Cтраница 1
Применение отсечки искажает реальное соотношение амплитуд продетектиро-ванных сигналов и сужает динамический диапазон прибора. В связи с этим применяют систему так называемой компенсированной отсечки, которая обеспечивает восстановление амплитуд сигналов, оказавшихся выше уровня отсечки, до первоначальной величины. [1]
![]() |
Сеть с двухсторонним питанием.| Схема максимальной направленной защиты с реле мощности. [2] |
Применение двухступенчатой отсечки и максимальной защиты позволяет осуществить простую и весьма надежную защиту линий. [3]
Применение токовой однорелейной отсечки с реле, включенным на разность фазных токов, не рекомендуется. [4]
По ПУЭ применение отсечки целесообразно, если зона ее действия составляет не менее 15 - 20 % от длины линии. [5]
Следовательно, в данном случае применение отсечки вполне обосновано. [6]
Во многих случаях, когда не удается найти схему соединений, обеспечивающую выполнение всех указанных требований, с помощью системной автоматики можно сочетать требования надежности и экономичности путем замыкания частей системы с применением делительной отсечки, устраняющей опасность недопустимых по условиям аппаратуры мощностей короткого замыкания. [7]
В рассмотренных схемах ( см. рис. 9.5 - 9.7) форсировка возбуждения генератора быстро уменьшается по мере роста его напряжения или увеличения скорости двигателя, что является недостатком этих схем, так как пуск двигателя затягивается. Применение отсечки по напряжению ( задержанной обратной связи) позволяет сохранять высокий коэффициент форсировки до тех пор, пока возбуждение генератора не достигнет заданной величины. На рис. 9.8 приведена схема реверсивного управления двигателем с отсечкой по напряжению. [8]
Это обстоятельство является недостатком схемы, так как пуск двигателя затягивается. Применение отсечки по напряжению ( задержанной обратной связи) позволяет сохранять высокий коэффициент форсировки до тех пор, пока возбуждение генератора не достигнет заданной величины. На рис. 8 - 5 приведена схема реверсивного управления двигателем с отсечкой по напряжению. [9]
Рассматриваемый вариант может применяться для более эффективной отстройки от к. Принципиально учет применения отсечки и по напряжению производится одинаково как для второй, так и для первой ступеней защит. [10]
![]() |
Кривые изменения токов. [11] |
При определении зоны, в пределах которой действует отсечка, установленная на данном конце линии, необходимо учитывать влияние токов, посылаемых к месту повреждения системами со стороны других концов линии. Влияние указанных токов приводит к сокращению защищаемой зоны по сравнению со случаем применения отсечки на аналогичной линии с двусторонним питанием. [12]
Эту нелинейность целесообразно использовать для осуществления нелинейных обратных связей без применения потенциометрических отсечек. Аналогично и нелинейность внешних характеристик может быть использована для осуществления эффективного форсирования процессов возбуждения генераторов без применения отсечки по напряжению. [13]
Максимальный вторичный ток срабатывания отсечки / с.о. макс определяется через максимальный допустимый ток отключения применяемых для напряжений 10 - 35 кВ выключателей - / откя. Применение отсечки считается целесообразным, если она защищает не менее 15 - 20 % длины линии. Очевидно, что первичный ток срабатывания отсечки всегда будет с запасом меньше / откл. [14]
В рассмотренной схеме форсировка возбуждения генератора быстро уменьшается по мере роста его напряжения. Это обстоятельство является недостатком схемы, так как пуск двигателя затягивается. Применение отсечки по напряжению ( задержанной обратной связи) позволяет сохранять высокий коэффициент форсировки до тех пор, пока возбуждение генератора не достигнет заданной величины. На рис. 8 - 5 приведена схема реверсивного управления двигателем с отсечкой по напряжению. [15]