Файл: Инструкция по наладке и проверке релейной части дифференциально-фазной высокочастотной защиты типа ДФЗ-2..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 71

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

для выпрямителей 1ВК1 и 1ВК2 и 30 ком для выпрями­ теля 2ВКЗ должны заменяться.

Вольт-амперные характеристики плеч меднозакисных

выпрямителей 1ВК1, 1ВК2 и 2ВКЗ

приведены на

рис. П-10.

характеристик

Обычно встречаемые отклонения

отдельных экземпляров выпрямителей находятся в пре­ делах заштрихованной области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОЯСНЕНИЯ К МЕТОДИКЕ ПРОВЕРКИ ОРГАНА МАНИПУЛЯЦИИ

1. Проверка настройки фильтра Iv-\-klt

Метод проверки величины коэффициента k основан на том, что при разных сочетаниях симметричных со­ ставляющих токов, подаваемых на фильтр,' устанавли-

•Рис. П-11. Векторные диаграммы токов на входе панели при проверке настройки фильтра /i+A/j.

а — п р и п и т а н и и т о к о м 1ВС \ 6 — п р и п и т а н и и т о к о м 1А В \ в — п р и п и т а н и и т о к о м / А 0 .

вается одинаковое результирующее напряжение на его выходе, которое согласно п. 1-3 равно

£ = (/+*/,)(/■,- / 3*м).

'О)

На рис. П-11 приведены векторные диаграммы пол­ ных токов и их симметричных составляющих при по­ даче на вход панели токов 1Вс и 1Ав-

147

Комбинированный фильтр выделяет составляющие прямой и обратной последовательности фазы А, которые в обоих случаях по величине равны между собой, но расположены под различными углами.

При питании В— С токи 1\А и /гд находятся в проти­ вофазе, т. е.

 

Ка ~

А л и А л ~ А л “

y f

 

 

согласно

(1):

 

 

 

 

 

 

 

^ в с

~

у j- ( к — 1)(г, — |/Зл:м).

(2)

При

питании

А—В токи ]\Л и /гл сдвинуты на

угол 60°,

чему соответствует

 

 

 

 

 

А л­

Я 2А л иАл /,л

 

ла

 

 

|^з

 

где а — фазный множитель.

 

 

 

 

На основании

(1):

 

 

 

 

 

Ала =

(Ал - каЧ ,л>

^ Зл„) =

 

 

= ~

К1 + 0,5*) + 70,866*] } -

V 3 *„)•

 

Модуль результирующего напряжения будет

 

 

Е л в

=

/ г / F + н П Г (г, _

/ а

д .

(3)

Так как по условию проверки ЕАВ= ЕВС, приравни­ ваем (2) и (3) и получаем:

/ дс ~ VA' +A+i *

Fla основании выражения (4) для удобства проверки на рис. 3-8 построена зависимость

[ а в \ '

1 В С J

148


Проверка может также производиться при подаче на защиту токов / вс и / Ло- В этом случае при питании /до токи /]л и /гл совпадают по фазе и равны между собой

(см. рис. Г1-11), т. е.

Ам = 'м "

согласно (1):

( * + 1) ( ' , - К З * м ).

( 5 )

. Приравнивая (2) и (5), получаем:

+

(6)

Таким образом, в этом случае коэффициент филь­ тра k подсчитывается по выражению (6).

2.Определение чувствительности органа манипуляции

ктокам прямой последовательности

Напряжение на выходе органа манипуляции при пи­ тании защиты током прямой последовательности может быть подсчитано по результатам измерений этого напря­ жения при подаче на защиту тока 1ВС или /ло такой же величины.

На основе выражения (1) при трехфазном питании током прямой последовательности, когда / 2 = 0 , можно

написать:

^„3>= /, (r,-V3*M)

пли

А =

г* — V Зл1м

(7 )

 

При питании защиты током / вс на основе выраже­

ния (2) получаем:

 

 

. ______ К 3 UBc

(8)

в с ~ (к

— 1) (г3 — y W x K)

 

149

При питании защиты током 1Ао из выражения (5) получим:

*-* ло

ОГ

О

( л + щ г — Ка*,,)

(9 )

 

Так как напряжение подсчитывается при токах оди­ наковой величины, т. е. / i = / bc = 7ao, выражения (7), (8)

и(9) можно приравнять друг к другу. Отсюда получим:

Uu —

k — l

( 1 0 )

 

я

 

 

//<3>_

AQ

 

н

k+ Г

( И )

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА МЕЖДУ ТОКАМИ ПО КОНЦАМ ЛИНИИ В РЕЖИМЕ ТРЕХФАЗНОЙ

СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ

На длинных линиях 220 кв емкостные токи влияют на фазовый сдвиг между токами по концам линии и это влияние тем больше, чем меньше ток нагрузки линии1. Ниже приводится лишь способ определения угла между токами по концам линии для использования при дву­ сторонней проверке защиты током нагрузки.

Угол между токами по концам линии определяется на основе соотношений между токами и напряжениями, вытекающими из Т-образной схемы замещения линии, приведенной на рис. П-12.

1 Этот вопрос подробно рассмотрен в статье канд. техн. наук Е. Д. Сапира, Влияние емкостной проводимости линий на работу высокочастотной дифференциально-фазной защиты («Электриче­ ство», 1956, № 3).

150


На этой схеме:

гл — реактивное сопротивление прямой после­ довательности линии без учета ее емкост­

ного сопротивления;

 

прямой последо­

хс — емкостное сопротивление

вательности

линии;

 

 

Um, Un — фазные напряжения по концам линии.

Емкостное сопротивле­

 

г

 

ние линии

' т

In

Хс = 1

г

 

где у — емкостная прово­ димость линии (для линии 220 кв эта проводимость составляет 2,7X

Х10~6 1/ом'Км).

Соответственно положительным направлением то­ ков на схеме замещения.

Ут

'с\ \ХС

Рис' П' 12- Т-°бРазная схема заме­ щения линии.

i п f т

7 С.

 

 

(.1 )

Емкостный ток

 

 

 

 

 

 

и.

1

^3

и»

 

7

 

/ т , 2

 

 

~

 

 

/ с

] х с

 

-jxо

—j2xc‘

 

-

 

 

Подставляя / с в выражение (1), получим:

 

/п =

U т

I

7 mZ л

(2)

—jXc 1 —/2л-с

 

 

 

Принимая ток /,„ совпадающим с осью вещественных

величин, преобразуем выражение (2):

 

 

Um (COS <j>m

+ /s ln > m) i

I m ( r „ + j X n )

 

/„ =

—jxо

 

'

—/2лс *

 

откуда

 

 

 

 

 

 

f 7,

 

2 -W

Г

Jfo

J

 

v

 

 

 

COS <pm

j

Гл

"]

(3)

 

ЛГе

 

2JCCj ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

l


согласно (3) для угла б; между токами /,„ и /„ полу­ чаем для питающего конца линии т\

 

U т COS У т

ГЛ

 

tgfl/

I т 2

(4)

 

Хл\ + UmSlnifm

 

 

 

И Л И

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 )

где Um— фазное напряжение со стороны т,

кв\

— ток со стороны т, ка\

мощности

в линии со

Pm,Qm — активная и реактивная

стороны т, Мет и Мва.

 

 

Для приемного конца

п согласно схеме замещения

 

Cfn+InT

On

Lz* .

f m t n “l- 7ci t с ~г "

'Me

— Mo

-2Mc ’

l m ---1 n ‘

 

Un

i nZn

(6)

 

— M o

- 2 j X o

 

 

 

Преобразуя выражение (6) аналогично тому, как это сделано выше с выражением (2) (принимая ток 1п совпадающим с осью вещественных величин), нетрудно получить:

UnCOS <Р„ + / п y

tgO/ =

(7 )

/ Л с - f

) - U n S l n i n

 

Гп

3Ii

+ 31п 2

( 8 )

т ) H-Q

152


где Un — фазные напряжения со стороны п, кв; /„ — ток со стороны п, ка;

Рп, Qn — активная и реактивная мощности в линии со стороны п, Мет и Мва.

В выражения (4) и (7) можно подставить значения U, I и ер, полученные из векторной диаграммы, снятой при проверке. При этом угол на приемном конце (ф„) должен определяться между вектором напряжения и по­ вернутым на 180° вектором тока той же фазы, снятым для положительного направления от шин в линию, по­ скольку выражение (7) предусматривает противополож­ ное положительное направление на приемном конце: с линии на шины (рис. П-12). При использовании выра­ жений (4) и (7) должны учитываться знаки триго­

нометрических

функций

cos ф и sin ф. При этом нуж­

но исходить из

отсчета

угла от вектора

тока против

часовой стрелки (в сторону опережающего

напряже­

ния).

 

выражений (5) и

(8)

значения

При использовании

активной мощности Р, реактивной мощности Q и тока I можно брать по измерительным приборам линии. При этом активная мощность считается положительной, не­ зависимо от ее направления, а реактивная принимается положительной при ее направлении от шин в линию и отрицательной при направлении с линии на шины. Исходя из этого, и принят знак плюс в знаменателе выражения (8).

Величины активного сопротивления линий 220 кв не­ значительны по сравнению с их реактивным сопротивле­ нием. Поэтому в большинстве случаев ими можно пре­

небречь, считая, что гл ~ х л.

В этом случае члены, со­

держащие гл, в выражениях

(5) и (8) отбрасываются

и для любого конца линии

(питающего или приемного)

можно пользоваться одним

общим выражением

где Р и Q — активная и реактивная мощности в линии на данном конце, Мет и Мва;

I — ток на данном конце линии, ка.

11—763

153