1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Bảo vệ rơle trong HTĐ

16 130 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 16
Dung lượng 0,9 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Nguyên tắc hoạt động của rơle có hướng 1.2 Kết nối cho rơle sự cố chạm pha có hướng 1.3 Các kiểu kết nối cho rơle a Kết nối rơle 30o ,m.t.a = 0o b Kết nối rơle 60o, m.t.a = 0o c Kết nối rơle 90o, m.t.a = 30o d Kết nối rơle 90o, m.t.a = 45o Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướngNguyên tắc hoạt động của rơle có hướng 1.2 Kết nối cho rơle sự cố chạm pha có hướng 1.3 Các kiểu kết nối cho rơle a Kết nối rơle 30o ,m.t.a = 0o b Kết nối rơle 60o, m.t.a = 0o c Kết nối rơle 90o, m.t.a = 30o d Kết nối rơle 90o, m.t.a = 45o Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướng

Trang 1

1 Điều khiển có hướng

1.1 Nguyên tắc hoạt động của rơle có hướng 1.2 Kết nối cho rơle sự cố chạm pha có hướng 1.3 Các kiểu kết nối cho rơle

2 Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướng

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 2

1 Điều khiển có hướng

 Nếu không có thiết bị định hướng công suất

 Ngắn mạch tại N1 thì BV2 cắt trước BV3

 Ngắn mạch tại N2 thì BV3 cắt trước BV2

=> Như vậy ta thấy nếu không đặt thiết bị định hướng

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 3

1 Điều khiển có hướng

 Rơle có hướng sử dụng phần tử định hướng công suất để

xác định hướng truyền công suất

 Phương trình công suất : P = UIcosφ,

rơle chỉ hoạt động khi P>0

 Khi phát hiện sự cố, rơle có hướng

phải rất nhạy, điều này liên quan

đến mô-men xoắn, tỷ lệ thuận với cosφ

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 4

1 Điều khiển có hướng

Mo-men xoắn :

Bảo vệ rơle trong HTĐ

R

I

R

I

U

I

U

I

R

Φ

U

Φ

Trang 5

1 Điều khiển có hướng

 Bất kỳ rơle nào cũng đòi hỏi một đầu vào công suất hữu hạn

để hoạt động

 Khi có sự cố ngắn mạch, điện áp có thể giảm xuống một giá

trị thấp, rơle cần một lượng công suất nhất định để hoạt

động, thường lớn hơn 1-2% công suất định mức

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 6

1 Điều khiển có hướng

 Cần phải kết hợp các yếu tố bảo vệ để tạo thành một hệ

thống bảo vệ, các hoạt động của các yếu tố có hướng được thực hiện càng nhanh càng tốt.

 Các rơle có tiếp điểm có khoảng cách nhỏ nhất để có thể

hoạt động linh hoạt nhất

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 7

1 Điều khiển có hướng

Về nguyên tắc, các rơle sẽ được định hướng dựa vào công suất thực tế

Khi có sự cố xảy ra, hệ số công suất sẽ giảm xuống thấp, do đó một rơle đo lường công suất thực sẽ tạo

ra một mô-men xoắn thấp hơn nhiều làm cho độ nhạy của rơle sẽ giảm đi nhiều

 Tuy nhiên, khi có sự cố ngắn mạch 3 pha, điện áp sẽ bằng 0,

=> rơle sẽ không hoạt động

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 8

1 Điều khiển có hướng

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 9

1 Điều khiển có hướng

Tại hệ số công suất đơn vị, xét pha R thì IR cùng pha với VR

Lấy VR-B làm trục tọa độ để làm chuẩn, vùng hoạt động của rơle từ -90o đến +90o so với trục VR-B

Rơle có hướng hoạt động nhạy nhất khi góc công suất = 0, hay IR chậm pha một góc 30o có nghĩa là IR

cùng pha với V R-B

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 10

1 Điều khiển có hướng

Kết nối 30 ° là không thích hợp cho máy biến áp đường dây (xuất tuyến)

Một sự cố pha chạm pha, các dòng điện lớn hơn trở nên ngược pha với hai cái kia, kết hợp với hệ số

công suất thấp có thể xảy ra đối dòng sự cố tạo thành một nguy cơ là một trong các rơle ba pha sẽ hoạt động theo hướng ngược lại so với hai pha kia

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 11

1 Điều khiển có hướng

Nguyên tắc kết nối rơle 60 o ,m.t.a = 0 o

cũng giống như kết nối rơle 30 o

Tại hệ số công suất đơn vị, lấy điện áp

V R-B làm trục tọa độ để làm chuẩn,

góc lệch pha giữa I R-Y và V R-B là 60o

Rơle có hướng hoạt động nhạy nhất

khi I R-Y cùng pha với V R-B

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Relay phase

Applied current

Applied voltage

R (A) URY ( UAC ) IRB ( IAB )

B (B) UBR ( UBA ) IBY ( IBC )

Y (C) UYB ( UCB ) IYR ( ICA )

Trang 12

1 Điều khiển có hướng

giữa I và V đang xét bằng cách

thay đổi giá trị điện trở và cuộn

dây như mô tả trong hình

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 13

1 Điều khiển có hướng

Kiểu kết nối này xét I R và V Y-B

Tại hệ số công suất đơn vị, tại pha R : I R cùng pha V R

lấy V Y-B làm chuẩn, I R sớm pha 90o so với V Y-B

Góc lệch pha lớn nên hệ số công suất nhỏ, cần điều chỉnh góc lệch pha nhỏ hơn để tăng hệ số công suất

để rơle có thể nhạy hơn, góc momen để rơle nhạy nhất trong trường hợp này là 45o

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 14

1 Điều khiển có hướng

Tương tự kết nối kết nối rơle 90o,

m.t.a = 45o, kiểu kết nối này điều

chỉnh giá trị điện trở và cuộn dây

để tạo góc lệch pha 30o

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 15

2 Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướng

 Đơn giản và đảm bảo tác động chọn lọc đối với mạng

điện được cấp từ 2 phía

Sử dụng kết hợp cắt nhanh có hướng, với bảo vệ dòng

điện có hướng ta nhận được nhiều bảo vệ trong nhiều

trường hợp có độ nhạy cũng như thời gian tác động thỏa mãn yêu cầu

Nhược điểm:

Thời gian tác động khá lớn, nhất là đối với bảo vệ

gần nguồn

Có độ nhạy kém trong mạng với phụ tải lớn và bội số

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Trang 16

2 Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướng

Bảo vệ quá dòng điện có hướng dùng rộng rãi làm bảo vệ

chính trong mạng điện tới 35 kV được cấp nguồn từ 2 phía

Trong mạng 110 kVvà 220 kV, nó chủ yếu làm bảo vệ dự

trữ, đôi khi nó được sử dụng kết hợp với cắt nhanh có

hướng làm bảo vệ chính

Bảo vệ rơle trong HTĐ

Ngày đăng: 02/09/2018, 15:55

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w