8. Преимущества и недостатки полупроводниковых измерительных реле. Полупроводниковые измерительные реле. Реле тока рст-14.
Реле тока серии РСТ-14.
Схема реле.
Основными элементами схемы являются А1 и А2, конденсатор C и стабилитрон VD2. ОУ А1 включен по схеме компаратора. В зависимости от сравнения входных напряжений Ua1 вх1 и Ua1 вх2 на выходе появляются положительные или отрицательные импульсы напряжения Ua1 вых. Это напряжение заряжает конденсатор. Если Ua1 вых>0, то ток заряда проходит по резистору R5 и напряжение на конденсаторе возрастает до максимального положительного значения +Uс max. При Ua1 вых<0 через диод VD1 конденсатор заряжается до максимального отрицательного значения –Uс min.
Значения напряжения на конденсаторе ограничиваются стабилитроном VD2.
В нормальном режиме Ua1 вх1 < Ua1 вх2. Напряжение на выходе первого ОУ А1 имеет наибольшее положительное значение и конденсатор заряжается до максимального положительного значения +Uс max. Оно подается на инвертирующий вход ОУ А2. Uа2 вх1 = +Uс max.
Ua2 вх1 > Ua2 вх2, поэтому на выходе ОУ А2 максимальное отрицательное напряжение - Ua2 вых. При этом благодаря обратной связи Ua2 вх2 также меньше нуля. Это ичходное состояние реле.
При КЗ Ua1 вх1 > Ua1 вх2. На выходе ОУ А1 появится максимальное отрицательное напряжение. Конденсатор С начнет перезаряжаться. Когда Uc= Ua2 вх1 станет меньше Ua2 вх2 усилитель А2 переключится и на его выходе появится максимальное положительное напряжение + Ua2 вых. Благодаря обратной связи ОУ А2 напряжение Ua2 вх2 также станет положительным.
Временные диаграммы работы реле.
Если напряжение Ua1 вых будет менять знак (например, из-за пульсаций напряжения Ua1 вх1), то конденсатор будет перезаряжаться. Но при этом будет соблюдаться соотношение
Ua2 вх1 < Ua2 вх2,
поэтому ОУ А2 положения не изменит. В положении после срабатывания он будет находиться, пока Ua1 вх1 будет больше Ua1 вх2
Эта схема используется также для выполнения реле напряжений РСН – 14 и РСН – 17.
- 1. Особенности сэс. Виды коротких замыканий. Назначение релейной защиты.
- 2. Основные требования, предъявляемые к устройствам рЗиА. Виды селективности. Виды релейной защиты.
- 3. Быстродействие
- 4. Надежность
- 3. Классификация реле. Электромагнитные измерительные реле. Принцип действия. Конструкция.
- 4. Основные типы вторичных измерительных электромагнитных реле косвенного действия. Логические реле. Реле времени.
- 2. Реле напряжения.
- 5. Логические реле. Промежуточные реле. Указательные реле. Герконовые реле.
- 6. Индукционные реле.
- 7. Полупроводниковые реле. Логические органы полупроводниковых реле. Полупроводниковые элементы измерительных органов.
- 8. Преимущества и недостатки полупроводниковых измерительных реле. Полупроводниковые измерительные реле. Реле тока рст-14.
- 9. Преимущества и недостатки полупроводниковых измерительных реле. Реле направления мощности рм-11.
- 10. Блоки микропроцессорной релейной защиты (бмрз).
- 11.Схемы соединения трансформаторов тока и реле.
- 12. Электротепловые элементы. Плавкие предохранители. Электротепловые реле. Температурные реле.
- 13. Оперативный ток.
- 14. Токовая защита линий напряжением выше 1000 в с односторонним питанием. Токовая отсечка без выдержки времени. Токовая отсечка на линиях с двухсторонним питанием.
- Токовая отсечка без выдержки времени.
- Лекция № 7
- 15. Токовая отсечка с выдержкой времени.
- 16. Максимальная токовая защита.
- Выбор выдержки времени
- 17.Схемы токовых защит. Совмещенное исполнение. Разнесенное исполнение. Схема токовой защиты с независимой выдержкой времени на постоянном оперативном токе. Принцип действия.
- 18. Схема токовой защиты с вторичным реле прямого действия. Токовая защита с комбинированной выдержкой времени на переменном оперативном токе.Принцип действия.
- 19. Схема двухступенчатой токовой защиты с независимой выдержкой времени на переменном оперативном токе. Мтз на выпрямленном оперативном токе. Принцип действия.
- 20. Токовая защита с комбинированным пуском по напряжению.
- 21.Токовая защита с выдержкой времени, зависимой от третьей гармонической.
- 22. Совместное действие токовых защит и устройств автоматики.
- 23. Токовые защиты нулевой последовательности в сетях с глухозаземленной нейтралью.
- 24. Защиты от замыкания на землю в сетях с изолированными или заземленными через дугогасящие реакторы нейтралями. Устройство общей неселективной сигнализации от замыкания на землю.
- 25. Токовая защита нулевой последовательности.
- 26. Токовые направленные защиты. Выдержка времени и ток срабатывания направленной мтз. Мертвая зона. Схемы включения реле направления мощности.
- 27. Общая оценка токовых направленных защит. Схема направленной мтз на переменном оперативном токе.
- 28. Дифференциальные токовые защиты. Продольная дифференциальная защита.
- 29. Поперечная дифференциальная токовая защита. Ток небаланса.
- 30. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита. Зона каскадного действия. Схема подачи оперативного тока. Расчет тока срабатывания. Комбинированный пуск по напряжению.
- 31. Устройство авр на линиях с односторонним питанием. Требование к авр. Расчет параметров схемы авр.
- 32. Схема авр на постоянном оперативном токе. Принцип действия.
- 33. Схемы апв. Требования апв. Расчет параметров схемы апв. Схема апв на выпрямленном оперативном токе. Принцип действия.
- 34. Релейная защита трансформаторов. Газовая защита.
- 35. Токовые защиты трансформаторов. Схема мтз трансформатора.
- 36. Защита трансформатора от коротких замыканий на землю.
- 37. Дифференциальные токовые защиты трансформаторов. Ток небаланса. Дифференциальная токовая отсечка.
- 38. Дифференциальная токовая защита с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока. Принцип действия насыщающегося трансформатора тока. Расчет тока срабатывания. Реле рнт-565. Реле дзт-11.
- 39. Максимальная токовая защита трансформатора с комбинированным пуском по напряжению. Защита трансформатора от перегрузок.
- 40. Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 1 кВ.
- 41. Защита асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ.