Дзл компенсация различных коэффициентов трансформации

Дзл компенсация различных коэффициентов трансформации

Оглавление статьи

Дзл компенсация различных коэффициентов трансформации

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ Меж ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Данный метод снижения напряжения до неопасных пределов путем смещения баланса Q электронного узла в сторону дополнительного употребления реактивной мощности за счет роста утрат ΔQт в трансформаторах подстанции в режимах малых нагрузок можно использовать в случаях, когда все другие методы – включение шунтирующих реакторов, изменение конфигурации (топологии) сети 110–220 кВ, перевод генераторов и синхронных компенсаторов в режим недовозбуждения (употребления реактивной мощности) – исчерпаны как запасные, также при неисправности либо выводе в плановый ремонт шунтирующих реакторов либо их коммутационной аппаратуры.
Метод в особенности эффективен в режимах малых нагрузок подстанции, когда силовые трансформаторы не достаточно загружены активной мощностью и часть реактивной мощности, обусловленной уравнительными токами в трансформаторах, может достигать в пределе номинальной мощности трансформатора. Суммарные утраты реактивной мощности ΔQт при том могут доходить в среднем до 10% суммарной номинальной мощности параллельно работающих трансформаторов, с учетом их типовых черт (Uк).

Продольная дифференциальная защита линий

Таким образом, дифференциальная продольная защита с повсевременно циркулирующими токами в обмотке реле реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок полосы, заключенный меж трансформаторами тока ТТ1 и ТТ2), обеспечивая при том секундное отключение покоробленной полосы

Заметим втом числе, что этот ток небаланса суммируется в реле с током небаланса, вызванным несовпадением черт намагничивания и некой различием в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были использованы не обыкновенные дифференциальные реле, а дифференциальные реле с торможением РДТ, владеющие большей чувствительностью.

Расчет уставок дифференциальной защиты трансформатора на терминале RET 670

ε*=0,1 — полная относительная погрешность ТТ в установившемся режиме;
Δf*выр =0,02 — относительная погрешность выравнивания токов плеч, избранная ранешние по таблице В.1.1 приложение В;
ΔU*рег. — относительная погрешность, принимается равной наибольшему вероятному отклонению от номинального положения РПН ΔUрег.=±16%- на стороне ВН;

Как мы лицезреем чувствительность при внутренних КЗ на горизонтальном участке тормозной свойства обеспечена.

Дзл компенсация различных коэффициентов трансформации

06_A0_Differentialrelay7SD_neu.rar 1.42 Мб, 159 скачек с 2011-06-19

Вот и все (у уставки).

Дзл компенсация различных коэффициентов трансформации

1. Первичные токи обмоток трансформатора не равны по величине и в общем случае не совпадают по фазе.

Выравнивание вторичных токов в плечах защиты по фазе осуществляется соединением в треугольник вторичных обмоток трансформаторов тока, установленных на стороне звезды силового трансформатора (см. рис. 9.2.3.).

Учет комплексных коэффициентов трансформации при расчете несинусоидальных режимов

Разработан новый подход к учету всеохватывающих коэффициентов трансформации при расчете установившихся режимов высших гармонических составляющих. Предложенный способ позволяет рассчитывать режимы высших гармонических составляющих с разными коэффициентами трансформации трансформатора, представленных электронной схемой замещения.

Дела уровней напряжений различных ступеней характеризуются всеохватывающими коэффициентами трансформации , имеющими действительные и надуманные составляющие. Кооперативный расчет режимов высших гармонических составляющих сетей различных номинальных напряжений в диссертации предлагается делать с применением схем замещения трансформаторов, в каких употребляются дополнительные (фиктивные) задающие токи, рис. 1

Примеры расчета уставок дифференциальной защиты с торможением на понижающих трансформаторах

а) при КЗ на шинах 35 кВ (точка К2) Iнб=(1*1* 0,1 + 0,1 + 0,05) • 500= 125 А, где I (3) к.макс.вн=Iαк.макс=Iβк.макс= 500 А — наибольший ток, проходящий по регулируемой стороне ВН трансформатора при КЗ на стороне СН (рис. 2-16);

Ток срабатывания защиты выбирается только по условию (2-50) отстройки от броска тока намагничивания. Уточненное значение kн в выражении (2-50) определяется в последующем порядке. При uк.сp= 10,5 % сопротивление

ТОКИ НЕБАЛАНСА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

1) Составляющая /нб.т.т вызывается наличием по­
грешностей (токов намагничивания) трансформаторов тока, пи­
тающих защиту (рис. 16-19). С учетом токов намагничивания раз­
ность вторичных токов, проходящих в реле при наружном к. 3.,

а) Составляющие тока небаланса’

Продольная дифференциальная защита линий

где I (2) мин – малый ток КЗ при повреждении в защищаемой ДЗЛ зоне.

и, если его величина превзойдет порог срабатывания реле, то защита сработает и отключит линию с обеих сторон.

Коэффициент трансформации трансформатора

На практике при использовании энергии электронного тока нередко возникает необходимость изменять напряжение, которое подается от генератора. Переменное напряжение можно масштабировать (увеличивать либо понижать) практически без утрат энергии. Устройства с помощью которых создают преобразование напряжения (силы тока, сопротивления и т.д.) именуют трансформаторами. Трансформаторы не преобразовывают виды энергии, а изменяют величину данного параметра цепи, понижая его либо увеличивая, потому, когда в этом случае молвят о преобразовании, то имеют в виду масштабирование.

Обозначают коэффициент трансформации чаще всего знаками k либо n (могут встречаться другие обозначения).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *