Это означает что ТОВ чувствительна и к току короткого замыкания в начале соседней линии, которая имеет токовую отсечку.
Ток срабатывания Т.О. с выдержкой времени определяется отстройкой от тока срабатывания Т.О. без выдержки времени на соседнем участке. Чтобы избежать неселективные действия ТОВ, ток срабатывания определяется из условия:
, Агде IСЗ ТО2 – ток срабатывания токовой отсечки следующей линии, А
Кн – коэффициент надежности, Кн = 1,15-1,2
Выдержкавремени Т.О : t3= 0,5 с.
3.1 Расчет токовой отсечки
Ток трехфазного короткого замыкания в конце линии:
Ток срабатывания защиты ТО1:
Чувствительность защиты определяется требованием: зона действия защиты ³ 20% длины линии. Из рисунка 2 видно, что требование чувствительности выполняется.
3.2 Расчет токовой отсечки с выдержкой времени
Ток срабатывания защиты ТО2:
Ток срабатывания защиты ТОВ1:
Коэффициент чувствительности защиты:
где
– ток при коротком двухфазном замыкании в конце линии, А.тогда
, требование ПУЭ не выполняется.Вывод: защита нечувствительна к коротким двухфазным замыканиям в конце линии.
Токовая отсечка (Т.О.) отстраивается от максимального тока короткого замыкания в конце защищаемой линии – рис.3
Рис.3 Обеспечение селективности токовой отсечки и токовой отсечки с выдержкой времени
4. Максимальная токовая защита нулевой последовательности
Для защиты от однофазного короткого замыкания на землю используется МТЗ нулевой последовательности (МТЗ-0).Пусковые органы защиты (реле тока) подключены к фильтру тока нулевой последовательности (нулевой провод полной звезды) при различных видах коротких замыканий может быть только ток нулевой последовательности, поэтому защита реагирует на короткие замыкания однофазные и междуфазные, связанные с землей.
Схема оперативных цепей МТЗ нулевой последовательности аналогична схеме оперативных цепей междуфазной МТЗ. Таким образом, МТЗ нулевой последовательности МТЗ является "фильтровой" защитой.
Ток срабатывания защиты определяется "отстройкой" от тока небаланса:
,где
, Агде Е – десяти процентная погрешность трансформаторов тока,
– ток трехфазного короткого замыкания в конце линии, АКапер – апериодическая составляющая тока короткого замыкания, Капер = 2 - 1,5
Кодн – коэффициент однотипности трансформаторов тока, Кодн = 0,5 - 1
КТТ – коэффициент трансформации трансформаторов тока.
Апериодическая составляющая тока короткого замыкания не учитывается, так как защита действует с выдержкой времени. Отметим, что в тех случаях когда выдержка времени МТ3-0 не превышает 0,3с, при определении
учитывается апериодическая слагающая тока короткого замыкания.Отсечки нулевой последовательности.
Для ускорения отключения короткого замыкания на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью применяются отсечки, реагирующие на ток нулевой последовательности. Отсечки нулевой последовательности выполняются простыми токовыми и направленными, мгновенными и с выдержкой времени.
Направленные отсечки нулевой последовательности.
Токовые (ненаправленные) отсечки нулевой последовательности применяются на линиях с односторонним питанием места короткого замыкания токами 10, т.е. там, где заземленные нейтрали трансформаторов расположены с одной стороны линии.
Мгновенные отсечки нулевой последовательности отстраиваются от тока 3I0max при коротком замыкании на землю на шинах противоположной подстанции по выражению
Отсечки с выдержкой времени отстраиваются по току и времени от мгновенной отсечки нулевой последовательности следующей линии.
По сравнению с междуфазной МТЗ, МТ30 имеет повышенную чувствительность, так как Iнб max<Iнагрmax. Указанные особенности и преимущества защиты МТ3-0 обусловили широкое применение этой защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью.
К недостаткам защиты следует отнести возможность ее ложной работы при обрыве цепей в схеме фильтра тока нулевой последовательности.
Расчет МТЗ-0.
Ток небаланса:
Принимаем трансформаторы тока 300/5 КТТ = 60
Ток срабатывания защиты:
Уставка выдержки времени t = 0,5с.
релейный защита энергосистема отсечка
Список литературы
1. Правила устройства электроустановок. - М.-Л.: Энергия, 1966.
2. М.А. Шабад. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей.- М.: Энергоатомиздат, 1985.
3. Н.В.Чернобровов. Релейная защита. - М.-Л.: Энергия, 1999.
4. Выбор типов и расчет уставок релейных защит сетевого района. Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу «Релейная защита и автоматика энергетических, систем». Составитель В.В. Нейман - Иркутск: ИрГТУ. 2001.Р