Източници на работен ток за подаване на релейни защитни устройства


Работни източници на токЗа всички релейни защитни устройства, които не включват директно действащо реле, се нуждаете от източник на работен ток. Източниците на оперативен ток са разделени на:

- Захранване с постоянен ток на работа.

- Захранвания с променлив ток.

Непрекъснати захранващи устройства

Независимият източник на работния ток е акумулаторните батерии.

Предимства на захранването с постоянен ток на работа:

- осигурява захранването на всички вериги на прикачените устройства по всяко време с желаното ниво на напрежение и ток, независимо от състоянието на главната мрежа.

- Опростеност и надеждност на релейните защитни вериги.

Недостатъци:

- най-високата цена (икономически оправдано е да се прилагат източници на непроменен работен ток при подстанции от 110 kV и по-високи при няколко въздушни линии);

- необходимост от отопляема и вентилирана стая;

- Необходимо е да използвате устройство за презареждане;

- Трудност при работа.



За да се увеличи надеждността на работата на електрическата мрежа е разделена, за да де-енергизиране на един или няколко секции не са довели до провал по-взискателни контрол на потребителите на ток, които включват полагане устройство, автоматизация и контрол.

Схема за свързване на източника на непроменен работен ток (акумулатор) в разпределителната уредба

Фиг. 1. Диаграма на свързване на източник на непроменен работен ток (батерия) в разпределителна апаратура

Акумулаторът работи върху непроменящи се текущи ленти, от които излизат лентите, захранващи секциите за оперативен ток за всяка група потребители. SHU - шина за подаване на релейна защита, автоматика и управляващо устройство (обикновено отделна шина за всяка отсечка от автобуса), ALS - сигнализиращи шини и ШВ - захранване на електромагнитите за включване на превключвателите. Батерията също е източник на аварийно осветление за подстанцията.

Батерия обикновено е направена от олово киселина ACCUM притежава достатъчно висока трайност, икономиката и могат да издържат на краткосрочни претоварване, например по време на хранене електромагнити позволяват масивни превключватели (електромагнит ток може да бъде няколко стотин ампери).

Съхранението на акумулатора трябва да се нагрява и изпарява, за да се отстранят изпаренията на сярната киселина. За да се гарантира трайността на батерията, трябва да се спазва най-добрият начин за зареждане, зареждане и разтоварване. С оглед на това се използват автоматично управлявани токоизправителни инсталации (под-единици).

Мрежата с непроменен работен ток се защитава от предпазители и прекъсвачи със селективност и чувствителност. По-честата повреда е затварянето на първия от стълбовете до земята.

Това не води до повреди, но възникването на втора повреда може да доведе до неправилна работа на защитното устройство или електромагнитите. Ето защо се използва изолационен контрол, например чрез монтиране на два волтметъра. При липса на къси съединения напрежението на гумите по отношение на земята е идентично, в неприятни случаи показанията на волтметъра се различават.



Източници на променлив ток

Източници на променлив ток - използвайте енергията на защитения обект. При извършване на алтернативно работно захранване токови трансформатори и напреженови трансформатори служат като източници.

Предимства на източници на променлив ток:

- По-ниска цена.

- Липса на разклонена мрежа от оперативен ток.

Недостатъци:

- Колебанието на изходното напрежение е по-високо от това при източниците на непроменен работен ток, особено в момента на късо съединение. За електромеханичните релета това не е значимо, а за аналоговите и микроелектроничните релета може да доведе до неправилна работа.

- рязко намаляване на напрежението на собствените нужди, когато ключът е включен за късо съединение.

Има различни версии на внедряването на релейни защитни устройства на променлив ток. По-често срещаните схеми, в които се използва инсталационният ток.

1) Схема с демаскиране на електромагнита на пътуването.

Веригата с де-манипулиране на електромагнита за пътуване

YAT е прекъсвачът на прекъсвача. При нормална работа спирачната бобина се премества от контакта на текущото реле PT. Ако се установи късо съединение, релето се задейства, контактът се отваря, а вторичният ток на токовия трансформатор захранва YAT, което води до прекъсване на прекъсвача.

Схемата се използва за предварително подсигуряване, ако електромагнита се включва не води до неприемливи грешки при токов трансформатор на разстояние, а най-високата без дългосрочен верига ток не надвишава границата ток, който може да превключите релейни контакти.

2) Схеми за поправен работен ток.

Схеми за ректифицирания работен ток

Схеми за токоизправител контрол ток е препоръчително да се използва при връзките, ключове, оборудвани с електрически или пневматични изпълнителни механизми, електромагнити, които имат голям разход на енергия, сякаш сложни защитни устройства.

В нормален режим, ректифицираното изходно напрежение се осигурява от блока за напрежение (BTN), а в случай на малка неизправност токът за подаване на ток (BPT) или двата модула заедно.

3) схеми с въвеждане на кондензаторни батерии.

Схеми с въвеждането на кондензаторни банки

При нормална работа контактът на релето PT се отваря и кондензаторът C се зарежда през диода от напрежението с TH. Ако възникне късо съединение, токовото реле на RT се включва, контактът му се затваря, а за предварително заредения кондензатор C започва да се разтоварва на спирачната бобина YAT, което причинява прекъсване на прекъсвача.

Тази схема се използва, ако мощността, дадена от токовия трансформатор, е недостатъчна за използване на двете предишни схеми.

Училище за електротехник

Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Системи за работен ток в електрически подстанцииСистеми за работен ток в електрически подстанции
Слънчевите инвертори са незаменим компонент на систематаСлънчевите инвертори са незаменим компонент на системата
Програма за обучение Тема 1 Специална технология Електрическо оборудване на промишлени предприятияПрограма за обучение Тема 1 Специална технология Електрическо оборудване на промишлени предприятия
Програма за обучение Тема 5 Електрическо оборудванеПрограма за обучение Тема 5 Електрическо оборудване
Десет правила за изготвяне на електрически схемиДесет правила за изготвяне на електрически схеми
Текущи системи и номинално напрежение на електрическите инсталацииТекущи системи и номинално напрежение на електрическите инсталации
Защитни мерки в електрическите инсталацииЗащитни мерки в електрическите инсталации
Схеми за пренос и разпределение на електроенергия в предприятиетоСхеми за пренос и разпределение на електроенергия в предприятието
Поддръжка на устройства за релейна защита и автоматизацияПоддръжка на устройства за релейна защита и автоматизация
Електрическа верига и нейните компонентиЕлектрическа верига и нейните компоненти
» » Източници на работен ток за подаване на релейни защитни устройства