Соединения реле максимальной токовой защиты (часть 2)

Соединения реле максимальной токовой защиты (часть 2)
Соединения реле максимальной токовой защиты (часть 2)
Anonim
Image
Image

Соединения реле максимальной токовой защиты (часть 2)

Продолжение с первой части: Типы и приложения перегрузки по току (часть 1)

Соединения реле перегрузки по току и заземления

1. 3 Nos O / C реле для защиты от перегрузки по току и замыкания на землю

Он используется для:

  • 3-фазные неисправности реле максимального тока во всех трехфазных действиях.
  • От фазных ошибок срабатывают реле только в фазах, подверженных воздействию.
  • Одиночная линия к замыканиям на землю только реле на неисправной фазе получает ток неисправности и работает.

Даже после этого с 3 реле максимального тока чувствительность, требуемая и получаемая с помощью реле максимальной токовой защиты от замыкания на землю, не может быть достигнута в той мере, в которой при использовании реле максимальной токовой защиты необходимо обязательно установить высокий ток, чтобы избежать работы в условиях максимальной нагрузки.

3 Nos O / C Relay для защиты от перегрузки по току и защиты от замыканий на землю

Токовые реле обычно имеют от 50% до 200% тока, тогда как утечки на землю через реле тока имеют либо от 10% до 40%, либо от 20% до 80% текущих настроек.

Важно отметить, что необходимо установить связь звездных точек как вторичной, так и релейной обмотки трансформатора с помощью нейтрального проводника.

Схема без нейтрального проводника не сможет обеспечить надежную работу реле в случае однофазных замыканий на землю, потому что вторичный ток в этом случае (без соединения по звездам) завершает свою цепь через реле и обмотки СТ, которые создают большой импеданс.

Это может привести к сбою в защите и резкому уменьшению уменьшения вторичных токов с помощью трансформаторов тока.

Недостаточно, если нейтраль КТ и нейтраль реле отдельно заземлены. Проводник следует запускать, как указано ранее.

2. 3 Нет реле O / C + 1 Нет Реле E / F для защиты от перегрузки по току и от замыкания на землю

Схема подключения для реле 3 Nos Over Current Relay 1 Нет реле защиты от замыкания на землю показана на рисунке ниже.

3 Нет реле O / C + 1 Нет Реле E / F для защиты от перегрузки по току и от замыкания на землю

В нормальных рабочих условиях условия трехфазной неисправности и ток в трехфазной системе равны и симметрично смещены на 12 градусов. Следовательно, сумма этих трех токов равна нулю. Нет тока через реле замыкания на землю.

В случае сбоев фаз-фаз (например, коротких между фазами R и Y) ток течет от R-фазы до точки отказа и возвращается обратно через фазу «Y». Таким образом, только реле O / L в фазах R и Y получают ошибку и работают.

Только замыкания на землю приводят к протеканию токов через реле E / L. Здесь необходимо соблюдать осторожность. Только заземляющая звезда с центральной звездой точки заземления реле должна быть заземлена.

Заземление обоих коротко замыкает реле E / L и делает его неработоспособным для неисправностей.

3. 2 Нет реле O / C + 1 Нет Реле E / F для защиты от перегрузки по току и защиты от замыкания на землю

Два реле по току в фазах R и B будут реагировать на фазовые ошибки. По меньшей мере одно реле будет работать для отказа, включающего две фазы.

2 Нет реле O / C + 1 Нет Реле E / F для защиты от перегрузки по току и защиты от замыкания на землю

В случае неисправности, связанной с заземлением, устанавливается реле замыкания на землю.

Это экономичная версия защиты 3-O / L и 1-E / L, так как одно реле максимального тока сохраняется. При использовании схемы защиты, как показано на рисунке, обеспечивается полная защита от фаз и замыкания на землю.

Вторичные соединения трансформатора тока

Для защиты различного оборудования класса сверхвысокого напряжения звездная точка на вторичном оборудовании CT должна быть выполнена следующим образом для обеспечения правильной направленной чувствительности схемы защиты.

Линия передачи, шина и трансформатор:

  • Для линий передачи - сторона линии
  • Для трансформаторов - сторона трансформатора
  • Для шины - шина

Схема передачи, схема шины и трансформатора

Защита генератора:

Защита генератора - сторона генератора

Схема защиты генератора

Вышеуказанный метод должен выполняться независимо от полярности КТ на первичной стороне.

Например, при защите линии, если « P1 » находится в направлении шины, тогда « S2 » должны быть закорочены, а если « P2 » находится в направлении шины, тогда « S1 » должны быть закорочены.

Стандартная защита от сверхтоков и защиты от замыканий на землю

нет Наименование оборудования защита
1 11 КВ фидеров A) 2 Отсутствие перегрузки по току и одно отсутствие реле IDMD
B) 2 Нет Мгновенная перегрузка по току (самая высокая), а одна отсутствует Мгновенное реле замыкания на землю
2 8 МВА или два трансформатора на подстанции (независимо от мощности)

Сторона HV: выключатель 33 KV (индивидуальное или групповое управление с реле 3 с перегрузкой по току и одной землей IDMT

Сторона низкого напряжения: индивидуальные выключатели 11 KV с реле 3 с перегрузкой по току и одной землей. IDMT

3 8 Трансформатор мощности MVA Дифференциальные реле ИЛИ REF реле на стороне LV
4 Только один PTR на подстанции (менее 8 МВА)

HV Сторона: предохранитель HG

LV Side: 11 KV Breaker с 3-мя токами и одним реле E / F IDMT