КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности защиты блоков 1 страница
ЗАЩИТА БЛОКОВ ГЕНЕРАТОР - ТРАНСФОРМАТОР И ГЕНЕРАТОР—ТРАНСФОРМАТОР—ЛИНИЯ Блочные схемы соединений находят широкое применениена современных мощных электростанциях. Наиболее часто соединяются в один блок генератор — повысительный трансформатор-(или автотрансформатор) и трансформатор собственных нужд(рис. 17-1). Находят применение также блоки генератор—повысительный трансформатор (или автотрансформатор) — линия. Блоки большой мощности (150, 200, 300, 500, 800 МВт) объединяют в единый агрегат не только генератор и трансформатор, но также котел и турбину. Такие блоки не имеют поперечных связей, позволяющих заменять один элемент блока (например, трансформаторили котел) аналогичным элементом другого блока. В результате этого повреждение или нарушение нормальной работы одного элемента блока выводит из работы весь блок. На генераторах, трансформаторах (или автотрансформаторах) и линиях, соединенных в один блок, устанавливаются те же защиты, что и в случае их раздельной работы. Однако объединение в один рабочий агрегат нескольких элементов большой мощности вызывает некоторые, отмеченные ниже особенности в требованиях к защитам и в отдельных случаях в исполнении защиты. 1. Соединение в один блок нескольких элементов позволяет объединить однотипные защиты этих элементов в одну общую защиту. Общими обычно выполняются дифференциальные защиты генератора и трансформатора, а также защиты от сверхтоков при внешних к. з. и перегрузках. 2. Отсутствие электрической связи между генератором и сетью, имеющее место в блочных схемах, облегчает решение вопросов селективности защиты генератора от замыканий на землю, но требует в то же время новых способов выполнения этой защиты. 3. Вследствие высокой стоимости мощных генераторов и трансформаторов блока к их защитам от внутренних повреждений предъявляются повышенные требования в части чувствительности, быстроты действия и надежности. 4. Малые запасы по нагреву мощных генераторов обусловливают необходимость выполнения защиты от недопустимого нагрева ротора генератора при несимметричном режиме и от перегрузки обмотки ротора. 5. На блоках без поперечных связей, все элементы которых объединены в единый агрегат, возникает необходимость действия электрических защит не только на выключатель и АГП, но и на останов блока в целом, т. е. котла и турбины. Ниже рассмотрены особенности выполнения защит блоков.
17-2. ЗАЩИТА БЛОКА ГЕНЕРАТОР - ТРАНСФОРМАТОР а) Защита от сверхтоков при внешних к.з. и перегрузках и защита от несимметричных режимов Виды защит от сверхтоков и несимметричных режимов, применяемые на блоках, зависят от мощности блоков. На блоках малой мощности до 30 МВт включительно генераторы выполняются заводами с косвенной системой охлаждения. Эти генераторы допускают по условиям нагрева значительные перегрузки, в том числе и в несимметричном режиме. В связи с этим на генераторах с косвенным охлаждением перегрузки (симметричные и несимметричные) могут ликвидироваться персоналом. Специальных защит с действием на отключение при симметричных и несимметричных перегрузках на этих генераторах руководящими указаниями по релейной защите [Л. 6] не предусматривается. Поэтому на маломощных блоках защита от перегрузки выполняется с действием на сигнал. В качестве защиты от внешних к. з. применяется токовая максимальная защита с комбинированным пуском по напряжению (§ 15-5, б и 16-2, е). Эта защита отличается простотой исполнения и малой стоимостью. На блоках средней и большой мощности с генераторами, имеющими непосредственное охлаждение, устанавливаются три вида защит от перегрузок и внешних к. з.: 1. Защита от несимметричных перегрузок и внешних к. з. выполняется с помощью реле типа РТФ-6М с интегрально зависимой характеристикой выдержки времени (см. § 15-5, г). Принципы выполнения этого реле и его блок-схемы были рассмотрены в § 15-5, г; на рис. 17-2, а приведена упрощенная принципиальная схема защиты обратной последовательности, выполненной с помощью реле РТФ-6. Реле РТФ-6, как уже было указано, состоит из четырех элементов: сигнального элемента Т1, элемента с интегрально зависимой характеристикой t1 = А/I22* (реле Т2) и двух отсечек I и II с независимой характеристикой (реле ТЗ и Т4). Все элементы реагируют на ток I2, получаемый от фильтра обратной последовательности Фг. Интегрально зависимый элемент работает при несимметричных перегрузках и внешних к. з. и действует с временем t1 на отключение выключателей блока, а затем, если несимметрия не исчезнет, с временем t2 на отключение и останов блока в целом. Выдержка времени t2 = t1 +∆t, ступень времени ∆t обеспечивается с помощью реле времени В2. Отсечка I предназначается для работы при несимметричных к. з. в сети высшего напряжения и действует на отключение выключателя блока. Отсечка II служит для быстрого и селективного отключения несимметричных к. з. в генераторе и токопроводе, соединяющем его с трансформатором, в случае отказа дифференциальной защиты генератора. Отсечка // используется только на блоках, имеющих выключатель в цепи генератора; она действует на отключение генератора и его АГП. Зона действия отсечки ограничивается с помощью блокирующего реле напряжения Но, включенного на 3 U0. При двухфазных к. з. на стороне генератора работают реле Т4 и Но и защита действует на отключение. При к. з. за трансформатором блока (на стороне генераторного напряжения U0 = 0) реле Но не действует, не позволяя, таким образом, работать отсечке. Такое ограничение зоны действия отсечки (Т4) позволяет не согласовывать ее выдержку времени с защитами остальной сети. Выдержка времени отсечки II принимается равной 0,4—0,5 с — на ступень больше дифференциальной защиты генератора. Ток срабатывания отсечки выбирается из условий надежности действия при минимальном значении тока I 2мин при двухфазном к. з. на выводах генератора: где кч — коэффициент чувствительности, равный 2.
Напряжение срабатывания блокирующего реле Но принимается равным 35—40 В из условияотстройки от напряжения небаланса Характеристика срабатывания интегрально-зависимого элемента задается заводом для мощных генераторов 150—200—300 МВт, исходя из уравнения Характеристика регулируется изменением постоянной А. Завод выпускает реле в трех исполнениях с пределами регулирования А: от 5 до 10, от 10 до 20 и от 20 до 45. Время действия зависимого элемента t2 должно удовлетворять двум условиям: 1) Характеристика времени действия элемента t защиты = f (I 2*) должна идти параллельно характеристике t доп по уравнению (17-1), но немного ниже с учетом погрешности реле, так чтобы t защиты не превысило t доп. 2) Время t защиты должно обеспечивать селективность с защитами отходящих линий. Интегрально-зависимый элемент имеет токовое пусковое реле. Его ток срабатывания выбирается из условия надежного действия интегрально-зависимого элемента при токе I 2, соответствующем t доп = 600 с. Этот ток согласно выражению (17-1) I 2(600)* = =0,115. Отсюда где k н= 1,1. Уставки отсечки I (реле ТВ) выбираются из условия ее надежной работы при однофазных и двухфазных к. з. в сети высшего напряжения и согласования по чувствительности с защитами отходящих линий. Привыполнении этих условий I с.р*≈ 0,4 ÷1; время действия отсечки t не должно быть больше t доп = . Характеристика реле РТФ-6 приведена на рис. 17-2, б. 2. Д л я отключения симметричных в н е ш н и х к. з. предусматривается максимальная защита с пуском по напряжению в однофазном исполнении (§ 15-5 и 16-2, е). От 3. Для повышения чувствительности к наиболее частым внешним к. з. — однофазным — устанавливается защита нулевой последовательности, реагирующая на I0 или U0, рассмотренная в § 16-2, г. На всех блоках генератор и трансформатор (рис. 17-1, а) образуют единый агрегат, поэтому защита от внешних к. з. на стороне низшего напряжения повысительного трансформатора не устанавливается, ее функции выполняет аналогичная защита генератора, которая является в этом случае резервной защитой всего блока. Необходимость защит от внешних к. з. на стороне высшего и среднего напряжения повысительного трансформатора, а также на трансформаторе собственных нужд зависит от схемы блока и расположения выключателей. На блоках с двухобмоточным повысительным трансформатором (рис. 17-1, а, б) устанавливается только один комплект защиты от внешних к. з. Он включается на трансформаторы тока, расположенные на нулевых выводах генератора. При таком размещении защиты все элементы блока попадают в ее зону, что позволяет защите от внешних к. з. блока резервировать защиты от внутренних повреждений генератора и трансформатора блока. Защита действует на выключатель блока В1 и АГП генератора. На рис. 17-3, а приведена схема размещения и действия защиты от внешних к. з. Последняя условно изображена в виде реле 2 и реле времени 3 и 4. Схема и тип защиты, как было указано выше, зависят от мощности генератора блока. Защита имеет две выдержки времени t1 и t2, согласованные по условию селективности с защитами присоединений, питающихся от шин электростанции. При неотключившемся к. з. на шинах станции или в сети высшего напряжения защита от внешних к. з. отключает с меньшей выдержкой t1 (установленной на реле времени 3) выключатель блока В1, после чего защита прекращает свое действие, блок остается в работе, питая собственные нужды. Если же к. з. возникло на элементах блока, то при отказе дифференциальной защиты поврежденного элемента резервная защита блока отключает его от сети с выдержкой времени t1, а затем с большей выдержкой t2 = t1 + ∆t (реле времени 4) подействует на прекращение питания места к. з. от генератора и остановку блока (отключение В1, АГП, останов котла и турбины). Реле напряжения максимальной защиты с пуском по напряжению обычно питается от трансформатора напряжения ТН1, подключенного к выводам генератора. Для повышения чувствительности к к. з. на стороне высшего напряжения реле напряжения необходимо подключить и к ТН2 на шинах блока. От внешних к. з. на землю в сети высшего напряжения устанавливается специальная чувствительная защита, реагирующая на ток или напряжение нулевой последовательности. Эта защита служит дополнением к защите от несимметричных к. з., которая обычно имеет недостаточную чувствительность при однофазных к. з. Защита нулевой последовательности резервирует отключение к. з. на землю на шинах блока и в подключенной к ним сети. Если обмотка высшего напряжения трансформатора блока заземлена, как показано на рис. 17-3, а, то устанавливается токовая защита нулевой последовательности (реле 5, 6 и 7), действующая с выдержкой времени на отключение выключателя блока В1. Если нейтраль трансформатора не заземлена или трансформатор может работать в режиме заземленной и разземленной нейтрали предусматривается защита, отключающая трансформатор при замыканиях на землю в сети высшего напряжения в случае отказа соответствующих защит поврежденного элемента (шин или линий) с выдержкой времени меньшей, чем на защите других блоков станции, работающих с заземленной нейтралью. Указанная защита выполняется так же, как и на повысительных трансформаторах (§ 16-2, д). Защита I0 от внешних к. з. (5) имеет также как и защита 2 две выдержки времени: t1 и t2 (рис. 17-3, а). При к. з. на шинах или неотключившемся к. з. в сети высшего напряжения защита блока отключает с меньшей выдержкой времени t1 выключатель блока В1, сохраняя при этом питание собственных нужд блока. Короткие замыкания на элементах блока в случае отказа дифференциальной защиты ликвидируются защитой с выдержкой времени t2, при этом отключается весь блок, т. е. АГП, выключатель В1, трансформатор с. н., котел и турбина. Если защита блока 2 имеет недостаточную чувствительность к к. з. за трансформатором с. н., то со стороны генераторного напряжения трансформатора с. н. устанавливается максимальная защита 8, надежно действующая при указанных повреждениях. На блоках с трехобмоточным повысительным трансформатором (рис. 17-1, г и 17-3, б) кроме защиты 1 от внешних к. з. на генераторе устанавливаются дополнительно защиты 2 и 3 на обмотках среднего и высшего напряжения трансформатора для селективного отключения к. з. на шинах и линиях, питающихся от этих обмоток. При наличии питания со всех сторон трансформатора для селективного отключения внешних к. з. защиту одной из обмоток следует выполнять направленной. В целях упрощения на блоках с трехобмоточными трансформаторами можно не ставить защиту 2 на стороне высшего напряжения, как показано на рис. 17-3, б, используя вместо нее защиту генератора 1, которая в этом случае выполняется с двумя выдержками времени (t1 и t2), Чтобы обеспечить селективное действие защит 1 и 3 при внешних к. з. (в сети среднего или высшего напряжения), их выдержки времени должны удовлетворять условию t3 < t1 < t2. На мощных трехобмоточных блоках для повышения чувствительности к внешним двухфазным к. з. на обмотке высшего напряжения иногда устанавливается токовая защита обратной последовательности. При необходимости она выполняется направленной. На сдвоенных блоках (рис. 17-1, д) с выключателями на каждом генераторе защита от внешних симметричных и несимметричных к. з. и перегрузок устанавливается на обоих генераторах. На каждом трансформаторе блока предусматривается защита нулевой последовательности от к. з. на землю в сети высшего напряжения. Эти защиты имеют две выдержки времени и действуют с меньшей выдержкой на отключение выключателя блока, а с большей — на отключение своего генератора. Кроме того, на сдвоенных блоках рекомендуется ставить дополнительную максимальную защиту для резервирования дифференциальной защиты трансформатора в режиме, когда генератор этого трансформатора отключен. В этом режиме резервная защита своего генератора не будет работать, а защита спаренного блока нечувствительна к к. з. на стороне низшего напряжения трансформатора первого блока. Защита выполняется в виде двухфазной токовой максимальной защиты (реле 1 и 3 на рис. 17-4). Нормально эта защита отключена, так как она может неправильно работать при перегрузках и качаниях. Защита вводится в работу автоматически в режиме, когда один из генераторов блока отключен. Эта операция выполняется с помощью токового реле 2, реагирующего на исчезновение тока в трех фазах генератора. б) Защита от повышения напряжения На блоках с гидрогенераторами защита от повышения напряжения выполняется по § 15-6. На блоках с мощными турбогенераторами и трансформаторами появилась необходимость в установке защиты от повышения напряжения. В связи с интенсивным использованием стали магнитных систем на крупных машинах и трансформаторах заводы-изготовители допускают значения магнитной индукции, близкие к началу насыщения стали магнитопроводов. На таких генераторах и трансформаторах повышение напряжения сверх номинального вызывает увеличение магнитной индукции и магнитного потока и как следствие этого повышенный нагрев магнитопроводов трансформаторов и генераторов. Опасное повышение напряжения возможно в режиме холостого хода блока или при внезапном отключении блока от сети. В первом случае повышение напряжения возможно из-за увеличения возбуждения вследствие ошибочных действий персонала или работы регулятора возбуждения, во-втором из-за увеличения оборотов машины, исчезновения тока нагрузки и отказа в работе регулятора возбуждения. Защита выполняется с помощью реле напряжения 1 (рис. 17-5). Опасным повышением напряжения для современных трансформаторов считается его увеличение на 20—30% сверх номинального. Поэтому на защите устанавливается Uс.з = 1,2 U ном и t3 = 3 с. Но при таких уставках защита может ложно работать от кратковременных повышений напряжения во время качаний и форсировке возбуждения. Учитывая это, защита от повышения напряжения' на блоках с турбогенераторами вводится в работу только в режиме холостого хода и при внезапном отключении блока от сети автоматически с помощью токового реле 2, замыкающего оперативную цепь реле напряжения 1 при исчезновении тока в трех фазах блока одновременно. В качестве реле напряжения используется реле типа РН-58/200 с k воз = 0,95. В качестве блокирующего реле 2 применяется трехфазное токовое реле типа РТ-40/Р. Повышение магнитной индукции Вт возможно не только при увеличении напряжения, но и при резком снижении частоты f, что следует из известного выражения . В связи с этим в зарубежной практике применяется защита, реагирующая на отношение . в) Дифференциальная защита на блоках генератор—трансформатор Дифференциальная защита блока. Для защиты от к. з. в генераторе и трансформаторе блока устанавливается общий комплект дифференциальной защиты, охватывающий генератор и трансформатор, как это показано на рис. 17-6. На блоках с ответвлением к трансформатору собственных нужд без выключателя (рис. 17-6, а) дифференциальная защита блока выполняется по упрощенной схеме без трансформаторов тока на ответвлении. В этом случае при к. з. в трансформаторе собственных нужд или в питающейся от него сети в реле защиты появляется ток, равный сумме токов, проходящих к месту к. з. от генератора и от системы: где I к отв — полный ток к. з., проходящий по ответвлению, при к. з. в точках К2 и К1. Под действием этого тока защита может сработать. Чтобы избежать неселективной работы защиты, ее ток срабатывания выбирается больше, чем максимальный ток I к.отв = I к2макс при к. з. за трансформатором собственных нужд (в точке К2), по выражению При этом условии дифференциальная защита блока не работает при к. з. за трансформатором собственных нужд. При к. з. в трансформаторе с. н. дифференциальная защита блока приходит в действие, если I к отв > I с.з. Таким образом, трансформатор собственных нужд частично входит в зону дифференциальной защиты блока. Дополнительно к ней на трансформаторе собственных нужд устанавливаются максимальная и газовая защиты. Условие (17-2) является дополнительным, кроме того дифференциальная защита блока, как и любая дифференциальная защита трансформатора, должна отстраиваться от I нб.макс и от броска намагничивающего тока согласно § 16-8, в. Дифференциальная защита блоков выполняется с помощью реле типа РНТ-565 или РНТ-566 (с БНТ, но без торможения). Для повышения чувствительности защиты на крупных блоках следует применять дифференциальные реле с торможением типа ДЗТ-11. Дифференциальная защита генератора. На мощных блоках 150 МВт и больше для повышения чувствительности и надежности защиты генератора помимо дифференциальной защиты блока 1 предусматривается самостоятельная дифференциальная защита генератора 2 (рис. 17-6, б). Дифференциальная защита блока отстраивается от броска тока намагничивания трансформатора блока и повышенных значений тока небаланса, обусловленных разнотипностью трансформаторов тока и различием сопротивлений плеч. Поэтому ток срабатывания защиты получается больше, чем у дифференциальной защиты генератора, которая отстраивается только от I нб, имеющего меньшее значение, чем у защиты блока. Для обеспечения высокой чувствительности дифференциальная защита мощных генераторов выполняется с реле, имеющими торможение (реле типа ДЗТ-5), по схеме приведенной на рис. 15-11. При наличии дифференциальной защиты генератора дифференциальная защита блока является резервной быстродействующей защитой для генератора. Такое усложнение и дублирование защит генераторов считают оправданными, учитывая большую мощность генератора и обусловленную этим его высокую стоимость. Как видно из рис. 17-6, б, при установке дифференциальной защиты генератора и блока на нулевых выводах генератора необходимо устанавливать два трансформатора тока. Это вызывается тем, что трансформаторы тока выполняются не больше чем с двумя сердечниками, а с учетом защиты от внешних к. з. 3 для раздельного питания цепей указанных защит нужно иметь три самостоятельных сердечника. На мощных генераторах 300 МВт и больше размещение двух трансформаторов тока в нуле генератора оказывается довольно трудным по конструктивным причинам. В таких случаях (рис. 17-6, в) в нуле генератора устанавливается один трансформатор тока, от обмоток которого питаются дифференциальная защита генератора 2 и защита от внешних к. з. 3. Вместо з а щиты блока устанавливается защита трансформатора 1. На блоках, выполненных по схеме на рис. 17-1, г и д, каждый генератор должен иметь самостоятельную дифференциальную защиту по условию селективности. Для трансформатора устанавливается отдельная дифференциальная защита. Дифференциальная защита повысительного трансформатора. В схемах блоков, имеющих на генераторе выключатель (рис. 17-1, б, в) на повысительном трансформаторе устанавливается самостоятельная дифференциальная защита. Дифференциальная защита блока в этом случае не ставится. Для улучшения отстройки от токов небаланса на трехобмоточных трансформаторах или на трансформаторах с двумя выключателями на стороне высшего напряжения применяются (если это нужно) дифференциальные реле с торможением. в) Защита от повреждения вводов 500 и 750 кВ трансформаторов Повреждение вводов 500 кВ является тяжелой аварией трансформатора. Очень часто повреждение изоляции ввода сопровождается его взрывом, в результате которого возникает пожар трансформатора, причиняющий большие разрушения. Ремонт или замена трансформаторов 500 кВ и особенно 750 кВ, отличающихся большой мощностью (240—800 мВ·А), обходится очень дорого и требует значительного времени. Поэтому для трансформаторов 500—750 кВ целесообразно применять защиту, реагирующую на повреждение изоляции вводов, позволяющую обнаружить повреждение изоляции в начальной стадии и предотвратить таким образом тяжелую аварию. Защита основана на использовании конструктивных особенностей бумажно-масляных вводов. Бумажно-масляный ввод (рис. 17-7, а) состоит из концентрических слоев пропитанной маслом бумажной изоляции 1, охватывающей токоведущий стержень 2. Для равномерного распределения напряженности электрического поля внутри ввода через определенное количество слоев изолирующей бумаги закладываются листы алюминиевой фольги 3. При такой конструкции каждые два соседних листа фольги с изоляцией между ними образуют конденсатор с емкостью С, а ввод в целом представляет систему последовательно включенных емкостей С между токоведущим стержнем 2 и фланцем 4. Такой ввод обладает результирующей емкостью С в. Емкостный ток ввода, возникающий под действием приложенного к вводу фазного напряжения Uф, равен: При повреждении изоляции ввода часть емкостей С шунтируется и емкостный ток 1с возрастает. Таким образом, увеличение тока 1с является признаком повреждения изоляции ввода. Схема защиты ввода показана на рис. 17-7, б. Принцип действия защиты основан на измерении абсолютного значения геометрической суммы емкостных токов вводов трех фаз трансформатора: 1с(А) + 1с(В) + 1с(С). Для этого наружные обкладки К вводов трех фаз соединяются в звезду и общая точка звезды с помощью нулевого провода 00' соединяется с землей. В нулевой провод включается трансформатор тока Т1. Во вторичную цепь Т1 включаются последовательно три реагирующих органа защиты: чувствительное реле Р1, действующее на сигнал; более грубое реле Р1, действующее на отключение, и м и л-лиамперметр тА для измерения тока I р. Реле Р1 и Р2 действуют с выдержкой времени, создаваемой реле времени В1 и В2. Для обеспечения термической устойчивости реле Р2 и миллиамперметр тА включаются на ток I р через вспомогательный насыщающийся трансформатор Т2. В нормальном режиме емкостные токи всех фаз равны по величине и сдвинуты по фазе на 120°, если емкости вводов одинаковы, а приложенные к ним напряжения U а, Uв и Uс равны по величине и сдвинуты по фазе на 120°. При этих условиях ток в реле Р1 и Р2 I р = 0. Однако в действительности фазные напряжения имеют небольшую асимметрию, емкости вводов не точно одинаковы, а кривая фазных напряжений содержит гармоники, поэтому сумма емкостных токов вводов трех фаз отличается от нуля. В нулевом проводе в нормальном режиме проходит ток небаланса I нб(н.р), состоящий из двух слагающих: I' нб, обусловленного неравенством напряжений и емкостей вводов, и I˝ нб, вызванного третьими и кратными им гармониками: Для уменьшения I' нб в первичной обмотке Т1 предусмотрены ответвления. Подсоединяя провода фаз к разным ответвлениям, можно уравнять н. с, создаваемые током I С каждой фазы, и свести к нулю или уменьшить I' нб. Для уменьшения I˝ нбреле включает через фильтры Ф, пропускающие первую гармонику с частотой 50 Гц и ограничивающие прохождение в реле токов высших гармоник. При несимметричном к. з. во внешней сети фазные напряжения искажаются по величине и фазе, соответственно нарушаются симметрия и равенство емкостных токов вводов трансформаторов. В результате этого во время к. з. в сети в реле появляется ток небаланса: При металлическом двухфазном к. з. на землю (например, фаз В и С) вблизи трансформатора небаланс достигает максимума: так как при этом напряжения поврежденных фаз UВ и UC = 0. Для исключения ложной работы защиты под действием токов небаланса необходимо выполнить условия
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 2576; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |