Cтраница 2
Поскольку для получения удовлетворительной защиты от повышений напряжения обычно применяют схему с двумя нулевыми точками, пример правильного действия защиты будет продемонстрирован на такой схеме. [16]
Таким образом, с помощью емкости С2 достигается задержка на срабатывание порядка 0 05 сек, что вполне достаточно для правильного действия защиты при перемежающихся дугах и отстройки ее от переходных процессов. Селективность действия обеспечивается при любой степени компенсации емкостных токов в сети, в том числе и при резонансной настройке и при отсутствии компенсации. При устранении повреждения реле РСМ-2 возвращается в первоначальное состояние, а тиратрон МТХ-90 продолжает гореть до квитирования кнопкой Кн. При устойчивом повреждении после квитирования тиратрон зажигается снова. Таким образом, наличие тиратрона в схеме обеспечивает повторность действия. Устройство имеет контактный выход, что необходимо для установок с телесигнализацией. Для питания схемы необходимо иметь постоянное или выпрямленное напряжение НО в. Это напряжение может быть получено от блока питания. Наряду с рассмотренным устройством УСЗ-2 / 2 ВНИИЭ разработаны устройства УСЗ-2 / 1, УСЗ-1 и УСЗ-3. Особенность УСЗ-2 / 1 заключается в том, что работа измерительного органа, питание всей схемы устройства обеспечиваются источником тока нулевой последовательности. Устройство УСЗ-3 является переносным и применяется совместно с токо-измерительными клещами типа КЭ-44. Наиболее сложным является устройство УСЗ-1. В отличие от других устройств оно реагирует и на устойчивые короткие замыкания, и на кратковременные, длительностью не менее 80 10 6 сек, обладая при этом направленностью действия. Устройство требует наличия не только источника тока, но и источника напряжения нулевой последовательности. [17]
При наличии на ответвлении маломощного источника питания или отсутствии питания со стороны ответвления не может быть обеспечено, как указывалось выше ( § 7 - 2), правильное действие защиты с отключающим или с разрешающим сигналами. [18]
В соответствии с указанным в § 6 - 2 на линии с тремя концами при наличии обходных связей между концами линии, противоположными месту установки данного полукомплекта, может оказаться необходимым, в целях обеспечения правильного действия защиты при к. [19]
Для прочих устройств защиты, реагирующих на полные токи и напряжения линии, способ замедления действия оказывается эффективным только1 при том условии, что защита сбрасывает избранное время в каждом цикле асинхронного хода. Поскольку правильное действие защиты зависит при этом не только от периода асинхронного хода в момент вхождения генераторов в синхронизм, но и от типов реле, их уставок и регулировки, можно дать только общую рекомендацию. [20]
Тепловая защита защищает электрическую машину от перегрузки и работы на 2 фазах. Для правильного действия защиты электрическая машина и пускатель со встроенной защитой должны находиться в одинаковых температурных условиях. [21]
![]() |
Принципиальные схемы токовой защиты обратной последовательности с однолинейным изображением цепей тока. [22] |
В рассматриваемом случае правильное действие защиты может обеспечиваться только при использовании органов направления мощности РМ. На рис. 9 - 38, б приведен вариант с двумя комплектами реле. Одна ( ненаправленная) защита включается со стороны генераторного напряжения и действует на все выключатели. Направленная защита включается со стороны одного из высших напряжений. С меньшей выдержкой времени она действует на выключатель стороны, имеющей защиты с меньшими временами, с большей, не контролируемой РМ, - на другую сторону. Защита от К 3 выполняется, как и в схеме, приведенной на рис. 9 - 38, а. Схема не обеспечивает селективного действия при к. [23]
В-1 задерживает - прекращение посылок тока высокой частоты в канал связи в течение некоторого времени после возврата пускового органа защиты, а схема В-2 задерживает начало работы органа сравнения фаз после срабатывания пускового органа. Такие задержки необходимы для правильного действия защиты при внешних коротких замыканиях и их отключениях. [24]
К вторичной обмотке этого трансформатора тока подключается компенсирующая обмотка, намотанная на сердечнике ТИП. Наличие дополнительной компенсирующей обмотки обеспечивает правильное действие защиты при замыканиях на землю в генераторе, не допуская - вместе с тем ее срабатывания при замыканиях в сети. [25]
При выполнении защиты по варианту 2 ( рис. 7 - 1 в) от действия первых ступеней защит передаются на противоположные концы линии не отключающие, а разрешающие сигналы. Следует отметить, что указанные контролирующие органы для обеспечения правильного действия защиты по рассматриваемому варианту не обязательно должны быть направленными. [26]
Делитель используется в качестве устройства изменения уставки по току пуска цепей отключения защиты. Этот ток, как известно J9 - 6 ], для правильного действия защиты устанавливается большим тока пуска высокочастотного передатчика. [27]
Поскольку релейная защита должна была обеспечить динамическую устойчивость энергосистем, это потребовало ускорения действий реле защиты и отключающих устройств. В результате внедрения высокочувствительных и быстродействующих защит непрерывно повышался процент правильных действий защиты; так, по крупнейшей Московской энергосистеме процент правильных действий защиты увеличился с 85 в 1935 г. до 100 в настоящее время. [28]
Для сетей с большими токами замыкания на землю применяется защита, состоящая из комплекта для действия при междуфазных коротких замыканиях и комплекта для действия при замыканиях на землю. Первый комплект имеет двухфазное исполнение. В схеме защиты предусматривается выведение из действия комплекта от междуфазных коротких замыканий при замыканиях на землю, что необходимо для правильного действия защиты при каскадном отключении замыканий на землю. [29]
Поскольку релейная защита должна была обеспечить динамическую устойчивость энергосистем, это потребовало ускорения действий реле защиты и отключающих устройств. В результате внедрения высокочувствительных и быстродействующих защит непрерывно повышался процент правильных действий защиты; так, по крупнейшей Московской энергосистеме процент правильных действий защиты увеличился с 85 в 1935 г. до 100 в настоящее время. [30]