ElectroDim

Электричество в доме

Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше, шунтирующих реакторов 110–750 кВ и компенсационных реакторов
Материалы / Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах / Защита и автоматика / Релейная защита / Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше, шунтирующих реакторов 110–750 кВ и компенсационных реакторов
Страница 2

Не допускается перевод действия отключающего контакта реле защиты контактора устройства РПН (струйного или давления) на сигнал.

Допускается выполнение газовой защиты с действием отключающего элемента только на сигнал:

на трансформаторах, которые установлены в районах, подверженных землетрясениям;

на понижающих трансформаторах мощностью 2500 кВ А и менее, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения (3.2.53).

Вопрос.

Какая защита предусматривается от внутренних повреждений, а также от повреждений на выводах трансформаторов (автотрансформаторов)?

Ответ. Предусматривается:

продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 4,0 MB А и более, на шунтирующих реакторах 110–750 кВ и на компенсационных реакторах.

При наличии на стороне низшего напряжения автотрансформатора линейного добавочного трансформатора или при работе автотрансформатора в блоке с синхронным компенсатором предусматривается дифференциальная токовая защита цепей стороны низшего напряжения автотрансформатора; последняя может не предусматриваться на автотрансформаторах 220 кВ, если общая дифференциальная защита обеспечивает необходимую чувствительность.

В целях повышения эффективности ближнего резервирования защиты автотрансформатора с высшим напряжением 220 кВ и выше выполняются с разделением на две группы так, чтобы указанные дифференциальные защиты входили в одну из групп, а газовые – в другую.

Аналогичное выполнение рекомендуется и на трансформаторах напряжением 110 кВ и выше. На автотрансформаторах 330 кВ и выше и реакторах 500 и 750 кВ рекомендуется установка второй продольной дифференциальной токовой защиты.

Дифференциальную защиту допускается предусматривать на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ·А, если:

токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;

трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям;

поперечная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на шунтирующих реакторах 110–750 кВ с выведенными фазными параллельными обмотками;

токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита. Указанные защиты (дифференциальная токовая защита или токовая отсечка) выполняются с действием на снятие напряжения с поврежденного оборудования, воздействуя на отключение соответствующих выключателей (трансформатора, шунтирующего реактора, линий);

на стороне высшего напряжения устанавливаются предохранители (3.2.54).

Вопрос.

Как выполняется продольная дифференциальная токовая защита?

Ответ. Выполняется с отстройкой от бросков намагничивающего тока, переходных и установившихся токов небаланса (например, с насыщающимися ТТ, тормозными обмотками и др.).

Продольная дифференциальная защита выполняется, как правило, так, чтобы в зону ее действия входили соединения трансформатора со сборными шинами.

При использовании для продольной дифференциальной защиты ТТ, встроенных во вводы трансформатора (автотрансформатора), предусматривается продольная дифференциальная токовая защита ошиновки либо охват соединений трансформатора (автотрансформатора) со сборными шинами дифференциальной токовой защитой этих шин (3.2.55).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Смотрите также

Наблюдение за входом во внутренние помещения
Под внутренними помещениями мы понимаем пространство внутри зданий, ограниченное стенами, полом, потолком, крышей, дверьми, окнами и т.д. В это понятие не входят внутренние площадки дворов, огорожен ...

Ампер
Я Андре Мари Ампер (1775 - 1836) — французский физик, математик, химик, член Парижской АН (1814), иностранный член Петербургской АН (1830), один из основоположников электродинамики. Выдающ ...

Энергообеспечение
Можно понять радость конструктора, закончившего разработку системы защиты или другого успешно функционирующего устройства. Он с радостью передаст создание источника питания для них кому-нибудь еще. ...