Kako podesiti pametne telefone i računare. Informativni portal
  • Dom
  • Windows 10
  • Relejna zaštita 110 sq. Distanciona zaštita vodova, princip rada, koraci, formula

Relejna zaštita 110 sq. Distanciona zaštita vodova, princip rada, koraci, formula

Mreže, po pravilu, rade sa mrtvo uzemljenom neutralnom.

Stoga se zaštite provode i od višefaznih (s izuzetkom dvostrukih zemljospoja na različitim mjestima), i od jednofaznih kratkih spojeva. Mreže često imaju složenu konfiguraciju, više izvora napajanja. Stoga se za zaštitu od višefaznih kratkih spojeva (uključujući dvostruke spojeve uzemljenja u jednoj točki) često koriste daljinske stepenaste zaštite s različitim karakteristikama otpornih elemenata, opremljene blokadom protiv zamaha i kršenja sekundarnih krugova. Od zemljospoja se ne koriste daljinske zaštite, već trenutne višestepene usmjerene zaštite nulte sekvence.

U slučajevima kada je, prema uslovima za obezbeđivanje stabilnosti sistema i odgovornih potrošača, potrebna zaštita na celoj dužini štićene deonice bez vremenskog odlaganja (na autobusima stanica i čvornih trafostanica Ures pri 3-faznom kratkom spoju< 0,6-0,7Uном), возможны два решения вопроса: дополнение ступенчатых защит устройствами ВЧ блокировки или передачи отключающих сигналов и использование в качестве основной отдельной продольной защиты с абсолютной селективностью, предпочтение отдается второму варианту, обеспечивающему независимость в эксплуатации и более совершенное ближнее резервирование. На тупиковых линиях иногда удается использовать и более простые токовые ступенчатые защиты.

Brzi razvoj električnih mreža danas zahtijeva veliki broj visokoefikasnih zaštita nadzemnih vodova (OL) koji se koriste za prijenos električne energije.

Glavni zahtjevi koji se primjenjuju na takve uređaje uključuju sljedeće točke:

Jednostavnost upotrebe;
- minimalna cijena;
- kompaktnost;
- univerzalnost;
- selektivnost.

Posjedujući takva svojstva, moderne vrste zaštite visokonaponskih vodova mogu ih pouzdano zaštititi od svih vrsta kratkih spojeva.

Sorte. Najčešći tipovi uključuju sljedeće:

Zaštita na daljinu (DZ). U mrežama složene konfiguracije, za zaštitu od kratkih spojeva faza-faza, koristi se DZ, koji mjeri impedanciju nadzemnih vodova od instrumentalnih naponskih transformatora na trafostanicama do neposredne lokacije kratkog spoja.

Budući da je ovaj otpor proporcionalan udaljenosti (udaljenosti) do mjesta kratkog spoja, zaštita se naziva i daljinskom.

Komplikovaniji je od konvencionalne struje i ima sljedeće prednosti:

Zona njegovog djelovanja uvijek ostaje konstantna, bez obzira na način rada mreže i veličinu struja kratkog spoja;
- ima smjer djelovanja.

Kako bi se osigurala selektivnost djelovanja daljinske zaštite na susjedne nadzemne vodove, vrijeme njihovog djelovanja se postavlja u ovisnost o udaljenosti do mjesta nastanka kratkog spoja: dalji kratki spoj - više vremena odziva.

Zaštita se izvodi po stepenastom principu, kada svaki sljedeći korak ima duže vremensko kašnjenje isključenja.


Zaštita struje nulte sekvence (ZZNP). U slučaju kratkih spojeva na uzemljenje koristi se TZNP, koji koristi činjenicu da se pri takvim kratkim spojevima pojavljuje nulti niz u naponima i strujama u mrežama koje rade u neutralnom režimu bez uzemljenja na transformatorima.

Kao što je poznato, komponente nulte sekvence su odvojene od faznih vrijednosti jednostavnim geometrijskim zbrojem vektora ovih vrijednosti.

Istovremeno, neutralna žica strujnih krugova, koji su sastavljeni prema shemi pune zvijezde, nije ništa drugo do strujni filter nulte sekvence. Stoga se TZNP izvodi na elektromagnetnim relejima uključenim u neutralnu žicu.

Selektivnost na susednim nadzemnim vodovima je obezbeđena na isti način kao i za daljinsku zaštitu, kada vreme zaštite zavisi od udaljenosti do kratkog spoja, odnosno, što je struja okidanja niža, što je kratka tačka dalje, to je vreme isključenja duže.

Tema 8. Zaštita vodova napona 110-220 kV

Predavanje 12. Zaštita vodova napona 110-220 kV

Daljinske zaštite.

3. Svrha i princip rada d zaštite na daljinu.

Karakteristike vremenskog kašnjenja daljinskih zaštita.

5. Principi implementacije selektivne zaštite vodova pomoću Dz Struktura zaštite vodova primjenom daljinske zaštite.

6. Uređaj za blokiranje zamaha (UBK)

7. Šeme za uključivanje udaljenih organa za struju i napon. Zahtjevi za sklopna kola

8. Tehničke karakteristike digitalnih zaštita

9. Ubrzanje daljinskih zaštita na RF kanalu.

Opće informacije o zaštiti vodova napona 110-220 kV

Mreže napona 110 - 220 kV rade u režimu sa efektivnim ili čvrsto uzemljenim neutralom. Stoga je svaki zemljospoj u takvim mrežama kratki spoj sa strujom koja ponekad prelazi struju trofaznog kratkog spoja. Takav kratki spoj mora se isključiti s minimalnim mogućim vremenskim odgodom.

Visokonaponski vodovi rade sa velikim strujama opterećenja, što zahtijeva korištenje zaštita sa posebnim karakteristikama. Na tranzitnim linijama koje se mogu preopteretiti, zaštite na udaljenosti se koriste za efikasno odvajanje od struja opterećenja. Na mrtvim linijama, u mnogim slučajevima, strujna zaštita se može izostaviti. Strujna i daljinska zaštita se izvode postupno. Broj koraka bi trebao biti najmanje 3, u nekim slučajevima je potrebno 4-5 koraka.

Prema PUE, uređaji za sprječavanje preopterećenja trebaju se koristiti u slučajevima kada je trajanje struje preopterećenja za opremu više od 10 ... 20 minuta. Zaštita od preopterećenja treba da deluje na istovar opreme, prekid tranzita, odvajanje tereta i samo na kraju, ali ne i najmanje važno, isključivanje preopterećene opreme.

Visokonaponski vodovi su velike dužine, što otežava traženje lokacije kvara. Stoga vodovi moraju biti opremljeni uređajima koji određuju udaljenost do mjesta kvara (DFL). Prema direktivnim materijalima CIS-a, linije dužine od 20 km ili više trebale bi biti opremljene oružjem za masovno uništenje. Zaštite linija na digitalnim relejima omogućavaju vam da istovremeno obavljate funkciju OMP-a.

Kašnjenje u otvaranju kratkog spoja može dovesti do narušavanja stabilnosti paralelnog rada elektrana. Zbog dugog pada napona, oprema elektrana može stati i tehnološki proces proizvodnje električne energije može biti poremećen, mogu nastati dodatna oštećenja na liniji na kojoj je došlo do kratkog spoja. Stoga se na takvim linijama koriste zaštite koje isključuju kratki spoj u bilo kojem trenutku bez vremenske odgode. Takve zaštite uključuju diferencijalne zaštite instalirane na krajevima linije i povezane visokofrekventnim, žičanim ili optičkim komunikacijskim kanalom, ili konvencionalne zaštite koje se ubrzavaju kada se signal za omogućavanje ili blokiranje primi sa suprotne strane.

Sve potrebne zaštite se izvode na bazi jednog digitalnog uređaja. Međutim, kvar ovog jednog uređaja ostavlja opremu nezaštićenom, što je neprihvatljivo. Stoga je preporučljivo izvršiti zaštitu visokonaponskih vodova iz dva seta: glavnog i rezervnog. Rezervni set se može pojednostaviti u odnosu na glavni: nema automatsko ponovno zatvaranje, OMA, ima manje stupnjeva itd. Redundantni set mora biti napajan drugim prekidačem, drugim kompletima strujnih transformatora i naponskih transformatora i djelovati na poseban solenoid prekidača.

Uređaji za zaštitu vodova visokog napona moraju uzeti u obzir mogućnost kvara prekidača i stoga moraju imati kvar prekidača.

Za analizu udesa i rada relejne zaštite i automatike potrebno je registrovati signale u slučaju vanrednih događaja.

Dakle, za visokonaponske vodove, kompleti za zaštitu i automatizaciju moraju obavljati sljedeće funkcije:

Zaštita od kratkih spojeva faza-faza i kratkih spojeva na zemlju.

Trofazno ili jednofazno automatsko ponovno zatvaranje.

Zaštita od preopterećenja.

Utvrđivanje lokacije oštećenja.

Oscilografija struja i napona u slučaju kratkog spoja, kao i registracija diskretnih signala zaštite i automatike.

Zaštitni uređaji moraju biti redundantni ili duplirani.

Za vodove sa prekidačima sa jednofaznim upravljanjem potrebno je imati zaštitu od otvorenog faznog režima, jer dugotrajni otvoreni fazni režim u mrežama napona 110 - 220 kV nije dozvoljen.

Zaštita na daljinu (Dz)

Svrha i princip djelovanja. Distancione zaštite su složene usmjerene ili neusmjerene zaštite sa relativnom selektivnošću, napravljene pomoću releja minimalnog otpora.

Dz reaguju na vrijednost otpora linije do mjesta kratkog spoja, koja je proporcionalna udaljenosti, tj. udaljenosti. Odatle potiče naziv zaštita na daljinu. Da bi daljinska zaštita radila, potrebno je imati strujna kola iz CT priključka i naponska kola iz VT.

Rice. 12.1. Prstenasta mreža sa dva napajanja. O - maksimalna strujna usmjerena zaštita; ∆ - zaštita na daljinu

Za vodove u mrežama 110-500 kV sa efektivno uzemljenom neutralom, prema PUE, moraju biti predviđeni uređaji relejne zaštite od višefaznih kratkih spojeva i zemljospoja i zaštita od rada u otvorenoj fazi.

7SA6 daljinski relej je univerzalni uređaj za zaštitu, kontrolu i automatizaciju zasnovan na sistemu SIPROTEC 4. Prilično je svestran i može se koristiti za sve naponske klase.

Zaštitne karakteristike:

Visoke performanse;

Sposobnost zaštite vrlo kratkih linija;

Automatska detekcija nihanja snage do 7 Hz;

Detektor zasićenja strujnog transformatora, koji garantuje brzo gašenje i visoku tačnost daljinskih merenja;

Monofazna zaštita sa RF kontrolom;

Digitalna komunikacija između uređaja odvija se preko integrisanog serijskog sigurnosnog interfejsa;

Automatsko ponovno zatvaranje (AR).

Funkcije zaštite.

6-kružna zaštita bez preklopnih ulaznih vrijednosti (21/21N);

Zaštita od zemljospoja kroz veliki prolazni otpor, omogućavajući i jednofazno i ​​trofazno isključenje (50N, 51N, 67N);

Detekcija kratkih spojeva na zemlju u mrežama sa izolovanim i kompenzovanim neutralnim elementom;

Daljinska zaštita sa VF kontrolom (85);

Utvrđivanje mjesta oštećenja (FL);

Detekcija fluktuacije snage (68/68T);

Strujna zaštita (50/51);

Zaštita od oštećenja (50HS).

7SA611 pruža daljinsku zaštitu za cijeli sistem integracijom svih funkcija koje su obično potrebne za implementaciju zaštite dalekovoda. Relej omogućava brzo i selektivno otklanjanje kvarova u nadzemnim i kablovskim vodovima sa i bez kapacitivne kompenzacije. Mreža može biti sa gluvo uzemljenom, uzemljenom, izolovanom ili kompenzovanom neutralom. 7SA611 se može koristiti za jednofazno ili trofazno okidanje u krugovima sa i bez telezaštite.

Ovaj relej ima niz svojstava neophodnih za implementaciju zaštite električnih vodova:

Kratko vrijeme odgovora;

Pogodno za kablovske i nadzemne vodove sa ili bez serijskih kondenzatora;

Samopodešavanje za prepoznavanje oscilacija snage sa frekvencijom koja ne prelazi 7 Hz;

Relejna-relejna veza izvedena pomoću digitalnih izlaza u slučaju korištenja dvije i tri krajnje stanice;

Prilagodljivo automatsko ponovno zatvaranje (AR).

Obračun se može izvršiti u relativnim ili imenovanim jedinicama. Koristimo metodu imenovanih jedinica. Da biste to učinili, svi elementi kola moraju biti dovedeni na jedan bazni napon, za osnovni napon uzimamo U bazu = 115 kV.



Sistemi faznog napona:

Otpornosti sistema:

(3.21)

(3.22)

Linijski otpori:

(3.23)

Izračunavamo otpore linija koristeći formulu i sumiramo ih u tabeli 3.5.

Tabela 3.5 - Otpori linija

Proračun postavki za rad daljinske zaštite odlaznog voda 115 kV.

Proračun postavki 1. stepena daljinske zaštite.

Otpor prvog stupnja odabire se iz uvjeta odstupanja od 3-faznog kratkog spoja na sabirnicama suprotne trafostanice, u ovom slučaju se struja kratkog spoja ne izračunava, već se koristi linijski otpor L3.

Zahtjevi za prvu fazu: osiguranje pouzdanosti selektivnog isključivanja svih vrsta kratkih spojeva na liniji bez vremenskog kašnjenja:

(3.25)

gdje β = 0,05 - koeficijent koji uzima u obzir grešku naponskih transformatora i otpornih releja,

δ = 0,1 je koeficijent koji uzima u obzir grešku u proračunima primarnih električnih veličina.

Prva faza radi bez vremenskog odlaganja.

Otkazivanje od kratkog spoja na sabirnicama trafostanice na mjestu postavljanja zaštite se ne vrši, jer sve faze zaštite su usmjerene.



Proračun postavki II stepena daljinske zaštite.

Postavka za rad drugog stepena se bira prema uslovu koordinacije sa zaštitom udaljenosti susjednih vodova:

(3.26)

gdje K z= 0,78 – faktor sigurnosti za selektivnost usklađenih linija zaštite;

K struja- koeficijent raspodjele struje, određen trofaznim kratkim spojem na kraju područja pokrivenosti zaštite s kojom se vrši koordinacija;

. - struja koja teče kroz strujne transformatore zaštite za koju je odabrano podešavanje;

- struja koja teče kroz strujne transformatore susedne zaštite, sa kojom se vrši koordinacija;

– podešavanje za rad prvog (ili drugog) stepena zaštite susjednog voda.

Za obračun K struja Simulirajmo vod 115 kV u programu Mulitisim (slika 3.2).

Slika 3.2 - Proračun koeficijenta raspodjele struje

Druga faza zaštite zasniva se na osjetljivosti.

Vremensko kašnjenje druge faze se odnosi na fazu selektivnosti (Δ t=0.3 od) više vremenskih kašnjenja druge faze linije L2:

.

Proračun podešavanja za III stepen daljinske zaštite.

Radna postavka trećeg stepena zaštite se bira, po pravilu, prema uslovima odstupanja od maksimalne struje opterećenja linije. Struja opterećenja se uzima ili prema dugotrajnoj dozvoljenoj struji zagrijavanja žice, ili je postavljena od strane dispečerske službe elektroenergetskog sistema, u drugom slučaju je naznačen cos φ opterećenja:

, (3.26)

gdje – minimalni radni napon jednak 0,9 U nom;

– koeficijent pouzdanosti;

je faktor povrata za otporni relej;

je ugao maksimalne osjetljivosti;

je ugao otpora zbog opterećenja;

– maksimalna struja opterećenja.

Vremensko kašnjenje trećeg stepena zaštite se bira korakom selektivnosti većim od vremenskog kašnjenja drugog stepena zaštite, slično kao i izbor vremenskog kašnjenja drugog stepena.

Obračun u sekundarnim količinama:

(3.27)

Trenutna granična linija W3.

Struja isključenja zaštite izračunava se:

gdje je struja kratkog spoja na kraju zaštićenog voda W4.

Faktor osjetljivosti se izračunava:

.

gdje je struja kratkog spoja na početku zaštićenog voda W3.

Trenutni prekid je prihvaćen za ugradnju.

Trenutna zaštita nulte sekvence (TZNP) linije w4.

Proračun struja kratkog spoja vršit će se pomoću programa AWP SRZA

Proračun prve faze.

Radna struja prvog stupnja se bira prema sljedećem uvjetu: vrši se odstupanje od maksimalne struje 3 I 0 teče kroz zaštitu od kratkog spoja iza sklopke susjednog dijela (na autobusima prijemne trafostanice):

gdje K n = 1.3 - faktor pouzdanosti za selektivnost, uzimajući u obzir grešku releja, greške proračuna, efekat aperiodične komponente i potrebnu marginu;

U skladu sa zahtjevima PUE, zapremina uređaja za relejnu zaštitu za dalekovode je određena nivoom nazivnog napona.

Vodovi od 110 kV i više se izvode sa uzemljenom neutralom. Za vod 110-500 kV treba predvidjeti uređaje relejne zaštite od višefaznih i jednofaznih zemljospoja.

Za zaštitu od višefaznih kratkih spojeva ugrađena je daljinska zaštita, a TO se postavlja kao rezerva.

Zaštita od kvara se izvodi pomoću strujnog transformatora nulte sekvence i djeluje na signal kapacitivne struje.

Blok BMRZ-KL

Namjena bloka BMRZ-KL.

Jedinica digitalne relejne zaštite BMRZ-KL je dizajnirana za obavljanje funkcija relejne zaštite, automatizacije, upravljanja, mjerenja i signalizacije kablovskih i nadzemnih dalekovoda, razvodnih trafostanica i elektrana, zaštite elektromotora. Implementirana je funkcija određivanja lokacije kvara (FLO) - izračunavanje udaljenosti u kilometrima do mjesta dvofaznog ili trofaznog kratkog spoja na dalekovodima. Prisustvo grana na liniji sa više terminala dovodi do povećanja greške kvara. Za izračunavanje udaljenosti do lokacije kvara koriste se sljedeći parametri:

· specifični reaktivni otpor vodova (Ohm/km), koji postavlja potrošač u obliku podešavanja prilikom podešavanja BMRZ-KL;

· vrijednosti struje i napona petlje kratkog spoja, dobijene iz oscilograma hitnog procesa.

Struja i napon u petlji kratkog spoja se bilježe u dijelu oscilograma sa stalnim električnim veličinama. Ako se tokom nesreće dvofazni kratki spoj pretvori u trofazni, izračunavaju se prosječne udaljenosti do tačke kratkog spoja. Istovremeno, smanjenje pouzdanosti rezultata OMP-a odražava se na displeju BMRZ-KL u obliku poruke "Rezultat je nestabilan". Tačnost proračuna udaljenosti do mjesta kvara proporcionalna je greškama mjernih strujnih i naponskih transformatora i tačnosti podešavanja parametara štićenog voda. Rezultat OMA ne ovisi o kontaktnom otporu na mjestu kvara. Netačnosti u određivanju parametara linije imaju mnogo veći uticaj na MLR. Ako je OMT nemoguć, na primjer, kada se zaštite aktiviraju bez vremenskog odlaganja, udaljenost do mjesta oštećenja se ne prikazuje.

BMRZ-KL blok omogućava besplatnu dodjelu rezervnih diskretnih ulaza i izlaza. Jedinica implementira dvije opcije za zaštitu od OZZ-a:

· usmjerena zaštita sa kontrolom smjera snage nulte sekvence (analog ZZP - 1M i ZNZ);

· registracija efektivne vrijednosti zbira viših harmonika u struji 3 Io (analog USZ-3M).

Druga metoda je efikasna u mrežama s kompenziranim neutralnim elementom i može se koristiti za automatsko ili ručno isključivanje oštećenog fidera, drastično smanjujući vrijeme rješavanja problema. Kada se jedinice BMRZ-KL kombinuju u automatizovani upravljački sistem, informacije o vrednostima viših harmonika 3Io u svim napojnicima sekcije rasklopnog uređaja pojavljuju se na računaru dispečera releja ili trafostanice 1-2 s nakon pojave kvara. .

BMRZ-KL blok se proizvodi u četiri verzije, koje se razlikuju u komunikacijskom kanalu i naponu radne struje.

Funkcije bloka BMRZ-KL.

· Usmjerena trostepena prekostrujna zaštita (MTZ) sa kombinovanim naponskim startom. Za bilo koji korak, postavke se biraju pojedinačno.

· Usmjerena zaštita od jednofaznih kratkih spojeva na zemlji (OSZ) sa uključivanjem na struju i napon nulte sekvence. Registracija viših strujnih harmonika 3Io.

· Podnaponska zaštita (ZMN) sa kontrolom dva linearna napona i naponom negativnog niza, sa mogućnošću blokade pri pokretanju prvog i drugog stepena nadstrujne zaštite.

· Zaštita od debalansa i kvara faze napojnog fidera (ZOF) sa kontrolom struje negativnog niza, kao i I 2 /I 1 .

· Redundantnost u slučaju kvara prekidača.

· Automatsko ponovno pokretanje.

· Izvršavanje naredbi za automatsko rasterećenje i automatsko ponovno zatvaranje po frekvenciji.

· Automatska oscilografija akcidentnih procesa. (63 valna oblika)

· Memorija hitnih događaja.

· Brojanje impulsa sa aktivnih i reaktivnih brojila električne energije (tehničko knjigovodstvo).

· Mjerenje parametara mreže.

· Samodijagnoza.

· Dva programa za podešavanje.

Daljinska zaštita BMRZ-LT

Trostepena distanciona zaštita (DZ) sa četvorougaonom zonom odziva za sva tri stepena (ili četvorougaonom zonom odziva za prva dva stepena i trouglastom za treću) je projektovana da zaštiti nadzemne vodove (vazdušna jedinica - transformator) od faznih - kratkih spojeva na fazu bez zemljospoja i izrađen je sa po tri releja otpora u svakom stepenu, uključenih u kola AB, BC, CA.

Četverostepena diferencijalna strujna zaštita sa određenim vremenskim kašnjenjem je dizajnirana da radi u slučaju jednofaznih i dvofaznih zemljospoja. Prva tri koraka mogu se izvesti s detuningom od strujnog udara magnetizirajućeg transformatora. Bilo koju fazu korisnik može konfigurirati pomoću softverskih ključeva:

non-directional;

Usmjereni, s kontrolom preko releja dopuštenog smjera snage nulte sekvence;

Smjerno, sa relejnom kontrolom za blokiranje smjera snage nulte sekvence;

Zaštita od prekomjerne struje

Trostepenu strujnu zaštitu korisnik može konfigurisati pomoću softverskih ključeva: - neusmjerena - usmjerena uz dopuštenje ili blokiranje signalima releja smjera snage - sa kombinovanim startom (U i U2) naponom; Stepen zaštite od prekomjerne struje s fantomskim naponskim startom je dizajniran za dugotrajnu redundantnost u slučaju kratkog spoja na niskonaponskoj strani iza transformatora i kontrolu uspješnog samopokretanja preostalog opterećenja nakon uključivanja zaštite od kratkog spoja nizvodno od transformatora isključeno.

Zaštita od prekida faze

Zaštitu od neravnoteže i kvara faze korisnik može konfigurirati pomoću softverskih ključeva:

non-directional;

Sa kontrolom smjera snage negativne sekvence;

Sa kontrolom smjera snage nulte sekvence.

Redundantnost kvara prekidača (CBF)

Signal "kvar prekidača" se izdaje nakon određenog vremena nakon izdavanja signala za otvaranje prekidača uz održavanje struje kroz priključak koji je isključen od zaštite. Algoritam kvara prekidača je napravljen uz kontrolu položaja prekidača. Postavke vremena: 0,10 do 1,00 s, korak 0,01 s.

Automatsko ponovno zatvaranje (AR)

Blok pruža dvostruki AR. Prvi i drugi AR ciklus mogu se deaktivirati nezavisno jedan od drugog pomoću softverskih ključeva. Automatsko ponovno zatvaranje može biti blokirano kada se aktivira prekid i postoji napon od 3Uo (uzemljenje u mreži).

Višefazna zaštita

Koristimo TO kao glavnu zaštitu

Struja isključenja zaštite

Radna struja releja

Faktor osjetljivosti

Stoga zaštita ne zadovoljava uslove osjetljivosti

Prema PUE, stepenaste strujne zaštite trebale bi biti instalirane na pojedinačnim vodovima s jednosmjernim napajanjem od višefaznih kvarova. Ako takve zaštite ne ispunjavaju zahtjeve za osjetljivost ili prekidnu brzinu, mora se obezbijediti stepenasta zaštita. U potonjem slučaju, kao dodatnu zaštitu, preporučuje se korištenje strujnog prekida bez vremenskog odlaganja.

Zaštita na daljinu

Faza I

Nalazimo otpor odziva I stepena zaštite

Otpor linije (90%)

Otpor transformatora

Otpor okidanja releja

II faza

Otpor linije (10%)

Otpori motora:

gdje je supertranzijentni otpor, 0,2.

Vrijeme odziva zaštite

III faza

Zaštita otpornost na isključenje

Otpor rada releja prema formuli (3.7)

Koeficijent osjetljivosti zaštite kao glavni

Zaštita od zemljospoja

Gotovo sa TTNP

Nalazimo kapacitivnu struju nadzemnog voda

Specifična kapacitivna struja žice AC 70 - 0,045A/km

Struja okidanja zemljospoja

Struja zemljospoja za nadzemne vodove

Provjera osjetljivosti

Dakle, zaštita zadovoljava uslove osetljivosti

Izbor pomoćnog izvora struje

Kao izvor radne struje koristimo punjive baterije, tj. koristimo izvore jednosmerne struje. Glavna prednost je nezavisnost od načina rada i stanja primarne mreže. Stoga je jednosmjerna radna struja pouzdanija tokom kvara na mreži.

Top Related Articles