Поперечная дифференциальная токовая защита - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Поперечная дифференциальная токовая защита

Cтраница 3


31 Параллельные линии с ответвлением на двухтрансформаторную подстанцию. [31]

На рис. 3 - 8 приведена схема параллельных линий с ответвлением на понизительную подстанцию без питания. На подстанциях I и II устанавливается поперечная дифференциальная токовая защита.  [32]

В распределительных сетях напряжением 6 - 20 кВ встречаются сдвоенные и даже строенные линии с одинаковыми или близкими параметрами, присоединяемые к шинам через общий выключатель. Здесь наряду с токовыми защитами может предусматриваться поперечная дифференциальная токовая защита. В системах электроснабжения имеются линии напряжением 35 кВ и выше протяженностью до 20 км. На таких линиях, в том числе и с односторонним питанием, может оказаться целесообразной установка продольной дифференциальной токовой защиты. В сельских сетях может применяться дистанционная защита. Однако в большинстве случаев достаточной оказывается установка на линии токовых защит с широким использованием переменного оперативного тока. В системах напряжением до 35 кВ для выполнения защиты часто применяют вторичные реле тока прямого действия.  [33]

34 Параллельные линии с ответвлением от одной из линий. [34]

На рис. 3 - 7 приведена схема параллельных линий с ответвлением от одной из линий на понизительную подстанцию, со стороны которой отсутствует питание. На подстанциях / / / предполагается установка поперечной дифференциальной токовой защиты.  [35]

Зона каскадного действия и мертвая зона зашиты. Пусковые органы защиты, как и реле тока поперечной дифференциальной токовой защиты ( см. § 9.6), не срабатывают из-за малых токов в их обмотках при коротких замыканиях у шин противоположной подстанции. Так, если точка KI расположена у шин подстанции Б, то не срабатывает реле пускового органа защиты подстанции А.  [36]

Пусковые органы защиты, как и реле тока поперечной дифференциальной токовой защиты ( см. § 10.6), не срабатывают из-за малых токов в их обмотках при коротких замыканиях у шин противоположной подстанции. Так, если точка К2 расположена у шин подстанции Б, то не срабатывает реле пускового органа защиты подстанции А. Таким образом, происходит поочередное ( каскадное) отключение выключателей поврежденной линии.  [37]

38 Поперечная дифференциальная токовая направленная защита. [38]

Пусковые органы защиты, как и реле тока поперечной дифференциальной токовой защиты ( см. § 10.6), не срабатывают из-за малых токов в их обмотках при коротких замыканиях у шин противоположной подстанции. Так, если точка / Ci расположена у шин подстанции Б, то не срабатывает реле пускового органа защиты подстанции. Таким образом, происходит поочередное ( каскадное) отключение выключателей поврежденной линии.  [39]

Защита от однофазных замыканий на землю при емкостном токе замыкания на землю не менее 5 А выполняется в виде токовой защиты, действующей на отключение генератора и гашение поля возбуждения. Защита от замыканий между витками одной фазы выполняется в виде поперечной дифференциальной токовой защиты без выдержки времени. Она должна действовать на отключение генератора и гашение поля.  [40]

Поперечная дифференциальная направленная защита сдвоенных линий ( см. рис. 5.11) может быть рекомендована только в том случае, если будет обеспечиваться отключение поврежденной линии с двух сторон. Для двустороннего отключения любой цепи сдвоенной линии необходимо, - кроме общего выключателя на питающей подстанции, иметь еще выключатель на одной из цепей со стороны приемной подстанции. На рис. 5.18 показана сдвоенная линия и ее поперечная дифференциальная токовая защита в сочетании с АПВ для приемного конца, обеспечивающая селективное отключение поврежденной цепи со стороны приемной подстанции.  [41]

При удалении точки короткого замыкания К2 от места установки защиты ток в поврежденной линии уменьшается, а в неповрежденной возрастает, вследствие чего ток / р в реле уменьшается ( рис. 9.5, б) так, что при повреждении вблизи шин противоположной подстанции он становится меньше тока срабатывания. При этом защита отказывает в действии. Длина участка / мз, при повреждении в пределах которого защита не работает из-за недостаточного тока в реле, называется мертвой зоной поперечной дифференциальной токовой защиты.  [42]

Согласно требованиям, величина мертвой зоны не должна превосходить 10 % длины защищаемой линии. Защита по принципу действия не защищает сборки сдвоенной линии, шины подстанции и линию в случае отключения одной из ее цепей. Это, а также наличие мертвой зоны является недостатком защиты, исключающим возможность ее применения в качестве единственной защиты. Дифференциальная токовая защита не способна определить, на какой из параллельных цепей произошло повреждение, поэтому она не может быть использована для параллельных линий с выключателями на каждой из них, когда требуется и имеется возможность отключать только поврежденную линию. Такая возможность появляется и на сдвоенной линии, если разъединители в ее параллельных цепях снабжены приводами с дистанционным управлением, например типа ПРА-12. В этом случае действия защиты согласуются с работой устройства АПВ. Поперечная дифференциальная токовая защита приобретает способность определять поврежденную линию после включения в ее схему органа направления мощности. Такая защита называется направленной.  [43]



Страницы:      1    2    3