Измерительный орган - защита - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Измерительный орган - защита

Cтраница 3


Рассмотрим несколько характерных примеров Известно, что продольная дифференциальная защита по схеме на циркуляцию токов [1] может отказать в действии, если соединительные провода замкнуты между собой через достаточно малое сопротивление R3, так как оно шунтирует измерительный орган защиты ИО.  [31]

32 Искусственное смещение нейтрали генератора. [32]

Измерительный орган защиты, например максимальное реле напряжения, присоединяется через ТН на напряжение на зажимах R. Напряжение смещения принимается примерно равным 15 % фазного и направлено на векторной диаграмме ( рис. 8 - 15, в) по фазному напряжению, например, фазы В. Как видно из диаграммы, при замыкании на землю в любом месте обмотки статора, в том числе и ь нейтрали, к реле подводится конечное напряжение и защита может срабатывать.  [33]

Это свойство трансформаторов тока используется в дифференциальных защитах. Измерительный орган защиты включается на дифференциальный ток схемы через так называемый быстронасыщающийся трансформатор тока БИТ или НТТ, работающий с индукцией в сердечнике, большей, чем половина индукции насыщения.  [34]

Измерительные органы защиты линий от КЗ, как указывалось выше, строятся преимущественно с использованием электрических величин промышленной частоты. Их отстройку от свободных затухающих слагающих пытаются осуществлять различно в зависимости от используемой элементной базы. Так, например, при индукционных системах, учитывая их естественные свойства, ограничиваются созданием в системах обмоток специальных контуров, в микроэлектронных устройствах применяют аналоговые фильтры, в программных защитах ( на микропроцессорной базе) используют цифровую фильтрацию.  [35]

Как отмечалось, защита от повышения напряжения устанавливается только на гидрогенераторах. Измерительным органом защиты является максимальное реле напряжения, подключаемое к трансформатору напряжения генератора и имеющее уставку напряжения срабатывания Uc-V ( 1 5 - И 7) иТшК0Ъ / Ки. Защита содержит реле времени с уставкой tCm30 5 с. Выдержка времени предотвращает действие защиты при кратковременных повышениях напряжения, устраняемых системой автоматического регулирования возбуждения.  [36]

Защита обычно выполняется трехступенчатой. Измерительными органами защиты являются реле тока, подключенные к фильтру тока нулевой последовательности. Использование тока нулевой последовательности в качестве воздействующей величины позволяет повысить чувствительность токовой защиты к коротким замыканиям на землю и уменьшить выдержку времени ее последней ступени. В радиальной сети с односторонним питанием ( рис. 5.29, а) короткие замыкания на землю возникают на участках, ограниченных обмотками трансформаторов Т1 - ТЗ, соединенных в звезду. При этом путь прохождения тока нулевой последовательности определяется заземленными нейтралями. В рассматриваемой схеме ток нулевой последовательности проходит по поврежденному участку через заземленную нейтраль трансформатора 77 и точку короткого замыкания.  [37]

Из изложенного следует, что в рассматриваемом случае установки TV на шинах при разрыве в любом месте защищаемой линии угловые соотношения между составляющими токов и напряжений нулевой и обратной последовательностей получаются такими же, как и при КЗ на защищаемой линии в полнофазном режиме. Поэтому измерительные органы защит линий, выполненные реагирующими на угловые соотношения составляющих нулевой и обратной последовательностей, при разрывах на линии будут функционировать так же, как и при КЗ на ней. Физический смысл заключается в том, что в обоих случаях источник несимметрии ( поперечной или продольной) находится в зоне действия измерительных органов защиты. Указанное может приводить, без принятия необходимых мер, к недопустимому отключению линии, например, быстродействующей защитой при кратковременных несиммет-риях, возникающих вследствие разновременности действия фаз выключателя.  [38]

39 Схемы защиты преобразователей от внешних перенапряжений. [39]

Если в преобразователе использованы мостовые схемы усилителя мощности, то срыв колебаний не уменьшает величину напряжения, приложенного к транзисторам, и защита от внешних перенапряжений может вводится только с целью защиты нагрузки преобразователя. При этом измерительный орган защиты следует включать на выход преобразователя, чтобы обеспечить срабатывание защиты при некоторых внутренних неисправностях преобразо - / вателя.  [40]

41 Реле времени с электромагнит - [ IMAGE ] - 56. Реле времени с. [41]

В начальном состоянии при отсутствии тока в обмотке электромагнита / под действием пружины 2 ведущая пружина 7 заведена. При срабатывании измерительного органа защиты РТ и появлении тока в обмотке электромагнита его якорь быстро втягивается, освобождая рычаг 3 с укрепленным на нем подвижным элементом 8а контакта.  [42]

К первому виду относятся схемы сравнения электрических величин по фазе, к которым не предъявляется требование определенной зависимости между абсолютным значением постоянного тока ( или напряжения) на выходе схемы и углом сдвига фаз между сравниваемыми величинами. Они находят применение в измерительных органах защиты и автоматики, действие ( срабатывание) которых происходит лишь при изменении знака постоянного тока вне зависимости от его абсолютного значения.  [43]

В нормальном режиме, а также при всех повреждениях вне зоны разность этих двух сигналов теоретически равна нулю, что соответствует уравнению (6.1), которое практически является малым напряжением небаланса. При коротких замыканиях внутри зоны 7 на измерительный орган защиты подается сигнал напряжения Вк1к ( см. уравнения (6.3) и (6.4)), от которого защита приходит в действие.  [44]

Устройства релейной защиты, например токовые защиты, в отличие от измерительных приборов должны четко работать в широком диапазоне кратностей к токов к. При обычно используемых ТТ с аналоговой формой представления информации и выполнении измерительных органов защит, непосредственно реагирующих на такую форму информации, мощности 5, потребляемые защитами, оказываются пропорциональными квадрату кратности тока: S & 2SHOM, где 5НОИ - мощность, потребляемая при номинальном токе. Так, например, при к 20 ТТ должен обеспечивать мощность, в 400 раз большую, чем: при номинальном токе. Это дополнительно усложняет использование новых специальных исполнений ТТ для существующих защит.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5