Cтраница 3
В частности, если ГЦН обладают инерцией, достаточной для предотвращения срабатывания аварийной защиты реактора при кратковременном ( до 3 с) исчезновении или глубоком понижении напряжения на всех двигателях ГЦН или на части их, то такие широко применяемые меры, как быстродействующее отключение коротких замыканий, АВР трансформаторов и механизмов с. [32]
![]() |
Оценка зоны действия отсечки по напряжению. [33] |
Так же, как и в защите с пуском по напряжению, величина t / co не может быть взята выше 0 65 - 0 7 Us, чтобы обеспечивался надежный возврат реле напряжения при глубоких понижениях напряжения з режиме нагрувки. [34]
Несмотря на простоту принципа действия, максимальная токовая защита от внешних коротких аамыканий недостаточно совершенна: она недостаточно чувствительна к коротким замыканиям на присоединениях, отходящих от генераторных шин, может работать при перегрузках, сопровождаемых глубоким понижением напряжения ( до U ср блокировки), отключая генератор в тех случаях, когда это может быть нежелательным, например при потере возбуждения. [35]
Однако в некоторых энергосистемах до сих пор неправильно стремятся при выполнении устройств релейной защиты и АПВ в первую очередь обеспечить полную селективность их срабатывания во всех случаях, даже в ущерб основной задаче - быстрому отключению повреждений при глубоких понижениях напряжения. [36]
Чрезвычайно опасно также понижение напряжения в отдельных районах энергосистемы, сопровождающее короткие замыкания. Глубокое понижение напряжения вызывает торможение электродвигателей у потребителей и в установках собственного расхода электростанций, и, как следствие, расстройство их работы. [37]
![]() |
Кривые ЭДС источника питания еа, напряжения на зажимах трехфазного вентильного преобразователя иа и тока. фазы а. [38] |
Для ограничения пусковых токов крупных синхронных двигателей рекомендуется поддерживать на шинах питающих подстанций оптимальные мощности КЗ, разделять функции линейного и пускового реакторов, если реактивное сопротивление последнего значительно выше, чем линейного реактора. При глубоких понижениях напряжения во время пуска мощных электродвигателей применяют сдвоенные реакторы с последовательным включением обеих ветвей во время пуска и с отключением одной из них после пуска. [39]
Асинхронный режим работы электростанций относительно энергосистемы возникает при нарушении устойчивости параллельной работы или при несинхронном включении линии, соединяющей электростанцию с энергосистемой. Асинхронный режим работы сопровождается глубокими понижениями напряжения, прохождением больших токов качаний и колебаниями величины и знака активной мощности, что опасно для энергооборудования энергосистемы. Поэтому время асинхронного режима стремятся максимально ограничить. Действующими нормами допускается асинхронный режим в течение 2 - 3 мин. Автоматика асинхронного режима должна обеспечить выравнивание частоты несинхронно работающего объекта энергосистемы. Если восстановления синхронизма ( ресинхронизации) за указанное время не происходит, то автоматика производит разделение участков, между которыми возник асинхронный режим. [40]
Асинхронный режим работы электростанции относительно энергосистемы возникает при нарушении устойчивости параллельной работы или при несинхронном включении линии, соединяющей электростанцию с энергосистемой. Асинхронный режим работы сопровождается глубокими понижениями напряжения, прохождением больших токов качаний и колебаниями величины и знака активной мощности, что опасно для энергооборудования энергосистемы. Поэтому время асинхронного режима стремятся максимально ограничить. Действующими нормами допускается асинхронный режим в течение 2 - 3 мин. Автоматика асинхронного режима должна обеспечить выравнивание частоты несинхронно работающего объекта энергосистемы. [41]
Эффективным средством повышения устойчивости электродвигателя является форсировка возбуждения, увеличивающая Ed. Опыт показывает, что при глубоких понижениях напряжения ( до нуля) синхронные электродвигатели, работающие с номинальной нагрузкой, выходят из синхронизма, если перерыв напряжения превосходит 0 5 сек. [42]
АПВ питающей линии необходимо обеспечить возможность самозапуска электродвигателей наиболее ответственных механизмов. Асинхронные двигатели менее ответственных механизмов при глубоком понижении напряжения отключаются; автоматическое повторное включение их после, появления напряжения позволяет во многих случаях восстановить нормальную работу потребителей. [43]
Некоторые особенности имеют защиты от ненормальных режимов работы. Минимальная защита напряжения отключает синхронный компенсатор при глубоких понижениях напряжения, для чего ее напряжение срабатывания выбирается в пределах С / С. Защита имеет выдержку времени tc 3 10 с и предотвращает пуск компенсатора с закороченным реактором при восстановлении напряжения. Токовая защита от перегрузки на подстанциях без постоянного дежурного персонала при наличии на синхронных компенсаторах устройств АРВ действует с двумя выдержками времени: с меньшей - на снижение тока возбуждения, с большей - на отключение. [44]
В большинстве случаев в месте КЗ возникает электрическая дуга с высокой температурой, приводящая к разрушениям токове-дущих частей, изоляторов и электрических аппаратов. Одновременно в сети, электрически связанной с местом повреждения, происходит глубокое понижение напряжения, что может привести к остановке электродвигателей и нарушению параллельной работы генераторов. [45]