Cтраница 2
Применяются также схемы дифференциальных защит генераторов в двухфазном двухрелейном исполнении. В этом случае на генераторе должна быть защита от замыканий на землю с действием на отключение, чтобы обеспечивать отключение генератора при двойных замыканиях на землю в цепи статора, когда одна точка замыкания находится в сети, а другая - в генераторе на фазе, где нет трансформатора тока. [16]
![]() |
Схема продольной дифференциальной защиты генератора в трехфазном исполнении. [17] |
Применяются также схемы дифференциальных защит генераторов в двухфазном двухрелейном исполнении. [18]
![]() |
Схема поперечной дифференциальной защиты генератора с одним токовым реле. [19] |
Применяются также схемы дифференциальных защит генераторов в двухфазном двухрелейном исполнении. В этом случае на генераторе должна быть защита от замыканий на землю с действием на отключение, чтобы обеспечивать отключение генератора при двойных замыканиях на землю в цепи статора, когда одна точка замыкания находится в сети, а другая - в генераторе на фазе, где нет трансформатора тока. [20]
При выборе схемы дифференциальной защиты необходимо прежде всего рассмотреть возможность применения наиболее простой из дифференциальных защит - дифференциальной токовой отсечки. Только в случае ее недостаточной чувствительности следует использовать реле РНТ. Защиты с реле, имеющими торможение, наиболее сложны, и их применение оправдано только невозможностью отстройки защиты без торможения от установившихся значений максимального тока небаланса при внешних коротких замыканиях. [21]
При выборе схемы дифференциальной защиты необходимо прежде всего рассмотреть возможность применения наиболее простой из дифференциальных защит - дифференциальной токовой отсечки. Только в случае ее недостаточной чувствительности следует использовать реле типа РЫТ. Защиты с реле, имеющими торможение, являются наиболее сложными, и их применение может быть оправдано только невозможностью отстройки защиты без торможения от установившихся значений максимального тока небаланса при внешних коротких замыканиях. [22]
При выборе схемы дифференциальной защиты необходимо прежде всего рассмотреть возможность применения наиболее простой из дифференциальных защит - дифференциальной токовой отсечки. Только в случае ее недостаточной чувствительности следует использовать реле РНТ. [23]
При выборе схемы дифференциальной защиты необходимо прежде всего рассмотреть возможность применения наиболее простой из дифференциальных защит - дифференциальной токовой отсечки. Только в случае ее недостаточной чувствительности следует использовать реле типа РНТ. Защиты с реле, имеющими торможение, являются наиболее сложными, и их применение может быть оправдано только невозможностью отстройки защиты без торможения от установившихся значений максимального тока небаланса при внешних коротких замыканиях. [24]
При проверке схемы дифференциальной защиты линии с использованием двух однофазных нагрузочных трансформаторов, соединенных в открытый треугольник ( рис. 5 - 137), могут быть использованы сварочные трансформаторы. [26]
При проверке схем дифференциальных защит трансформаторов ( автотрансформаторов), у которых трансформаторы тока на стороне ВН соединены в звезду, обращать особое внимание на правильность схем с точки зрения обеспечения балансировки токов нулевой последовательности. [27]
Если в схеме дифференциальной защиты применены ТТ с ферромагнитными сердечниками, то сопротивления Zo2A и 202Б нелинейные. Поэтому даже при синусоидальных первичных токах и практически синусоидальных вторичных токах формы кривых токов намагничивания ТТ могут быть существенно искажены. [28]
Применяются в схемах дифференциальной защиты для компенсации несоответствия коэффициентов трансформации измерительннх трансформаторов тока. [29]
Обычно в схемах дифференциальных защит генераторов принимают реле РНТ-562 и РНТ-565, хотя принципиально возможно использование реле РНТ и других типов. [30]