![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 кВ И БЛОКОВ ЛИНИЯ-ТРАНСФОРМАТОРСтр 1 из 3Следующая ⇒
Введение. Проходил практику на заводе АО «АРКОНИК СМЗ». При прохождении практики был распределен в корпус 62 цеха №1. Этот корпус обеспечивает переплавку алюминия из стружки, применяя печи индукции. Так же в корпусе установлен пакет пресс. В ходе работы мы проводили ремонт конденсаторного зала печей индукции. Обслуживали контакторы КТП-6033. В корпусе № 62 установлены питающие трансформаторы ТМ-25/10/0,4.
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 кВ И БЛОКОВ ЛИНИЯ-ТРАНСФОРМАТОР Типы защит трансформаторов. Для защиты трансформаторов 10/0,4 кВ мощностью более 400 кВ-А, в том числе устанавливаемых на подстанциях агропромышленных предприятий, применяются в соответствии с «Правилами» следующие основные типы релейной защиты (см.рис. 1): токовая отсечка 1 без выдержки времени - от коротких замыканий на наружных выводах 10 кВ трансформатора и в части обмотки 10 кВ; газовая защита 2-от всех видов повреждений внутри бака (кожуха), сопровождающихся выделением газа из трансформаторного масла, а также от понижения уровня масла; устанавливается на внутрицеховых масляных трансформаторах мощностью 630 кВ-А и более; максимальная токовая защита 3 (с пуском или без пуска по напряжению)-от сверхтоков, обусловленных повреждениями в трансформаторе или внешними междуфазными к. з. на стороне 0,4 кВ; специальная токовая защита нулевой последовательности 4-устанавливаемая в нулевом проводе (нейтрали) трансформаторов со схемой соединения обмоток У/^или Д/У1-от однофазных к. з. на землю в сети 0,4 кВ, работающей с глухозаземленной нейтралью: максимальная токовая защита в одной фазе-от сверхтоков, обусловленных перегрузкой 5; устанавливается на трансформаторах мощностью от 400 кВ-А и выше, у которых возможна перегрузка после срабатывания устройства АВР, и действует на сигнал или на автоматическую разгрузку (отключение части отходящих линий 0,4 кВ). На рис. 1 условно показаны типы защит трансформатора 10/0,4 кВ, мощностью 400 или 630 кВ-А, 1 или 1,6 МВ-А, а также трансформаторы тока, на которые включены максимальные реле тока этих защит (кроме газовой). Для взаимного резервирования все защиты (кроме защиты от перегрузки) должны действовать на отключение выключателя 10 кВ, а также автоматического воздушного выключателя на стороне 0,4 кВ трансформатора. Осуществление такого резервирования, называемого ближним, может вызвать дополнительные затраты на прокладку контрольных кабелей между распределитель- Рис. 1. Типы защит трансформаторов 10/0,4 кВ распределительными устройствами 10 и 0,4 кВ, но эти затраты вполне оправданны, особенно для таких элементов электроустановок, для которых трудно, а часто невозможно выполнить дальнее резервирование. К таким элементам как раз и относятся трансформаторы, в том числе напряжением 10 кВ. Защиты линий '10 кВ, питающих несколько трансформаторов, могут иметь настолько большой ток срабатывания, что не будут чувствовать к. з. за одним из трансформаторов, т. е. не будут обеспечивать дальнее резервирование его защит и выключателей. В свою очередь защита трансформатора 10/0,4 кВ должна резервировать отходящие линии 0,4 кВ. Для того чтобы дальнее резервирование было эффективно, проектирование сети 0,4 кВ должно производиться с учетом возможностей релейной защиты трансформатора реагировать на удаленные к. з. в сети 0,4 кВ. Осуществлять дальнее резервирование сетей 0,4 кВ могут максимальная токовая защита трансформа- , тора от междуфазных к. з. и специальная токовая защита нулевой последовательности от к. з. на землю. Поэтому их надо выполнять с максимально возможными чувствительностью и быстродействием. Токовая отсечка. Токовой отсечкой называется быстродействующая максимальная токовая защита с ограниченной зоной действия. Токовая отсечка на трансформаторах 10/0,4 кВ выполняется с помощью двух максимальных реле тока, включенных обычно на трансформаторы тока фаз А и С (рис.1) и настроенных таким образом, что они надежно не срабатывают при трехфазном к. з. на стороне 0,4 кВ защищаемого трансформатора (точка К.1 на рис. 1) и надежно срабатывают при всех видах двухфазных к. з. на стороне 10 кВ трансформатора (точка К2). Отсечка на трансформаторах должна действовать без выдержки времени. Это не только ускоряет отключение к. з. на выводах и в части обмотки 10 кВ защищаемого трансформатора, но и позволяет выбирать минимальное время срабатывания для защит питающих линий 10 кВ. Токовая отсечка может выполняться с помощью отдельных реле тока (РТМ, РТ-40) или специализированных блоков многофункциональных электронных защит (например, ЯРЭ-2201). При выполнении максимальной токовой защиты трансформатора 10 кВ на индукционных реле тока типа РТ-80 отдельные реле для токовой отсечки не устанавливаются, а используется электромагнитный элемент этих реле . Условия и примеры выбора тока срабатывания токовых отсечек приведены в работе. Максимальная токовая защита (без пуска по напряжению). На трансформаторах 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток Д/Y, максимальная токовая защита выполняется с тремя токовыми реле. Как правило, применяются максимальные реле тока, имеющие зависимые времятоковые характеристики, типа РТВ или РТ-80, так же как на линиях 10 кВ, питающих трансформаторы. Реже применяется максимальная токовая защита с независимой времятоковой характеристикой, например в КРУ, получаемых из ГДР , но также с тремя реле тока. Напомним, что схема неполной звезды с тремя реле имеет в два раза более высокую чувствительность к двухфазным к. з. за трансформатором со схемой соединения обмоток Д/У, чем та же схема, но только с двумя реле, включенными в фазы Л и С. Это объясняется тем, что при одном из сочетаний двухфазного к. з. на стороне 0,4 кВ по выводам 10 кВ проходят разные по значению токи, причем в одной из фаз ток в два раза больше, чем в двух других, и равен по значению току трехфазного к. з. Установка трех реле (причем, третье реле 5, включено в обратный провод схемы неполной звезды, где проходит геометрическая сумма токов фаз Л и С) обеспечивает при всех видах двухфазного к. з. появление этого большего тока в одном из реле защиты. При установке только двух реле нужно рассчитывать на худший, но реальный случай, когда в каждом из двух реле пройдет по половине тока к. з., а сумма окажется в обратном проводе, где реле отсутствует. Третье реле, таким образом, повышает чувствительность защиты не только к к. з. в трансформаторе и на его выводах 0,4 кВ, но и значительно улучшает условия дальнего резервирования. Не следует забывать про установку третьего реле и при замене старых трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y на новые-Д/У. При выполнении максимальной токовой защиты с тремя реле РТ-85, но с двумя дешунтируемыми электромагнитами отключения ЭО, следует помнить о том, что в ЭО может проходить лишь половина того тока, который проходит через реле. Если у реле РТ-85 установлен в два раза меньший ток срабатывания, чем ток срабатывания ЭО, то чувствительность максимальной токовой защиты в целом надо проверять по току срабатывания ЭО Ток срабатывания максимальной токовой защиты выбирается, главным образом, по условию несрабатывания при сверхтоках перегрузки, в том числе токах самозапуска электродвигателей 0,4 кВ в режимах после АПВ или АВР питающего источника. Поскольку трансформаторы 10/0,4 кВ, оборудованные релейной защитой, могут применяться для питания крупных агропромышленных предприятий, где доля электромоторной нагрузки составляет больше половины общей нагрузки, ток самозапуска может быть примерно в 2 раза больше рабочего тока доаварийного режима. Условия несрабатывания максимальной токовой защиты приведены в работе. Для двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с устройством АВР двустороннего действия на стороне 0,4 кВ наиболее тяжелым режимом для выбора тока срабатывания максимальной токовой защиты на стороне 10 кВ трансформатора является режим АВР на стороне 0,4 кВ после отключения питания одного из трансформаторов, например Т2. При отключении питания Т2 электродвигатели этой секции 0,4 кВ затормаживаются, на шинах 0,4 кВ снижается напряжение, действует пусковой орган минимального напряжения устройства АВР 0,4 кВ и с выдержкой времени отключает автомат 0,4 кВ Т2. После этого включается секционный автомат 0,4 кВ и подает напряжение от другого трансформатора Т1 на полностью затормозившиеся электродвигатели 0,4 кВ, ранее питавшиеся от Т2. Начавшийся самозапуск этих электродвигателей вызывает снижение напряжения на обеих секциях 0,4 кВ, в результате чего и у электродвигателей, не терявших питания, ток статора» возрастает примерно в 1,5-2 раза. Для того чтобы при возникших сверхтоках перегрузки трансформатор Т1 не отключился защитой, ток срабатывания его максимальной токовой защиты выбирается по выражению : Iс.зт1>=kн/kв*(kсзп*Iр.мт2+ kн*Iр.мт11), где kn-коэффициент надежности несрабатывания (отстройки), принимается в зависимости от типа максимальных реле защиты равным 1,2-1,4 (реле РТВ) или 1,1- 11,2 (реле РТ-40, РТ-80, полупроводниковые защиты); 1гсзп-коэффициент самозапуска, представляющий собой отношение тока самозапуска к рабочему току доаварий-ного режима, различен для разных категорий нагрузки, для рассматриваемых двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ агропромышленных предприятий с электродвигательной нагрузкой может приниматься около 2; ke- коэффициент возврата реле, в зависимости от типа реле в расчетах принимается равным 0,65 (реле РТВ); 0,8 (ре-85 ле РТ-40, РТ-80), около 1 (полупроводниковые реле); ku'-коэффициент, учитывающий увеличение тока через трансформатор 77 из-за понижения напряжения на шинах 0,4 кВ при АВР секционного автоматического выключателя и подключении полностью заторможенных электродвигателей, ранее питавшихся от Т2, значение этого коэффициента приближенно можно принимать около 1,5. Значения рабочих максимальных токов Iр.мп, Iр.мта принимаются в зависимости от допускаемых длительных перегрузок этих трансформаторов 0,7 или 0,9 от их номинального тока Iном т. В последнем случае, выполняя максимальную токовую защиту на реле типа РТВ, необходимо выбрать ее ток срабатывания около 6,5 Iном т, при использовании реле РТ-40 или РТ-80-около 4,5Iпом т, полупроводниковых реле - около 3,5Iцом т- Возможность снижения тока срабатывания и, следовательно, повышения чувствительности защиты объясняется более высокой точностью и меньшим значением коэффициента возврата полупроводниковых реле по сравнению с электромеханическими (РТВ, РТ-80, РТ-40). Максимальная токовая защита с пуском по напряжению. На крупных подстанциях 10 кВ, питающих преимущественно электромоторную нагрузку, участвующую в самозапуске (т. е. не отключаемую при кратковременных перерывах электроснабжения), максимальную токовую защиту выполняют с комбинированным пусковым органом напряжения. Из структурной схемы такой защиты (рис. 34,а) видно, что для срабатывания органа выдержки времени В и далее всей защиты требуется одновременное увеличение тока сверх тока срабатывания максимальных реле тока Г.>> и снижение напряжения ниже напряжения возврата минимальных реле напряжения Н<.. Такое одновременное действие измерительных органов тока и напряжения свидетельствует о к. з. в трансформаторе или за трансформатором на стороне 0,4 кВ. При этом аварийном режиме защита должна действовать на отключение выключателя 10 кВ и автомата 0,4 кВ. В другом режиме-самозапуска нагрузки токовые реле могуг сработать, но реле напряжения настраивается таким образом, что не разрешает действовать защите, пока напряжение на шинах достаточно высоко и самозапуск может завершиться успешно. Обычно минимальные реле напряжения настраиваются на напряжение возврата и замыкания размыкающих контактов, допускающих защиту к действию, при снижении напряжения Рис. 2. Структурная схема максимальной токовой защиты с пусковым органом напряжения (и) и схема комбинированного пускового органа напряжения (б) ниже 0,55 номинального. При таком низком напряжении самозапуск, как правило, не может произойти. Снижение напряжения ниже 0,55 номинального характерно только для режимов к. з. Для повышения чувствительности при несимметричных к. з. пусковой орган защиты выполняется комбинированым (рис.2). Реле 1 является обычным минимальным реле напряжения типа РН-50, но его катушка включается на одно из междуфазных напряжений через размыкающий контакт фильтра-реле напряжения 2 типа РНФ-1М. Это реле является очень чувствительным к несимметричным к. з. и, срабатывая, размыкает свой размыкающий контакт в цепи катушки реле /, которое, потеряв напряжение, возвращается и замыкает свой размыкающий контакт в цепи пуска защиты (при нормальном напряжении этот контакт разомкнут, а на рис. 2,6 контакты реле показаны в таком положении, которое соответствует снятому напряжению). Применение пусковых органов напряжения позволяет выбирать значительно меньший ток срабатывания максимальных реле тока Г.> по сравнению с током срабатывания защит без пуска по напряжению, поскольку несрабатывание защиты в целом обеспечивается при самозапуске пусковым органом напряжения. Максимальная защита с пуском по напряжению, таким образом, может иметь значительно более высокую чувствительность по току, чем такая же защита, но без пускового органа напряжения. Однако если чувствительность по току может быть обеспечена и без пускового органа напряжения, последний не следует применять, во-первых, из-за дополнительной стоимости оборудования и его обслуживания, а во-вторых, из-за возможности отказов защиты при к. з. через переходные сопротивления. В сетях 0,4 кВ значение переходного сопротивления в месте трехфазного к. з. может оказаться равным и даже большим, чем суммарное сопротивление трансформатора и питающей энергосистемы, а напряжение в месте подключения пускового органа напряжения при этом - выше напряжения возврата реле 1 (рис. 2,6), что приведет к отказу защиты. Фильтр-реле 2 при симметричном трехфазном к. з. не может сработать. Что касается возможности возникновения трехфазного к. з., то она считается весьма вероятной в кабельных сетях 0,4 кВ. Таким образом, решение о необходимости применения пускового органа напряжения должно приниматься только в тех случаях, когда не обеспечивается достаточная чувствительность простой максимальной токовой защиты (без пускового органа напряжения). Коэффициент чувствительности (по току) максимальной токовой защиты без пуска или с пуском по напряжению определяется прежде всего при междуфазных к. з. за трансформатором и представляет собой отношение минимально возможного тока к. з. Iк.мин к току срабатывания защиты Ic.s: kч= Iк.мин/Iс.з. | для максимальной токовой защиты без пуска по напряжению. Для максимальной токовой защиты с пусковым органом напряжения выбирается Iс.з=1,5Iномг при использовании токовых реле РТ-40 или РТ-80 и около 1,2/цомг при выполнении защиты на полупроводниковых реле. При трехрелейном исполнении защиты /к.мин соответствует трехфазному к. з., тогда коэффициенты чувствительности для защиты трансформатора Д/Y равны как при трехфазном, так и при двухфазном к. з. за трансформатором. При включении трансформаторов тока il0 кВ, как обычно, по схеме неполной звезды (fecx==l) проверку чувствительности следует производить по первичным токам, как указано в выражении (9). Наименьшее значение коэффициента чувствительности при всех видах металлических к. з. на шинах 0,4 кВ (на основном щите) должно быть около 1,5 . Однако желательно обеспечивать значение коэффициента чувствительности не менее 2 для надежной работы защиты при к. з. через переходное сопротивление. При однофазных к. з. может быть допущено меньшее значение коэффициента чувствительности, поскольку для отключения этих к. з. устанавливается специальная токовая защита нулевой последовательности (см. далее). Для обеспечения необходимых значений коэффициента чувствительности целесообразно снижение тока срабатывания максимальной токовой защиты без пуска по напряжению за счет ограничения числа и мощности электродвигателей, участвующих в самозапуске, т. е. перед действием устройства АВР автоматически отключают часть менее ответственных электродвигателей. Методы и примеры расчетного определения тока самозапуска для выбора уставок максимальных токовых защит приведены в работе В зонах дальнего резервирования минимальный коэффициент чувствительности должен быть равен 1,2 . Специальная токовая защита нулевой последовательности от однофазных к.з. на землю на стороне 0,4 кВ. Сети 0,4 кВ работают с глухо заземленной нейтралью трансформаторов со схемой соединения обмоток Л/У- и Y/Y (р»с. 1, 3). На ЗТП-10/0,4 кВ трансформаторы мощностью более 400 кВ-А применяются со схемой соединения обмоток Л/У. Одно из важных преимуществ трансформаторов с такой схемой соединения обмоток заключается в том, что при однофазном к. з. на землю на, стороне 0,4 кВ значение тока к. з. оказывается примерно в три раза выше, чем при таком же к. з. за таким Рис. 3.Схемы специальной токовой защиты нулевой последовательности от однофазных к,, а. на землю в сети 0,4 кВ трансформатором, но со схемой соединения обмоток Y/V Это обеспечивает более высокую чувствительность и специальной токовой защиты нулевой последовательности 0.4 кВ (4 на рис. 1), и максимальной токовой защиты 10 кВ (3 на рис.1) трансформаторов со схемой соединения обмоток Д/'^, причем не только в основной зоне действия, но и в зонах дальнего резервирования. Специальная токовая защита нулевой последовательности может выполняться двумя способами. По первому способу в нулевой провод (нейтраль) защищаемого трансформатора включается трансформатор тока 2ТТ (рнс. 3,а), к вторичной обмотке которого подключается максимальное реле тока То типа РТ-40 или РТ-80 (последнее менее желательно, так как при малых значениях токов удаленных к. з., близких к току срабатывания реле, защита работает медленно, что видно по времятоковой характеристике, например, на рис. 13,а). По второму варианту (рис. 35,6) максимальное реле тока этой защиты Гп включается в нулевой провод схемы соединения трансформаторов тока 377' (4ТТ) в полную звезду. При симметричной нагрузке защищаемого трансформатора геометрическая сумма токов фаз А, В и С равна нулю, поэтому и в нейтрали защищаемого трансформатора (рис. 3,а), и в нулевом проводе схемы полной звезды трансформаторов тока ЗТТ, 4ТТ (рис, 3,6) ток практически отсутствует. При несимметричной нагрузке (например, осветительной при неравномерной загрузке фаз) или при наличии в токах нагрузки высших гармоник, кратных трем (например, токов с частотой 150 Гц), в нейтрали защищаемого трансформатора и в реле То появляются токи, называемые токами небаланса. Для трансформаторов со схемой соединения обмоток А/\^ допускается ток небаланса до 0,75 номинального (ГОСТ Г1677-75). Для обеспечения несрабатывания при токах небаланса специальная защита нулевой последовательности должна быть надежно отстроена от максимальных значений тока небаланса, т. е. ее ток срабатывания выбирается не менее чем 1,2-1,5 номинального тока защищаемого трансформатора. Для трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/^ допускается ток небаланса не более 0,25 номинального и специальная защита нулевой последовательности настраивается нч ток срабатывания около 0,5 номинального тока защищаемого трансформатора. При однофазном к. з. на стороне 0,4 кВ ток к. з. /к01 (рис. 35,а) проходит по повредившейся фазе и нейтрал рансформатора, трансформируется через трансформатор тока 2ТТ в реле То и вызывает срабатывание специальной токовой защиты нулевой последовательности на отключение выключателя 10 кВ и автоматического выключателя 0,4 кВ с небольшой выдержкой времени, необходимой для обеспечения селективности защит элементов 0,4 кВ (рис. 3,а). Эта защита обладает высокой чувствительностью к любым однофазным к. з. за трансформатором, как с металлическим, так и с переходным сопротивлением в месте повреждения. Защита обладает большими возможностями и для дальнего резервирования. Выполнение специальной токовой защиты нулевой последовательности требует определенных затрат, поэтому «Правила» предусматривают ее установку только в тех случаях, когда защиты от междуфазных к. з. (максимальная токовая защита 3 на стороне 10 кВ, электромагнитный расцепитель автомата Ав на стороне 0,4 кВ, рис.1) не имеют достаточной чувствительности к однофазным к. з. за трансформатором. Допускается также не применять специальную токовую защиту нулевой последовательности, если сборка на стороне 0,4 кВ с аппаратами» защиты присоединений находится в непосредственной' близости от трансформатора (до 30 м) или если соединение между трансформатором и сборкой выполнено трехфазными кабелями, где однофазные к. з. быстро переходят в междуфазные. На трансформаторах со схемой соединения обмоток Д/У- максимальная токовая защита на стороне 10 кВ в большинстве случаев может оказаться достаточно чувствительной к однофазным к. з. за трансформатором и тогда но «Правилам» можно не устанавливать специальную токовую защиту нулевой последовательности. Однако на практике эту защиту всегда стремятся устанавливать для целей дальнего резервирования, осуществление которого требуется теми же «Правилами». При установке специальной токовой защиты нулевой последовательности важно предусмотреть цепи отключения выключателя 10 кВ, поскольку эти выключатели считаются более надежными аппаратами, чем автоматические 0,4 кВ. В схемах линия-трансформатор (блок) допускается не прокладывать специальный контрольный кабель для обеспечения действия этой защиты на выключатель 10 кВ и выполнять ее с действием только на отключение автоматического выключателя 0,4 кВ (см. далее). Для специальной токовой защиты нулевой последовательности практически не требуется производить расчет уставок. Ток срабатывания (первичный) принимается равным 1,2-1,5 номинального тока трансформатора на стороне 0,4 кВ при схеме соединения обмоток трансформатора Д/У- и около 0,5 номинального при схеме Y/Y-Время срабатывания выбирается в пределах 0,4-0,5 с при выполнении одного комплекта защиты (рис. 3,а) и 0,4 с и 0,8 с - соответственно для первых и второго комплектов (2 и 3 на рис. 3,6). Это объясняется тем, что «Правила» допускают не согласовывать уставки специальной защиты нулевой последовательности трансформатора и защит элементов, отходящих от сборки (основного щита) 0,4 кВ. Таким образом, допускается, что при некоторых однофазных к. з. через переходное сопротивление на каком-нибудь из элементов 0,4 кВ эта защита трансформатора может сработать неселективно. Однако неселективное действие защиты трансформатора может быть полезным, так как предотвратит серьезные разрушения на неотключившемся поврежденном элементе 0,4 кВ. Чувствительность специальной токовой защиты нулевой последовательности в основной зоне, т. е. на стороне 0,4 кВ трансформатора, также не требует специальной расчетной проверки, поскольку практически всегда обеспечивается. Представляет интерес расчет чувствительности этой защиты при однофазных к. з. только в зонах резервирования, т. е. на вторичных сборках (щитах) в сети 0,4 кВ. Это важно делать при проектировании сетей 0,4 кВ для того, чтобы не предусматривать длинных линий с проводами малого сечения, однофазные к. з. на которых невозможно резервировать с помощью специальной токовой защиты нулевой последовательности питающего трансформатора. Специальную токовую защиту нулевой последовательности рекомендуется устанавливать и на трансформаторах 10/0,4 кВ, защищаемых со стороны il0 кВ плавкими предохранителями. При этом она действует только на отключение автоматического выключателя 0,4 кВ. Защита блоков линия-трансформатор 10 кВ. Она выполняется с помощью тех же основных устройств релейной защиты, что и защита трансформаторов 10 кВ; токовой отсечки и максимальной токовой защиты (рис.1). Токовая отсечка без выдержки времени настраивается таким образом, чтобы надежно не срабатывать при трехфазном к. з. на стороне 0,4 кВ трансформатора блока и надежно срабатывать при двухфазных к. з. на выводах 10 кВ этого трансформатора. Коэффициенты надежности 92 несрабатывания принимаются в зависимости от типа реле токовой отсечки: /гн=1,6-для отсечки на реле прямого действия типа РТМ или на реле косвенного действия типа РТ-80, Au=l,3-l,4-для отсечки на реле РТ-40, а также при использовании полупроводниковых реле. Минимальный коэффициент чувствительности отсечки при к. з. на выводах 10 кВ блочного трансформатора в «Правилах» не указывается, но по аналогии с требуемыми коэффициентами чувствительности для других типов защиты он должен находиться в пределах 1,5-2. При использовании реле прямого действия типа РТМ коэффициент чувствительности должен определяться с учетом действительной погрешности трансформаторов тока Максимальная токовая защита на блоках линия-трансформатор 10/0,4 кВ выполняется и настраивается так же, как максимальная токовая защита трансформаторов (без пуска по напряжению). Защита выполняется трехрелейной, выбор типа реле определяется требованиями «Правил» [2] к чувствительности защиты. Если максимальная ^токовая защита блочной линии имеет коэффициент чувствительности при металлических к. з. за трансформатором не менее 1,5 (желательно 2 с учетом возможных переходных сопротивлений) и время ее действия не превышает,. 1 с, то «Правила» разрешают не выполнять защиту на стороне il0 кВ трансформатора. При этом газовая защита выполняется с действием отключающего элемента только на сигнал, а специальная токовая защита нулевой последовательности на стороне 0,4 кВ (рис. 3)-с действием на отключение только автоматического выключателя 0,4 кВ.
|
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 615. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |