Разделы презентаций


РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ТЕМА 2 Максимальная токовая защита

Содержание

Принцип действия токовых защитПри коротком замыкании ток в линии увеличивается. Этот признак используется для выполнения токовых защит. Максимальная токовая защита (МТЗ) приходит в действие при увеличении тока в фазах линии сверх

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
ТЕМА 2
Максимальная токовая защита

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКАТЕМА 2Максимальная токовая защита

Слайд 2Принцип действия токовых защит
При коротком замыкании ток в линии увеличивается.

Этот признак используется для выполнения токовых защит. Максимальная токовая защита

(МТЗ) приходит в действие при увеличении тока в фазах линии сверх определенного значения.
Токовые защиты подразделяются на МТЗ, в которых для обеспечения селективности используется выдержка времени, и токовые отсечки, где селективность достигается выбором тока срабатывания.
Таким образом, главное отличие между разными типами токовых защит в способе обеспечения селективности.
Принцип действия токовых защитПри коротком замыкании ток в линии увеличивается. Этот признак используется для выполнения токовых защит.

Слайд 3Защита линий с помощью МТЗ с независимой выдержкой времени
МТЗ –

основная защита для воздушных линий с односторонним питанием. МТЗ оснащаются

не только ЛЭП, но также и силовые трансформаторы, кабельные линии, мощные двигатели напряжением 6, 10 кВ.

Расположение защиты в начале каждой линии со стороны источника питания.

Защита линий с помощью МТЗ с независимой выдержкой времениМТЗ – основная защита для воздушных линий с односторонним

Слайд 4Схемы защиты
1. Трехфазная схема защиты на постоянном оперативном токе

Схемы защиты1. Трехфазная схема защиты на постоянном оперативном токе

Слайд 51. Трехфазная схема защиты на постоянном оперативном токе
Основные реле:
Пусковой орган

– токовые реле КА.
Орган времени – реле времени КТ.
Вспомогательные реле:
KL

– промежуточное реле;
KH – указательное реле.
1. Трехфазная схема защиты на постоянном оперативном токеОсновные реле:Пусковой орган – токовые реле КА.Орган времени – реле

Слайд 62. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токе
Двухрелейная схема

2. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токеДвухрелейная схема

Слайд 72. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токе
Двухрелейная схема

2. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токеДвухрелейная схема

Слайд 82. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токе
Одно-релейная схема

2. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токеОдно-релейная схема

Слайд 92. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токе
Одно-релейная схема

2. Двухфазные схемы защиты на постоянном оперативном токеОдно-релейная схема

Слайд 10Выбор тока срабатывания защиты
Слишком чувствительная защита может привести к неоправданным

отключениям.
Главная задача при выборе тока срабатывания состоит в надежной отстройке

защиты от токов нагрузки.

Два условия определения тока срабатывания защиты.
Первое условие. Токовые реле не должны приходить в действие от тока нагрузки:

Iс.з>Iн.макс,
где Iс.з – ток срабатывания защиты (наименьший первичный ток в фазе линии, необходимый для действия защиты);
Iн.макс – максимальный рабочий ток нагрузки.

Второе условие. Токовые реле, сработавшие при КЗ в сети, должны надёжно возвращаться в исходное положение после отключения КЗ при оставшемся в защищаемой линии рабочем токе.

Выбор тока срабатывания защитыСлишком чувствительная защита может привести к неоправданным отключениям.Главная задача при выборе тока срабатывания состоит

Слайд 11Учет самозапуска двигателей
Iвоз>kзIн.макс
. Увеличение Iн.макс, вызванное самозапуском двигателей, оценивается коэффициентом

запуска kз.
Iвоз=kнkзIн.макс,
где kн – коэффициент надежности, учитывающий возможную погрешность в величине

тока возврата реле, kн=1,1...1,2.
Учет самозапуска двигателей 	Iвоз>kзIн.макс	.					Увеличение Iн.макс, вызванное самозапуском двигателей, оценивается коэффициентом запуска kз.Iвоз=kнkзIн.макс,										где	kн – коэффициент надежности, учитывающий возможную

Слайд 12Ток срабатывания защиты
Вторичный ток срабатывания реле
Определение величины Iн.мак

Ток срабатывания защиты Вторичный ток срабатывания релеОпределение величины Iн.мак

Слайд 13Чувствительность защиты
Ток срабатывания защиты Iс.з проверяется по условию чувствительности защиты:

где Iк.мин

– минимальный ток КЗ при повреждении в конце зоны действия

защиты как основной, так и резервной.

Значение kч для различных типов защит нормируется. В основной зоне kч как правило равен 1,5; в зоне резервирования допускается 1,2.

Чувствительность защитыТок срабатывания защиты Iс.з проверяется по условию чувствительности защиты:	где	Iк.мин – минимальный ток КЗ при повреждении в

Слайд 14Выдержка времени защиты
t1=0; t2=0,5с; t3=1с; t4=1,5с; t5=2с.
Для МТЗ с независимой

выдержкой времени выдержка времени защит вычисляется по формуле

tвв(n)= tвв(n–1)+ t.

Расчет начинается от МТЗ, установленных у потребителей электроэнергии
Выдержка времени защиты	t1=0; t2=0,5с; t3=1с; t4=1,5с; t5=2с.Для МТЗ с независимой выдержкой времени выдержка времени защит вычисляется по

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика