ПУСКОВЫЕ ОРГАНЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ



А) Функции и типы пусковых реле и требования к ним

В односистемных дистанционных защитах и в защитах с одним комплектом дистанционных (измерительных) органов на две зоны необходимы пусковые органы, подготавливающие схему к правиль­ной работе при к. з. Пусковые органы в этих защитах выполняют следующие функции:

1. Пускают реле времени второй, третьей и, если есть, четвертой зон.

2. В схемах с одним комплектом измерительных органов для первой и второй зон, автоматически изменяют сопротивление сра­батывания измерительных органов с первой зоны на вторую (см.§ 11-10, б).

3. В односистемных схемах подводят при к. з. к измерительным органам токи и напряжения поврежденных фаз (см. § 11-10, а).

4. Действуют в качестве резервной зоны защиты.

В трехсистемных защитах с самостоятельными комплектами измерительных органов для каждой зоны, выполненных с помощью направленных реле сопротивления, специальных пусковых органов не требуется.

В этих схемах никаких переключений в цепях измерительных органов не производится. Измерительные органы отстроены от нагрузки. Пуск реле времени осуществляется органами соответствующей зоны. В качестве резервной (третьей) зоны служит дополнительный комплект измерительных органов.

В защитах, использующих для определения зоны реле реактивного со­противления (такие защиты широко применялись раньше в СССР), самостоя­тельный пусковой орган является обязательным. Реле реактивного сопротив­ления реагируют на нагрузку и поэтому нуждаются в органе, разрешающем их работу только при к. з.

Пусковые органы должны удовлетворять трем основным требованиям. Они должны обладать достаточной чувствительностью при к. з., иметь надежную отстройку от максимальной нагрузки и по возможности не дейст­вовать при качаниях. Выполнение этих требований является труд­ной в техническом отношении задачей.

В качестве пусковых реле дистанционной защиты применяются главным образом токовые реле и реле сопротивления. Оба типа пусковых реле должны быть отстроены от нагрузки, что огра­ничивает чувствительность защиты при к. з., особенно на длинных и сильно загруженных линиях. В связи с этим нашли применение реле сопротивления со смещенной круговой, эллиптической и овальной характеристиками, а также особые блокирующие реле (называемые иногда «шорами» или фазоограничителями) и реле с характеристикой в виде четырехугольника. Блокирующие реле применяются в сочетании с пусковыми реле и позволяют ограни­чить их действие при перегрузках, что дает возможность повысить чувствительность защиты при к. з. Токовые реле и реле сопро­тивления реагируют на качания и не полностью отвечают требо­ваниям к пусковым реле. Поэтому защиты с подобными пусковыми реле дополняются блокировками от качаний.

Наиболее рациональной характеристикой пускового реле сопро­тивления является характеристика, показанная на рис. 11-7, е в виде заштрихованного четырехугольника ОАВС, обеспечивающая надежное действие защиты с учетом сопротивления дуги в пределах выбранной зоны действия (участок линии О А). Для обеспечения надежного действия при к. з. характеристика срабатывания реле должна охватывать заштрихованную площадь ОКК'К" (на рис. 11-6, д).

При такой характеристике реле не действует при zр > zк.з и поэтому возможность ложной работы защиты при перегрузках и качаниях сводится к минимуму.

Б) Токовые пусковые реле

Токовые пусковые реле, включенные на фазные токи. Токовые реле при большой кратности токов к. з. обладают четкой избира­тельностью как при двухфазных, так и однофазных повреждениях, потому что в обоих случаях они действуют только на тех фазах, где протекает ток к. з.

В защитах от междуфазных к. з. пусковые токовые реле доста­точно устанавливать на двух фазах, что позволяет обеспечить их действие при всех видах междуфазных повреждений и необходи­мую избирательность в односистемных и двухсистемных схемах дистанционных защит.

Главный недостаток токового пуска состоит в том, что он реагирует на токи нагрузки и качаний так же, как и на к. з.

Ток срабатывания пусковых реле приходится отстраивать от тока максимальной нагрузки. Поэтому в сетях 11О кВ и выше и особенно на длинных электропередачах с большой нагрузкой токовый пуск оказывается недостаточно чувствительным.

Токовые пусковые реле проще остальных пусковых устройств, поэтому их следует применять во всех случаях, когда они обеспе­чивают надежную чувствительность и отстройку от максимальной нагрузки. Наибольшее применение токовый пуск находит в дистан­ционных защитах сети 35 кВ.

Токовые реле обратной последовательности. В некоторых схе­мах дистанционных защит в качестве пускового органа приме­няется токовое реле, включенное через фильтр обратной после­довательности.

Двухфазные к. з. сопровождаются появлением тока обратной последовательности, и реле надежно действует. При трехфазных к. з. I2 = 0, но практически все трехфазные к. з. возникают как однофазные или двухфазные повреждения, переходящие затем в трехфазные. Поэтому чтобы обеспечить пуск защиты от реле обратной последовательности при трехфазных к. з., предусматри­вается особая схема, фиксирующая (запоминающая) крат­ковременное или длительное появление I2 в первый момент возник­новения повреждения. Эта схема рассмотрена в § 13-4 (рис. 13-4 и 13-5).

Преим у щ е с т в о м пуска I2 является недействие его при симметричных перегрузках и качаниях, а также высокая чувст­вительность при к. з., поскольку Iс.р реле обратной последователь­ности отстраивается только от Iнб фильтра, имеющего небольшую величину. Недостатком реле I2 является действие при ка­чаниях и нагрузке, если они сопровождаются появлением несим­метрии (I2 и U2).


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 334; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!