Навигация

 

 Меню раздела

Токовые выпрямительные блоки питания
Стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы импульсного действия
Стабилизаторы напряжения импульсного действия
Режим работы НТТ
Нелинейные резисторы
Организация питания полупроводниковых устройств
Параллельный феррорезонансный контур как стабилизатор напряжения
Метод эквивалентных синусоид
Процесс возникновения ферро-резонанса
Свободные составляющие токов и напряжений
Процесс феррорезонансных колебаний
Переходный процесс в феррорезонансном контуре
Токовые феррорезонансные блоки питания
Комбинированные выпрямительные блоки питания
Нестабилизированные блоки напряжения
Стабилизированные блоки напряжения
Выбор параметров феррорезонансного СН
Тиристорные СН последовательного действия
Стабилизаторы напряжения на базе ДН
Особенности работы трехфазного БПНС
Способы выполнения комбинированных блоков питания
Векторные диаграммы напряжений БПК
Реальные входные характеристики БПК
Использование заряженных конденсаторов
Разряд конденсаторов на электромагнитные аппараты
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного напряжения
Переходный процесс заряда конденсатора
Зарядные устройства, включаемые в цепи напряжения
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного тока
Заключительная часть процесса заряда конденсатора
Векторные диаграммы
Зарядные устройства, включаемые в цепи тока
Работа электромеханических аппаратов
Организация питания полупроводниковых устройств
Выполнению комплектных полупроводниковых устройств релейной защиты
Использование однофазных БПТ и БПН
Особенности использования выпрямленного оперативного тока
Перерывы в питании оперативным током
Особенности применения выпрямленного оперативного тока
Схемы включения выпрямительных блоков питания
Выбор схемы включения БПТ
Схема простейшего БПК
Схемы включения централизованных БПК на упрощенных подстанциях
Проектирование упрощенных подстанций
Централизованный БПК
Выполнение БПК на подстанции
Схемы питания оперативных цепей от заряженных конденсаторов
Применение зарядных устройств и блоков конденсаторов
Защита трансформаторов для упрощенных подстанций
Область применения схемы питания
Основная особенность маломощных токовых УЗ
Расчет схем с БПТ
Расчет нагрузки на БПТ
Метод расчета
Расчет схем с БПН и БПНС
Проверка работы защитных устройств в цепях БПН и БПНС
Расчет схем с БПК
Выбор параметров БПК
Анализ БПК с трехфазным БПН или БПНС
Построение эквивалентных ВАХ для двухфазных к. з
Расчет схем с зарядными устройствами и блоками конденсаторов
Примеры расчета БПК на распределительных подстанциях
Выпрямительные блоки питания


Основная особенность маломощных токовых УЗ

Основная особенность маломощных токовых УЗ заключается в том, что заряд блоков конденсаторов общей емкостью 100—120 мкФ, в соответствии с выражениями, выведенными в гл. 3, занимает время, которое может доходить до 0,5—1 с. Если защита подействует раньше и ее контакты замкнут цепь разряда блоков конденсаторов на реле или электромагниты, то выход токового УЗ будет нагружен на достаточно мощную нагрузку, что приведет к резкому снижению напряжения заряда. Поэтому блоки конденсаторов не зарядятся и защита откажет. Следовательно, необходимо замедлить защиту до того момента, когда блоки конденсаторов будут заряжены до необходимого напряжения.
Возможны два метода такого замедления. Один из них, предложенный в, заключается во введении дополнительной выдержки времени с помощью одного из контактов токового реле времени максимальной токовой защиты, чувствительность которой должна быть не ниже, чем всех других токовых защит трансформатора. Замедление действия газовой защиты не требуется, так как предполагается, что ее действие не сопровождается понижением напряжения и блок БПЗ-401 обеспечивает необходимую скорость заряда. Чтобы замедления не было при несимметричных к. з., когда УЗ по схеме на рис. 54 обеспечивают быстрый заряд блоков конденсаторов, в предложено использовать реле напряжения обратной последовательности, контакт которого шунтирует контакт реле времени.
В предложена схема, в которой цепь разряда конденсаторов на выходное реле защиты замыкается только тогда, когда напряжение заряда достигнет необходимого значения.
Наиболее серьезные проблемы возникают, если нет свободного комплекта трансформаторов тока. Разработанные и проектируемые в настоящее время защиты маломощных трансформаторов упрощенных подстанций предусматривают использование заряженных конденсаторов в качестве единственного источника оперативного тока. Защита выполняется с применением выходного промежуточного реле РП-321, включаемого в токовые цепи. Контакт реле разряжает блок конденсаторов на электромагнит включения короткозамыкателя и электромагниты отключения выключателей стороны низшего и среднего напряжения (не более двух). Использование таких схем может привести к отказу защиты, если в момент к. з. (например, при включении ВЛ с ответвлениями или поврежденного трансформатора одно трансформаторной подстанции) конденсаторы окажутся незаряженными.
Более надежной является схема защиты, в которой сочетаются де-шунтирование токовых электромагнитов включения короткозамыкателя и разряд конденсаторов на отдельный электромагнит включения. В этой схеме при больших токах к. з. защита будет действовать на принципе де-шунтирования, а при малых токах к. з. — на принципе разряда конденсаторов, если снижение напряжения невелико, а время заряда от устройства БПЗ-401 не превышает 50—70мс. При неблагоприятных условиях использование такой схемы может привести к неуспешному АПВ питающей В Л из-за отказа отделителя, вызванного отсутствием заряда конденсаторов при включении подстанции, но защита трансформатора будет обеспечена. К сожалению, применение единственного выпускаемого в настоящее время де-шунтирующего выходного реле типа РП-341 не дает возможности выполнить такую схему из-за того, что в нем нет свободных замыкающих контактов для использования в схеме разряда конденсаторов. Единственный контакт (кроме де-шунтирующих) используется для «само-подхвата» выходного реле в момент де-шунтирования, когда нагрузка на ТТ резко возрастает и снижение вторичного тока может привести к возврату токовых реле.