Cтраница 4
АД, трансформаторы тока защиты ТТЛ и ТТС выбираются разнотипными ( разнонасыщающимися), что обеспечивает при больших первичных токах различие по значению вторичных токов / А и 1с, а следовательно, появление ( Уф на выходе ФТОП. РП оказывается достаточным для срабатывания реле без выдержки времени. [46]
В заключение работу защиты и всех цепей управления, сигнализации и блокировки проверяют первичным током. Нагрузка на первичные обмотки трансформаторов тока защиты подается от посторонних источников тока через нагрузочные реостаты. По окончании испытаний все реле защиты или комплекты защит пломбируют и результаты записывают в специальный журнал. [47]
При раздельном питании реле и ПНТ ( ТКБ) ( с двумя комплектами трансформаторов тока) можно значительно снизить нагрузку на трансформаторы тока защиты. В таких схемах, помимо обычных расчетов и проверки трансформаторов тока защит по кривым 10 % - ной погрешности, необходимо проверять чувствительность по первичному току срабатывания отключающей катушки. [48]
![]() |
Принцип действия дифференциальной токовой защиты. а - внешнее к. з.. б - к. з. в зоне. [49] |
Апериодическая составляющая в дифференциальной цепи появляется либо в результате различия тока намагничивания трансформаторов тока защиты при внешних к. [50]
![]() |
Правильное ( а и неправильное ( б размещения максимальной токовой защиты понижающего трансформатора. [51] |
Если же трансформаторы тока и защиту установить со стороны обмотки низшего напряжения НН, как показано пунктиром на рис. 7 - 4, то в зоне защиты окажутся только выключатель В2 и шины ШНН. Из рассмотренного следует, что в зону защиты входит электрооборудование, расположенное ниже трансформаторов тока защиты. Поэтому максимальную токовую защиту следует устанавливать со стороны источника питания и по возможности ближе к нему. Место установки максимальной токовой защиты зависит также от схемы соединений электроустановки или электросети. Так, например, на рис. 7 - 5 от подстанции П отходят две кабельные линии. На электродвигателе Д подстанции П1 отдельную защиту можно не устанавливать, так как он входит в зону защиты МТЗ I, а с точки зрения правильности ликвидации аварии не имеет значения, каким выключателем, В или Вь будет отключен электродвигатель при его повреждении. [52]
Таким образом, на реактированных линиях собственных нужд применяется только максимальная токовая защита, предназначенная для действия при междуфазных коротких замыканиях как на защищаемой линии, так и при внешних коротких замыканиях. Максимальная токовая защита выполняется а двух фазах, так как реакти-рованные линии питаются от сети с изолированной нейтралью, в которой возможны только междуфазные короткие замыкания. Трансформаторы тока защиты соединяются в неполную звезду. При этом реле включены на вторичные токи трансформаторов тока, соответствующие фазным первичным токам в защищаемой линии. [53]
![]() |
Принципиальная однолинейная схема дифференциальной токовой защиты с быстронасы-щающимся промежуточным трансформатором тока. [54] |
Первичные обмотки БНТ подключают к соединительным проводам вторичных обмоток трансформаторов тока защищаемого элемента; к вторичным обмоткам БНТ присоединяют токовое реле. Сущность работы защиты с БНТ заключается в следующем. При внешнем коротком замыкании через первичные обмотки трансформаторов тока защиты протекает ток, состоящий, как указывалось выше, из периодической и апериодической слагающих. Ток небаланса, проходящий при этом через первичную обмотку БНТ, также содержит периодическую и апериодическую слагающие. Апериодическая слагающая тока вызывает быстрое и сильное насыщение сердечника БНТ, что препятствует трансформации во вторичную его обмотку как апериодической, так и периодической слагающих тока небаланса. По мере затухания апериодической слагающей насыщение сердечника БНТ уменьшается и периодическая слагающая тока небаланса начинает трансформироваться во вторичную обмотку БНТ. Однако максимальное значение тока небаланса, протекающего при этом через вторичную обмотку БНТ и обмотку реле, получается значительно меньше, чем при отсутствии БНТ. Последнее позволяет принимать ток срабатывания защиты меньше / нб. [55]
На шиносоединитель-ном выключателе предусматриваются трансформаторы тока защиты шин, нормально шунтированные испытательными блоками. Они вводятся в схему защиты шин при различных случаях использования ши-носоединительного выключателя. В схемах с фиксированным присоединением элемента на две системы шин указанные трансформаторы тока нормально введены в схему защиты. На секционном выключателе трансформаторы тока защиты целесообразно устанавливать по обе стороны от выключателя, вводя в зону действия защит выводы выключателя. [56]