Принцип действия максимальной токовой защиты: схемы, принцип работы, уставки, время

Содержание

Максимальная токовая защита — это… Что такое Максимальная токовая защита?

Максима́льная то́ковая защи́та (МТЗ)— вид релейной защиты, действие которой связано с увеличением силы тока в защищаемой цепи при возникновении короткого замыкания на участке данной цепи. Данный вид защиты применяется практически повсеместно и является наиболее распространённым в электрических сетях.

Принцип действия

Принцип действия МТЗ аналогичен принципу действия токовой отсечки. В случае повышения силы тока в защищаемой сети защита начинает свою работу. Однако, если токовая отсечка действует мгновенно, то максимальная токовая защита даёт сигнал на отключение только по истечении определённого промежутка времени, называемого выдержкой времени. Выдержка времени зависит от того, где располагается защищаемый участок. Наименьшая выдержка времени устанавливается на наиболее удалённом от источника участке. МТЗ соседнего (более близкого к источнику энергии) участка действует с большей выдержкой времени, отличающейся на величину, называемую ступенью селективности

. Ступень селективности определяется временем действия защиты. В случае короткого замыкания на участке срабатывает его защита. Если по каким-то причинам защита не сработала, то через определённое время (равное ступени селективности) после начала короткого замыкания сработает МТЗ более близкого к источнику участка и отключит как повреждённый, так и свой участок. По этой причине важно, чтобы ступень селективности была больше времени срабатывания защиты, иначе защита смежного участка отключит как повреждённый, так и рабочий участок до того, как собственная защита повреждённого участка успеет сработать. Однако важно так же сделать ступень селективности достаточно небольшой, чтобы защита успела сработать до того, как ток короткого замыкания нанесёт серьёзный ущерб электрической сети.

Уставку (или величину тока, при которой срабатывает защита) выбирают, исходя из наименьшего значения тока короткого замыкания в защищаемой сети (при разных повреждениях токи короткого замыкания отличаются).

Однако при выборе уставки следует так же учитывать характер работы защищаемой сети. Например, при самозапуске электродвигателей после перерыва питания, значение силы тока в сети может быть выше номинального, и защита не должна его отключать.

Реализация

Реализуется МТЗ, как правило, с помощью реле тока. Реле тока могут быть как мгновенного действия, так и срабатывающие с выдержкой времени, определяемой величиной тока, в этом случае для обеспечения необходимой выдержки времени дополнительно используют реле времени. В современных схемах релейной защиты и автоматики чаще всего используются микропроцессорные блоки защиты, которые сочетают в себе свойства этих реле.

Литература

  • «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» Андреев В. А. М. «Высшая школа» 2007 ISBN 978-5-06-004826-1
  • «Релейная защита энергетических систем» Чернобровов Н. В., Семенов В. А. М. Энергоатомиздат 1998 ISBN 5-283-010031-7
  • «Максимальная токовая защита» Шабад М.  А. Ленинград. Энергоатомиздат. 1991
  • Гуревич, В. И. Электрические реле : устройство, принцип действия и применения : настольная книга инженера.- Москва: Солон-Пресс, 2011. — 688 с.: ил.

Назначение максимальной токовой защиты — Морской флот

максимальная токовая защита — МТЗ [В.А.Семенов. Англо русский словарь по релейной защите] максимальная токовая защита Защита, предназначенная срабатывать, когда ток превышает заранее установленное значение. [Разработка типовых структурных схем микропроцессорных устройств РЗА… … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита — maksimaliosios srovės apsauga statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. overcurrent protection vok. Überstromschutz, m rus. защита от сверхтока, f; максимальная токовая защита, f pranc. protection à maximum de courant, f; protection… … Automatikos terminų žodynas

максимальная токовая защита с пуском по напряжению — — [В. А.Семенов. Англо русский словарь по релейной защите] Максимальная токовая защита с пуском от реле минимального напряжения Максимальная токовая защита реагирует на увеличение тока в защищаемом элементе сети. Она применяется для защиты… … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита обратной последовательности (КОД ANSI – 46) — максимальная токовая защита обратной последовательности Защита от небаланса фазных токов или обрыва фаз Код ANSI 46 [Источник] максимальная защита обратной последовательности Защита от небаланса фазных токов [Техническая коллекция Schne >Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита с задержкой срабатывания — [Интент] Тематики релейная защита EN time overcurrent protection … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени — [Интент] Тематики релейная защита EN definite time overcurrent protection … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита с независимой задержкой срабатывания — МТЗ с независимой задержкой срабатывания [Интент] Тематики релейная защита Синонимы МТЗ с независимой задержкой срабатывания EN definite time overcurrent protectionDTOCDTOC protection … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита с обратнозависимой задержкой срабатывания — МТЗ с обратнозависимой задержкой срабатывания [Интент] Тематики релейная защита Синонимы МТЗ с обратнозависимой задержкой срабатывания EN >Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита без ограничения — — [Я. Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN unrestricted protection … Справочник технического переводчика

максимальная токовая защита от замыкании на землю — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN ground overcurrent protectionground overcurrent fault protection … Справочник технического переводчика

Назначение и принцип действия максимальной токовой защиты (МТЗ). Схемы исполнения защит. Расчет тока срабатывания защиты (Iср). Определение коэффициента чувствительности (kч) в зависимости от схемы соединения ТТ и обмоток реле при к.з. в зоне основного и резервного действий защиты.

Селективная работа максимальных токовых защит. Определение времени срабатывания защит, ступень селективности Δt.

Оценка и область применения МТЗ. [1, 2, 3, 4, 5, 16, 21]

Методические указания

Одним из признаков возникновения к.з. является увеличение тока в цепи по сравнению с максимальным током нагрузки. Этот признак положен в основу работы защит, называемых токовыми. Они делятся на максимальные токовые защиты и токовые отсечки. Основное отличие между этими защитами заключается в способе обеспечения селективности. Селективность действия МТЗ обеспечивается с помощью выдержки времени. Выдержка времени срабатывания МТЗ tср выбирается по так называемому ступенчатому принципу, используя ступень селективности Δt. Защита приходит в действие, если ток в защищенном элементе превышает ее ток срабатывания. МТЗ не должна срабатывать при самозапуске электродвигателей после ликвидации внешнего к.з. или после АПВ защищаемой линии. В то же время она должна надежно работать при к.з. не только на своем участке (зона основного действия), но и на соседнем (зона резервного действия) при отказе защиты или выключателя этого участка. Чувствительность МТЗ характеризуется коэффициентом чувствительности (kч), определяемым как отношение минимального тока в реле при металлическом к.з. в конце защищаемой зоны к току срабатывания реле. Нужно уметь оценить kч различных схем защиты при различных видах к.з. до и за силовым трансформатором с соединением обмоток Y/Δ и Y/Y с заземленной нейтралью.

Следует обратить особое внимание на особенности расчета МТЗ с дешунтированием катушек отключения выключателей, обусловленные различными требованиями к ТТ при работе в режимах до и после срабатывания дешунтирующих реле. Необходимо знать достоинства и недостатки МТЗ. Цифровые защиты и их исполнение.

Вопросы для самопроверки

1. Из каких органов состоит МТЗ, какова функциональная схема защиты?

2. Как выбираются ток срабатывания и время срабатывания МТЗ?

3. Как определить kч защиты при к.з. на защищаемом и резервируемом участках?

4. Каким образом обеспечивается селективность действия МТЗ с зависимыми характеристиками?

5. Как работает защита по схеме с дешунтированием катушек отключения выключателей?

6. Какова векторная диаграмма токов в месте установки защиты при двухфазном к.з. за трансформатором с соединением обмоток Y/Δ, при однофазном к.з. за трансформатором с соединением обмоток Y/Y с заземленной нейтралью?

7. Каковы достоинства и недостатки МТЗ?

8. Особенность МТЗ с пуском по напряжению.

9. Особенности МТЗ с магнитными датчиками.

10. Цифровые токовые защиты, выпускаемые предприятиями России.

Токовые отсечки

Назначение и принцип действия. Выбор тока срабатывания мгновенной отсечки. Неселективные отсечки. Отсечки на линиях с двусторонним питанием. Отсечка с выдержкой времени. Токовая ступенчатая защита, область ее применения. [1, 2, 3, 4]

Методические указания

Для обеспечения селективности мгновенной токовой отсечки (ТО) ее ток срабатывания выбирается больше максимального тока, проходящего по защищаемой линии при к. з. в конце линии. Определение тока срабатывания защиты производят, исходя из действующего значения периодической слагающей начального тока трехфазного к.з. (для времени t=0). Поэтому нужно учитывать влияние на работу защиты апериодической слагающей в первичном токе. Зона действия ТО определяется графически при построении зависимости тока к.з. от длины линии Iк.з.=f(lЛЭП) . Поскольку ТО имеет мертвую зону, она не может быть основной защитой.

Однако в некоторых случаях отсечка линий может являться основной защитой, например, при защите в схеме «блок ЛЭП – трансформатор», где в зону защиты входит вся ЛЭП и первичная сторона силового трансформатора при к.з. за трансформатором.

ТО могут быть использованы и на линиях с двусторонним питанием. Комплекты защиты устанавливаются с обеих сторон защищаемой линии. Ток срабатывания защиты этих комплектов выбирается одинаковым, равным максимальному току внешнего к.з., а также максимального уравнительного тока при качаниях в системе.

Основное назначение отсечки с выдержкой времени – защита зоны, в которую входит конец защищаемого участка и шины приемной подстанции. Для предотвращения срабатывания при КЗ на смежном элементе зона и время действия отсечки с выдержкой времени согласуются с зоной и временем действия мгновенной отсечки смежного элемента.

Если на линии установить мгновенную ТО, отсечку с выдержкой времени и МТЗ, то получим трехступенчатую токовую защиту. Нужно знать выбор параметров срабатывания и уметь оценить чувствительность каждой из ступеней защиты. Цифровые защиты и их исполнение.

Вопросы для самопроверки

1. Как обеспечивается селективность действия мгновенной ТО?

2. С какой целью применяются неселективные ТО?

3. Как выбираются параметры срабатывания отсечки с выдержкой времени и какова зона их действия?

4. Как выбирается ток срабатывания ТО на линиях с двусторонним питанием?

5. Каковы недостатки ТО и как они устраняются в трехступенчатой токовой защите?

6. Почему при расчете тока срабатывания как мгновенной ТО, так и ТО с выдержкой времени не учитывается kвоз?

7. Как выбираются параметры срабатывания всех ступеней трехступен­чатой токовой защиты, как проверяется их чувствительность?

В нормальном режиме по линии, в трансформаторе, двигателе течет рабочий ток, значение которого известно и определяется номинальными параметрами.

Однако, порой возникают аварийные, переходные ситуации, когда происходят перерывы питания, вследствие коротких замыканий, самозапуска, перегрузок. Значение тока повышается до величины, которая может привести к нарушению работоспособности электрической сети, выхода из строя электрооборудования.

Чтобы не происходило подобных аварий, необходимо на этапе проектирования предусмотреть методы защиты от переходных токов. Для этого служит релейная защита, а в частности защита от токов короткого замыкания – максимальная токовая защита. Эта защита также относится к токовым, как и токовая отсечка.

На линиях с односторонним питанием МТЗ устанавливается в начале линии со стороны источника питания. Так как сеть может состоять из нескольких линий, то на каждой из них ставят свой комплект защит. При повреждении на одном из участков линии сработает защита этого участка и отключит линию. Защиты других линий отстроены по времени, таким образом соблюдается селективность. Они отключатся, не успев сработать. Время срабатывания увеличивается в направлении от потребителя к системе.

На линиях с двухсторонним питанием защита МТЗ является дополнительной и достижение селективности одними лишь средствами выдержки времени является невозможным. Поэтому в таких сетях применяются направленные защиты.

Классификация МТЗ

Максимальные токовые защиты классифицируются на трехфазные и двухфазные (в зависимости от схемы исполнения), в зависимости от способа питания (с постоянным или переменным опертоком), защиты с зависимой и независимой характеристикой.

Принцип действия максимальной токовой защиты

При достижении током величины уставки подается сигнал на срабатывание реле времени с заданной выдержкой времени. Затем после реле времени сигнал идет на промежуточное реле, которое мгновенно отправляет ток в цепь отключения выключателя.

У зависимых защит выдержка времени задается уставкой на реле, у независимых – выдержка зависит от величины тока. Зависимые защиты проще отстраивать и согласовывать.

Схема защиты МТЗ

На рисунке выше приведена схема максимальной токовой защиты – токовые цепи и цепи управления.

Параметры и расчет максимальной токовой защиты

МТЗ не может совмещать в себе функцию защиты от перегрузки, так как действие МТЗ должно происходить по возможности быстрее, а защита от перегрузки должна действовать, не отключая допустимые кратковременные токи перегрузки или пусковые токи при самозапуске электродвигателей.

  1. То есть первое условие выбора МТЗ – отстройка от максимального рабочего тока нагрузки
  2. После срабатывания защиты реле должно вернуться в рабочее положения. Ток возврата должен быть больше максимального рабочего тока, с учетом самозапуска, после предотвращения нарушения снабжения
  3. Ток срабатывания защиты равен коэффициенту запаса отнесенный к коэффициенту возврата и умноженный на коэффициент запуска и максимальный рабочий ток
  4. Ток срабатывания реле зависит от коэффициента схемы (зависит от реле), тока срабатывания защиты отнесенных к коэффициенту трансформатора тока
  5. Чувствительность защиты определяется отношением минимального тока короткого замыкания в конце зоны защиты к току срабатывания защиты
  6. Ступень времени для согласования выдежек времени зависит от выдержки времени соседней защиты, погрешности замедления реле времени соседней защиты, времени отключения выключателя соседней защиты. Для защит с независимой выдержкой времени это время может быть 0,4-0,5с, для защит с зависимой – 0,6-1с

К достоинствам МТЗ относится их простота и наглядность, надежность, невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести большие выдержки времени вблизи источников питания, хотя именно там токи короткого замыкания должны отключаться быстро.

Максимальная токовая защита является основной в сетях до 10кВ, однако, применение она нашла и в сетях выше 10кВ.

Токовая защита релейной защиты промышленных и гражданских зданий | Росподільні мережі

Для защиты от междуфазных коротких замыканий широко применяют максимальные токовые защиты и токовые отсечки. Их используют также для защиты от однофазных замыканий на землю.
Максимальной токовой защитой называют защиту, действующую в случаях, когда ток в защищаемой цепи превышает значение, равное максимальному рабочему току этой цепи. Такая защита является наиболее надежной, дешевой и простой по выполнению.

Ее применяют для защиты кабельных и воздушных линий при одностороннем их питании, генераторов, трансформаторов, высоковольтных электродвигателей.
Максимальная токовая защита относится к защитам с выдержкой времени. Ее обычно выполняют с помощью электромагнитных реле максимального тока и реле времени.
На рис. 1, а показана принципиальная однолинейная схема максимальной защиты, выполненной с помощью электромагнитного реле максимального тока КА и реле времени КГ. В нормальном режиме работы защищаемого звена контакты реле КА и КГ разомкнуты. При увеличении тока в обмотке реле КА до определенного значения /с 3 (ток срабатывания защиты) оно срабатывает и замыкает своими контактами цепь обмотки реле времени КТ. Последнее приходит в действие и через заданную выдержку времени замыкает контактами цепь постоянного тока отключающей катушки YAТ привода выключателя QF. В результате выключатель отключается. В оперативной цепи постоянного тока находятся блок- контакты SQ привода выключателя QF.
Если бы этих блок-контактов не было, контакты реле КТ размыкались бы при наличии тока в цепи отключающей катушки привода, вследствие чего могли бы быть повреждены из- за недостаточной мощности на размыкание.

а                       б
Рис. 1. Принципиальная однолинейная схема (а) и характеристика (б) максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени

Время действия защиты /3 (рис. 1, б) зависит от времени срабатывания реле КТ и не зависит от тока в обмотке токового реле КА, поэтому такую защиту называют защитой с независимой выдержкой времени.
Указательное реле КИ является вспомогательным и служит для сигнализации срабатывания реле.
В радиальных сетях с односторонним питанием максимальную токовую защиту выполняют с питающей стороны каждой линии. При этом для обеспечения селективности отключения выдержку времени защиты подбирают по ступенчатому принципу, согласно которому у каждой последующей защиты, считая по направлению к источнику питания, выдержку времени принимают на ступень времени больше, чем у предыдущей.


Рассмотрим пример выполнения защиты от однофазного короткого замыкания на землю кабельной сети напряжением 6(10) кВ с заземленной нейтралью (рис. 2). Действие защиты основано на том, что в нормальном режиме суммарный поток, создаваемый трехфазной системой токов в жилах кабеля, равен нулю. При замыкании на землю одной из фаз / кабеля симметрия токов нарушается и возникает магнитный поток в магнитопроводе 4, который наводит ЭДС в обмотке 3 трансформатора тока ТА. В результате в цепи реле КА появляется ток и реле срабатывает.
Токовая отсечка может быть быстродействующей или с выдержкой времени (0,5… 1 с). В отличие от максимальной токовой защиты отсечка заранее ограничивается зоной действия. Это делается для обеспечения селективности (избирательности действия), которая достигается путем выбора тока срабатывания отсечки, а не выдержки времени, как при максимальной токовой защите.
Известно, что ток короткого замыкания в линии (рис. 3, а) определяется значением сопротивления от источника питания до места повреждения и уменьшается с удалением последнего, о чем свидетельствует кривая на рис. 3, б. Наименьший ток короткого замыкания возникает при повреждении в конце линии (в точке К1), а наибольший — в ее начале (в точке КЗ). Токовое реле КА отсечки отстраивают от тока короткого замыкания /  которой численно равен току короткого замыкания при повреждении в точке К2.


Рис. 2. Выполнение защиты от замыкания на землю в кабельной сети:
а — общий вид кабельной сети с трансформатором тока: б — схема действия защиты; 1 — фазы кабеля; 2 — кронштейн крепления трансформатора тока; 3 обмотка; 4 — магнитопровол

При токе срабатывания /сотс токовая отсечка действует только при коротком замыкании на отрезке JI1, а и не действует на отрезке Л1, б участка Л1 линии, а также вне этого участка, например на сборных шинах или на участке Л2 линии. Следовательно, токовая отсечка защищает не всю, а только часть линии. Токовую отсечку выполняют по схеме максимальной токовой защиты, но делают быстродействующей, т. е. без выдержки времени (рис. 4).


Рис. 3. Принципиальная схема линии (а) и характеристики (б), поясняющие принцип действия токовой отсечки с односторонним питанием

Рис. 4. Принципиальная схема защиты линии от междуфазных коротких замыканий (токовая отсечка без выдержки времени)

Для защиты участка Л2 (см. рис. 3, б) на линии со стороны питания устанавливают дополнительную защиту, в качестве которой может быть выбрана, например, максимальная токовая защита с выдержкой времени или с пуском от реле минимального напряжения.

Избирательность максимальной токовой защиты обеспечивается только в радиальных сетях с односторонним питанием, в то время как токовая отсечка может применяться в сети любой конфигурации с любым источником питания. Существенным недостатком токовой отсечки без выдержки времени является то, что она защищает только часть линии, а поэтому не может служить основной защитой линии.

ЭлектрО — Токовые защиты

ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ

 

Для защиты от междуфазных коротких замыканий широко применяют максимальные токовые защиты и токовые отсечки. Их используют также для защиты от однофазных замыканий на землю.

Максимальной токовой называют защиту, действующую в случаях, когда ток в защищаемой цепи превышает значение, равное максимальному рабочему току этой цепи. Эта защита является наиболее надежной, дешевой и простой по выполнению. Ее применяют для защиты кабельных и воздушных линий при одностороннем их питании, генераторов, трансформаторов, вы­соковольтных электродвигателей.

Максимальная токовая защита относится к защитам с вы­держкой времени. Ее обычно выполняют с помощью электромаг­нитных реле максимального тока и реле времени.

На рис. 1 показана принципиальная однолинейная схема максимальной защиты, выполненной с помощью электромагнитного реле максимального тока РТ 1 и реле времени РВ 2. В нормальном режиме работы защищаемого звена контакты реле 1 и 2 разомкнуты. При увеличении тока в обмотке ре­ле 1 до определенного значения Iс.з

(ток срабатывания защиты), оно срабатывает и замыкает своими контактами цепь об­мотки реле времени, которое приходит в действие и через за­данную выдержку времени за­мыкает контактами цепь от­ключающей катушки 4 привода выключателя; выключатель отключается. В схеме предусмотрена оперативная цепь постоянного тока, заблокированная через блок-контакт 5 привода выключателя В. При отсутствии блок-контактов контакты реле 2 при размыкании отключили бы ток в отключающей катушке привода, вследствие чего они могли бы быть повреждены (из-за недостаточной мощности на размыкание).


Рис. 1. Принципиальная однолинейная схема (а) и характеристика (б) максимальной токовой защиты с независимой выдержкой времени.

 

Время действия защиты tз, зависит от времени срабатывания реле 2 и не зависит от силы тока короткого замыкания в обмотке токового реле 1, поэтому такую защиту называют защитой с не­зависимой выдержкой времени.

Указательное реле РУ 3 является вспомогательным и служит для сигнализации срабатывания реле.

В радиальных сетях с односторонним питанием максималь­ную токовую защиту включают с питающей стороны каж­дой линии. При этом для обеспечения селективности отключе­ния выдержку времени защиты подбирают по ступенчатому принципу, согласно которому у каждой последующей защиты, считая по направлению к источнику питания, выдержку времени принимают на ступень времени больше, чем у предыдущей за­щиты.

Рассмотрим пример защиты от однофазного короткого замы­кания на землю кабельных линий в сети напряжением 6…10 кВ с заземленной нейтралью (рис. 2). Действие защиты основано на том, что в нормальном режиме суммарный поток, создава­емый трехфазной системой токов в жилах кабеля 1, равен нулю. При замыкании на землю одной из фаз кабеля 1 симметрия токов нарушается и возникает магнитный поток в магнитопроводе 2, который наведет ЭДС в обмотке 3 трансформатора тока Т3 и в цепи реле Т появится ток. Реле срабатывает и дает сигнал о наличии повреждения в данной кабельной линии.


Рис. 2. Защита от замыканий на землю в кабельных сетях: а – установка трансформаторов тока типа ТЗ; б – схема действия защиты.

 

Токовая отсечка  может быть выполнена быстродействующей или с выдержкой времени. В отличие от максимальной токовой защиты отсечка (рис. 3) заранее ограничивается зоной дейст­вия. Это делается для соблюдения селективности (избиратель­ности действия), которая обеспечивается путем выбора тока сра­батывания отсечки, а не выдержки времени (при максимальной токовой защите).


Рис. 3. Принципиальная схема сети (а) и характеристики (б), поясняющие принципы действия токовой отсечки линии с односторонним питанием.

 

Известно, что ток короткого замыкания в линии определяется значением сопротивления от источника питания до места повреж­дения и уменьшается с удалением последнего (см. рис. 3, б, кривая 1). Наименьший ток короткого замыкания возникает при повреждении в конце линии (в точке К2), а наибольший — в ее начале (в точке К3). Токовое реле РТ отсечки отстраивают от тока короткого замыкания IК1 при повреждении в точке К1, расположенной в начале линии Л2. Ток короткого замыкания при повреждении в точке К1 численно равен току короткого замыка­ния при повреждении в точке К2. Для отстройки ток срабатыва­ния токовой отсечки Iс.отс принимают больше IК2 в режиме наи­больших токов короткого замыкания, т. е.: Iс.отс = Кн IК2, где Кн – коэффициент   надежности,   принимаемый   равным 1,2…1.5.

При токе срабатывания Iс.отс токовая отсечка (см. рис. 3, б) действует только при коротком замыкании на участке Л1а линии и не действует при коротком замыкании на участке Л1б линии Л1 а также вне ее, т. е., например на сборных шинах Л2 или на линии Л2 (точка K1)

Следовательно, токовая отсечка защищает не всю, а только часть линии.

Для защиты участка Л2 на линии со стороны питания устана­вливают дополнительную защиту, в качестве которой может быть выбрана, например, максимальная токовая защита с вы­держкой времени. Токовую отсечку выполняют по схеме мак­симальной токовой защиты (см. рис. 3, а), но быстродейст­вующую отсечку выполняют без реле времени.

28.Токовые направленные защиты. Принцип действия защиты. 

Токовые направленные защиты

Направленные защиты ставятся на линиях с двухсторонним питанием.

На линиях с двухсторонним питанием используются:

1.     Токовые отсечки.

2.     Направленная максимальная защита.

3.     Продольная дифференциальная защита.

4.     Дистанционная защита.

5.     Высокочастотная защита.

 

Первая ступень защиты.

ТО без выдержки времени обладает селективностью на линиях с двусторонним питанием. Она используется в качестве пер­вой ступени токовой направленной защиты

Выбор ее тока срабатывания рассмотрен в лекции № 7. Реле направления мощности ставят, если требуется повысить чувствительность токовой отсечки.

 

Вторая ступень защиты.

Токовая отсечка с выдержкой времени, которая ставится на линиях с односторонним питанием, также обладает селективностью и на линиях с двусторонним питанием.

При выборе ее тока срабатывания необходимо учитывать токи подпитки от второго источника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При коротких замыканиях в точках K1 и K2 ток , проходящий в мес­те установки защиты A1, оказывается меньше токов  и  за счет тока «подпитки» от генератора G2. Отношения

 

называют коэффициентами токораспределения. Их учитывают при выборе тока срабатывания второй ступени линии А1.

 

Третья ступень защиты – максимальная токовая защита

Для селективного действия в сетях с двусторонним питанием МТЗ дополняется измерительным органом направления мощности КW. Такая защита  называется   токовой  направленной.

Измерительные органы защиты.

1.     Максимальное реле тока – РТ-40.

2.     Реле направления мощности.

Защита реагирует не только на значение тока в защищаемом элементе, но и на его фазу относительно на­пряжения на шинах у места уста­новки защиты.

Селективное действие защиты обеспечивается соответствующим включением органа направления мощности и выбором выдержки времени.

 

Принцип действия защиты.

При замыкании в любой точке фаза тока протекающего через защиты А1 и А4 не меняется. Их можно выполнить без реле направления мощности.

Векторные диаграммы при замыкании в точке К1

Векторные диаграммы при замыкании в точке К2

 

Фаза тока при перемещении точки КЗ от К1 к К2 в защитах А2 и А3 меняется на противоположную. Это используется в направленной защите.

Реле направлении мощности защиты А2 срабатывает при сдвиге фаз соответствующему КЗ в т. К1, а А3 – при сдвиге фаз, соответствующему КЗ в т. К2.

При КЗ в т. К1 срабатывают измерительные органы защит А1,А2,А4.

Для селективного отключения линии АБ согласовывают выдержки времени защит А1 и А4. 

При КЗ в т. К2 срабатывают измерительные органы защит А1,А3,А4.

Для селективного отключения линии БВ согласовывают выдержки времени защит А1 и А4. 

 

Максимальная токовая защита издание 1991 год

Библиотека электромонтера. Выпуск 640.

Шабад М. А. «Максимальная токовая защита» Энергоатомиздат, 1991 год, 96 стр. (1,51 мб. djvu)

Книга «Максимальная токовая защита» издание 1991 год — рассмотрены характеристики релейной защиты, схемы используемые на всех типах линий электропередачи, генераторов, электродвигателей и понижающих трансформаторов. Назначение и особенности действия максимальной токовой защиты основаны на принципе управления коммутационными аппаратами (силовой части с большими рабочими токами), малыми токами (оперативными токами), или механическими расцепителями, при превышении в защищаемом элементе номинального токового значения и возникновении сверхтоков. Режимы срабатывания защиты рассчитываются на игнорирование кратковременных технологических перегрузок и срабатывании только при возникновении сверхтоков, действующих определенное (номинальное) установленное время. Для реагирования на длительные технологические перегрузки служит токовая защита от перегрузки, которая действует на разгрузку защищаемого элемента путем отключения части питаемых потребителей и лишь в аварийных ситуациях — на отключение защищаемого элемента. Из этого следует, что у максимальной токовой защиты и токовой защиты от перегрузки один принцип действия, но разные задачи.

В этом издании приводятся описания и выполняется анализ наиболее распространенных схем максимальных токовых защит. Даются указания по подбору оптимальных схем и типов реле для электроустановок переменного тока напряжением от 0,4 до 110 кВ. Рассмотрены электромеханические и электронные реле тока и времени, выполненные на современной электрорадиоэлементной базе. Приведены основные условия выполнения расчета максимальных токовых защит и токовых отсечек для схем защиты, выполненных на переменном и постоянном оперативном токе, с учетом погрешности измерительных трансформаторов тока.Книга предназначена для электромонтеров, электромехаников и инженеров, обслуживающих промышленные электроустановки переменного тока общего назначения
ISBN 5-283-04542-0

Оглавление книги

1. Принцип действия, характеристики и параметры срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ) и токовой отсечки (ТО) 5
2. Схемы максимальных токовых защит и токовых отсечек на постоянном оперативном токе 9
3. Особенности выполнения схем максимальных токовых защит и токовых отсечек на переменном оперативном токе 23
4. Максимальные реле тока 31
5. Реле времени, промежуточные и сигнальные реле 43
6. Комплектные устройства защиты 57
7. Расчеты параметров срабатывания максимальных токовых защит 62
8. Расчеты токовых отсечек 70
9. Выполнение максимальных токовых защит и токовых отсечек на линиях электропередачи, понижающих трансформаторах и блоках линия-трансформатор 76
10. Выполнение токовых отсечек и максимальных токовых защит на генераторах и на электродвигателях 89
Список технической литературы 96

 

Скачать книгу бесплатно1,51 мб. djvu

Похожая литература

143

https://www.htbook.ru/ehlektrotekhnika/obshhie_napravlenija/maksimalnaya-tokovaya-zaschita-izdanie-1991-godМаксимальная токовая защита издание 1991 годhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/08/Максимальная-токовая-защита-Шабад.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/08/Максимальная-токовая-защита-Шабад.jpgОбщие направленияэлектрооборудование,ЭлектротехникаБиблиотека электромонтера. Выпуск 640. Шабад М. А. ‘Максимальная токовая защита’ Энергоатомиздат, 1991 год, 96 стр. (1,51 мб. djvu) Книга ‘Максимальная токовая защита’ издание 1991 год — рассмотрены характеристики релейной защиты, схемы используемые на всех типах линий электропередачи, генераторов, электродвигателей и понижающих трансформаторов. Назначение и особенности действия максимальной токовой защиты основаны на…YakovLukich [email protected]Техническая литература

Максимальная токовая защита — Мегаобучалка

Назначение и принцип действия максимальной токовой защиты (МТЗ). Схемы исполнения защит. Расчет тока срабатывания защиты (Iср). Определение коэффициента чувствительности (kч) в зависимости от схемы соединения ТТ и обмоток реле при к.з. в зоне основного и резервного действий защиты.

Селективная работа максимальных токовых защит. Определение времени срабатывания защит, ступень селективности Δt.

Оценка и область применения МТЗ. [1, 2, 3, 4, 5, 16, 21]

Методические указания

Одним из признаков возникновения к.з. является увеличение тока в цепи по сравнению с максимальным током нагрузки. Этот признак положен в основу работы защит, называемых токовыми. Они делятся на максимальные токовые защиты и токовые отсечки. Основное отличие между этими защитами заключается в способе обеспечения селективности. Селективность действия МТЗ обеспечивается с помощью выдержки времени. Выдержка времени срабатывания МТЗ tср выбирается по так называемому ступенчатому принципу, используя ступень селективности Δt. Защита приходит в действие, если ток в защищенном элементе превышает ее ток срабатывания. МТЗ не должна срабатывать при самозапуске электродвигателей после ликвидации внешнего к.з. или после АПВ защищаемой линии. В то же время она должна надежно работать при к.з. не только на своем участке (зона основного действия), но и на соседнем (зона резервного действия) при отказе защиты или выключателя этого участка. Чувствительность МТЗ характеризуется коэффициентом чувствительности (kч), определяемым как отношение минимального тока в реле при металлическом к.з. в конце защищаемой зоны к току срабатывания реле. Нужно уметь оценить kч различных схем защиты при различных видах к.з. до и за силовым трансформатором с соединением обмоток Y/Δ и Y/Y с заземленной нейтралью.

Следует обратить особое внимание на особенности расчета МТЗ с дешунтированием катушек отключения выключателей, обусловленные различными требованиями к ТТ при работе в режимах до и после срабатывания дешунтирующих реле. Необходимо знать достоинства и недостатки МТЗ. Цифровые защиты и их исполнение.



Вопросы для самопроверки

1. Из каких органов состоит МТЗ, какова функциональная схема защиты?

2. Как выбираются ток срабатывания и время срабатывания МТЗ?

3. Как определить kч защиты при к.з. на защищаемом и резервируемом участках?

4. Каким образом обеспечивается селективность действия МТЗ с зависимыми характеристиками?

5. Как работает защита по схеме с дешунтированием катушек отключения выключателей?

6. Какова векторная диаграмма токов в месте установки защиты при двухфазном к.з. за трансформатором с соединением обмоток Y/Δ, при однофазном к.з. за трансформатором с соединением обмоток Y/Y с заземленной нейтралью?

7. Каковы достоинства и недостатки МТЗ?

8. Особенность МТЗ с пуском по напряжению.

9. Особенности МТЗ с магнитными датчиками.

10. Цифровые токовые защиты, выпускаемые предприятиями России.

Токовые отсечки

Назначение и принцип действия. Выбор тока срабатывания мгновенной отсечки. Неселективные отсечки. Отсечки на линиях с двусторонним питанием. Отсечка с выдержкой времени. Токовая ступенчатая защита, область ее применения. [1, 2, 3, 4]

Методические указания

Для обеспечения селективности мгновенной токовой отсечки (ТО) ее ток срабатывания выбирается больше максимального тока, проходящего по защищаемой линии при к.з. в конце линии. Определение тока срабатывания защиты производят, исходя из действующего значения периодической слагающей начального тока трехфазного к.з. (для времени t=0). Поэтому нужно учитывать влияние на работу защиты апериодической слагающей в первичном токе. Зона действия ТО определяется графически при построении зависимости тока к.з. от длины линии Iк.з.=f(lЛЭП) . Поскольку ТО имеет мертвую зону, она не может быть основной защитой.

Однако в некоторых случаях отсечка линий может являться основной защитой, например, при защите в схеме «блок ЛЭП – трансформатор», где в зону защиты входит вся ЛЭП и первичная сторона силового трансформатора при к.з. за трансформатором.

ТО могут быть использованы и на линиях с двусторонним питанием. Комплекты защиты устанавливаются с обеих сторон защищаемой линии. Ток срабатывания защиты этих комплектов выбирается одинаковым, равным максимальному току внешнего к.з., а также максимального уравнительного тока при качаниях в системе.

Основное назначение отсечки с выдержкой времени — защита зоны, в которую входит конец защищаемого участка и шины приемной подстанции. Для предотвращения срабатывания при КЗ на смежном элементе зона и время действия отсечки с выдержкой времени согласуются с зоной и временем действия мгновенной отсечки смежного элемента.

Если на линии установить мгновенную ТО, отсечку с выдержкой времени и МТЗ, то получим трехступенчатую токовую защиту. Нужно знать выбор параметров срабатывания и уметь оценить чувствительность каждой из ступеней защиты. Цифровые защиты и их исполнение.

Вопросы для самопроверки

1. Как обеспечивается селективность действия мгновенной ТО?

2. С какой целью применяются неселективные ТО?

3. Как выбираются параметры срабатывания отсечки с выдержкой времени и какова зона их действия?

4. Как выбирается ток срабатывания ТО на линиях с двусторонним питанием?

5. Каковы недостатки ТО и как они устраняются в трехступенчатой токовой защите?

6. Почему при расчете тока срабатывания как мгновенной ТО, так и ТО с выдержкой времени не учитывается kвоз?

7. Как выбираются параметры срабатывания всех ступеней трехступен­чатой токовой защиты, как проверяется их чувствительность?

 

Основные принципы максимальной токовой, дистанционной и дифференциальной защиты

Основные принципы защиты

Целью данной технической статьи является охват наиболее важных принципов четырех основных релейных защит: максимальной токовой защиты, направленной максимальной токовой защиты, дистанционной и дифференциальной защиты линий электропередач, силовых трансформаторов и т. Д. сборные шины.

Основные принципы максимальной токовой защиты, дистанционной и дифференциальной защиты (фото предоставлено Power Research & Development Consultants Pvt.Ltd)

Содержание:

  1. Принцип максимальной токовой защиты
  2. Принцип направленной максимальной токовой защиты
  3. Принцип дистанционной защиты
  4. Принцип дифференциальной защиты
    1. Для линии электропередачи
    2. Для трансформатора
    3. Для сборной шины

Для простоты объяснения основных идей мы рассматриваем трехфазных неисправностей с болтовым соединением .


1. Защита от перегрузки по току

Эта схема основана на интуиции, что при коротких замыканиях обычно возникают короткие замыкания, приводят к токам, намного превышающим ток нагрузки .Мы можем называть их максимальными токами . Релейная защита от перегрузки по току и защита с помощью плавких предохранителей основаны на том принципе, что когда ток превышает заданное значение, это указывает на наличие неисправности (короткое замыкание).

Эта схема защиты находит применение в радиальных распределительных системах с одним источником. Реализовать довольно просто.

Рисунок 1 — Радиальная распределительная система

На Рисунке 1 показана радиальная распределительная система с одним источником. Ток повреждения подается только с одного конца фидера.

Для этой системы можно заметить, что:

Вернуться к принципам защиты ↑


2. Направленная максимальная токовая защита

Напротив, могут быть ситуации, когда в целях селективности информация о фазовом угле (всегда относительно эталонного вектора) может потребоваться. На рис. 2 показан такой случай для радиальной системы с источником на обоих концах. Следовательно, неисправность подается с обоих концов питателя.

Для прерывания тока повреждения требуется реле на обоих концах фидера .

Рисунок 2 — Радиальная система с источником на обоих концах

В этом случае, по величине тока, наблюдаемого реле R 2 , невозможно определить, является ли неисправность в участке AB или г. до н.э. . Поскольку неисправности в секции AB не входят в его компетенцию, он не должен отключаться.

Для обеспечения селективности требуется направленное реле максимального тока . Для принятия решения он использует информацию как о величине тока, так и о фазовом угле.Он обычно используется в сетях субпередачи , где используются кольцевые сети.

Вернуться к принципам защиты ↑


3. Дистанционная защита

Рассмотрим простую радиальную систему с питанием от одного источника. Давайте измерим полное полное сопротивление (V / I) на передающем конце.

Для ненагруженной системы I = 0 , и кажущееся полное сопротивление, воспринимаемое реле, бесконечно. Когда система нагружена, кажущийся импеданс уменьшается до некоторого конечного значения ( Z L + Z линия ), где Z L — полное сопротивление нагрузки, а Z линия — полное сопротивление линии.При наличии неисправности на расстоянии на единицу расстояния «м» импеданс, видимый реле, падает до мЗ линии , как показано на рисунке 3 ниже.

Рисунок 3 — Неисправность в линии передачи

Основной принцип дистанционного реле заключается в том, что кажущееся полное сопротивление, воспринимаемое реле, определяется как отношение фазного напряжения к линейному току в линии передачи ( Z приложение ), резко снижается при повреждении линии. Дистанционное реле сравнивает это соотношение с полным сопротивлением прямой последовательности (Z 1 ) линии передачи.Если дробь Z app / Z 1 меньше единицы, это указывает на неисправность. Это соотношение также указывает расстояние от реле до места повреждения.

Поскольку импеданс — это комплексное число, дистанционная защита по своей природе является направленной . Первый квадрант — это прямое направление, т.е. импеданс защищаемой линии передачи находится в этом квадранте.

Однако, если используется только информация о величине, получается ненаправленное реле импеданса.На рисунках 4 и 5 показаны характеристики реле полного сопротивления и реле «mho relay» , оба принадлежащих к этому классу.

Рисунок 4 (слева) — Реле импеданса; Рисунок 5 (справа) — Реле Mho

Реле импеданса срабатывает, если величина импеданса находится в круговой области. Поскольку круг охватывает все квадранты, это приводит к ненаправленной схеме защиты. Напротив, реле mho, которое охватывает в основном первый квадрант, по своей природе является направленным.

Таким образом, закон отключения для импедансного реле можно записать следующим образом:

| Z app | = | V R | / | I R | <| Z набор |

затем поездка; остальное сдерживать.

В то время как реле полного сопротивления имеет только один расчетный параметр, Z устанавливает ; «Mho relay» имеет два конструктивных параметра: Z n , λ . Закон отключения для реле mho определяется следующим образом:

| Z app | <| Z n | cos (θ — λ)

, затем отключение; остальное сдерживать.

Как показано на рисунке 5, θ — это угол линии передачи . Основываясь на унаследованных электромеханических реле λ, также называется «углом крутящего момента» .

Вернуться к принципам защиты ↑


4. Принцип дифференциальной защиты

Дифференциальная защита основана на том факте, что любая неисправность в электрическом оборудовании приведет к тому, что ток, входящий в него, будет отличаться от тока, выходящего из него .

Таким образом, сравнивая два тока либо по величине, либо по фазе, либо по обоим, мы можем определить неисправность и принять решение об отключении, если разница превышает предварительно определенное установленное значение.

Рисунок 6 — Дифференциальная защита короткой линии передачи

Вернуться к принципам защиты ↑


4.1 Дифференциальная защита линии передачи

На рисунке 6 показана короткая линия передачи, в которой шунтовой зарядкой можно пренебречь. Тогда при отсутствии неисправности векторная сумма токов, поступающих в устройство, равна нулю, т.е.

I S + I R = 0

Таким образом, мы можем сказать, что дифференциальный ток при отсутствии неисправности равен нулю.Однако в случае неисправности в линейном сегменте AB получаем:

I S + I R = I F ≠ 0

, т.е. дифференциальный ток при наличии повреждения не равен нулю.

Этот принцип проверки дифференциального тока известен как схема дифференциальной защиты .

В случае линии передачи для реализации дифференциальной защиты требуется канал связи для передачи текущих значений на другой конец.Его можно использовать для коротких фидеров, а конкретная реализация известна как защита контрольного провода. Дифференциальная защита имеет тенденцию быть очень точной. Его зона четко обозначена CT, которые обеспечивают границу.

Дифференциальная защита может использоваться для линий с ответвлениями (многотерминальные линии), где граничные условия определены следующим образом:

Рисунок 7 — Дифференциальная защита для линии передачи с ответвлениями

При отсутствии неисправности:

I 1 + I 2 + I 3 = 0

Неисправное состояние:

I 1 + I 2 + I 3 ≠ 0

Вернуться к принципам защиты ↑


4.2 Дифференциальная защита трансформатора

Дифференциальная защита для обнаружения неисправностей — привлекательный вариант , когда оба конца устройства физически расположены рядом друг с другом . например на трансформаторе, генераторе или шине.

Рассмотрим идеальный трансформатор с подключениями ТТ, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 — Дифференциальная защита трансформатора

Чтобы проиллюстрировать принцип, давайте рассмотрим, что номинальный ток первичной обмотки составляет 100A , а вторичной обмотки — 1000A .Тогда, если мы используем ТТ 100: 5 и 1000: 5 на первичной и вторичной обмотках , то при нормальных (без неисправностей) рабочих условиях масштабированные токи ТТ будут совпадать по величине. Путем подключения первичного и вторичного трансформаторов тока с должным вниманием к точкам (маркировка полярности) можно настроить циркулирующий ток, как показано пунктирной линией.

Ток не будет протекать через ответвление с реле максимального тока , потому что это приведет к нарушению KCL .

Теперь, если в устройстве возникает внутренняя неисправность, например, короткое замыкание между витками и т. Д., то нормальный баланс mmf нарушается, т.е. N 1 I 1 ≠ N 2 I 2 . При этом условии вторичные токи ТТ первичной и вторичной стороны ТТ не будут совпадать. Результирующий дифференциальный ток будет протекать через реле максимального тока. Если уставка срабатывания реле максимального тока близка к нулю, оно немедленно срабатывает и инициирует решение об отключении.

На практике трансформатор не идеален. Следовательно, даже если I 2 = 0, I 1 ≠ 0 , это ток намагничивания или (без нагрузки) ток.Таким образом, через реле максимального тока всегда протекает дифференциальный ток.

Поэтому срабатывание реле максимального тока регулируется выше значения тока холостого хода. Следовательно, минутные сбои ниже значения тока холостого хода не могут быть обнаружены. Это снижает чувствительность.

Вернуться к принципам защиты ↑


4.3 Дифференциальная защита сборных шин

В идеале дифференциальная защита является решением для защиты сборных шин. Рисунок 9 иллюстрирует основную идею.Если неисправность является внешней по отношению к шине , можно видеть, что алгебраическая сумма токов, поступающих в шину, равна нулю.

I A + I B + I C + I D + I E = 0

Рис. шина (внутренняя неисправность) , эта сумма не равна нулю.

I A + I B + I C + I D + I E = I F

Таким образом, дифференциальная защита может использоваться для защиты шины.

Вернуться к принципам защиты ↑

Ссылка // Основы защиты энергосистемы — Выписка из IIT Bombay NPTEL

Принципы и применение схемы защиты от сверхтоков

Теплые подсказки: слово в этой статье составляет около 2800, а время чтения — около 15 минут.

Сводка

Многие электронные устройства имеют номинальный ток.Как только устройство превысит номинальный ток, он сожжет устройство. Таким образом, эти устройства делают модуль защиты по току, когда ток превышает установленный ток, устройство автоматически отключается, чтобы защитить устройство, которое является защитой от перегрузки по току. Такие, как интерфейс USB на материнской плате компьютера, защита от перегрузки по току USB, как правило, должна защищать материнскую плату, не сгорает. В этой статье вы узнаете, что такое максимальная токовая защита, типы защиты от сверхтока; его принцип и применение.


Каталог

I Что такое защита от перегрузки по току

Защита от перегрузки по току (Over Current Protection) — это действие устройства защиты по току, когда ток превышает заранее установленный максимум. Когда ток, протекающий через защищаемый оригинал, превышает заданное значение, срабатывает защитное устройство, и время используется для обеспечения селективности действия, отключения автоматического выключателя или подачи сигнала тревоги.

Многие электронные устройства имеют номинальный ток.Как только устройство превысит номинальный ток, он сожжет устройство. Таким образом, эти устройства делают модуль защиты по току, когда ток превышает установленный ток, устройство автоматически отключается, чтобы защитить устройство, которое является защитой от перегрузки по току. Такие, как интерфейс USB на материнской плате компьютера, защита от перегрузки по току USB, как правило, должна защищать материнскую плату, не сгорает.

Цепь питания с функцией максимальной токовой защиты

Защита от перегрузки по току включает защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки.Защита от короткого замыкания характеризуется большим током уставки и мгновенным действием. Расцепители электромагнитного тока (или реле), предохранители часто используются в качестве компонентов защиты от короткого замыкания. Защита от перегрузки характеризуется меньшим током уставки, обратнозависимой выдержкой времени. Тепловые реле, реле электромагнитного тока с задержкой, обычно используемые в качестве компонентов защиты от перегрузки.

Предохранители

также широко используются в качестве компонентов защиты от перегрузки без значительного ударного тока.

В системе TN при использовании предохранителей для защиты от короткого замыкания номинальный ток расплава должен быть менее 1/4 фазного тока короткого замыкания. С защитой автоматического выключателя ток уставки расцепителя максимального тока мгновенного срабатывания или срабатывания с короткой задержкой должен быть меньше 2/3 тока однофазного короткого замыкания.

Изучите знания о максимальной токовой защите более интуитивно:

Как защитить цепи от скачков максимального тока


II Как работает защита от сверхтока?

В случае межфазного короткого замыкания, ненормального увеличения нагрузки в электросети или снижения уровня изоляции, ток внезапно возрастет, а напряжение внезапно упадет.Защита от перегрузки по току предназначена для установки рабочего тока реле тока в соответствии с требованиями селективности линии. Когда ток короткого замыкания в линии достигает значения срабатывания реле тока, реле тока действует в соответствии с избирательными требованиями устройства защиты, выборочно отключая линию короткого замыкания и запуская реле времени через свои контакты.

После заданной задержки, реле времени касается точки, закрывается, катушка отключения выключателя включается, автоматический выключатель срабатывает, линия неисправности отсекается, и одновременно срабатывает сигнальное реле, сигнал доска падает, и включается световой или звуковой сигнал.

При возникновении непредвиденных условий, таких как короткое замыкание нагрузки, перегрузка или отказ цепи управления, через переключающий транзистор в регуляторе протекает чрезмерный ток, что увеличивает потребляемую мощность лампы и выделяет тепло. Если нет устройства защиты от перегрузки по току, мощный переключающий транзистор может быть поврежден.

Следовательно, максимальная токовая защита обычно используется в импульсных регуляторах.Самый экономичный и удобный способ — использовать предохранитель. Из-за небольшой теплоемкости транзисторов обычные предохранители, как правило, не могут обеспечить защиту. Обычно используются быстродействующие предохранители. Преимущество этого метода заключается в простоте защиты, но необходимо выбирать характеристики предохранителя в соответствии с требованиями безопасной рабочей зоны конкретного переключающего транзистора. Недостатком этой меры защиты от сверхтоков является неудобство частой замены предохранителей.

Схема максимальной токовой защиты инвертора

Токоограничивающая защита и защита от отключения по току, обычно используемые в линейных регуляторах, могут применяться в импульсных регуляторах.Однако в соответствии с характеристиками импульсного регулятора выход этой схемы защиты не может напрямую управлять переключающим транзистором, но выход максимальной токовой защиты должен быть преобразован в импульсную команду для управления модулятором для защиты переключающего транзистора.

Для достижения защиты от перегрузки по току обычно необходимо использовать в цепи последовательно включенный резистор выборки, что повлияет на эффективность источника питания, поэтому он в основном используется в импульсных стабилизаторах малой мощности.В импульсных регулируемых источниках питания большой мощности, учитывая потребляемую мощность, следует по возможности избегать использования резистора выборки. Поэтому защиту от перегрузки по току обычно преобразуют в защиту от повышенного и пониженного напряжения.

Защитное устройство предусмотрено в начале рассматриваемой цепи (см. Следующий рисунок)

Действует для отключения тока за время короче, чем указано характеристикой I2t кабельной проводки цепи

Но позволяя максимальному току нагрузки IB течь бесконечно

Характеристики изолированных проводов при токах короткого замыкания в течение периодов до 5 секунд после возникновения короткого замыкания можно приблизительно определить по формуле:

I2t = k2 S2

, который показывает, что допустимое количество выделяемого тепла пропорционально квадрату площади поперечного сечения кондуктора.

где

t = Продолжительность тока короткого замыкания (секунды)

S = Площадь поперечного сечения изолированного проводника (мм2)

I = ток короткого замыкания (среднеквадратичное значение)

k = постоянная изолированного проводника (значения k приведены на рисунке 5)

Для данного изолированного проводника максимально допустимый ток зависит от окружающей среды. Например, для высокой температуры окружающей среды (θa1> θa2), Iz1 меньше, чем Iz2 (см. Рис. 5). θ означает «температура».

Примечание:

ISC = трехфазный ток короткого замыкания

ISCB = номинальный 3-фазн. ток отключения выключателя при коротком замыкании

Ir (или Irth) [1] = регулируемый «номинальный» уровень тока; например автоматический выключатель с номинальным током 50 А может регулироваться таким образом, чтобы он имел защитный диапазон, т. е. обычный уровень отключения при перегрузке по току, аналогичный уровню автоматического выключателя на 30 А.


III Типы максимальной токовой защиты

  • Комплексный тип: разнообразные защиты в линейке.

  • Ограниченный тип мощности: ограниченный выход общей мощности

  • Тип перемотки: начальный ток постоянный, напряжение падает до определенного значения, ток начал уменьшаться.

  • Тип игры: перегрузка по току, текущее напряжение упало до 0, а затем начало снова и снова расти.

  • Постоянный ток: постоянный ток, падение напряжения

  • Сравнение нескольких методов защиты от сверхтоков

В таблице 1 перечислены несколько методов защиты от сверхтоков.

Режим цепи

Используемые компоненты

Сложность отладки

Степень защиты

Потребляемая мощность

Влияние на эффективность

Резистор первичной цепи ограничения тока

несколько

легкий

Плохо

большой

больше

Цепь ограничения тока основного привода

меньше

проще

хуже

больше

большой

Нет цепи ограничения тока питания

подробнее

проще

лучше

меньше

меньше

555 таймер цепи ограничения тока

многие

легкий

хорошо

малый

малый

IV Примеры применения схемы защиты от перегрузки по току

Защита от перегрузки по току — это когда ток короткого замыкания в цепи достигает значения срабатывания реле тока, ток реле тока устанавливается в соответствии с требованиями селективности линии.Термисторы PTC для максимальной токовой защиты уменьшают остаточный ток, ограничивая потребление всей линии путем внезапного изменения их сопротивления.

Они могут заменить традиционный предохранитель, широко используемый в двигателях, трансформаторах, импульсных источниках питания, электронных схемах, тепловой защите от сверхтока, традиционный предохранитель не может быть восстановлен после перегорания линии, а защита от сверхтока с помощью термистора PTC после неисправность устранена. Может быть восстановлена ​​до состояния предварительной защиты, когда неисправность возникает снова, может быть достигнута функция защиты от сверхтока.

4.1 Трансформатор

Первичное напряжение трансформатора напряжения составляет 220 В, вторичное напряжение — 16 В, вторичный ток — 1,5 А, первичный ток вторичной аномалии составляет около 350 мА, состояние защиты должно быть введено через 10 минут, рабочая температура трансформатора составляет -10-40 ℃, 15 ~ 20 ℃, термистор PTC установлен рядом с трансформатором, выберите термистор PTC для первичной защиты.

При напряжении трансформатора 220 В, учитывая колебания мощности, максимальное рабочее напряжение должно достигать 220 В × (1 + 20%) = 264 В

Выбор максимального рабочего напряжения термистора PTC 265 В.

После расчета и фактического измерения первичный ток трансформатора при нормальной работе составляет 125 мА. Учитывая, что температура окружающей среды термистора PTC составляет до 60 ℃, можно определить, что нерабочий ток должен составлять 130 ~ 140 мА при 60 ℃.

Принимая во внимание положение установки термистора PTC, температура окружающей среды может достигать -10 ℃ или 25 ℃, рабочий ток может быть определен при -10 ℃ или 25 ℃, должно быть 340 ~ 350 мА, время работы около 5 минут.

Термистор PTC последовательно в первичной обмотке, результирующее падение напряжения должно быть как можно меньше, сам термистор PTC, мощность нагрева должна быть как можно меньше, общее падение напряжения термистора PTC должно быть менее 1% от общей мощности , R25 Вычислено:

220 В × 1% ÷ 0,125 А = 17,6 Ом

Фактическое измерение, короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора, первичный ток до 500 мА, с учетом короткого замыкания первичной обмотки, когда проходит большая часть тока, термистор PTC для определения максимального тока выше 1 А.

С учетом того, что температура окружающей среды термистора PTC в месте установки может достигать 60 ℃, выбранная температура Кюри должна быть на основе 100 ℃. Но, учитывая низкую стоимость и термистор PTC, который не установлен в корпусе трансформаторной линии, более высокая температура поверхности не окажет неблагоприятного воздействия на трансформатор. Таким образом, температура может быть выбрана для температуры Кюри 120 ℃, так что термистор PTC может уменьшить диаметр, а стоимость может быть уменьшена.

В соответствии с вышеуказанными требованиями см. Лист технических характеристик, выбранный стандарт, как показано ниже:

А именно: максимальное рабочее напряжение 265 В, номинальное сопротивление нулевой мощности 15 Ом ± 25%, рабочий ток 140 мА, рабочий ток 350 мА, максимальный ток 1,2 А, температура Кюри 120 ℃ и максимальный размер 11,0 мм.

4.2 Двигатель

Когда двигатель запускается, нажмите кнопку блокировки SBi, запуск завершен (после стабилизации скорости двигателя), снова нажмите SBi, и схема защиты сработает.Для двигателей с коротким временем пуска (например, несколько секунд) SBi также может использовать обычные кнопки, если SBi удерживается нажатой во время процесса запуска.

Когда двигатель работает нормально, вторичный индуцированный потенциал трансформатора тока TAi ~ TA3 невелик, и его недостаточно для срабатывания тиристора V. Как показано ниже.


Схема защиты от перегрузки по току

В в конструкции импульсного источника питания

Импульсный источник питания обычно используется для защиты от перегрузки по току.

Через преобразователь вторичный ток, полученный преобразователем I / V, преобразуется в напряжение. После того, как напряжение принимает форму постоянного тока, оно сравнивается с установленным значением компаратором напряжения. Если напряжение постоянного тока больше установленного значения, выдается идентификационный сигнал. Однако этот датчик обнаружения обычно используется для контроля индукционного источника питания тока нагрузки.

Итак, мы должны принять следующие меры. Поскольку пусковой ток в несколько раз превышает номинальный ток при запуске индуктивного источника питания и намного больше, чем ток в конце запуска.в случае простого контроля текущей батареи необходимый выходной сигнал должен быть получен при запуске индуктивного источника питания. Мы должны использовать таймер для установки времени запрета, чтобы индукционный источник питания не получал ненужный выходной сигнал до окончания запуска. По истечении таймера блок питания перейдет в состояние запланированного мониторинга.

Импульсный источник питания генерирует высокий пусковой ток при включении питания. Следовательно, устройство плавного пуска для предотвращения пускового тока должно быть установлено на входе источника питания, чтобы эффективно снизить пусковой ток до допустимого диапазона.Пусковой ток в основном вызван зарядкой конденсатора фильтра, конденсатор на обмене показал меньшее сопротивление в начале включения переключателя. При отсутствии каких-либо защитных мер пусковой ток может приближаться к сотням А.

Импульсный вход источника питания обычно использует схему фильтрации конденсаторов, показанную на рисунке 6, конденсатор фильтра C может использовать низкочастотные или высокочастотные конденсаторы, низкочастотный конденсатор должен быть параллелен емкости высокочастотных конденсаторов, чтобы нести заряд и ток разряда.

На рисунке резистор ограничения тока Rsc, который вставлен между выпрямителем и фильтрацией, предназначен для предотвращения воздействия пускового тока. Замыкание Rsc ограничивает зарядный ток конденсатора C. И по прошествии некоторого времени напряжение на C достигает заданного значения или напряжение на конденсаторе C1 достигает рабочего напряжения реле T, и Rsc замыкается. В то же время SCR можно использовать для включения Rsc. При замыкании из-за отключения тринистора конденсатор C заряжается через Rsc.Через некоторое время SCR включается, замыкая токоограничивающий резистор Rsc.

Схема ограничения тока, изображенная на рисунке ниже, подходит для источников питания различных цепей. Выходная часть этой схемы делит землю с цепью управления.

Принцип работы: в нормальных рабочих условиях Il, протекающий в Rsc, не будет производить большого падения напряжения, тогда Q1 не будет включен. Если ток нагрузки достаточно велик, на Rsc будет генерироваться напряжение, обеспечивающее проводимость Q1.Если Q1 находится в выключенном состоянии, а C1 будет полностью разряжен, когда Ic1 = 0, Q2 также будет в выключенном состоянии. Если ток Il постепенно увеличивается, то Il * Rsc = VbeQ1 + Ib1R1

В это время через коллектор будет протекать ток Ic1, и следующая постоянная времени будет заряжать C1 T = R2 * C1

Тогда напряжение на C1 равно: Vc1 = Ib2R3 + VbeQ2

Чтобы минимизировать нагрузочное влияние напряжения конденсатора, мы можем использовать табуретную трубку Дарлинга с более высоким HFE вместо Q2, так что базовый ток может быть ограничен до микроампер.Выбирая резистор R4, мы должны Намного больше, чем R3. Таким образом, при перегрузке по току конденсатор C1 быстро разрядится.

Значение R2 следующее:

IBL = (V1-VBEQ1) / R1

и Ic1 = HfeQ1IBLMAX

Итак, R2 «= (V1-VCEMAX) R1 / (V1-VBEQ1)

При правильной конструкции схемы VCE может быстро достичь своего значения напряжения и смещать транзистор Q2 во включенное состояние, так что управляющий сигнал регулятора может быть отключен.

Когда перегрузка будет устранена, цепь автоматически вернется в рабочее состояние.Если используется схема управления IC PWM с фиксированным компаратором ограничения тока, схема, показанная на рисунке 1B, мы помещаем резистор ограничения тока RSC на положительный вывод выхода, и можно получить хороший эффект ограничения тока.

Когда выходная мощность имеет перегрузку или короткое замыкание, значение IGBT Vce становится больше. В соответствии с этим принципом мы можем принять защитные меры в цепи. Обычно для этого используется специальный привод EXB841, внутренняя схема которого может быть выполнена хорошо до затвора и плавного отключения, и имеет функцию внутренней задержки.Вы можете устранить помехи, вызванные неисправностью.

Принцип его работы показан на рисунке 8. Информация о перегрузке по току Vce с IGBT не отправляется непосредственно на вывод 6 контроля напряжения коллектора EXB841, а быстро восстанавливается диодом VD1. Затем подключается к выводу 6 EXB841 через выход компаратора IC1. Устранение прямого падения напряжения зависит от текущей ситуации, использование порогового компаратора для повышения точности определения тока.В случае перегрузки по току драйвер: Схема низкоскоростного отключения EXB841 будет медленно отключать IGBT, чтобы предотвратить повреждение устройств IGBT пиками тока коллектора.


VI Заключение

В последнее время широкое распространение получили импульсные источники питания, к надежности которых также предъявляются повышенные требования. После выхода из строя электронного продукта, если входной конец электронного продукта закорочен или выходной конец открыт, источник питания должен отключить свое выходное напряжение, чтобы защитить силовой MOSFET и выходное оконечное устройство от повреждения.В противном случае электронное изделие может получить дальнейшее повреждение или даже вызвать поражение электрическим током и возгорание операторов. Следовательно, необходимо улучшить защиту импульсного источника питания от перегрузки по току.


Рекомендация книги

Руководство по реализации защиты электроэнергии как в новых, так и в существующих системах на индивидуальных и коммерческих объектах. Сосредоточившись на системах в диапазоне низкого и среднего напряжения, книга помогает в решении проблем защиты и координации с использованием микрокомпьютеров, а также более традиционных методов.В тексте приведены пошаговые инструкции для быстрого решения проблем. Он показывает, как проектировать интеллектуальное распределительное устройство, и включает важную информацию по настройке рабочей станции защиты и координации. Текст должен соответствовать требованиям Национального электротехнического кодекса и Национального института стандартов.

— Майкл А. Энтони (Автор)


Релевантная информация о «Истории интегральной схемы и ее типах упаковки»

О статье «Интеграция истории схем и ее типов упаковки». Если у вас есть лучшие идеи, не стесняйтесь писать свои мысли в следующей области комментариев.Вы также можете найти больше статей об электронных полупроводниках через поисковую систему Google или обратиться к следующим связанным статьям.

Принципы защиты от перегрузки по току — Руководство по электрическому монтажу

Защитное устройство предусмотрено в начале рассматриваемой цепи (см. Рис. G3 и Рис. G4).

  • Действие для отключения тока за время короче, чем указано в характеристике I 2 t для кабельной разводки цепи
  • Но позволяя максимальному току нагрузки IB течь бесконечно

Характеристики изолированных проводов при прохождении токов короткого замыкания могут в течение периодов до 5 секунд после возникновения короткого замыкания приблизительно определяться по формуле:

I 2 t = k 2 S 2

, что показывает, что допустимое количество выделяемого тепла пропорционально квадрату площади поперечного сечения кондуктора.

где

t = Продолжительность тока короткого замыкания (секунды)
S = Площадь поперечного сечения изолированного проводника (мм 2 )
I = Ток короткого замыкания (A действ.)
k = Постоянная изолированного проводника (значения k приведены в Рисунок G52)

Для данного изолированного проводника максимально допустимый ток зависит от окружающей среды. Например, для высокой температуры окружающей среды (θa1> θa2) Iz1 меньше Iz2 (см. Рис. G5). θ означает «температура».

Примечание :

ISC = трехфазный ток короткого замыкания
ISCB = номинальный 3-фазный. ток отключения при коротком замыкании автоматического выключателя
Ir (или Irth) [1] = регулируемый «номинальный» уровень тока; например автоматический выключатель с номинальным током 50 А можно отрегулировать так, чтобы он имел защитный диапазон, т. е. обычный уровень отключения при перегрузке по току (см. , рис. G6), аналогичный уровню автоматического выключателя на 30 А.Оба обозначения обычно используются в разных стандартах.

Принцип работы реле максимального тока

Перед подробным описанием реле перегрузки по току рекомендуется использовать устройство защиты микрокомпьютера 94X компании, серия устройств защиты компьютера — это защита по току, защита по напряжению — это базовая конфигурация блока цифровой защиты, подходящая для 35 кВ и ниже уровня напряжения малоточной системы заземления, как различного электрооборудования и линий основной защиты или резервной защиты; Цена более 1000 юаней, для набора шкафа высокого напряжения обычно требуется реле максимального тока с определенным временем и реле максимального тока с обратнозависимой выдержкой времени, два сложения и устройство защиты микрокомпьютера 94X.Цена почти одинакова, можно сказать, что серия устройства защиты компьютера является лучшим выбором для замены традиционного реле перегрузки по току.

Введение реле максимального тока

Реле максимального тока — это своего рода устройство защиты, используемое для защиты основного оборудования, такого как двигатель и трансформатор. Изделие имеет характеристики определенного и обратного времени. Когда основное оборудование или система передачи и распределения энергии имеет перегрузку и перегрузку по току или короткое замыкание, реле перегрузки по току в соответствии с заранее определенным периодом надежной работы или сигнала отключите неисправную часть, чтобы защитить основное оборудование и передачу и системы распределения.

Работает реле максимального тока:

Реле перегрузки по току в основном обеспечивает защиту от перегрузки по току для защиты компонентов. Реле максимального тока путем собственного измерения компонентов, чтобы определить, превышает ли ток в линии стандартное реле времени в качестве элемента задержки, с соответствующей задержкой, чтобы гарантировать, что действие устройства является избирательным, в то время как сигнальное реле используется для отправки защитного сигнал действия. Во время нормальной работы реле максимального тока и реле времени отключены.Когда короткое замыкание или перегрузка по току в зоне защиты исчезают, реле тока активируется, и реле времени запускается через его контакт. После заданной задержки реле времени замыкается, срабатывает автоматический выключатель, срабатывает автоматический выключатель, отключается линия повреждения, срабатывает сигнальное реле, сигнальная пластина падает, свет или звук сигнал включен.

Обычное реле максимального тока, модель

Реле максимального тока JGL-10 с обратнозависимыми характеристиками для генераторов, трансформаторов и устройства релейной защиты системы распределения электроэнергии.Продукт может перегрузить устройство или короткое замыкание, в соответствии с заранее определенным ограничением времени надежного действия, отправить сигнал или удалить неисправную часть. Основным продуктом является использование значения настройки цифрового переключения тока, интуитивно понятное и удобное, нет необходимости изменять настройку теста, диапазон настройки 2-9,9 А разность уровней 0,1 А; высокая точность, низкое энергопотребление, быстрое действие, высокий коэффициент возврата.

Реле максимального тока JSL-10 для линий электропередач городских и сельских электросетей, защиты трансформаторов, защиты электродвигателей от перегрузки и короткого замыкания.Реле для статического реле интегральной схемы, использование цифрового значения настройки тока переключения, интуитивно понятное и удобное, изменение настройки без осмотра, диапазон настройки 2,0-9,9 А разность уровней 0,1 А; высокая точность, низкое энергопотребление, быстрое время действия, высокий коэффициент возврата, его структура и реле максимального тока серии GL одинаковы.

Реле максимального тока GL-10 используется в схемах релейной защиты с обратнозависимыми временными характеристиками, применяемыми к основному оборудованию, такому как двигатели, трансформаторы и системы передачи и распределения энергии.Когда происходит перегрузка основного оборудования или системы передачи и распределения и отказ от короткого замыкания, реле может быть заранее определенным ограничением по времени надежным действием или сигналом, отсекающим неисправную часть, чтобы гарантировать, что основное оборудование и безопасность системы передачи и распределения энергии.

Реле максимального тока: принцип работы и типы

В реле максимального тока или реле максимального тока срабатывающая величина — только ток.В реле есть только один токовый элемент, катушка напряжения и т. Д. Не требуется для создания этого защитного реле.

Реле максимального тока — типы принципа работы

В реле максимального тока или реле максимального тока срабатывающая величина — только ток. В реле есть только один токовый элемент, катушка напряжения и т. Д. Не требуется для создания этого защитного реле.

Принцип работы реле максимального тока

В реле максимального тока, по существу, будет катушка тока.Когда через эту катушку протекает нормальный ток, магнитного эффекта, создаваемого катушкой, недостаточно для перемещения подвижного элемента реле, так как в этом состоянии сдерживающая сила больше, чем отклоняющая сила. Но когда ток через катушку увеличивается, магнитный эффект увеличивается, и после определенного уровня тока отклоняющая сила, создаваемая магнитным эффектом катушки, пересекает сдерживающую силу, в результате движущийся элемент начинает двигаться, чтобы изменить положение контактов в реле.

Хотя существуют различные типы реле максимального тока , но основной принцип работы более реле тока реле более или менее одинаков для всех.

Типы реле максимального тока

В зависимости от времени работы существуют различные типы реле разгона , например,

1. Мгновенное реле максимального тока .

2. Реле максимального тока с независимой выдержкой времени .

3. Реле максимального тока с обратнозависимой выдержкой времени .

Реле перегрузки по току с обратнозависимой выдержкой времени или просто реле с обратной выдержкой времени снова подразделяется на реле с обратнозависимой выдержкой времени (IDMT), очень обратнозависимое время, сверхтоковое реле с предельной обратнозависимой выдержкой времени или реле OC .

Реле мгновенного перегрузки по току

Конструкция и принцип работы мгновенного действия по току реле довольно простое.


Здесь обычно магнитопровод намотан токовой катушкой. Кусок железа снабжен опорой петли и сдерживающей пружиной в реле, поэтому при недостаточном токе в катушке замыкающие контакты остаются разомкнутыми.Когда ток в катушке пересекает текущее значение, сила притяжения становится достаточной, чтобы тянуть железную деталь к магнитному сердечнику, и, следовательно, контакты No замыкаются.

Предустановленное значение тока в катушке реле называется током уставки срабатывания. Это реле называется реле мгновенного перегрузки по току, так как в идеале реле срабатывает, как только ток в катушке становится выше, чем ток уставки срабатывания. Не применяется преднамеренная задержка по времени.Но всегда существует внутренняя задержка, которой практически невозможно избежать. На практике время срабатывания реле мгновенного действия составляет порядка нескольких миллисекунд. Рис.

Учебный материал

, примечания к лекциям, назначение, ссылка, объяснение описания вики, краткая информация

Защита от перегрузки по току, часть 1 — журнал IAEI

Время чтения: 14 минут

Эта статья предоставляет читателям важную информацию об основных принципах работы и основных время-токовых характеристиках низковольтных предохранителей и автоматических выключателей, рассчитанных на параллельную цепь.Эти устройства защиты от сверхтоков (OCPD) обычно используются в главных сетевых разъединителях, фидерах и ответвленных цепях жилых, коммерческих, институциональных и промышленных электрических систем. Используются и другие OCPD, такие как реле и дополнительные OCPD, которые в данной статье напрямую не рассматриваются. Однако многие из этих представленных принципов применимы и к другим типам устройств. В этой статье объясняются основы, и, как вы могли догадаться, существуют конструкции предохранителей и автоматических выключателей, в которых принципы работы более сложны и могут отличаться от представленных.Однако перед бегом нужно пройтись. Часть II, которая будет в номере за май / июнь, будет охватывать важную информацию, касающуюся рейтингов OCPD, применения в проектах и ​​аспектов соответствия требованиям NEC.

Почему так важна максимальная токовая защита?

Рисунок 1. Осциллографическое представление неисправности

Автор вспоминает, как несколько лет назад разговаривал с известным отраслевым экспертом, который хорошо разбирается в Национальном электротехническом кодексе .Этот эксперт рассматривает заземление, соединение и защиту от сверхтоков как два наиболее важных принципа защиты в Кодексе. Заземление и соединение важны по двум причинам: (1) ненадлежащее заземление и соединение могут привести к гибели людей и создать опасность пожара и (2) надлежащее заземление и соединение помогают обеспечить срабатывание устройств защиты от сверхтоков в разумные сроки, обеспечивая низкое сопротивление и эффективность. путь для тока короткого замыкания. Защита от сверхтоков важна для достижения общей цели электробезопасности.Если проектировщик, установщик, обслуживающий персонал или инспектор не получит должной защиты от перегрузки по току, может возникнуть угроза пожара и угроз личной безопасности из-за (1) длительного теплового воспламенения материалов из-за неправильной защиты от перегрузки, (2) взрывного воспламенения и опасность вспышки из-за ненадлежащей защиты от короткого замыкания или (3) опасность взрыва и вспышки из-за ненадлежащих устройств защиты от перегрузки по току с номинальным напряжением или с ненадлежащим номиналом прерывания.

Рисунок 2. Пример вольт-амперной характеристики предохранителя

Правильный выбор устройств защиты от перегрузки по току требует множества соображений, некоторые из которых являются обязательными, а некоторые — произвольными.Обязательные соображения включают соблюдение требований NEC и обеспечение применения OCPD в пределах их рейтингов и пределов в соответствии с их возможностями, что обычно подтверждается списком и маркировкой конкретных продуктовых стандартов [110.3 (A) (1)].

Тип Максимальный ток

OCPD

предназначены для защиты от воздействия потенциально опасных сверхтоков. Перегрузка по току — это либо ток перегрузки, либо ток короткого замыкания, который часто называют током повреждения.Ток перегрузки — это чрезмерный ток по сравнению с нормальным рабочим током, но он ограничен нормальным токопроводящим путем, обеспечиваемым проводниками и другими компонентами и нагрузками распределительной системы. Как следует из названия, ток короткого замыкания — это ток, который течет за пределы нормального проводящего пути. В статье 100 есть определения сверхтока и перегрузки. Один из важных принципов защиты от перегрузки по току, который обычно остается верным, заключается в том, что чем выше величина перегрузки по току, тем быстрее должно быть отключено перегрузка по току.

Перегрузки

Рисунок 3. Пример минимального плавления предохранителя и общей прозрачной ленты

Чаще всего перегрузки составляют от одного до шести раз больше нормального уровня тока. Чаще всего они вызваны безопасными временными импульсными токами, которые возникают при запуске двигателей или подаче напряжения на трансформаторы. Вредные длительные перегрузки могут быть результатом неисправных двигателей (например, изношенных подшипников двигателя), перегрузки оборудования или слишком большого количества нагрузок в одной цепи. Такие устойчивые перегрузки разрушительны и должны быть отключены с помощью защитных устройств, прежде чем они повредят систему распределения или нагрузку системы.Однако, поскольку они имеют относительно низкую величину, снятие тока перегрузки в течение от нескольких секунд до многих минут обычно предотвращает повреждение цепи или оборудования. Продолжительный ток перегрузки приводит к перегреву проводов и других компонентов и вызывает ухудшение изоляции, что в конечном итоге может привести к серьезным повреждениям и коротким замыканиям, если их не прервать.

Токи короткого замыкания или замыкания на землю

В то время как токи перегрузки возникают на довольно скромных уровнях, токи короткого замыкания или замыкания на землю возникают в широком диапазоне значений тока.Например, короткое замыкание может быть замыканием на землю более низкого уровня (замыкание на землю с высоким сопротивлением между фазой и землей), замыканием на землю высокого уровня (замыкание на землю с низким импедансом между фазой и землей), замыканием на высокий уровень трехфазного замыкания с болтовым соединением ( короткое замыкание с низким импедансом между всеми тремя фазами) или трехфазное дуговое замыкание от умеренного до высокого уровня (короткое замыкание со средним или низким импедансом по воздуху между всеми тремя фазами). Поскольку нагрузка отключена от цепи, сопротивление цепи резко снижается. Поскольку I (ток) = E (напряжение), деленное на Z (импеданс), результирующее более низкое сопротивление вызывает немедленное увеличение тока (см. Рисунок 1).Токи повреждения могут во много сотен раз превышать нормальный рабочий ток. Ошибка высокого уровня может быть 50 000 А (или больше). Если не отключить в течение нескольких тысячных секунды, ущерб и разрушение могут стать безудержными; может произойти серьезное повреждение изоляции, оплавление проводов, испарение металла, ионизация газов, искрение и возгорание. В то же время токи короткого замыкания высокого уровня могут создавать огромные напряжения магнитного поля. Магнитные силы между шинами и другими проводниками могут составлять многие сотни фунтов на погонный фут; даже сильные распорки могут оказаться недостаточными для предотвращения их деформации или деформации, не подлежащей ремонту.Примерно за последние 10 лет промышленность начала осознавать серьезную опасность вспышки и опасность взрыва для персонала из-за тока дугового замыкания.

Время-токовые характеристики

Рис. 4. Типичный 100A, 600 В, класс RK1, двухэлементный предохранитель с выдержкой времени

Если вы разбираетесь в физических свойствах и принципах работы устройств, вы можете лучше запоминать информацию и понимать причины конкретных требований. Ниже приводится краткая упрощенная версия.Существует много типов автоматических выключателей и предохранителей, но все они следуют общим основным принципам.

Рисунок 5. Перегрузка

Давайте начнем с принципа, согласно которому OCPD предназначены для непрерывного проведения тока нагрузки, и в случае перегрузки по току их цель — вовремя размыкаться, чтобы предотвратить серьезное повреждение компонентов схемы. Это требование при возникновении неисправности в Разделе 110.10. Допустимая скорость срабатывания устройства защиты от перегрузки по току может варьироваться в зависимости от величины перегрузки по току.Если перегрузка по току представляет собой небольшую перегрузку, можно позволить току течь в течение многих минут. Фактически, некоторые компоненты схемы, такие как двигатели, первичная обмотка трансформаторов и конденсаторы, имеют безвредный высокий пусковой или возбуждающий пусковой ток, который может быть во много раз больше, чем нормальный ток полной нагрузки. Таким образом, применение OCPD в этих цепях требует, чтобы OCPD допускал преднамеренные токи перегрузки в течение определенного периода времени без размыкания. Если перегрузка по току является неисправной цепью, желательно быстрое реагирование OCPD, чтобы минимизировать повреждение компонентов цепи или оборудования.Примеры на рисунках 2 и 3 иллюстрируют время-токовые характеристики OCPD посредством принципиальной схемы с показаниями амперметра и временем открытия OCPD для различных сверхтоков. Для более высоких уровней перегрузки по току OCPD работает быстрее. Кроме того, этот пример показывает, что характеристики OCPD могут быть представлены кривыми время-токовой характеристики. См. Рисунки 2 и 3, и для значений сверхтоков, изображенных на рисунке 2, определите время размыкания по кривой на рисунке 3. На кривой время-ток по горизонтальной оси отложена величина тока в амперах, а по вертикальной оси — время в секундах. .Примечание: как текущая ось, так и временная ось имеют логарифмическую шкалу, которая является типичным представлением время-токовых характеристик OCPD. Время-токовая характеристика предохранителя правильно представлена ​​полосой допуска с минимальной кривой плавления в качестве границы слева и полной сплошной кривой в качестве границы справа. Таким образом, для данного значения максимального тока время срабатывания предохранителя представлено диапазоном. Например, на рисунке 2, пример с перегрузкой по току 500 А, предохранитель сработает где-то между 10 и 17 секундами (см. Рисунок 3).Большинство производителей предохранителей предоставляют минимальные кривые плавления и общие четкие кривые плавких предохранителей на отдельных страницах. Для простоты некоторым пользователям просто нужен предохранитель, представленный однолинейной кривой, а не полосой, поэтому производители также могут представлять предохранители через среднюю кривую плавления. Средняя кривая плавления, если ее наложить, будет находиться между кривыми минимального плавления и общими четкими кривыми.

Срабатывание предохранителя

Рисунок 6. Во время короткого замыкания

Работа предохранителя основана на основных тепловых принципах.Поскольку ток течет через предохранитель, сопротивление элемента предохранителя создает тепло. Если ток ниже номинала предохранителя, предохранитель будет постоянно пропускать ток (в зависимости от номинала согласно NEC). В этом случае предохранитель работает в термически стабильном состоянии, и внутренняя температура не достигает точки, при которой предохранитель размыкается. Тепловая энергия, создаваемая током, протекающим через плавкий элемент, рассеивается в окружающую среду. В условиях перегрузки по току внутренняя температура предохранителя повышается; рассеивание тепловой энергии меньше, чем создаваемая тепловая энергия.Откроется ли предохранитель или как быстро он откроется, зависит от величины перегрузки по току и продолжительности состояния перегрузки по току. Ниже приводится серия иллюстраций, поясняющих, как работают предохранители. Показан двухэлементный предохранитель с выдержкой времени. Есть и другие типовые конструкции, но принципы аналогичны. На рис. 4 показан типичный двухэлементный предохранитель с выдержкой времени 100 А, 600 В, класса RK1, рассчитанный на отключение 300 000 А. Художественная свобода проиллюстрировала внутреннюю часть этого предохранителя.Настоящий предохранитель имеет непрозрачную трубку и специальный мелкозернистый материал для гашения дуги, полностью заполняющий внутреннее пространство (см. Рисунок 4).

Рисунок 7. После пропадания тока короткого замыкания

На рис. 5 показано, как двухэлементный предохранитель работает в диапазоне перегрузки. В условиях длительной перегрузки пружина спускового крючка разрушает откалиброванный плавкий сплав и освобождает «соединитель». Вставки представляют собой модель элемента перегрузки до и после.Калиброванный плавкий сплав, соединяющий элемент короткого замыкания с элементом защиты от перегрузки, разрушается при определенной температуре из-за постоянного тока перегрузки. Витая пружина отталкивает разъем от закорачивающего элемента, и электрическая цепь прерывается.

Рисунок 8. Пример ограничения тока короткого замыкания

На рисунках 6 и 7 показано срабатывание предохранителя в диапазоне токов короткого замыкания. Ток короткого замыкания вызывает испарение ограниченных частей элемента короткого замыкания, и возникает дуга (рисунок 6: дуга изображена в виде анимации).Дуги сжигают элемент в точках образования дуги. В результате возникают более длинные дуги, которые помогают снизить ток. Кроме того, специальный присадочный материал для гашения дуги способствует гашению дугового тока. Время срабатывания предохранителя в условиях тока короткого замыкания — это время, необходимое для расплавления или испарения ограниченных участков плавкого элемента, плюс время горения дуги. Время плавления или испарения зависит от конструкции предохранителя и величины тока. Время от момента плавления или испарения плавкого элемента до момента отключения тока довольно велико.Обычно это время составляет долю полупериода. Для токоограничивающих предохранителей в их токоограничивающем диапазоне общее время отключения составляет ½ цикла или меньше (плавление плюс отключение).

Рис. 9. Показаны различные кривые характеристик предохранителей

Особый мелкозернистый материал для гашения дуги играет важную роль в процессе прерывания. На Рисунке 7 показана фактическая фотография внутреннего предохранителя после устранения неисправности. Наполнитель помогает гасить дуги; наполнитель поглощает тепловую энергию дуги, склеивается и создает изолирующий барьер.Этот процесс помогает обнулить ток. Именно весь этот процесс позволяет предохранителям ограничивать ток. Что это значит? Когда ток короткого замыкания находится в пределах диапазона ограничения тока предохранителя, предохранитель отключает ток до того, как он достигнет своего первого пикового значения тока, испаряя ограниченные части плавкого элемента. Затем ток принудительно обнуляется посредством процесса искрения и гашения дуги наполнителем перед первым ½ цикла тока короткого замыкания. Ограничение тока значительно снижает энергию, выделяемую в цепи (см. Рисунок 8).

Процесс прерывания критичен для предохранителя. Для обеспечения достаточного номинального напряжения и отключающей способности предохранитель должен быть правильно спроектирован. Решающее значение для достижения определенного номинального напряжения имеет количество последовательно соединенных участков с ограничением или перемычек. Для предохранителя, показанного в этом примере, есть пять ограниченных участков, соединенных последовательно, и этот предохранитель рассчитан на 600 В переменного тока. Если бы этот предохранитель был неправильно вставлен в цепь 1500 В и предохранитель попытался бы прервать работу, искрение на ограниченных участках, вероятно, продолжалось бы до тех пор, пока не высвободилось бы столько энергии, что предохранитель мог бы сильно взорваться.Для этого предохранителя на 600 В нет достаточного количества ограниченных частей, чтобы отключить 1500 В. Аналогичным образом, когда предохранитель пытается прервать сильные токи короткого замыкания, предохранитель должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать огромное давление, создаваемое внутри корпуса предохранителя в результате срабатывания предохранителя. быстрое испарение и искрение части плавкого элемента. Если предохранитель попытается прервать ток короткого замыкания, превышающий его номинальное значение отключения, предохранитель может сильно взорваться. Раздел 110.9 требует, чтобы доступный ток короткого замыкания на линейных выводах не превышал номинал отключения предохранителя или номинала отключения автоматического выключателя.Это вопрос безопасности.

Рисунок 10. Рабочие функции выключателя

За прошедшие годы появилось несколько различных типов предохранителей, каждый из которых имеет разные время-токовые характеристики и разные степени ограничения тока в условиях короткого замыкания. Например, есть предохранители без выдержки времени (для неиндуктивных нагрузок), предохранители с выдержкой времени (для нагрузок двигателя и теперь используются для большинства приложений общего назначения и даже для статических нагрузок), быстродействующие предохранители (часто называемые полупроводниковыми. предохранители, используемые для защиты силовой электроники).На рисунке 9 показана кривая минимального времени плавления и тока для трех типов предохранителей на 100 А, 600 В:

  1. Плавкий предохранитель
  2. Предохранитель с выдержкой времени, класс J
  3. Предохранитель с выдержкой времени класса RK5

Срабатывание выключателя

Автоматические выключатели — это механические устройства защиты от сверхтоков. Все автоматические выключатели имеют три общие рабочие функции:

  1. Средства измерения тока:
    A. Тепловой
    B. Магнитный
    C. Электронный
  2. Механизм разблокировки: механический
  3. Средство отключения тока / напряжения (оба)
    A.Контактное разъединение: механическое
    B. Дуговые камеры

Цепочка событий для прерывания перегрузки по току существенно отличается от таковой для предохранителя. Сначала автоматический выключатель определяет перегрузку по току. Если перегрузка по току сохраняется слишком долго, средство обнаружения вызывает или сигнализирует о разблокировке контактного механизма. Функция разблокировки позволяет механизму начать разъединение контактов. Когда контакты начинают разъединяться, ток протягивается по воздуху, и между контактами возникает электрическая дуга.Чем дальше разделяются контакты, тем длиннее дуга, что помогает прервать перегрузку по току. Однако в большинстве случаев, особенно для тока короткого замыкания, одних контактов недостаточно для прерывания. Дуга попадает в дугогасительные камеры, которые способствуют растяжению и охлаждению дуги, так что ее можно прервать. На Рисунке 10 показана упрощенная модель с тремя показанными рабочими функциями термомагнитного выключателя, который является наиболее часто используемым автоматическим выключателем. Также следует отметить, что существуют различные конструкции контактных механизмов, которые могут существенно повлиять на процесс прерывания.

Срабатывание выключателя при перегрузке

На рисунках 11A и 11B показано срабатывание выключателя, когда термобиметаллический элемент обнаруживает постоянную перегрузку. Биметаллический элемент определяет условия перегрузки аналогично датчику биметаллического термостата HVAC. В некоторых автоматических выключателях функция определения перегрузки выполняется электронными средствами. В любом случае процесс разблокировки и прерывания такой же, как показано на рисунках 11A и 11B. На Фигуре 11A показано, что при сохранении перегрузки биметаллический чувствительный элемент изгибается.Если перегрузка сохраняется слишком долго, сила, прикладываемая биметаллическим датчиком к штанге отключения, становится достаточной для разблокировки автоматического выключателя. На рис. 11В показано, что, как только автоматический выключатель разблокирован, он готовится к размыканию. Подпружиненные контакты разъединяются, и перегрузка устраняется. При размыкании контактов может возникнуть дуга, но она не так заметна, как при прерывании тока короткого замыкания.

Рисунок 11а. Автоматический выключатель обнаруживает перегрузку и отключает защелку

Рисунок 11b.Контакты выключателя размыкаются и размыкаются при перегрузке

Срабатывание мгновенного отключения автоматического выключателя

На рисунках 12A, 12B и 12C показано мгновенное отключение автоматического выключателя из-за тока короткого замыкания. Магнитный элемент определяет условия перегрузки по току более высокого уровня. Этот элемент часто называют мгновенным отключением, что означает отключение автоматического выключателя без намеренной задержки. В некоторых автоматических выключателях функция мгновенного отключения выполняется электронными средствами.В любом случае процесс разблокировки и прерывания такой же, как показано на рисунках 12B и 12C.

Рисунок 12а. Обнаружение и разблокировка мгновенного отключения автоматического выключателя

Рисунок 12b. Автоматический выключатель контакты части и дуги

Рисунок 12c. Контакты выключателя разомкнуты и неисправность сброшена

На рисунке 12A показана работа в условиях короткого замыкания. Высокая скорость изменения тока заставляет тягу срабатывания тянуть к магнитному элементу.Если ток короткого замыкания достаточно высок, сильная сила заставляет переключающую планку прикладывать достаточную силу, чтобы разблокировать автоматический выключатель. Это быстрое событие, называемое мгновенным отключением.

На рисунке 12B показано, что после снятия фиксации контакты могут начать размыкаться. Важно понимать, что если автоматический выключатель разблокирован, он предназначен для размыкания; однако прерывание тока не начинается до тех пор, пока контакты не начнут разъединяться. Когда контакты начинают разъединяться, ток продолжает течь через воздух (ток дуги) между неподвижным контактом и подвижным контактом.В какой-то момент дуга переходит в дугогасительные камеры, которые растягивают и охлаждают дугу. Скорость размыкания контактов зависит от конструкции выключателя. Общее время прерывания тока для мгновенного отключения автоматического выключателя зависит от конкретной конструкции и состояния механизмов. Автоматические выключатели на меньший ток могут отключиться за от ½ до 1 цикла. Автоматические выключатели с большим амперметром могут отключаться в диапазоне от 1 до 3 циклов в зависимости от конструкции. Автоматические выключатели, указанные в списке и помеченные как токоограничивающие, могут отключиться за ½ цикла или меньше, когда ток короткого замыкания находится в пределах токоограничивающего диапазона автоматического выключателя.

С помощью дугогасительных камер ток прерывается, когда ток приближается к нулю при нормальном прохождении переменного тока и контакты проходят достаточное расстояние (см. Рисунок 12C). Во время процесса прерывания тока на пути прерывания контакта и дугогасительных камерах может выделяться огромное количество энергии. Автоматические выключатели рассчитаны на определенные отключающие характеристики при определенных номинальных значениях напряжения. Например, автоматический выключатель может иметь отключающую способность 14000 А при 480 В переменного тока и 25000 А при 240 В переменного тока.Если автоматический выключатель неправильно установлен из-за его установки в цепи с доступным током короткого замыкания, превышающим номинальное значение отключения автоматического выключателя, автоматический выключатель может сильно разорваться при попытке прерывания.

Типовая диаграмма зависимости тока от автоматического выключателя

Рисунок 13. Время-токовая характеристика автоматического выключателя в литом корпусе на 400 А

Кривые автоматического выключателя представлены в различных форматах как время-токовые кривые. На рисунке 13 показана кривая автоматического выключателя в литом корпусе на 400 А.Это более старое представление кривой время-ток автоматического выключателя, и в последнее время автор не видел кривых, опубликованных с такими подробностями. Новые кривые не предоставляют время разблокировки или кривую разблокировки для мгновенного отключения. Однако этот формат кривой хорош для изучения того, как работает автоматический выключатель. Как только вы поймете, что существует кривая расцепления, вы можете интерпретировать современные кривые для проведения оценок, если это необходимо.

Заштрихованная часть «Работа от перегрузки» представляет характеристики защиты от перегрузки с биметаллическим элементом, как показано на рисунках 11A и 11B.Обратите внимание, что изображение — это полоса допуска, а не кривая. Это похоже на диапазон допуска предохранителя. Если перегрузка сохраняется достаточно долго, автоматический выключатель должен отключиться в какой-то момент в пределах диапазона «Работа при перегрузке». Например, ожидается, что ток перегрузки 1000 А будет прерван между 70 и 300 секундами (см. Рисунок 13).

Рисунок 14. Автоматический выключатель с защитой от перегрузки и настройкой кратковременной задержки

Заштрихованная часть «Мгновенное отключение» представляет характеристики защиты от короткого замыкания с помощью магнитного элемента, как показано на рисунках 12A, 12B и 12C.Полоса для определенного уровня тока представляет время разблокировки, разъединения контактов и гашения тока / дуги. Среднее время разблокировки для функции мгновенного отключения показано диагональной линией; это соответствует разблокировке, показанной на рисунке 12A. После разблокировки автоматического выключателя необходимо разъединить его контакты и погасить дугу; это соответствует рисункам 12B и 12C. Например, на этой кривой автоматического выключателя на 400 А ток короткого замыкания 10000 А отключит автоматический выключатель в 0.0025 секунд. Затем контакты разъединяются и ток гаснет в течение 0,028 секунды (примерно 1½ цикла). Примечание: на рисунке 13 показаны характеристики от 0,001 до 0,01 секунды, чтобы проиллюстрировать характеристики отключения автоматического выключателя. Большинство кривых предохранителей и автоматических выключателей показывают характеристики от 0,01 секунды и выше.

Рисунок 15. Автоматический выключатель с защитой от перегрузки, кратковременной задержкой и блокировкой мгновенного отключения

Существует множество типов автоматических выключателей для различных областей применения.Например, есть автоматические выключатели мгновенного срабатывания, предназначенные для защиты от короткого замыкания в параллельной цепи двигателя. Существуют автоматические выключатели с настройкой кратковременной задержки, которые используются либо вместо элемента мгновенного отключения (см. Рисунок 14), либо в сочетании с блокировкой мгновенного отключения (см. Рисунок 15).

Заключение и часть II

Информация в этой части I «Основы защиты от сверхтоков» дала понимание того, как работают предохранители и автоматические выключатели, а также основы считывания кривых время-ток.В следующем выпуске, Основы защиты от сверхтоков, часть II, мы используем этот материал, чтобы рассмотреть важные характеристики предохранителей и автоматических выключателей, а также другие ключевые важные критерии, которые закладывают основу для лучшего понимания защиты от сверхтоков и соответствия нормам.

Функция защиты от перегрузки по току — Информация о защите от перегрузки по току

Рисунок 1 Направленная и ненаправленная защита — это система с одним питанием

Токовая защита

Схемы защиты по току интегрированы в конструкции энергосистем для защиты компонентов энергосистемы от чрезмерного отвода тока и токов короткого замыкания.Чрезмерные токи перегрузки могут возникать на многих различных компонентах энергосистемы, таких как двигатели, вызывая опасность, если не устранены в течение безопасного периода времени.

Токи короткого замыкания — это нежелательные токи, которые возникают в электрических цепях и протекают по путям с низким импедансом (почти нулевым), что создает серьезную опасность.

Существуют различные типы схем защиты по току, такие как максимальная токовая защита, минимальный ток и последовательность фаз. Однако максимальная токовая защита также подразделяется на другие категории, такие как ненаправленная максимальная токовая защита, направленная максимальная токовая защита и максимальная токовая защита, зависящая от напряжения.

Устройства

максимальной токовой защиты следуют 19 четко определенным кривым временных характеристик, которые определяют временную задержку перед углом срабатывания как функцию тока. Кривые разделены в соответствии со стандартами на IEC и ANSI, и наиболее популярными из этих кривых являются кривая с независимой выдержкой времени (DT), чрезвычайно длинная кривая с обратнозависимым временем (ET), очень длинная кривая с обратнозависимым временем и нормальная кривая с обратнозависимым временем.

Рисунок 2 Характеристики обратнозависимого времени трех различных групп кривых: нормальной обратной, очень обратной и крайне обратной

Ненаправленная максимальная токовая нагрузка

Ненаправленная перегрузка по току — это схема защиты, разработанная для защиты оборудования энергосистемы от сверхтоков и токов короткого замыкания независимо от направления протекания тока.

Функция максимальной токовой защиты использует разные ступени для сигнализации и отключения. Он состоит из трех стадий: низкой, высокой и мгновенной. Ступень низкого уровня — это ступень, когда установка выдает аварийный сигнал, ступень высокого уровня — это ступень, которая обычно используется для отключения перегрузки по току, и, наконец, ступень мгновенного действия — это ступень, используемая для отключения токов короткого замыкания.
В современных реле цифровой защиты каждая ступень имеет свои уникальные настройки, включая выбор кривой временной характеристики.

Описание МЭК 61850 МЭК 60617 ANSI
Функция трехфазной ненаправленной максимальной токовой защиты — Низкая ступень PHLPTOC 3I> 51П-1
Трехфазная ненаправленная максимальная токовая защита с функцией высокой ступени PHHPTOC 3I >> 51П-2
Функция трехфазной ненаправленной максимальной токовой защиты — Мгновенная ступень PHIPTOC 3I >>> 50P / 51P

Направленная максимальная токовая защита

Направленная максимальная токовая защита — это схема защиты, разработанная для работы при желаемом значении максимальной токовой защиты, протекающей в заданном направлении.Он обычно используется в энергосистемах с кольцевой конфигурацией и однополярным питанием для защиты всех фидеров, где направление потока энергии зависит от места повреждения.

Также часто встречается в энергосистемах с трансформаторами параллельного питания.

Рисунок 3 Схема направленной защиты в энергосистеме с двумя параллельно работающими трансформаторами, ток не может возвращаться к трансформаторам со стороны выхода

Описание МЭК 61850 МЭК 60617 ANSI
Трехфазная направленная максимальная токовая защита с функцией низкой ступени DPHLPDOC 3I> -> 67-1
Трехфазная направленная максимальная токовая защита с функцией высокой ступени DPHHPDOC 3I >> -> 67-2

Максимальная токовая защита, зависящая от напряжения

Максимальная токовая защита, зависящая от напряжения, представляет собой схему защиты, которая очень похожа по работе на ненаправленную максимальную токовую защиту, за исключением того, что пусковой ток зависит от рабочего напряжения.

Другими словами, функция не будет посылать никаких сигналов, даже если установленный ток был достигнут, если только напряжение также не достигнет установленного значения. Максимальная токовая защита, зависящая от напряжения, обычно используется для защиты генератора.

Рисунок 4 Токовая защита срабатывает только тогда, когда напряжение достигает определенного значения, т.е. значения, зависящего от напряжения

Описание МЭК 61850 МЭК 60617 ANSI
Функция максимальной токовой защиты в зависимости от напряжения, нижняя ступень PHPVOC I (U)> 51V
Токовый вывод защиты

Существует несколько функций токовой защиты, однако в этой статье мы сосредоточились на трех наиболее распространенных функциях максимальной токовой защиты, чтобы познакомить читателя с их основными принципами работы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *