Cтраница 2
![]() |
Упрощенная принципиальная схема максимальной направленной защиты. [16] |
Изменением выдержек времени максимальных токовых защит в сети на рис. 8 - 1 получить ее селективное действие невозможно. Для селективного отключения повреждений в такой сети необходимо, чтобы защита на выключателях 2, 3, 4, 5 различала, на какой из линий произошло к. Таким свойством обладает максимальная направленная защита. [17]
Изменением выдержек времени максимальных токовых защит в сети на рис. 8 - 1 получить ее селективное действие невозможно. Для селективного отключения повреждений в такой сети необходимо, чтобы защита на выключателях 2, 3, 4 к 5 различала, на какой из линий произошло к. Таким свойством обладает максимальная направленная защита. [18]
На рис. 3.1 приведена принципиальная схема трехфазного мостового полупроводникового выпрямителя, защита полупроводниковых приборов которого обеспечивается плавкими предохранителями. Для обеспечения селективного отключения повреждений характеристики предо-хранителей, по которым может протекать общий аварийный ток, должны быть согласованы между собой. [19]
Дифференциальные защиты обеспечивают быстрое и селективное отключение повреждений в зоне, охватываемой трансформаторами тока. Рекомендуется применять дифференциальную защиту на одиночно работающих трансформаторах мощностью УТ. МВ-А в том случае, если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени tC3 0 5 с; трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям. [20]
Дифференциальные защиты обеспечивают быстрое и селективное отключение повреждений в зоне, охватываемой трансформаторами тока. Рекомендуется применять дифференциальную защиту на одиночно работающих трансформаторах мощностью Рт 6 3 MB-А и на трансформаторах мощностью Рт - 4 MB-А, работающих параллельно. [21]
Максимальная токовая защита обеспечивает селективное отключение повреждения только в радиальных сетях с односторонним питанием. При этом в связи с выбором выдержек времени по ступенчатому принципу могут иметь место недопустимо большие времена отключения повреждений вблизи источников питания. Требуемая чувствительность защиты обеспечивается не всегда, особенно при работе ее как резервной. Вместе с тем максимальная токовая защита является сравнительно простой и достаточно надежной. Несмотря на отмеченные недостатки она широко применяется в радиальных сетях всех напряжений с одним источником питания; в системах электроснабжения промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства напряжением 10 кВ и ниже она является основной защитой. [22]
Максимальная токовая защита обеспечивает селективное отключение повреждения только в радиальных сетях с односторонним питанием. При этом в связи с выбором выдержек времени по ступенчатому принципу могут быть недопустимо большие времена отключения повреждений вблизи источников питания. Требуемая чувствительность защиты обеспечивается не всегда, особенно при работе ее как резервной. Вместе с тем максимальная токовая защита является сравнительно простой и достаточно надежной. Несмотря на отмеченные недостатки, она широко применяется в радиальных сетях всех напряжений с одним источником питания; в системах электроснабжения промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства напряжением 10 кВ и ниже она является основной защитой. [23]
Что касается токовых отсечек, то, как отмечалось выше ( см. § 2.28), при соответствующем выборе тока срабатывания можно добиться их селективного действия в сетях с двухсторонним питанием, но при этом они могут иметь недостаточную чувствительность. В связи с этим желательно иметь токовую защиту, обеспечивающую селективное отключение повреждений в рассматриваемых сетях и обладающую при этом достаточной чувствительностью. Такой защитой является максимальная токовая направленная защита. [24]
![]() |
Схема, поясняющая принцип поочередного и многократного АПВ линий. [25] |
В § 1 - 7 были рассмотрены способы ускорения действия релейной защиты до и после АПВ. Ниже рассмотрен еще один способ взаимодействия АПВ и релейной защиты, который обеспечивает селективное отключение повреждений с помощью простых токовых защит. [26]
![]() |
Схема, поясняющая принцип действия поочередного АПВ. [27] |
В § 1.7 были рассмотрены способы ускорения действия релейной защиты до и после АПВ. Ниже рассмотрен еще один способ взаимодействия АПВ и релейной защиты, который обеспечивает селективное отключение повреждений с помощью простых токовых защит. [28]
Под селективностью действия-устройств релейной защиты и автоматики в широком значении этого термина понимается такая совместная работа этих устройств, при которой обеспечивается отключение поврежденного элемента энергетической системы и сохраняется работа потребителей в ее неповрежденных частях. Селективное отключение поврежденного участка, обусловливающее недоотпуск электрической энергии в неповрежденных частях энергосистемы, например медленное селективное отключение повреждений, вызывающее сброс нагрузки неповрежденных частей системы пли нарушение ее устойчивости, не может считаться целесообразным. В этом случае целесообразно, наоборот, быстрое, неселективное отключение коротких замыканий с последующей работой устройств АПВ, исправляющих такое действие защиты и не приводящих к дополнительному недо-отпуску электроэнергии. [29]
У и 2, но так как защита на выключателе 4 имеет выдержку времени 1 5 с, то этот выключатель отключится раньше, чем выключатель 2, и приемная подстанция njcml останется без питания. Аналогично, при повреждении на линии Л2 ( точка К2) раньше отключится выключатель 4 и подстанция п / ст2 останется без питания. Для селективного отключения повреждений в такой сети необходимо, чтобы защита на выключателях 2 - 5 различала, на какой из линий произошло короткое замыкание. Таким свойством обладает максимально-направленная защита, установленная в тех же точках. [30]