|
Скачать 209.59 Kb.
|
|
Министерство образования Российской Федерации НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСПЫТАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА С РЕЛЕ ТИПА ДЗТ-11 Методические указания к лабораторной работе для студентов 4, 5 курсов ФЭН всех специальностей и всех форм обучения НОВОСИБИРСК 2001 Составили: к.т.н., доцент В.А. Давыдов, д.т.н., профессор Л.В. Багинский, ст. преподаватель Л.Б. Быкова. Рецензент: к.т.н., доцент А.И. Щеглов Работа подготовлена на кафедре Электрических станций Н овосибирский государственныйтехнический университет, 2001 г. ИСПЫТАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА С РЕЛЕ ТИПА ДЗТ - 11
Принцип действия дифференциальной защиты основан на непосредственном сравнении токов в каждой фазе в начале и в конце защищаемого элемента (ЗЭ). Для этого по концам ЗЭ устанавливаются трансформаторы тока ТА1 и ТА2 (рис.1.1). ![]() Полярность включения вторичных обмоток ТА выбирается такой, чтобы при коротких замыканиях внутри зоны, ограниченной ТА1 и ТА2, по реле КА протекал ток, равный геометрической сумме вторичных токов. Если ток реле больше или равен току срабатывания При нормальной работе, качаниях и внешних КЗ (на рис. 1.1а - точка К2) первичные токи Однако практически всегда в реле существует некоторый ток небаланса
Дифференциальная защита трансформаторов имеет ряд особенностей по сравнению с аналогичными защитами других элементов электрической системы, требующих учета при ее выполнении и настройки.
![]() Бросок намагничивающего тока (БТН) может возникнуть при подаче напряжения на защищаемый трансформатор с одной из сторон или при восстановлении напряжения после отключения внешнего КЗ. Величина БТН может достигнуть десятикратного значения номинального тока и характеризуется, как правило, медленным затуханием апериодической слагающей, обуславливающей однополярность тока (рис. 1.2а). При нормальной работе значения намагничивающих токов при современных марках трансформаторной стали обычно не превосходят 0,02 Одним из способов отстройки от однополярных БТН является применение промежуточных насыщающихся трансформаторов тока (НТТ). ![]() Принципиальная схема простейшего НТТ приведена на рис. 1.4. Первичная обмотка ( где Определим ![]() При однополярных токах максимально возможной величины и остаточной индукции неблагоприятного знака абсолютное приращение индукции за период где При благоприятной остаточной индукции, а также в каждый последующий период, величина При протекании в первичной обмотке НТТ синусоидального тока, равного току срабатывания ( на рис. 1.5б - где Таким образом, отстройка от однополярного БТН обеспечивается, если При этом обеспечивается отстройка и от тока небаланса в переходных режимах внешних КЗ, т.к. он несмотря на значительную величину, соизмеримую с однополярным БТН, полностью смещен относительно оси времени. Максимально возможное приращение индукции при синусоидальном токе внутреннего КЗ составляет (рис. 1.5б) Поэтому вторичный коэффициент чувствительности Кроме того, наличие апериодической составляющей в токе внутреннего КЗ может вызвать задержку в срабатывании защиты. Величина задержки может достигать 150 мс. Однако НТТ не способен полностью отстроить защиту от БТН по следующим причинам.
Он обусловлен различием в схемах соединения обмоток защищаемого трансформатора. В отечественной практике обычно применяется одиннадцатая группа соединения обмоток, при которой сдвиг по фазе равен
Токи сторон защищаемого трансформатора не равны из-за наличия коэффициента трансформации его. Поэтому трансформаторы тока ТА1 и ТА2 (рис. 1.6) выбирают с разными коэффициентами трансформации (соответственно где ![]() Однако, как правило, номинальные токи силовых трансформаторов не соответствуют номинальным токам ТА, что и приводит к неравенству токов плеч, т.е. к появлению тока небаланса. Для компенсации этой составляющей тока небаланса в реле с НТТ применяют уравнительные обмотки. Так как рассматриваемая составляющая тока небаланса вызвана постоянно действующими конструктивными факторами, соотношение между токами плеч ( В неповрежденном трансформаторе эти МДС действуют в противоположных направлениях, поэтому результирующая МДС первичных обмоток равна нулю. Выражение (1.10) является расчетным для определения числа витков уравнительной обмотки ( ![]()
Все трансформаторы за исключением блочных имеют РПН. Поэтому действительный коэффициент трансформации может меняться в пределах где Выбор числа витков обмоток НТТ для выравнивания МДС производится при
трансформатора с реле ДЗТ-11
Изложенное выше показывает, что в дифференциальных защитах трансформаторов токи небаланса определяются большим числом факторов, чем в аналогичных защитах других ЗЭ (например, генераторов), и имеют соответственно повышенное значение. В общем случае расчетный ток небаланса ( где Ток где Ток Расчетное выражение для определения тока (2.4) Ток небаланса является периодическим, поэтому с помощью НТТ от него отстроиться невозможно. Вместе с тем, ток небаланса может достигать значительной величины, превышающей ![]() Дифференциальной защитой с торможением называется защита, ток срабатывания которой автоматически возрастает с увеличением специально сформированного тормозного сигнала. Тормозной сигнал формируется из токов в плечах защиты, следовательно, является функцией тока КЗ. Ток срабатывания защиты с торможением можно определить по выражению где Необходимо так выбрать При внутреннем КЗ
В реле ДЗТ-11 удачно сочетаются свойства НТТ в переходных режимах и принцип торможения в установившемся режиме. НТТ выполнен трехстержневым. На среднем стержне размещены рабочие обмотки ( При внешнем КЗ одновременно с протеканием по рабочей ( на рис. 2.2 - ![]() МДС тормозной обмотки такова, что крайние стержни насыщаются (рис. 2.3). Поэтому, если Таким образом, подмагничивание крайних стержней НТТ тормозным током ухудшает условие трансформации тока из первичной (рабочей) обмотки во вторичную и приводит к автоматическому увеличению тока срабатывания, т.е. происходит торможение (магнитное) срабатывания реле. Условием срабатывания реле является примерное равенство МДС рабочей и тормозной обмоток ![]() В условиях срабатывания Следовательно, реле ДЗТ-11 действительно имеет тормозную характеристику. Следует отметить, что угол сдвига фаз ( ) между рабочим и тормозным токами при внешнем КЗ зависит от соотношения составляющих расчетного тока небаланса. При неполном выравнивании токов плеч защиты и В справочниках на реле ДЗТ приводятся две тормозные характеристики (рис. 2.4). Верхняя соответствует случаю наибольшего торможения и является расчетной по чувствительности при внутренних КЗ и наличии торможения. Нижняя соответствует случаю наименьшего торможения ( = ![]()
Таблица 2.1.
|
![]() |
Базовый курс elementary (A2) часть 2 Методические указания для студентов... Методические указания предназначены для студентов I курса всех технических специальностей нгту, изучающих английский язык (уровень... |
![]() |
Методические указания к лабораторной работе «испытание материалов.... З. С. Техническая механика: методические указания к лабораторной работе «Испытание материалов. Растяжение стального образца с измерением... |
![]() |
Российской Федерации Алтайский государственный технический университет Методические указания предназначены для студентов экономи-ческих специальностей всех форм обучения |
![]() |
Методические указания по проведению семинарских занятий и самостоятельной... Новосиб гос аграр ун-т. Экон фак.; сост. Н. В. Савченко. – Новосибирск : Изд-во нгау, 2015. – 45 с |
![]() |
Методические указания к деловой игре для студентов всех форм обучения... Северный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения |
![]() |
Методические указания по дипломному проектированию для студентов... Методические указания по дипломному проектированию для студентов всех форм обучения специальности 270115 -"Экспертиза и управление... |
![]() |
Методические указания для студентов всех экономических специальностей заочного отделения Данное пособие адресовано студентам I курса всех экономических специальностей, изучающим английский язык на заочном отделении нгту,... |
![]() |
Методические указания по изучению пм 04 мдк 04. 01: «Технология составления... Методические указания и задания к контрольной работе для обучающихся заочной формы обучения |
![]() |
Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения,... Методические указания предназначены для студентов всех форм обучения, содержит краткое изложение теоретических основ управления знаниями... |
![]() |
Методические указания по дипломному проектированию и выполнению выпускных... Методические указания по дипломному проектированию и выполнению выпускных квалификационных работ для студентов всех форм обучения... |
![]() |
«Основы грамматики английского языка» ставит своей задачей систематизировать... Методические указания предназначены для студентов 1 курса всех специальностей заочной формы обучения |
![]() |
Методические указания по выполнению контрольной работы по учебной... «Русский язык и культура речи» разработаны в соответствии с учебной дисциплиной «Русский язык и культура речи» и Федеральными государственными... |
![]() |
Методические указания для студентов 1 и II курсов дневного и заочного отделений Методические указания предназначены для студентов I и II курсов экономических специальностей дневного и заочного отделений. Методические... |
![]() |
Методические указания для практических работ студентов всех форм... Етодические указания для практических работ студентов всех форм обучения направлений «Наземные транспортно-технологические комплексы»... |
![]() |
Методические указания по практическим занятиям и самостоятельной... Миронова Е. А. Договорная работа: Методические указания по практическим занятиям и самостоятельной работе для направления подготовки... |
![]() |
Методическое руководство к лабораторным работам для студентов 2,... Настоящее методическое руководство включает в себя введение с изложением некоторых важных метрологических понятий, используемых в... |
|
Поиск |