способ защиты вводных элементов распределительных устройств
Классы МПК: | H02H7/22 схемы защиты элементов распределительных устройств, например систем шин, коммутационной аппаратуры H02H3/38 реагирующие как на напряжение, так и на ток; реагирующие на фазовый угол между напряжением и током |
Автор(ы): | Мокеев С.Ф., Мокеев А.С. |
Патентообладатель(и): | Ленинградская атомная электростанция им.В.И.Ленина |
Приоритеты: |
подача заявки:
1993-07-08 публикация патента:
27.06.1997 |
Использование: релейная защита электрооборудования, в часности защита вводных элементов и понизительных трансформаторов распределительных устройств. Сущность изобретения: с целью повышения чувствительности защит во всем диапазоне возможных токов короткого замыкания, повышения пожарной безопасности кабельных коммуникаций и упрощения защит отключение распределительного устройства производится при превышении суммы двух величин, пропорциональных векторам тока и напряжения сводных элементов, свыше заданной уставки. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Способ защиты вводных элементов распределительных устройств, включающий измерение тока и напряжения вводных элементов, определение электрического параметра и отключение распределительного устройства при превышении электрическим параметром вводного элемента уставки, отличающийся тем, что в качестве электрического параметра используют сумму двух величин, являющуюся модулем функций, пропорциональных векторам тока и напряжения вводного элемента, заданную уставку определяют согласно выражениюгде, в левой части выражения модуль суммы двух векторных величин;
Iy K1 K2Upм А,
Upм, Ucз соответственно максимально возможное рабочее напряжение и напряжение при самозапуске в месте установки защиты,
Iп максимальный пусковой ток вводного элемента A;
К2 коэффициент запаса;
К1 коэффициент пропорциональности;
Iy заданная уставка, А;
j мнимая единица.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к релейной защите электрооборудования, в частности к защите питающих элементов и трансформаторов распределительных устройств (РУ). Известны разные способы выполнения релейной защиты питающих вводов РУ от коротких замыканий (К3); максимальные токовые защиты (МТЗ), МТЗ с вольтметровыми блокировками, дуговые защиты и т.д. (Л-1). Однако МТЗ и МТЗ с вольтметровыми блокировками имеют, как правило, низкую чувствительность при "далеких" КЗ с малыми токами КЗ, дуговые защиты работают только при КЗ на шинах РУ. Из известных способов наиболее близким к изобретению по чувствительности и технической сущности являются дистанционные защиты, замеряющие сопротивление "петли" КЗ от места установки защиты (Л-2). Принцип действия всех разновидностей реле сопротивления основан на сравнении по абсолютному значению или по фазе двух векторов напряжений являющихся функциями векторов тока ip и напряжения сети Up по выражениягде K1, K2, K3, K4 постоянные коэффициенты, не зависящие от Ip и Up. Однако этот способ имеет неудовлетворительную чувствительность в сетях низкого напряжения, особенно при дуговых повреждениях. Устройства, реализующие этот принцип, сложны аппаратно и в установках низкого напряжения (6 Кв и ниже), где особенно велика пожарная опасность кабельных коммуникаций, этот способ не нашел широкого применения. Цель изобретения получение необходимой чувствительности во всем диапазоне возможных токов КЗ, повышение пожарной безопасности кабельных коммуникаций и упрощение защит вводных элементов РУ. Сущность изобретения заключается в том, что отключение электроустановки производится при превышении суммы двух величин, пропорциональных векторам тока и напряжения вводных элементов РУ, с выше заданной уставки Iy согласно выражению
где в левой части выражения аргумент суммы двух векторных величин
Iy K1K2Uн;
Uн и Uсз соответственно максимально-возможное рабочее напряжение при самозапуске в месте подключения элемента;
In пусковой ток вводного элемента;
K2 коэффициент запаса, определяемый конструкцией реле
Выражение (1) определялось необходимостью отстройки защиты от всех возможных нормальных режимов работы РУ, включая режимов группового самозапуска асинхронных двигателей и учитывая следующие особенности силовых электроустановок:
основной нагрузкой (80 90%) силовых РУ являются асинхронные двигатели;
конец вектора тока нагрузки асинхронных двигателей, определяемого выражением соответственно активное сопротивление обмотки статора, скольжение, ток холостого хода двигателей; вектор напряжения сети; x- результирующее сопротивление сети и двигателей, участвующих в пуске (самозапуске), описывает окружность с диаметром In Up/x-Ixx, перпендикулярном вектору напряжения Up с центром с координатой In/2+Ixx (Л-3);
однако, учитывая что кроме асинхронных двигателей могут быть небольшие (10 20%) чисто активные нагрузки (освещение, нагревательные приборы и т.д.), можно принять, что Ixx 0, а диаметр окружности по пункту 2 равен In. Концы векторов токов нормальных режимов лежат в пределах круга, ограниченного этой окружностью. На фиг. 1 изображена схема РУ, состоящая из понижающего трансформатора 1, запитанного через выключатель 2 с исполнительным органом (реле) 3, реализующим функцию (1), и асинхронных двигателей 4, подключенных к шинам секции 5. Реле 3 подключено к трансформаторам напряжения 6 и тока 7. При реализации функции (1) реле 3 дает импульс на отключение выключателя 2. На фиг. 2 изображены вектор напряжения питания , круговая диаграмма вектора тока максимально-возможной результирующей нормальной нагрузки, а также зона работы реле (вся площадь вне круга с диаметром Iy и центром с координатой к Up/2). Реле (фиг. 2), реализующее предлагаемый способ, срабатывает практически на любые токи КЗ, включая токи "удаленных" КЗ, КЗ с дуговыми повреждениями и КЗ в зоне установки реле (КЗ на стороне обмотки высокого напряжения понижающего трансформатора 1 на фиг. 1). Селективность защиты при КЗ на отходящих фидерах, при КЗ в схеме питания обесточивается обычным образом (выдержкой времени на срабатывание с общепринятой ступенью селективности). Защита просто реализуется с помощью магнитного (ампервитками) или электрического суммирования с использованием реле любой системы. Сдвиг фаз в цепи обмотки напряжения можно получить с помощью фазосдвигающей цепочки или путем выбора соответствующей фазы в 3-фазной системе напряжений. Предлагаемый способ защиты позволит:
иметь простые и надежные защиты питающих элементов РУ с необходимым коэффициентом чувствительности во всем возможном диапазоне токов КЗ, включая КЗ с дуговыми повреждениями;
обеспечить дальнее резервирование при отказе защиты или коммутационного аппарата отходящих присоединений. Особенно важно применение предлагаемого способа в РУ низкого напряжения (6 Кв и ниже) с разветвленными кабельными сетями, где велика вероятность возникновения пожаров, а также при реконструкции действующих электроустановок с коэффициентами чувствительности защит, не удовлетворяющими современным требованиям дальнего резервирования.
Класс H02H7/22 схемы защиты элементов распределительных устройств, например систем шин, коммутационной аппаратуры
Класс H02H3/38 реагирующие как на напряжение, так и на ток; реагирующие на фазовый угол между напряжением и током