logo
runrun

4. Надежность

Устройства РЗИА должны правильно и безотказно выполнять свои функции при всех нарушениях нормального режима. Надежность обеспечивается следующим:

1) надежно работающими элементами (простая конструкция, меньшее число контактных систем);

2) правильная эксплуатация; 3) надежный монтаж.

Наименее надежным элементом является контактная система. Надежность можно повысить, заменив контактную систему логическими элементами. Например, электронными ключами. Состояние устройств автоматики систематически проверяется при эксплуатации. Надежность защиты оценивается числом правильных срабатываний от количества всех срабатываний.

Виды релейной защиты и автоматики.

Электрическим реле, согласно ГОСТ 16022—83, называется ап­парат, предназначенный производить скачкообразные изменения в выходных цепях при заданных значениях электрических воздействующих величин

По способу преобразования измерительного сигнала реле делятся на :

1. Электромеханические реле. 2. Полупроводниковые реле. 3. Электротепловые реле.

По назначению различают:

1. Измерительные реле. 2. Логические реле.

Различают максимальные и минимальные измерительные реле. Максимальные реле срабатывают при значениях воздействующей величины, больших заданного значения, минимальные — при значениях воздействующей величины, меньших заданного значения.

Электромагнитные измерительные реле

В зависимости от способа включения в защищаемую цепь реле делятся на первичные и вторичные. Первичные реле прямого действия включаются непосредственно в главную электрическую цепь, а вторичные через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

По способу воздействия на выключатель защищаемого объекта различаются:

1) реле прямого действия; 2) реле косвенного действия.

Реле прямого действия непосредственно воздействуют на устройство отключения выключателя. Реле косвенного действия управляет цепью электромагнита отключения выключателя.

Первичные реле прямого действия.

1. Реле подключается непосредственно к главной электрической цепи.

2. Реле непосредственно воздействует на механическое исполнительное устройство выключателя.

3. Эти реле не требуют TA, TV и источника оперативного тока.

В системах электроснабжения первичные реле прямого действия применяются сравнительно редко. Например, в тяговых сетях постоянного тока электрифицированного транспорта. В системах переменного тока такие реле используются в автоматических выключате­лях. Они называются расцепителями.

Первичные реле косвенного действия

1. Реле подключается непосредственно к главной электрической цепи.

2. Реле воздействует на электромагнит отключения выключателя.

3. Эти реле не требуют TA, TV и источника оперативного тока.

В системах электроснабжения также реле применяются относительно редко. Они, в частности, используются в защите тяговой сети постоянного тока вместе с неполяризованными быстродействую­щими выключателями.

Вторичные реле тока и напряжения прямого действия.

1. Реле может воздействовать непосредственно на привод выключателя или через какое-либо устройство.

2. Реле включаются через TA или TV, но действуют непосредственно на механизм выключателя. Включение обмоток через TA или TV позволяет расширить область использования реле.

Реле тока (типов РТМ, РТВ) и реле напряжения (типа РН, РНВ) прямого действия с втягивающимся якорем. Реле устанавливаются непосредственно в пружинные и грузовые приводы выключателей:

1. ППМ-10. 2. ПП-67. 3. ПРБА.

С помощью вторичных реле прямого действия можно выполнять защиты в установках напряжением до 35 кВ.

Вторичные реле тока и напряжения косвенного действия.

Получили большое распространение благодаря следующим достоинствам:

- их параметры не зависят от параметров защищаемого элемента, т.к. реле включают через трансформаторы тока или напряжения;

- имеют достаточно высокую чувствительность с незначительными погрешностями и относительно малым потреблением мощности;

- их настройка производится без отключения элемента системы электроснабжения;

- реле можно устанавливать в любом месте, удобном для эксплуатации;

- они позволяют выполнить схему РЗиА любой сложности.

Недостатки:

- значительные потребляемые мощности,

- большие размеры,

- недостаточная надежность из-за наличия контактной системы,

- требуют источника оперативного тока.