УСТРОЙСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ФАЗОВОЙЗАЩИТЫ ШИН Советский патент 1966 года по МПК H02H7/22 H02H3/26 

Описание патента на изобретение SU182217A1

Известны устройства дифференциальной токовой фазовой защиты шин, состоящие из трансформаторных сумматоров, включенных во вторичные цепи трансформаторов тока, однофазного блока сравнения фаз, пускового блока напряжения, вентилей, включенных во вторичные цепи трансформаторных сумматоров, и исполнительного реле.

Предлагаемое устройство отличается тем, что, с целью отстройки защиты от нагрузочных токов неповрежденных фаз при малых токах короткого замыкания, блок сравнения фаз выполнен на четырех транзисторах, причем один .Из транзисторов включен по схеме инверсного каскада, второй по схеме совпадения, а третий и четвертый по схеме составного транзистора, и содержит интегрирующую RC-цепочку, состоящую из регулируемого активного сопротивления и емкости.

На входе блока сравнения фаз включено регулируемое сопротивление.

С целью контроля исправности упомянутых диодов, во входной цепи блока сравнения фаз включено сериесное реле.

- С целью повышения температурной стабильности работы устройства в цепи заряда указанной емкости интегрирующей цепочки установлены кремниевый диод и транзистор.

С целью повышения помехоустойчивости устройства коллектор указанного транзистора, включенного по схеме инверсного каскада, соединен с базовой цепью транзистора, включенного по схеме совпадения посредством конденсатора.

На фиг. 1 приведена структурная схема

дифференциальной токовой фазовой защиты

шин 110-220 кв, выполненная с использованпем пуско-блокирующего устройства

(ПБУ).

Защита для упрощения схемы выполнена в односистемном исполнении. В ней применены трансформаторные сумматоры ТС, TCz . . ТС„, представляющие собой трансреакторы тока с тремя первичными и двумя вторичными обмотками Wi, W.

Первичные токовые обмотки трансформаторных сумматоров TCi, ТС-у ... ГС„ с указанной на фиг. I полярностью подключены к вторичным цепям измерительных трансформаторов тока TI, Га... Г,, присоединений системы шин.

Одну из вторичных обмоток (W-i) каждого из сумматоров используют для образования дифференциального контура, включенного на баланс напряжений, для чего указанные обмотки во всех сумматорах соединяют последовательно.

На выходе этого контура включен орган максимального напряжения Я, который является нормальным пусковым органом дифференциальной токовой защиты шин.

Дополнительные вторичные обмотки Wтрансформаторных сумматоров соединяют параллельно в общий контур через разделительные и выпрямительные диоды Д, До, . Дп- На выходе этого контура подключают фазный блокирующий орган М данной защиты. Этот орган реагирует на мгновенное направление векторов тока короткого замыкания во всех присоединениях системы щин, т. е. осуществляют фазную блокировку через схему Я пускового органа напряжения Я, включенного на выходе нормального дифференциального контура защиты.

При одновременном срабатывании органов Н и М (при коротком замыкании в зоне защиты) отключаются-выключатели В, BZ, .. .,

Вп.

Орган напряжения на выходе дифференциального контура / работает принципиально так же, как обычные релейные устройст|а того же назначения.

Достоц1 ст о.. данной схемы состоит лишь в том, чтр,,ней использован принцип суммирования Э.Д.С., а не токов, при котором обрыв любой цепи вторичных обмоток сумматоров ведет к отказу, а не неселективному действию защиты.

Работа фазного органа М данной защиты основана на фиксации изменения формы кривой напряжения на выходе контура //. Ход этих кривых при сквозных коротких замыканиях и при коротких замыканиях в зоне действия защиты существенно различен.

Упрощенные эскизы осциллограммы формы этого напряжения при указанных режимах приведены на фиг. 2.

Орган М однозначно реагирует на длительность паузы полуволн выпрямленного напряжения, пропорциональных результирующим первичным ампервиткам трансформаторных сумматоров, которые появляются лищь при коротких замыканиях в зоне действия защиты. Таким образом, фактически данный орган реагирует на взаимное расположение векторов тока короткого замыкания во всех контролируемых присоединениях. Как показывает анализ работы защиты, выполняемой по структурной схеме, приведенной на фиг. 1, желательная рабочая зона фазного органа М должна иметь вид, приведенный на фиг. 3. Нелесообразность использования фазного органа с приведенной характеристикой в ПБУ может быть обоснована следующими соображениями.

Так как фазный орган защиты включен не на напряжение, пропорциональное фазным токам присоединений, а на выходные напряжения сумматоров, при однофазных и двухфазных коротких замыканиях в зоне действия защиты на работу органа М могут существенно влиять токи нагрузки неповрежденных фаз присоединений.

В зависимости от соотнощения величин токов короткого замыкания поврежденных фаз и токов нагрузки в неповрежденных фазах, паузы между полуволнами выпрямленного напряжения на входе фазного органа М могут быть в больщей или меньщей степени заполнены полуволнами выпрямленных напряжеНИИ, пропорциональных токам неповрежденных фаз (см. фиг. 26).

Если фазный орган М обладает большой чувствительностью по напряжению, он может ложно блокировать действие защиты в указанном режиме, так как форма кривой на выходе фазного контура // будет подобна кривой на фиг. 2а, соответствующей режиму сквозного короткого замыкания. В режимах с малыми значениями тока короткого замыкания, когда измерительные трансформаторы тока присоединений работают в линейной части ветвей намагничивания, при погрешностях в коэффициентах трансформации данная защита с пуско-блокирующим

устройством (ПБУ) автоматически превращается в чисто токовую дифференциальную односистемную защиту шин, выполненную по схеме на балансе напряжений.

Как видно на фиг. 3, зона действия фазного

органа М - 360°, и орган Я в этом случае обеспечивает правильное действие защиты.

При больщих кратностях тока сквозного короткого замыкания, когда орган Я запускается от токов небаланса, обусловленных погрещностями измерительных трансформаторов тока, уровень напряжения на выходе фазного контура / становится достаточным для надежной блокировки действия защиты с ПБУ в этом режиме.

На фиг. 4 приведена принципиальная схема пуско-блокирующего устройства дифференциальной токовой фазной защиты щин, реализующая структурную схему, приведенную на фиг. 1. Эта схема обеспечивает указанное

взаимодействие органов Я и М и органически сочетает их в своей структуре.

Выпрямительная группа В, состоящая из четырех диодов, включена на выходе дифференциального контура / на баланс напряжения. Выпрямленное и сглаженное напряжение Ui, пропорциональное переменному напряжению Us контура /, поступает через диод Д на минусовый вывод нормально открытого диода Д1.

Если напрял ение Ui превыщает уровень опорного напряжения Уде, диод Д1 запирается, и открывающий ток перестает протекать через базу нормально открытого транзистора TI по сопротивлению Ri. Этот момент соответствует срабатыванию органа Я от дифференциального контура /.

Потенциометром 2 устанавливают требуемый ток срабатывания органа Я. После запуска схемы от дифференциальноработа ПБУ целиком определяется расположением векторов токов в присоединениях защищаемой системы щин в фазной плоскости, т. е. действием фазного органа М.

От контура // на минусовый вывод диода Д2 поступают положительные полуволны напряжения, амплитуда и фаза которых для данного вида короткого замыкания однозначно связана с амплитудой и фазой наибольщих токов в присоединениях системы щин.

При сквозных коротких замыканиях, как было указано выше, на точку а непрерывно поступают полуволны выпрямленных напряжений, диод Д2 все время закрыт, и через разделительный конденсатор Ci импульс на запуск остальной части схемы не подается.

Если же точка короткого замыкания окажется в зоне действия защиты, между полуволнами выпрямленного напряжения на входе а появятся определенные разрывы - скважность. Транзистор Т при появлении скважности начинает открываться и на его коллекторной цепи появляются отрицательные импульсы, длительность которых определяется скважностью в напряжении входа.

Величина скважности однозначно связана с углами относительного сдвига векторов тока короткого замыкания присоединений в фазовой плоскости.

При срабатывании входного транзистора Т положительные импульсы с его коллекторной цепи через разделительный конденсатор Ci начинают переключать нормально открытый транзистор TI по цепи диода Дз.

Транзистор TI закрывается на время пауз между полуволнами напряжения на входе фазного органа (точка а.

Конденсатор Cg интегрирующей измерительной цепи до момента начала переключений транзистора TI находится в перезаряженном состоянии UC,UR, через открытый кремниевый диод Д4Когда транзистор Т закрыт, диод Д4 запирается, и конденсатор С по сопротивлению сначала разряжается до О, а затем заряжается напряжением обратного знака (Uc

- Яз)Если пауза между полуволнами в управляющем напряжении оказывается достаточной для того, чтобы напряжение на конденсаторе превысило напряжение {Уде, открывается кремниевый диод До, и схема составного транзистора Гз-Т переключается, фиксируя определенную величину скважности или, что то же самое, определенную величину угла сдвига между токами короткого замыкания в присоединениях.

Конденсаторы Сз и С создают задержки на возврате и устраняют вибрации реле Я на границе зоны действия органа М.

Составной транзистор Гз-Т надел но переключается при самых кратковременных отрицательных импульсах на базе Гзле П, контакты которого заводятся в цепи отключения выключателей присоединений защищаемой системы шин.

Кремниевый диод Д отделяет измерителькую интегрирующую цепь Cg-Rs от температурно-нестабильного сопротивления эмиттер - коллектор закрытого транзистора Ti, благодаря чему повышаются точность действия фазного органа и технологичность изготовления защиты.

Включение конденсатора Cs интегрирующей цепи на перезаряд также повышает точность действия фазного органа, так как температурно-нестабильные сопротивления утечки конденсатора Сз по данной схеме не могут существенно влиять на изменение ширины зоны действия фазного органа ПБУ. (В режиме разряда сопротивление утечки ускоряет разряд; в режиме заряда до напряжения L28-

замедляет и общее t данной цепи сохраняет свое значение).

Кроме того, конденсатор Cz в данной схеме при открывании транзистора TI разряжается под действием принудительного коллекторного тока этого транзистора, что также способствует повышению точности данной фазочувствительной схемы.

Потенциометром Ri изменяют чувствительность фазного органа (смещают угловую характеристику по оси г/).

Переменным сопротивлением з изменяют ширину зоны действия фазного органа ПБУ. Чувствительное низкоомное реле У с замедлением на срабатывание при пробое любого

из выпрямительных диодов Д1, До.... Дп контура // через сопротивление Ri оказывается под током и, срабатывая, сигнализирует о неисправности контролируемых цепей. При сквозных коротких замыканиях и замыканиях

в зоне действия защиты данное реле благодаря отстройке по времени действия не срабатывает. Защита шин с ПБУ по данной схеме, несмотря на изменения коэффициента чувствительности при различных видах короткого замыкания, обусловленные односистемностью исполнения с применением трансформаторных сумматоров, обладает более высокой чувствительностью при достаточной селективности действия, так как здесь не требуется отстройка от токов небаланса при сквозных коротких замыканиях. Блокировка действия ее при этом, как было показано выше, осуществляется фазным органом ПБУ.

Минимальная установка по току срабатывания дифференциальной защиты шин с ПБУ данного типа определяется только максимальным нагрузочным режимом с учетом коэффициента запаса, обусловленного схемой включения и обмоточными данными трансформаторных сумматоров.

При контроле за целостью токовых цепей измерительных трансформаторов тока до выводов трансформаторных сумматоров, осуществляемых по обычным схемам, чувствительПредмет изобретения

1. Устройство дифференциальной токовой фазовой защиты шин, состоящее из трансформаторных сумматоров, включенных во вторичные цеии трансформаторов тока, однофазного блока сравнения фаз, пускового блока напряжения, вентилей, включенных во вторичные цепи трансформаторных сумматоров, и исполнительного реле, отличающееся тем, что, с целью отстройки защиты от нагрузочных токов неповрежденных фаз при малых токах короткого замыкания, указанный блок сравнения фаз выполнен на четырех транзисторах, причем один из транзисторов включен по схеме инверсного каскада, второй по схеме совпадения, а третий и четвертый по схеме составного транзистора, и содержит интегрирующую RC-цепочку, состоящую из регулируемого активного сопротивления и емкости.

2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на входе блока сравнения фаз включено регулируемое сопротивление.

3.Устройство ио п. I, отличающееся тем, что, с целью контроля исправности упомянутых диодов, во входной цепи блока сравнения фаз включено сериесное реле.

4.Устройство по по. I, отличающееся тем, что, с целью повышения температурной стабильности работы устройства, в цепи заряда указанной емкости интегрирующей цепочки RC установлены кремниевый диод и транзистор.

5.Устройство по ц. 1, отличающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости

устройства, коллектор указанного транзистора, включенного по схеме инверсного каскада, соединен с базовой цепью транзистора, включенного ио схеме совпадения посредством конденсатора.

Л

Ш 4 М

ив, / Пд,

-t3-iJ :r-tT±r

VC Ч/

гТГг7С7

Г1ШГ;: Ш.

гг,

г

р p|W i

;

1

7я1//7

«

Ци

Ǥ

Похожие патенты SU182217A1

название год авторы номер документа
Устройство для определения междуфазных замыканий и замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью напряжением 6-10 кВ 2022
  • Смоленцев Денис Вячеславович
  • Чарыков Виктор Иванович
  • Копытин Игорь Иванович
  • Буторин Владимир Андреевич
  • Новикова Валентина Александровна
RU2788035C1
Устройство для защиты сборных шин электрических станций и подстанций 1982
  • Багинский Леонид Викентьевич
  • Тимофеев Иван Петрович
SU1019539A1
Устройство для блокировки защиты трансформатора от бросков токов намагничивания 1974
  • Каринский Юрий Игоревич
SU556529A1
Устройство дифференциальной токовой фазной защиты шин 1987
  • Синельников Владимир Яковлевич
  • Поляков Вадим Борисович
SU1495893A1
Устройство для дифференциальной токовой защиты электроустановки 1978
  • Каринский Юрий Игоревич
SU765929A1
Устройство для дифференциально-фазной защиты 1982
  • Шалин Алексей Иванович
  • Моисеев Сергей Михайлович
  • Исаев Сергей Иванович
  • Тимофеев Иван Петрович
SU1113866A1
Устройство для контроля токовых цепей дифференциальной защиты любого из основных элементов станции и подстанции 1982
  • Багинский Леонид Викентьевич
  • Давыдов Владимир Алексеевич
  • Ерушин Валерий Петрович
  • Кулага Юрий Андреевич
SU1089685A1
ПАТЕНТНО-ТЕХЙК''Г:КАЯ|Е'^БЛИО ЕКА 1971
SU304657A1
Устройство для защиты от тока короткого замыкания фидера контактной сети переменного тока электрических железных дорог 1978
  • Овласюк Владислав Яковлевич
  • Зимаков Владимир Алексеевич
SU792406A1
Устройство для защиты от замыкания на землю в электрической сети с изолированной нейтралью 1978
  • Гришин Виктор Алексеевич
  • Машенцев Александр Семенович
  • Юрьев Александр Александрович
SU714559A1

Иллюстрации к изобретению SU 182 217 A1

Реферат патента 1966 года УСТРОЙСТВО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ФАЗОВОЙЗАЩИТЫ ШИН

Формула изобретения SU 182 217 A1

К-З. Втачке Кг

ЧуВстВитель ность фазного органа П5У

r ,nn

На сиенал : „неиспраВнаапь контдра II

иеЛ

SU 182 217 A1

Даты

1966-01-01Публикация