2.6 Релейная защита
Релейной защитой называют автоматическое устройство, состоящее из одного или нескольких приборов реле, которые реагируют на изменение режима в каком-либо участке электрической цепи и подают импульс на отключение данного участка или на сигнализацию. В схемах автоматики при помощи реле осуществляют заранее предусмотренное автоматическое изменение режима работа электроустановки или поддержание его в заданных пределах.
Для того, чтобы релейная защита правильно своевременно выполняла свои функции, к ней предъявляют ряд требований.
Быстродействие. Это качество необходимо для ограничения размеров повреждения, вызванных токами КЗ, уменьшения продолжительности снижения напряжения у потребителей.
Время
В схемах применяют устройства, обладающие наименьшим временем действия. Так для современных быстродействующих защит
Чувствительность защиты оценивается коэффициентом чувствительности
где
Для защиты от понижения напряжения:
где
Селективность (избирательность).
Под селективностью принимается способность защиты воздействовать на отключение только поврежденного участка.
Надежность. Необходимая надежность защиты достигается целесообразным выбором схемы защиты, качеством аппаратуры и ее монтажа, а также уровнем эксплуатации. При всех других равных условиях наиболее надежной будет схема защиты с наименьшим числом реле, соединительных проводов и контактных соединений.
В системах с изолированной нейтралью (6…35 кВ) основной схемой соединения трансформаторов тока и токовых реле является схема неполной звезды, которая реагирует на все виды межфазных КЗ и однофазные КЗ фаз, где установлены трансформаторы тока, питающие реле.
Рис. 7. Схема соединения Т.Т. и токовых обмоток реле (неполная звезда).
Трансформаторы тока для релейной защиты проверяют по кривым 10 %-ой погрешности. Эти кривые отражают зависимость кратности первичного тока по отношению к номинальному от сопротивления нагрузки трансформатора тока, при которой его погрешность не превышает 10 %.
2.6.1 Расчет релейной защиты отходящих линий
На вводе и в начале линий установлены реле РТВ.
Расчет начинаем с линии Ф.306 с наименьшим рабочим и током КЗ. По условию
По требованиям динамической устойчивости в ячейке установлен т.т. ТПЛ-10-05/Р с
Определим ток срабатывания защиты
где
Принимаем ток срабатывания реле
(для схемы неполная звезда
Принимаем к установке реле РТВ – I с уставкой 7,5 А [6]
В этом случае ток срабатывания защиты будет:
Коэффициент чувствительности определяется как
Аналогично выполняется расчет для линий Ф.305 и Ф.304. Результаты расчетов сводятся в таблицу 20.
Чувствительность МТЗ считается достаточной, если
Таблица 22. – Токи КЗ отходящих линий.
Линия | | | Т.Т | Реле | Уст., А | | | |
Ф.306 | 91,5 | 943 | 150/5 | РТВ·I | 7,5 | 225 | 4,2 | 187 |
Ф.305 | 246 | 2582 | 250/5 | РТВ·II | 12,5 | 625,0 | 10 | 503 |
Ф.304 | 175 | 3107 | 200/5 | РТВ·I | 10 | 400 | 7,7 | 357 |
СШ·10 кВ | 861,3 | 4470 | 1000/5 | РТВ·I | 10 | 2000 | 2,2 | 1860 |
Рис. 7. Расчетная схема токов КЗ отходящих линий.
Расчет токовых отсечек для отходящих линий.
Селективность действия защиты достигается путем ограничения зоны действия защиты. Для этого ток срабатывания токовой отсечки мгновенного действия выбирают по условию:
При выполнении токовой отсечки для защиты распределительных линий 10 кВ она должна быть отстроена от бросков намагничивающих токов потребительских трансформаторов. Это условие будет выполнено, если:
где
Ток срабатывания реле отсечки:
Коэффициент чувствительности токовой отсечки:
Аналогичные расчеты проведены по остальным линиям. Результаты расчета сводим в таблицу 21.
Таблица 23. – Расчетные данные токовых отсечек.
Участок | | | | | | |
Ф. 304 | 3900 | 3720 | 200/5 | 136 | 5440 | |
Ф.305 | 3106 | 6415 | 250/5 | 87 | 4348 | 1,1 |
Ф.306 | 1005 | 3520 | 150/5 | 47 | 1410 | 3,6 |
Трансформатор | 5139 | - | 1000/5 | 36 | 7200 | 0,8 |
2.6.2 Расчет защиты ввода 10кВ
По условию отстройки от тока нагрузки