Cutoff curent de la fază la fază

Pagina 18 din 24

Capitolul cinci
INTERSECȚIA INTERMEDIARĂ DIN DIFERITELE TASTE DE FAZĂ 3.

1. Principiul funcționării și al domeniului de aplicare

O cutoff curent este o protecție la supracurent de mare viteză cu o zonă de acoperire limitată. În ceea ce privește transformatoarele de step-down, numai o parte a înfășurării transformatorului pe partea VN este inclusă în intervalul de decuplare, unde releul de deconectare este pornit (Figura 5-1). Pe scurt. în spatele transformatorului (punctul K1), cutoff-ul nu trebuie în nici un caz să fie






să intre în vigoare. Această condiție este asigurată de faptul că curentul de declanșare este ales să fie mai mare decât curentul curent maxim. la punctul K \. Din acest motiv, întreruperea curentă a transformatorului nu poate fi declanșată chiar și atunci când transformatorul este oprit. pe liniile de ieșire HH (punctul K2) și, în consecință, poate fi efectuată fără întârziere.

Fig. 5-1. Circuitul primar, care explică zonele de activare și de nefuncționare ale întrerupătorului curent (D) al transformatorului descendent
Cutoff-ul curent se referă la grupul de protecții cu selectivitate absolută [2]. Avantajul său este viteza cu care vă deconectați la .z. pe terminalele și în partea înfășurării VN a transformatorului (punctul Kr), adică unde curentul curent este kz. au cele mai mari valori, deoarece nu se limitează la rezistența transformatorului în sine. Trebuie avut în vedere faptul că punerea în aplicare a cutoff curent pe transformator accelerează deconectarea AC. nu numai în transformator protejat, dar, de asemenea, pe liniile de alimentare, ca și curentul maxim (sau telecomandă) protejează aceste linii de selectivitate condițiile cutoff transformatorului pot avea minim de întârziere, și anume 0,4 până la [5, 14]. Avantajul cutoff-ului curent este și ușurința executării (§ 5-2). Dezavantajul cutoff-ului curent este acela că nu protejează transformatorul la scurtcircuit. pe terminalele LV și în partea de lichidare, și, de asemenea, nu este în măsură să rezerve EV. pe liniile de ieșire ale LV.
În conformitate cu Regulile [1] din curentul de oprire trebuie să fie echipate cu toate transformatoarele coborâtoare cu tensiunea mai mare de 3 kV și mai mare capacitate de 6,3 MB-A, în cazul în care cut-off are o sensibilitate suficientă. Sensibilitatea este determinată de calcul atunci când este selectat curentul de preluare.

5-2. Schemele de execuție și calculul curentului de funcționare

Din considerația principiului acțiunii actualei decupări, se poate observa că selectivitatea (selectivitatea) funcționării sale este asigurată numai prin selectarea curentului de preluare prin condiție
(5-1)
unde fc3) max. bn este valoarea maximă a curentului AC trifazat. în spatele transformatorului, adică în afara domeniului de decupare, adus în partea VN, unde este instalată întreruperea A; kH - coeficientul de fiabilitate ale cărei valori depind de tipul releului curent: 1,3-1,4 -pentru releu tipul PT40 și aproximativ 1,6 - releu de RT-80 (IT-80) și RTM [5].






Curent / k. max. ext determinată atunci când capacitatea maximă a sistemului de alimentare (atunci când rezistența sistemului are cea mai mică valoare posibilă), iar pentru transformatoare suplimentare schimbătorul de robinet trebuie să fie valoarea minimă posibilă și transformatorul protejat rezistența la poziția extremă a regulatorului său de tensiune (§ 2-5).
Curentul de declanșare al releului curent de deconectare (valoarea de referință) este determinat de expresia comună pentru toate releele de curent secundare, adică releele conectate prin intermediul transformatoarelor de curent:
(5-2)
unde k. o - curent primar de deconectare, selectat în funcție de condiție (5-1); nt - raport de transformator al transformatoarelor de curent CT pe partea VN a transformatorului; coeficientul circuitului în modul simetric, care arată de câte ori curentul din releul de protecție (cutoff) este mai mare decât curentul secundar al transformatoarelor de curent.
Pentru schema de conectare a transformatoarelor de curent la o stea Cx = 1 pentru toate tipurile de cs. (Figura 5-2, a). Pentru un circuit de conectare a transformatoarelor de curent la diferența de curenți de două faze (fig.5-2, b) pentru un regim de încărcare simetric și pentru un scurtcircuit trifazat,
= n / s; dar pentru covarianța în două faze. A - B și B - C, valoarea kcx = 1. Din compararea acestor circuite utilizate pentru a realiza o întrerupere de la 6 kV la 35 kV, este clar că pentru aceleași valori ale lui k. o și pt curentul de funcționare (valoarea setată) a releelor ​​curente din circuitul din Fig. 5-2, b, prin condiție (5-2), este obținut în momente mai mult decât pentru circuitul din Fig. 5-2v a. Acest lucru este foarte important în evaluarea sensibilității, care se realizează utilizând așa-numitul factor de sensibilitate
(5-3)
unde / p. min este valoarea minimă a curentului în releu pentru un curent AC metalic în două faze. pe terminalele VL ale transformatorului protejat (punctul K din Figura 5-2), A; / s. p - curent de declanșare a releului (valoare setată), calculat de condiția (5-2).
Valoarea kh conform regulilor [1] ar trebui să fie de aproximativ 2.
Pentru circuitul din Fig. 5-2 și pentru toate versiunile unui AC cu două faze. și pentru circuitul din Fig. 5-2, b pentru k. între fazele A și B, B și C kxx = 1 și, în consecință,
(5-4)
unde / ^ min este valoarea minimă a curentului primar pentru un scurtcircuit trifazic. pe bornele VL ale transformatorului protejat, calculate la rezistența maximă a sistemului de alimentare.

Pentru protecția transformatoarelor cu HV 110 kV, schemele de conectare a trei transformatoare de curent într-un triunghi sunt utilizate pe scară largă (Figura 5-2, c). În acest circuit, fiecare dintre cele trei relee (/ -3) este conectat la diferența dintre curenții celor două transformatoare de curent corespunzătoare. În consecință, într-un mod simetric, curentul în releu este de 1/3 ori curentul secundar al transformatorului de curent. De aceea, V3 circuitul triunghi, și, prin urmare, releul de operare curent (set point), calculat prin expresia (5-2), va fi de g / ori W mai mari decât celelalte condiții fiind egale cu releu circuitul din Fig. 5-2, a. Cu toate acestea, la instalarea a trei relee curente pentru oricare dintre versiunile AC cu două faze. într-una din relee va exista o valoare dublată a curentului AC cu două faze. 2 / (k2). Și factorul de sensibilitate va fi chiar mai mare decât pentru circuitul din Fig. 5-2, a, în 2 / d / 3 = 1,15 ori. Dar dacă facem o întrerupere a unui doi relee, excluzând, de exemplu, releul 2 din Fig. 5-2, c, factorul de sensibilitate va scădea cu un factor de 2 datorită faptului că într-una din variantele unui scurtcircuit în două faze. (B și C în acest caz), curentul dublat va trece prin circuitul în care nu există releu, iar în celelalte două relee va trece doar un singur curent al unui AC cu două faze.
Cut-off, realizat în conformitate cu schema din Fig. 5-2, c, reacționează de asemenea la scurtcircuitele monofazate. pe terminalele și în înfășurarea HV (Figura 1-2). Cu toate acestea, acest sistem este folosit relativ rar pentru a efectua cutoff curent, deoarece în prezent disponibil pentru toate transformatoarele de 110 kV urmărește să stabilească o protecție diferențială longitudinală, având un curent de funcționare considerabil mai mică decât cutoff curent și, prin urmare, de obicei, suficient de sensibile la. S. pe partea HV și cu o versiune cu două relee.







Trimiteți-le prietenilor: