37. Дифференциальные токовые защиты трансформаторов. Ток небаланса. Дифференциальная токовая отсечка.
Дифференциальные токовые защиты трансформаторов.
Дифференциальный принцип позволяет выполнить быстродействующую защиту трансформатора, реагирующую на повреждения в обмотках, на выводах и в соединениях с выключателями. При этом она может иметь недостаточную чувствительность только при витковых замыканиях и «пожаре стали». Для осуществления защиты используются трансформаторы тока ТАI, ТАII, установленные с обеих сторон защищаемого трансформатора вблизи выключателей Q1 и Q2.
Вторичные обмотки трансформаторов тока и реле КА соединяются в схему продольной дифференциальной защиты с циркулирующими токами. При этом в реле КА при отсутствии повреждения в защищаемой зоне проходит ток небаланса.
Ток небаланса имеет большое значение в двух случаях.
1. При переходном процессе. В момент включения трансформатора и при восстановлении напряжения после отключения внешних КЗ.
Ток небаланса при этом определяется током намагничивания силового трансформатора
Коэффициент трансформации силовых трансформаторов
nт =U1I/U1II≠1,
поэтому в защите должны сравниваться токи I1I и I1II/nт. В нормальном режиме ток намагничивания в зоне защиты
Iнам = I1I — I1II/nт
Этот ток вызывает неравенство сравниваемых токов. В реле появляется дополнительная составляющая тока небаланса Iнб.нам. При нормальной работе и внешних КЗ она незначительна и поэтому может не учитываться.
В момент включения трансформатора под напряжение и при восстановлении напряжения после отключения внешних КЗ возникает бросок тока намагничивания Iбр.нам, максимальные мгновенные значения которого достигают 6—8-кратных значений амплитуды номинального тока.
Ток намагничивания, проходя через реле, может вызвать неправильное срабатывание защиты.
Время полного затухания переходного тока намагничивания может достигать нескольких секунд. Однако уже по истечении времени t=0,3... 0,5с его максимальные мгновенные значения становятся меньше амплитуды номинального ток небаланса трансформатора. Отстройка дифференциальной защиты от бросков тока намагничивания является первым условием при выборе тока срабатывания. В этом случае другими слагающими тока небаланса, малыми по сравнению с Iбр.нам, можно пренебречь, поэтому расчетный первичный ток небаланса Iнб.рсч mах»Iбр.нам.
Отстройка защиты от броска тока намагничивания достигается в основном тремя путями:
-загрублением защиты по току срабатывания;
-включением реле через промежуточные насыщающиеся трансформаторы тока (НТТ);
-выявлением различия между формой кривой тока к. з. и формой кривой тока намагничивания (реле в комплекте устройства ЯРЭ-2201).
При этом ток срабатывания выбирают исходя из значения номинального тока трансформатора по условию
Ic.з.>=kотс.*Iт.ном. (1)
В зависимости от используемых реле и способа отстройки коэффициент kотс принимается равным 0,3 ... 4,5.
2. При внешнем коротком замыкании.
Ток небаланса при внешних КЗ имеет повышенное значение по трем причинам.
2.1. Коэффициенты трансформации трансформаторов тока рассчитывается по номинальным токам защищаемого трансформатора.
Коэффициент трансформации трансформатора тока
KI=k(3)сх*Iт.ном/5.
Расчетные коэффициенты трансформации отличаются от реальных, которые принимаются по шкале номинальных токов как ближайшие большие. Поэтому токи в цепях циркуляции могут быть различными и обусловливают дополнительную составляющую тока небаланса
где = [I2I-I2II/ I2I]*100 — погрешность от неточности выравнивания токов.
При Dfвр >5% токи выравниваются автотрансформаторами или уравнительными обмотками реле с НТТ.
2.2. Автоматическое регулирование коэффициента трансформации под нагрузкой защищаемого трансформатора нарушает соотношение между первичными токами I1I и I1II. В реле появляется дополнительная составляющая тока небаланса Iнб.рег:
2.3. Разнотипность трансформаторов тока. В одинаковых трансформаторах тока разные характеристики намагничивания. Это увеличивает ток небаланса Iнб.пгр. Эта составляющая определяется через полную погрешность трансформаторов тока e (%):
- коэффициентом однотипности. Учитывает разные характеристики трансформаторов тока. kодн.=1.
- коэффициент апериодичности. Учитывает влияние апериодической составляющей тока КЗ на ток небаланса.
При внешнем коротком замыкании максимальный расчетной ток небаланса
Iнб.рсч mах=I нб.вр.+ I нб.рег. + I нб.пгр.
Ic.з.>=kотс.*KI* Iнб.рсч mах (2)
Ток срабатывания принимают наибольшим из двух значении, полученных по условиям (1) и (2). Если определяющим оказывается условие (2), а коэффициент чувствительности получается недостаточным, то используют специальные реле с торможением, например типа ДЗТ. Согласно требованиям, коэффициент чувствительности, определяемый при двухфазном коротком замыкании на выводах низшего напряжения трансформатора, должен быть kч>=2,0. Допускается снижение коэффициента чувствительности дo значения kч>= 1,5.
- 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.