保護リレーと電気回路

保護リレーと電気回路ネットワークの場合、企業は緊急モードや異常モードから身を守るために複雑なデバイスや自動化を必要とせず、直接および間接的に動作するリレーを備えた交流動作電流で保護デバイスを使用します。

主な直動リレーには、ドライブに組み込まれたオイル スイッチが含まれます。瞬時過負荷リレー RTM、時間遅延過電流リレー RTV、時間遅延不足電圧リレー RNV、独立電源ソレノイド切断、PP-Drive 61 および PP-61K 用、電流停止電磁石EOTT または TEO チッピング回路。すべてのスプリングドライブにリモートコントロールソレノイド(オンおよびオフ)が取り付けられています。

電流リレー RTM はバージョンに応じて、5 ~ 200 A の動作電流設定があります。電流に依存しない部分で作動の時間遅延がある RTV 電流リレーには、0.5 ~ 4 秒以内の NS には次のバージョンがあります: PTB-I、RTV - II および RTV-II - 特性の独立した部分は、動作電流の 1.2 ~ 1.7 の電流倍数で始まり、PTV-IV、RTV-V、および RTV-VI は 2.5 ~ 3.5 の倍数でリレーされます。PTB リレーの動作電流設定は、バージョンに応じて 5 ~ 35 A です。

PTB リレーの重要なパラメータはリターン係数 Kv で、範囲は 0.6 ~ 0.89 で、電流係数が高く、遅延時間が短いほど、保護にはより大きな Kv 値が必要になります。

トリップを伴う保護方式では、ドライブ PP-61、PP-61K、PP-67 では設定 1.5 A のトリップ ソレノイド TEO-Az および設定 3.5 A の TEO-II、ドライブ PPV では設定 3、5 A のソレノイド EOTT -10、サーキットブレーカー VVM-10 および VMP-10P。

時間遅延付き不足電圧リレー RNV は、電圧が公称値の 35 ~ 65% 以内に低下し、35% 未満で強制トリップすると回路ブレーカーを開くように設計されています。リレー作動電圧は調整できませんが、遅延は0.5~9秒で調整可能です(VMP-10ブレーカー作動リレーは0~4秒)。

RNV リレーは通常、変圧器の二次巻線の線間電圧に直接接続されます。

AC 過電流保護には、RT-85、RT-86、および RT-95 最大電流組み合わせリレー (間接動作) を適用します。

これらのリレーは、2 つの主要な要素で構成されています。1 つは回転ディスクを使用し、制限された時間依存の遅延を生成する誘導リレー、もう 1 つは電流遮断を瞬時に実行する電磁リレーです。切り替え接点は、最大 150 A の二次電流が流れる変流器によって供給される回路を操作して遮断を解除することができます。

図では。図 1 と 2 は、電源システムで最も一般的に使用される過電流保護方式を示しています - 6 ~ 10 kV

電流差にリレーを1個接続した保護回路

米。 1. 電流差にリレーを1個接続した保護回路

相電流に接続された 2 つのリレーを備えた保護回路

米。 2…相電流に接続された2つのリレーを備えた保護回路

最初の回路には、電流リレーと接続ワイヤの数が最も少なくなります。短所としては、係数 Ksx = 1.73 (2 リレー 2 相回路の場合 Ksh = 1) であるため、2 リレー 2 相回路よりも感度が低いこと、1 つの電流リレーが故障した場合の保護への損傷などが挙げられます。または変流器に接続するワイヤ。

シングルリレー回路は、6 ~ 10 kV の配電ネットワークで使用され、保護の感度を監視しながら、重要ではない低電力電気モーターと静電コンデンサを保護します。

産業企業の電力システム用の主保護回路 - 2 リレー 2 相。スプリング ドライブには複数の RTM および PTV 過電流リレーがあるため、図に示すように、多数のリレー切り替えスキームを推奨できます。 3、4。

間接保護リレーの接続図の例を図に示します。 5.

相電流に接続された RTM および RTV リレーを備えた保護回路

米。 3…相電流に接続されたRTMおよびRTVリレーを備えた保護回路

2 つのリレーが相電流に接続され、1 つのリレーが差動電流に接続された保護回路

米。 4… 2 つのリレーが相電流に接続され、1 つのリレーが差動電流に接続された保護回路

スイッチオフ電磁石を無効にする保護回路

米。 5... スイッチオフ電磁石を無効にする保護回路

誘導過電流リレー ノイズ低減機能を備えた保護回路の RT-85、RT-86、RT-95 には多くの利点があります。過電流保護および過電流シャットダウン用のリレーの実装、実行される保護の感度と精度が向上し、安全係数を小さくすることができます。動作電流とより小さい遅延ステップの過電流保護時間。リレー保護装置の正しい動作を保証するには、変流器の誤差が電流の 10% を超えてはなりません。

変流器の選択(チェック)は、初期値 - 計算された故障の種類、計算された電流の多重度と計算された二次負荷、10の多重度曲線に従った許容外部二次負荷を決定することに帰着します。 % 誤差、指定された接続線の断面積、または指定された変流器の接続線の許容断面積に対する変流器のパラメータ。

6 ~ 10 kV のネットワークでは、地絡保護は信号に作用しますが、作動にはあまり作用しません。共通の地絡信号は、NTMI タイプのバス電圧変圧器の追加巻線から動作します。

単相地絡が発生した 6 ~ 10 kV 送電線を特定するには、零相変流器回路の表示リレーをオンにするか、これらの変流器からの配線を USZ-ZM 中央警報装置に接続します。ボタンを押し続けると短絡線が設定されます...

地絡に対する保護回路: a、b - 信号用、c - 切断用

米。 6... 地絡に対する保護回路: a、b — 信号用、c — 切断用

図では。図6では、インジケータリレーRU-21のスイッチオンが示されており、このラインが接地されるとフラグが降下する。図では。図6のbは、信号装置USZ〜ZMの起動を示す。

単相地絡の場合にオフにするには、零相変流器回路にも含まれている RTZ-50 リレーを使用します (図 6、v)。このリレーには変圧器からの電圧供給が必要です。リレーは接触が弱いため、保護回路として中間リレーを使用する必要があります。

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