Calcularea distanței curente

Curentul de preluare este determinat de două condiții:

1) detuning de la curentul de avarie de la sfârșitul liniei

unde boitele = 1,3¸1,5 - coeficientul de detuning.

2) deconectarea de la curentul rezidual triplu la faze de comutare non-simultane ale comutatorului:







Curentul de preluare este determinat de prima condiție, deoarece presupunem că întrerupătoarele au o comandă trifazată.

Curentul de funcționare al etapei a II-a se determină din următoarele condiții:

1) este reglat de la curentul din linie atunci când solul este închis la secțiunea adiacentă la capătul zonei protejate a primei etape de protecție:

2) detuning din curentul rezidual triplu în protecție în faza incompletă în ciclul OAIR.







Definiți curentul de funcționare al stadiului I al unei linii de alimentare adiacente.

Definiți curentul de funcționare al celei de-a doua etape de protecție a liniei noastre.

Sensibilitatea întreruperii celei de-a doua etape este verificată cu un scurtcircuit monofazat metalic la capătul zonei protejate în modul minim:

pentru că A doua etapă a THZ nu satisface sensibilitatea, atunci nu o aplicăm.

Calculul etapei III

Continuând din schemă, această etapă va proteja transformatorul celui de-al doilea robinet.

Curentul de preluare este reglat de la curentul de dezechilibru din firul zero al CT cu scurtcircuit trifazat în spatele transformatoarelor de deconectare:

unde k = 1,25; kper = 2 la ts.r I II = 0,1 s și kпер = 1 la tс.з I II ≥ 0,6s - ia în considerare o creștere a curentului de dezechilibru în modul tranzitoriu; kb = 0,05 la 0,1 = factor de dezechilibru, care depinde de multiplicitatea curentului nominal la curentul nominal TT.

Sensibilitatea este verificată la k (1) la sfârșitul zonei de redundanță (adică în spatele transformatorului):

Timpul de răspuns este determinat de starea de detuning de la tc Din ultimele etape ale protecției transformatorului:







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: