Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ПОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРИ КАЧАНИЯХ
Поведение пусковых реле тока, напряжения и сопротивления. Характер изменения Iкач, Uкач и zкач таков, что защиты, реагирующие на указанные величины, могут приходить в действие. Действительно, сопоставляя уставки срабатывания соответствующих защит с кривыми изменения Iкач, Uкач, zкач (рис. 13-2, а, б и в), легко убедиться в том, что реагирующие на ток, напряжение и сопротивление реле приходят в действие при качаниях. Особенно неблагоприятные условия для защит, реагирующих на U иz, возникают в электрическом центре качаний и в близлежащих от него точках из-за резкого понижения напряжения на этом участке сети. Период качаний Ткач зависит от степени расхождения скоростей синхронных генераторов. Чем больше разница между ω А> ω В, тем меньше период качаний Ткач. Как видно из кривых на рис. 13-2, защиты действуют только в течение части периода качаний Т'. Так, например, токовые реле срабатывают при Iкач ≥ Iс.р и возвращаются при сни жении Iкач до величины Iвоз. Аналогично ведут себя реле напряжения и реле сопротивления. Защиты, действующие мгновенно, могут сработать при любом значении периода качаний при условии, что у токовых реле Iс.р < Iкач макс а у реле напряжения и сопротивления Uс.р. и zс.р. соответственно больше, чем Uкач.мин и zкач.мин.
* При вычислении zАВ для определения электрического центра, а также токов и напряжения при качаниях сопротивления генераторов замещаются сверхпереходным реактивным сопротивлением х" d.
Защиты, имеющие выдержку времени, действуют при качаниях только при условии, что период качаний превышает время работы защиты. Однако защиты с выдержкой времени могут подействовать и при очень малых периодах качаний, если время возврата реле tвоз оказывается больше времени Т" (рис. 13-2, а). В этом случае реле не успевает вернуться за время спада качаний и, удерживаясь в сработанном состоянии, может подействовать через несколько циклов качаний, когда истечет время его действия. При качаниях в системе продолжительность периода качаний не остается постоянной. В связи с появившимся возмущением скорость вращения ротора машины начинает изменяться; например, увеличиваясь, она достигает некоторого предела, после чего начинает убывать и затем снова повышается, колеблясь вокруг значения синхронной скорости. Соответственно меняется и период качаний. Различают два случая качаний: синхронные и асинхронные. В первом случае появившееся нарушение синхронной работы не сопровождается нарушением устойчивости (асинхронным ходом) генераторов. При этом разница электрических скоростей генераторов ω S = ω а — ω в, быстро уменьшается, приближаясь к нулю, а угол δ в процессе качаний не достигает 180°. Во втором случае происходит нарушение устойчивой работы генераторов. Роторы вышедших из сихронизма машин и их э. д. с. провертываются относительно друг друга, а угол δ превосходит 180°. Для таких качаний характерны нарастание скольжения со3 и уменьшение периода Ткач. Напряжение и ток достигают при этом своих предельных значений. Исследования, проведенные за последнее время, показывают, что при определенных условиях и в этом случае генераторы могут втянуться в синхронизм. Однако этот процесс имеет достаточно длительный характер. Происходящее при этом колебание напряжения отражается на работе потребителей. Поэтому в этих условиях необходимо принимать меры, вручную и автоматически способствующие быстрому восстановлению синхронизма. Опыт показывает, что защиты с выдержкой времени 1, 5—2 с, как правило, не успевают срабатывать во время качаний. При асинхронных качаниях их период уменьшается до очень малых значений, порядка 0, 3—0, 2 с.В этих случаях неправильное действие защит с выдержкой времени возможно только при медленном возврате пусковых реле или реле времени. Однако первые периоды асинхронных качаний, а также последние периоды при затухании качаний во время втягивания в синхронизм (ресинхронизации) могут иметь продолжительность, достаточную для срабатывания защиты с большой выдержкой времени. Это особенно вероятно при медленном процессе нарушения статической устойчивости и подтверждается опытом эксплуатации (были случаи работы защиты с t= 3 ÷ 4 с). Поведение направленной высокочастотной защиты. Неправильно работают при качаниях и органы направления мощности в. ч. защит. Из диаграммы на рис. 13-1, в и г видно, что при изменении угла δ от 0 до 360° угол сдвига между токами в линии и напряжением в данной точке сети (например, М) будет принимать ряд значений от 0 до 180° и от 180 до 360°. При δ = 180° напряжения по обеим сторонам точки С электрического центра качаний находятся в противофазе (рис. 13-1, в и г). В результате этого мощность по концам линии МР, на которой расположен электрический центр качаний, будет иметь положительный знак и, следовательно, направленная высокочастотная защита, основанная на сравнении мощностей по концам линии, будет действовать так же, как и при к. з. в ее зоне, т. е. на отключение линии. Отказ защиты при качания х. Во время качаний возможна не только неправильная работа защиты, но и ее отказ в действии при к. з. Типичная схема, при которой возможен подобный случай, изображена на рис. 13-3, а. Если при к. з. на линии Л1 нарушится синхронная работа электростанций А и С и возникнут качания, то напряжение UВ на подстанции В, от которой питается поврежденная линия, будет пульсировать с частотой, определяемой периодом качаний Ткач. Вместе с напряжением Uв будет колебаться и ток к. з. в Л1 Iк = = UВ/zВк (рис. 13-3, б). Если период качаний Ткач окажется меньше выдержки времени защиты 1, а минимальный ток Iк.мин < Iвоз защиты, то последняя не сможет подействовать на отключение. Чем ближе к электрическому центру качаний расположена подстанция В, тем больше вероятность отказа защиты. Для предотвращения подобного отказа защиты на линиях, где возможно резкое уменьшение тока к. з. при качаниях, следует применять мгновенно действующую защиту. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-29; Просмотров: 2002; Нарушение авторского права страницы