальная защита с торможением выпрямленным током (а, б, в) и с мaгнитным торможением (г, д)

Дифференциальная защита с торможением выпрямленным током (а, б, в)
и с

мaгнитным торможением (г, д)
Слайд 9

Принцип действия направленной высокочастотной защиты (ВЧЗ) с ВЧ-блокировкой Орган направления мощности

Принцип действия направленной высокочастотной защиты (ВЧЗ) с ВЧ-блокировкой

Орган направления мощности

(ОНМ) КW2 разомкнет контакты, чем запретит действие на отключение РЗ 2, и одновременно блокирует действие РЗ 1 посылкой ВЧ-сигнала по проводам этой же ЛЭП. Блокирующий сигнал посылается специальными генераторами ВЧ (ГВЧ), управляемыми ОНМ, реагирующими на отрицательный знак мощности, и принимается специальными приемниками токов ВЧ ПВЧ, настроенными на ту же частоту, что и генераторы. Приняв ВЧ-сигнал, приемники ВЧ подают ток в обмотку блокирующего реле КБ, которое размыкает цепь отключения РЗ.
Слайд 10

Упрощенная принципиальная схема дифференциально-фазной ВЧЗ

Упрощенная принципиальная схема дифференциально-фазной ВЧЗ

Слайд 11

Диаграммы токов в дифференциально-фазной ВЧЗ

Диаграммы токов в
дифференциально-фазной ВЧЗ

Слайд 12

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАБОТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЧАСТИ ЗАЩИТЫ Высокочастотный заградитель: а —

ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАБОТЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЧАСТИ ЗАЩИТЫ

Высокочастотный заградитель:
а —

резонансный (одночастотный); б — широкополосный

Резонансные характеристики заградителей:
1 —резонансного; 2 — широкополосного

Слайд 13

Структурная схема ВЧ-поста Передатчик ВЧ: Задающий генератор ВЧ (ГВЧ); Вспомогательный управляющий

Структурная схема ВЧ-поста

Передатчик ВЧ:
Задающий генератор ВЧ (ГВЧ);
Вспомогательный управляющий усилитель (ВУУ);
Основной

усилитель мощности ВЧ-сигнала (МУС)

Приемник ВЧ:
ФП – фильтр присоединения;
ЛФ – линейный
Фильтр;
ВФ – входные
фильтры
(как правило - узкополосные);
УВЧ – усилитель сигнала рабочей частоты;
Вых – выходной узел приемника

Слайд 14

Упрощенная схема направленной ВЧЗ (р — рабочая и г — тормозная обмотки блокирующего реле КВ1)

Упрощенная схема направленной ВЧЗ
(р — рабочая и г — тормозная

обмотки блокирующего реле КВ1)
Слайд 15

Поперечная дифференциальная токовая зашита сдвоенных линий

Поперечная дифференциальная токовая зашита
сдвоенных линий

Слайд 16

Слайд 17

Поперечная дифференциальная токовая направленная зашита

Поперечная дифференциальная токовая направленная зашита

Слайд 18

Слайд 19

Схема блокировки защиты при отключении одной из параллельных линий

Схема блокировки защиты при отключении
одной из параллельных линий

Слайд 20

Возможные случаи неправильного действия защиты Обрыв фазы линии с односторонним к.з.

Возможные случаи неправильного действия защиты

Обрыв фазы линии с односторонним к.з. на

землю в сети с глухозаземленной нейтралью.

Двойное замыкание на землю (распределенное двухфазное к.з. на землю) в сети с изолированной нейтралью.