Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ФИЛЬТРЫ СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКОВ
а) Общие сведения Наряду с защитами, реагирующими на полный ток фазы, применяются устройства релейной защиты, реагирующие на симметричные составляющие прямой I1, обратной I2 и нулевой I0 последовательностей. Для осуществления таких устройств необходимы фильтры, выделяющие симметричные составляющие из токов трехфазной сети [Л. 23, 98]. Фильтры токов симметричных составляющих представляют собой (рис. 3-20, а) специальные схемы, на выходе которых (зажимы mn) получается ток Iф, пропорциональный соответствующей симметричной составляющей токов трехфазной сети, питающих фильтр Ф. К выходным зажимам фильтра подключается реле Р, реагирующее на полученную составляющую.
В зависимости от используемых элементов фильтры делятся на активно-индуктивные, активно-емкостные, трансформаторные. Имеются фильтры простые, выделяющие только одну последовательность (прямую, обратную или нулевую), и комбинированные, ток на выходе которых пропорционален двум или всем трем симметричным составляющим токов сети. В общем случае ток на выходе комбинированного фильтра где k1, k2 и k3 — постоянные коэффициенты фильтра. В этом параграфе рассматриваются фильтры токов обратной и прямой последовательностей. Комбинированные фильтры и фильтры нулевой последовательности разбираются при описании защит, в которых они используются. б) Фильтры токов обратной последовательности Допустим, что фильтр Ф на рис. 3-20, а — есть фильтр обратной последовательности, тогда ток Iф == кI2. Токи прямой и нулевой последовательностей через такой фильтр не проходят. Это означает, что при подводе токов I1 и I0 к фильтру I2 его выходной ток Iф = 0.
где zф — сопротивление фильтра, измеренное со стороны выходных зажимов mn при разомкнутой цепи на входе фильтра; zР — сопротивление реле. Реле, питающиеся через фильтр обратной последовательности (фильтр-реле), действуют только при несимметричных к. з., когда токи к. з. содержат составляющую обратной последовательности и не реагируют на симметричную нагрузку и трехфазные к. з., поскольку в этих случаях I2 = 0. Ток небаланса. За счет неточного подбора сопротивлений фильтра может появиться ток небаланса Iнб при отсутствии тока I2, который ограничивает чувствительность фильтр-реле. Поэтому Iнб должен сводиться к минимальному значению регулировкой сопротивлений. Баланс сопротивлений может нарушиться при изменении частоты в сети, питающей фильтр, из-за того, что реактивные сопротивления xL, хс зависят от частоты. Это свойство фильтров является их недостатком. Чувствительность ф и л ь т р а-р е л е зависит от чувствительности реле и мощности, отдаваемой фильтром. Каждый источник питания отдает наибольшую мощность приемнику в случае равенства по величине их полных сопротивлений, т. е. при zр = zф. Абсолютный максимум отдаваемой мощности имеет место, если при равенстве полных сопротивлений источника и приемника их реактивные сопротивления также равны, но имеют противоположные знаки [Л. 23]. Следовательно, для обеспечения максимальной отдачи мощности фильтром необходимо выполнить условие rp= rф и хр = - хф (3-22) В качестве реле, питающихся от фильтра, обычно применяются чувствительные электромагнитные токовые реле или поляризованные реле постоянного тока, которые подключаются к фильтру через выпрямитель. в) Фильтры токов прямой последовательности Учитывая, что токи прямой последовательности отличаются от обратной только чередованием фаз, любой фильтр обратной последовательности можно превратить в фильтр прямой последовательности, изменив на его зажимах последовательность подводимых фаз. Например, если на фильтре, изображенном на рис. 3-21, а, поменять местами фазы В и С, т. е. подключить фазу С к зажиму 2, а фазу В — к зажиму 3, то на выходных зажимах фильтра появится напряжение Umn, пропорциональное токам прямой последовательности, а токи обратной последовательности не будут давать напряжения на выходе фильтра. Фильтры токов прямой последовательности в чистом виде используются редко и применяются как правило, в комбинации с другими составляющими ( 1 + k 2, 1 + k 0). ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 1582; Нарушение авторского права страницы