Cтраница 1
Дифференциальная защита линий подразделяется на продольную и поперечную защиты. Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов в начале и конце линии. На рис. X, 14 изображена упрощенная схема продольной дифференциальной защиты линии с циркулирующими токами, при которой каждый из трансформаторов тока, установленных в начале и конце одной фазы линии, при помощи соединительных проводов подключается к общему реле дифференциальной защиты. [1]
Быстродействующие высокочастотные и дифференциальные защиты линий электропередач и электрических агрегатов быстро ликвидируют возникающие аварийные режимы и гарантируют нормальную работу при различном изменении конфигурации электросети. [2]
Для дифференциальных защит линий, где постоянная времени при внешних коротких замыканиях меньше, БНТ применяются реже. [3]
![]() |
Включение промежуточных трансформаторов тока ( 2 для снижения нагрузки на основные трансформаторы тока. [4] |
В дифференциальных защитах линий трансформаторы тока, соединяемые в дифференциальную схему, находятся на значительном расстоянии. Соединительные провода между ними имеют большое сопротивление и во много раз превышают допустимые пределы нагрузки самых мощных современных трансформаторов тока. [5]
При проверке схемы дифференциальной защиты линии с использованием двух однофазных нагрузочных трансформаторов, соединенных в открытый треугольник ( рис. 5 - 137), могут быть использованы сварочные трансформаторы. [7]
Токи небаланса в дифференциальных защитах линий при сквозных коротких замыканиях могут достигать значительных величин не только в переходных режимах, но и в установившихся. Повышенное значение токов небаланса может обусловливаться большими кратностями токов сквозного короткого замыкания, вынужденной неоднородностью трансформаторов тока по концам линии из-за разнотипного оборудования подстанции и значительной нагрузкой трансформаторов тока сопротивлением соединительных проводов. В схемах с циркуляцией токов, кроме того, появляется дополнительный ток небаланса за счет влияния сопротивления соединительных проводов на токораспределение. [8]
Устройство дифференциальной защиты трансформатора сложнее устройства дифференциальной защиты линии, так как необходимо выравнивать токи, подводимые к реле как по фазе, так и по величине, и отстраивать защиту от бросков намагничивающего тока. Отстройка защиты от бросков намагничивающего тока осуществляется в результате включения ее токовых реле через быстронасыщающиеся промежуточные трансформаторы БНТ. Величины токов выравнивают вспомогательными автотрансформаторами ВУ-25, а фазы - схемой соединения вторичных обмоток трансформаторов тока. [9]
![]() |
Принцип действия дифференциальной защиты трансформатора ( автотрансформатора. [10] |
Следовательно, дифференциальная защита трансформатора, так же как дифференциальная защита линий, на такие режимы не реагирует. [11]
![]() |
Распределение токов в дифференциальной защите одной фазы линии. [12] |
Для пояснения принципа действия на рис. 8 показана схема дифференциальной защиты линии с односторонним питанием для одной фазы. Защита выполнена на однотипных трансформаторах тока с одинаковыми коэффициентами трансформации. [13]
Указанный способ снижения нагрузки соединительных проводов используется во всех дифференциальных защитах линий. [14]
Однако следует иметь в виду, что в дифференциальной защите трансформатора ток небаланса больше, чем в дифференциальной защите линии, на величину тока намагничивания, проходящего только через один комплект трансформаторов тока со стороны питания. В нормальном режиме и при коротких замыканиях ток намагничивания незначителен ( обычно не превышает 3 - 5 %) и может не приниматься во внимание. Однако при включении трансформатора под напряжение или при восстановлении напряжения после короткого замыкания возникает быстро затухающий ( в течение 0 7 - 1 сек) бросок тока намагничивания до значения, в 8 - 10 раз превышающего номинальный ток трансформатора. От этих бросков тока намагничивания дифференциальная защита должна быть отстроена. [15]