Maapiirkondade jaotusvõrkude kaitse pingega 10 kV

Vastavalt nõuetele viiakse esimene kaitseaste läbi voolukatkestuse vormis ja teine ​​voolust sõltuva viitekarakteristikuga liigvoolukaitse (liigvoolukaitse) näol... Voolukatkestus viiakse läbi voolukatkestuse vormis. RTM tüüpi relee ja ülevoolukaitse RTV releel . RTM- ja RTV-releed on otsetoimega releed, mis on nii mõõte- kui ka täitevseadmed, mis toimivad otse kaitselüliti ajamile.

RT-85 tüüpi induktsioonrelee piiratud ajast sõltuva karakteristikugaÜlevoolukaitse RTB tüüpi releed kasutatakse endiselt laialdaselt õhuliinid 10 kV.

Elektromehaanilistest releedest on täpseimad RT-85 tüüpi induktsioonreleed, millel on piiratud ajast sõltuv käivitamiskarakteristikuga. Need releed koosnevad kolmest elemendist: induktiivne, elektromagnetiline hetkeline (voolukatkestus) ja indeks. RT-85 tüüpi releede liigvoolukaitseahel, mis on näidatud joonisel fig. 1.

RT-85 tüüpi relee liigvoolukaitseahel Riis. 1. Relee tüüpi PT-85 liigvoolukaitse skeem: K.1, K.2-tüüpi PT-85 voolurelee; Q — kaitselüliti 10 kV liinis; TA — voolutrafo.

RT-85 releel on spetsiaalsed tugevdatud lülituskontaktid.Tavalistes töötingimustes on relee KA1 ja KA2 katkestuskontaktid 1 suletud ja manipuleerivad väljalülituselektromagnetitega UAT1 ja UAT2 ning nende releede sulgekontaktid 2 on avatud, nii et katkestuselektromagneteid läbiv vool ei toimi. mitte läbi saama. Liini lühise korral aktiveerub viitrelee, selle kontaktid lülitatakse sisse, see tähendab, et esmalt sulgub kontakt 2 ja seejärel avaneb kontakt 1. Vabastussolenoid - UAT läheb mööda täisvoolust voolutrafo sekundaarmähis ja piisava voolutugevuse korral rakendub see kaitselüliti ajami käivitusmehhanismile mõjudes ja kaitselüliti rakendub. Neid ahelaid nimetatakse väljalülituva solenoidiga ahelateks.

Kahefaasilise lühisekaitse tundlikkuse suurendamiseks 10 kV trafo taga koos A / Y mähise ühendusskeemiga paigaldatakse täiendav kolmas relee RT-85.

Maksimaalse voolukaitse tüüp TZVR

Maksimaalne pooljuht (voolukaitse tüüp TZVR on ette nähtud 6-10 kV jaotusliinide kaitsmiseks igat tüüpi lühiste eest. / 10 kV igat tüüpi jaotus- ja koondamispunktide kappides, kus töörežiimi muutmisel real, ei pea te valima praeguse ja ajakaitse seadeid.

TZVR kaitse võimaldab kombineerida suurt hulka järjestikku paigaldatud kaitsekomplekte ja mis kõige väärtuslikum, praktiliselt ilma viivituseta.

TZVR tüüpi kaitse ampersekundi karakteristik Riis. 2. Kaitsetüübi TZVR karakteristik ampersekund

TZVR-seade sisaldab piiratud sõltuvusega, laialdaselt reguleeritava ampersekundi karakteristikuga ühesüsteemilist liigvoolukaitset, milles sõltuvas osas olev toimeaeg on lineaarselt sõltuv lühise katkestusvoolust ja voolust ning sisaldab ka indikaatorreleed. , kaitselüliti, lahtiühendatav elektromagnet, elektromagneti vooluplokk ja elemendid kogu seadme töö testimiseks.

Karakteristiku sõltumatus osas saab kaitseaega sujuvalt reguleerida vahemikus 0,1-0,2 kuni 0,4 s. Kuna TZVR-seadme aja-vooluomadusi on võimalik laias vahemikus muuta, toimub liinile järjestikku paigaldatud kaitsekomplektide koordineerimine ilma liini eesotsas ajaviivitust kogumata.

Kaitse on sama tundlikkusega kolmefaasilisele ja kahefaasilisele lühisele ühes punktis, st. selle tundlikkus on 2 / √3 korda suurem kui MTZ-l, mille RTV ja RT-85 releed on ühendatud faasivooludega.

TZVR seadme töövool on astmeliselt reguleeritav vahemikus 2,5 kuni 40A. Katkestavat väljalülitusvoolu saab reguleerida kahekordsest maksimaalsest kaitse väljalülitusvoolust kuni väljalülitusvoolu täieliku väljalülitamiseni.

TZVR-i kaitse peamised eelised on järgmised:

  • võime koordineerida suurt hulka külgnevaid kaitsemehhanisme ilma ajaviivituseta;

  • tagab sama tundlikkuse kaitstud liini kolmefaasiliste ja kahefaasiliste lühiste jaoks;

  • sisaldab peale MTZ ja voolukatkestuse;

  • omab autonoomset töövoolu allikat — toiteplokki, mis tagab kaitse ja lahtiühendava elektromagnetlüliti töö.

Seade on ühendatud kahe voolutrafoga varustatud ühendustega.

Pooljuhtseade ülevoolukaitse seadistuste vahetamiseks, tüüp UPS

Võrgu liiasusega lõikeliinidel muutub liinide toiterežiimi muutmisel koormusvoolude voolusuund ja lühis. Seetõttu on kaitseseadmete vajaliku tundlikkuse ja selektiivsuse tagamiseks vajalik kasutada suunatud liigvoolu (NMTZ) või distantskaitset sektsioonide ja koondamise kohtades.

Rakendatud NMTZ, mis koosneb voolureleedest, näiteks laskekehadest, aja relee ja toitesuunareleedel on järgmised puudused: "surnud tsooni" olemasolu, kus toitesuuna relee ebaõnnestub pingetrafo poolt mõõdetud pinge languse tõttu lühise tõttu selles piirkonnas (alates toitesuuna releest vallandab voolu ja pinge korrutise väärtus), vajadus kvalifitseeritud personali järele, kes neid seadmeid hooldaks; miinusena võib märkida ka relee RT-85, võimsuse suunarelee tüüpi RBM-171 jt suuri mõõtmeid, mida on raske paigutada KRUN jaotusseadme releeruumi.

UPZS-seade koosneb kahest pooljuht-ajareleest, mille viivituse reguleerimise piirid on vahemikus 8 kuni 80 s ja mis käivituvad, kui juhitava pinge väärtus kaob või langeb alla 20% nimiväärtusest.

UPZS tüüpi seade on ette nähtud liigvoolukaitsekomplektide lülitamiseks 10 kV liinide eralduspunktides võrgu redundantsiga, samuti kohalikuks automaatseks ülekandelülituseks trafo alajaamad 10 / 0,4 kV ja võrgu ATS 10 kV liinides võrgu varupunktides.

Seadet saab kasutada automaatika skeemides ajareleena, näiteks saab seda kasutada jaotusvõrkudesse paigaldatud kaitselülitite kaugjuhtimiseks, pealüliti teatud ajaks väljalülitamiseks ja toitepausi kestuse fikseerimiseks. pinge 10 kV.käivitage automaatjuhtimisahelad jää lülitite sulatamiseks jne.

UPZS-seadme abil saab näiteks lokaalset ATS-i läbi viia suletud trafoalajaamades 10 / 0,4 kV tagavarasisendis oleva KSO-272 kaameraga, kus töösisendis kasutatakse koormuslülitit ja KSO-s õlilülitit. -272 kaamera tagaküljel .

Pinge juhtimine toimub 10 / 0,4 kV trafo madalpinge siinide küljel.

0,4 kV siinipinge katkestuse korral annab ATS seade käsu töösisend välja lülitada ja varusisend sisse lülitada.

Automaatse ülekande jaoks võrgulüliti tegemiseks on suletud trafo alajaamad varustatud kahe kaameraga KSO-272 koos õlikaitselülitid ja üks kaitsetüüp KRZA-S.

ZTP-10 / 0,4 kV ahel

Riis. 3. Skeem ZTP -10 / 0,4 kV: TV — pingetrafo TA — voolutrafo; Q — 10 kV kaitselüliti; QW — lüliti

UPS-i seadme kaitselülitusrežiimis töötamise seadistuste valimisel peaks viiteaeg olema pikem kui 10 kV liini pealüliti automaatse taassulgemise aeg ilma vooluta ja lühem vooluvõrgu tööaeg. ATS.

Kahe toimega suunatud liigvoolukaitseseade, tüüp LTZ

Kaitse on mõeldud 6-20 kV sektsioonliinidele võrgu koondamise ja kahepoolse toiteallikaga.Seda seadet saab kasutada ka ühesuunalise toiteallikaga liinide kaitsmiseks faasifaasilise lühise korral ja jõutrafosid pingega 6-35 kV... LTZ kaitse võib paigaldamine KRUN-is, rehvidel ja paneelidel alajaamade releekaitse, eralduspunktides ja lõikejoonte ületamise kohtades.

LTZ-seadme eripära on see, et olenevalt liini kaudu edastatava võimsuse suunast on teise etapi tööks voolu ja aja osas automaatne lülitus määratud seadistustele.

LTZ-kaitse selektiivsuse kõverad (a) sõltuvalt võimsuse (voolu) suunast, kui võrku toidetakse 10 kV allikast A (b) või B (c) Riis. 4. LTZ kaitse selektiivsuse kõverad (a) olenevalt võimsuse (voolu) suunast, kui võrk on 10 kV allikast A (b) või B (c): GV, SV, AVR – pea, sektsioon ja ATS punkt 10 kV lülitid; RTV — viivitusega voolurelee.

Toitevoolu suuna kere on käivitusasendis, kui liini toidetakse alajaamast A. Sel juhul on LTZ-seadmel kõrgemad vooluseadistused ja -vastus kui ATS-i kaitsel (karakteristikud 1 ja 3 joonisel fig. 4, a). See säte vastab lühisekaitse valikulisele tööle punktis K1.

LTZ-seade lülitub automaatselt madalamatele voolu- ja reaktsiooniaja seadistustele (tunnus 2 joonisel 4, a), kui liini töörežiim muutub ja kui toide on alajaamast B (joonis 4, c). Sel juhul kursor ei tööta. LTZ kaitse lühise korral punktis K.2, töötab see varem kui kaitse punktis ATS (tunnus 3).

Raadioelektroonika elementidel valmistatud LTZ-seadme eelised hõlmavad "surnud tsooni" puudumist, voolust sõltuvaid omadusi, kaitsetoimingu kiirendamise võimalust lühise korral, kuna pinge langeb nii palju, et võimsuse suunaelement. ei saa jääda käivitatud olekusse.

Maapiirkondade jaotusvõrkude kaitse pingega 10 kV Pooljuhtseade 10 kV liinilõikepunktide täielikuks releekaitseks ja automatiseerimiseks, tüüp KRZA-S

Seade KRZA-S on pooljuht-kaugkaitse, mis on lineaarselt sõltuv seadme reageerimisaja klemmide takistuse väärtusest, tagades seega kaitse selektiivsuse kahesuunalise toiteallikaga 10 kV liinide lõikude punktides.

KRZA-S komplekt on mõeldud kaitsma 10 kV poolitatud jaotusliine koos võrgu lühistega igat tüüpi faasidevaheliste lühiste eest ja 10 kV liinide automaatseks uuesti sulgemiseks... Seadet saab kasutada igas olemasolevas jaotuspunktis, kuna samuti liinidel, mille vooluvõrk on üleliigne, samuti radiaalliinidel, juhul kui liigvoolukaitse ei vasta tundlikkuse ja selektiivsuse nõuetele.

Seade KRZA-S koosneb releeseadmest, mis esindab ühesüsteemilist kaheastmelist kauguskaitset esimese astme - kauguskatkestuse reaktsiooniajaga totc ja teise astme - kauguskaitset, mille reaktsiooniaeg pikeneb proportsionaalselt takistuse suurenemine seadme klemmides ja kahepoolse toimega AR-seade (sarnane allpool käsitletud APV-2P-ga) koos kaitselüliti väljalülitussolenoidi iseseisva toiteplokiga.Seade on varustatud funktsionaalsuse testimise seadmetega.

Seadme tüübi KRZA-S kaitseomadused Riis 5. Seadme tüübi KRZA-S kaitseomadused

Kui kasutate seda kaitse- ja automaatikakomplekti katkestuspunktides, ei ole muude seadmete täiendavat paigaldamist vaja. Seadme ühendamiseks vajate kahte voolutrafod ja jaotusseadmes kaks ühefaasilist või ühte kolmefaasilist pingetrafot.

Seadmel KRZA-S on sarnaste ees mitmeid eeliseid:

  • ülitundlikkus;

  • tagab kaitsetegevuse selektiivsuse ilma viivitust kogunemata, kasutades ühte kaitsekomplekti, mis ei nõua kahesuunalise toitega sektsioonliini töörežiimi muutmisel ümberlülitamist;

  • tegevustsoonide stabiilsus ja lühem reaktsiooniaeg, automaatse sulgemisseadme konstruktsiooni lihtsus reguleeritava pauside ajaga esimese ja teise tsükli vooluta.

Soovitame lugeda:

Miks on elektrivool ohtlik?