НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



В сетях сложной конфигурации с несколькими источниками питания рассмотренные выше максимальные и направленные защиты не могут обеспечить селективного отключения к. з. В этом нетрудно убедиться на примере кольцевой сети с двумя источ­никами питания, представленной на рис. 11-1.

При к. з. на линии Л2 максимальная направленная защита 3 должна работать быстрее защиты 1, а при к. з. на линии Л1, наобо­рот, защита 1 должна работать быстрее защиты 3. Эти противоре­чивые требования не могут быть выполнены при помощи макси­мальной направленной защиты. Кроме того, максимальные и направленные защиты часто не удовлетворяют требованию бы­строты действия. Токовые отсечки далеко не всегда применимы, а продольные дифференциальные защиты могут устанавливаться только на коротких линиях.

В связи с этим возникла необходимость в применении других принципов, позволяющих получить защиты с необходимым быстро­действием, обеспечивающие селективность и чувствительность в электрических сетях любой конфигурации. Одной из таких защит является дистанционная защи та.

Выдержка времени дистанционной защиты t  зависит от расстоя­ния (дистанции) l р к (рис. 11-2) между местом установки защиты и точкой к. з., т. е. t = f (l р к), и нарастает плавно или ступенчато с увеличением этого расстояния (рис. 11-3). При таком принципе действия ближайшая к месту повреждения дистанционная защита всегда имеет меньшую выдержку времени, чем более удаленные за­щиты, благодаря этому автомати­чески обеспечивается селективное отключение поврежденного участ­ка

 


Например, при к. з. в точке К1 (см. рис. 11-2) защита 2, расположенная ближе к месту повреждения, работает с меньшей выдержкой времени, чем более удаленная защита 1. Если же к. з. возникнет в точке Кг, то время дей­ствия защиты 2 автоматически увеличится и к. з. будет селективно отключено защитой 3, которая в этом случае срабатывает быстрее остальных защит (2 и 1).

 

 

Основным элементом дистанционной защиты является ди­станционный орган (называемый также измеритель­ным органом), определяющий удаленность, к. з. от места уста­новки защиты.


В качестве дистанционного (измерительного) органа исполь­зуются реле сопротивления, непосредственно или кос­венно реагирующие на полное, активное или реактивное сопро­тивление линии ( z , r , х). Сопротивление фазы линии от места установки реле до места к. з. пропорционально длине этого участка, так как

Таким образом, поведение реле, реагирующих на сопротив­ление линии, зависит от удаленности места повреждения l р к. В зависимости от вида сопротивления, на которое реагирует дистанционный орган (z, х или r), дистанционные защиты подраз­деляются на защиты полного, реактивного и актив­ного сопротивлений. Дистанционные защиты реак­тивного и особенно активного сопротивлений применяются редко и поэтому в дальнейшем не рассматриваются.

Для обеспечения селективности дистанцион­ные защиты в сетях сложной конфигурации необходимо выпол­нять направленными, действующими только при направлении мощности к. з. от шин в линию (рис. 11-1). Выдержки времени у защит, работающих при одинаковом направлении мощности, взаимно согласовываются так, чтобы при к. з. за пределами защищаемой линии каждая защита имела выдержку времени на ступень больше выдержки времени защит на следующем участке. Направленность действия дистанционных защит осуществляется при помощи обычных реле направления мощности или путем применения направ­ленных измерительных или пусковых органов, способных реагировать на на­правление мощности к. з.


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 276; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!