рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Меры по выравниванию вторичных токов

Меры по выравниванию вторичных токов - раздел Математика, Назначение и виды дифференциальных защит   9.2.3.1. Компенсация Сдвига Токов I1 И I...

 

9.2.3.1. Компенсация сдвига токов I1 и I2 по фазе

 

Выравнивание вторичных токов в плечах защиты по фазе осуществляется соединением в треугольник вторичных обмоток трансформаторов тока, установленных на стороне звезды силового трансформатора (см. рис. 9.2.3.).

Такой способ обеспечивает компенсацию сдвига фаз не только при симметричной нагрузке и трехфазных КЗ, но и при любом несимметричном повреждении.

 

Рис. 9.2.3.

 

9.2.3.2. Выравнивание величин токов I1 и I2

 

Выравнивание величин вторичных токов в плечах дифференциальной защиты осуществляется подбором коэффициентов трансформации nT1 и nT2 трансформаторов тока и параметрами, специально для этой цели установленных, промежуточных автотрансформаторов или трансформаторов (см. рис. 9.2.4.).

Коэффициенты трансформации nT1 и nT2 выбираются таким образом, чтобы вторичные токи в плечах защиты, по возможности, совпадали I1=I2 (рис. 9.2.4. а)).

 

 

Рис. 9.2.4.

 

При соединении обмоток силового трансформатора Y/Y:

 

(9.1.)

где: N – коэффициент трансформации силового трансформатора.

 

При соединении обмоток по схеме Y/D:

Ток в плече, подсоединенном к трансформаторам тока включенным в треугольник , а в плече присоединенном к трансформаторам тока, соединенным в звезду , с учетом этого:

 

(9.2.)

 

Задаваясь одним из коэффициентов трансформации, например nTII можно найти, пользуясь выражениями (9.1.) или (9.2.), расчетное значение второго nTI , но он, как правило, получается нестандартным. Используют трансформатор тока с стандартным значением коэффициента трансформации, ближайшим к расчетному значению, а компенсация оставшегося неравенства вторичных токов осуществляется с помощью выравнивающих автотрансформаторов или трансформаторов

Использование автотрансформатора (см. рис. 9.2.4. б)):

Коэффициент трансформации автотрансформатора na подбирается так, чтобы его вторичный ток I2a был равен току I1 в противоположном плече защиты:

 

(9.3.)

 

Использование трансформатора (см. рис. 9.2.5.):

 

В данном случае используется промежуточный компенсирующий трансформатор с тремя первичными обмотками: wy1 и wy2 - уравнительные, включаются в плечи защиты; w - дифференциальная, включаемая на разность токов I1–I2. Вторичная обмотка w2 питает дифференциальное реле КА.

Число витков обмоток подбирается из условия:

 

(9.4.)

 

Рис. 9.2.5.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Назначение и виды дифференциальных защит

Дифференциальная защита линий Назначение и виды дифференциальных защит...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Меры по выравниванию вторичных токов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Принцип действия защиты
  Принцип действия продольных дифференциальных защит основан на сравнении величины и фазы токов в начале и конце защищаемой линии. При КЗ вне защищаемой линии токи в начале и

Токи небаланса в дифференциальной защите
  (8.3.)   При внешнем КЗ:   Iнб=III.нам

Принципы выполнения продольной дифференциальной защиты
  1. Использование промежуточных трансформаторов тока   Трансформаторы тока, соединяемые в дифф

Комплект продольной дифференциальной защиты типа ДЗЛ
  Принципиальная схема защиты типа ДЗЛ показана на рис. 8.2.13. Данная защита оснащена специальным устройством контроля исправности соединительных проводов. По ним цир

Общие сведенья
  Поперечная дифференциальная защита применяется на параллельных линиях, имеющих одинаковое сопротивление. Основана на сравнении величин и фаз токов, протекающих по обеим линиям.

Принцип действия защиты
  Токовая поперечная дифференциальная защита предназначена для параллельных линий с общим выключателем. При одностороннем питании защита устанавливается со стороны источника питания,

Мертвая зона защиты
  При удалении точки КЗ К от места установки защиты соотношение токов II и III по поврежденной и здоровой лини

Принцип действия
  Принципиальная схема направленной поперечной дифференциальной защиты представлена на рис. 8.3.6.  

Зона каскадного действия
  Каждый комплект направленной поперечной дифференциальной защиты имеет зону m у шин пр

Ток срабатывания
  Ток срабатывания пусковых реле НПДЗ выбирается, исходя из четырех условий: 1. Пусковые реле не должны действовать от тока небаланса, возникающего при внешних КЗ: &

Ток небаланса
  (8.15.) где: - составляющая тока небаланса, вызванная пог

Чувствительность защиты
  Длина зоны каскадного действия   Вычисляется как длина мертвой зоны токовой поперечной дифференциальной защиты (см. вывод формулы 8.10.): &nbs

Повреждения трансформаторов и защиты от них
  Виды повреждений: 1. замыкания между фазами внутри бака трансформатора и на наружных выводах обмоток; 2. замыкания в обмотках между витками одной фазы (в

Ненормальные режимы трансформаторов и защита от них
К ненормальным режимам трансформаторов относят появление в их обмотках сверх токов при внешних КЗ, качаниях и перегрузках и повышение напряжения.   1. Внешние КЗ

Особенности дифференциальной защиты трансформаторов
  Дифференциальная защита трансформаторов имеет ряд особенностей по сравнению с продольной дифференциальной защитой линий. 1. Первичные токи обмоток трансформатора не равны п

Общие сведенья
  При внешних КЗ и нагрузке обеспечить полный баланс вторичных токов, поступающих в реле не удается:   Iнб = I1 – I2

Причины повышенного тока небаланса в дифференциальной защите трансформаторов и автотрансформаторов
  Величина тока небаланса достигает значительной величины у трансформаторов с РПН, из-за составляющей - Iнб.рег. Из-за конструктивных ограничений

Токи намагничивания силовых трансформаторов и автотрансформаторов при включении их под напряжение
  При включении силовых трансформаторов возникает резкий бросок тока намагничивания, имеющий затухающий характер (рис. 9.2.7.

Дифференциальная токовая отсечка
  Схемы токовых цепей дифференциальной токовой отсечки (ДТО) могут выполняться в 2-х вариантах: по полной 3-х фазной схеме с тремя реле, и упрощенной схеме в 2-х фазном исполнении на

Общие сведенья
  Схема дифференциальной защиты с реле тока РНТ-565 показана на рис. 9.2.10.   Рис. 9.2.10.

Токовая отсечка трансформаторов
  Токовая отсечка самая простая быстродействующая защита от повреждений в силовых трансформаторах. Данная защита реагирует только на большие по величине токи и охватывает своей зоной

Принцип действия и устройство газового реле
  Образование газов в кожухе трансформатора и движение масла в сторону расширителя могут служить признаком повреждения внутри

Оценка газовой защиты
Достоинства: 1. Простота; 2. Высокая чувствительность; 3. Малое время действия при значительных повреждениях. Газовая защита является наиболее чувствитель

Назначение защиты от сверхтоков
  Защита от сверхтоков служит для отключения трансформаторов при КЗ на сборных шинах или на отходящих от неё присоедин

Защита 2-х обмоточных понизительных трансформаторов
  Принципиальная схема МТЗ двухобмоточных понизительных трансформаторов представлена на рис. 9.5.2. По соображениям надежности целесообразно воздействовать на оба выключателя Q1 и Q2,

Защита трехобмоточных трансформаторов, имеющих 2-х и 3-х стороннее питание
  МТЗ на трехобмоточных трансформаторах, имеющих 2-х или 3-х стороннее питание для обеспечения селективности должна быть н

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги