遠距離からラインを守る

遠距離からラインを守る距離保護は、速度と感度の理由から、より単純な過電流および方向性過電流保護を使用できない複雑な構成のネットワークで使用されます。

距離保護は、短絡箇所までの抵抗または距離(距離)を決定し、これに応じて、より短いまたはより長い時間遅延でトリガーされます。距離保護はマルチレベルで実装されており、保護された回線の長さの80〜85%をカバーする最初のゾーンで短絡が発生した場合、保護の応答時間は0.15秒以下です。

保護された回線を超える 2 番目のゾーンの場合、遅延は 1 段階大きくなり、0.4 ~ 0.6 秒の範囲で変化します。 3 番目のゾーンで短絡が発生した場合、時間遅延はさらに増加し​​、方向性過電流保護にも選択されます。

遠隔防御は、それぞれが特定の機能を実行する多数の要素(器官)で構成される複雑な防御です。

図では。図1は、ステップ遅延特性による距離保護の簡略図を示す。チェーンには、方向制御と遅延制御に加えて、作動機構とリモコンが付いています。

作動要素 P は、通常動作から保護を設定する機能を実行し、短絡の瞬間に保護を開始します。このような本体として、検討中の回路では抵抗リレーが使用されており、リレーの端子の電流 IP と電圧 UR に応答します。

ステップ遅延特性を備えた簡素化された距離保護方式

米。 1. ステップ遅延特性を備えた簡素化された距離保護方式

距離(または測定)本体 D1 および D2 は、短絡箇所までの距離の測定値を確立します。それぞれは、短絡によってトリガーされる抵抗リレーを使用して作られています。

ここで、Zp はリレー端子の抵抗です。 Z は長さ 1 km の保護された回線の抵抗です。 L は短絡点までの直線部分の長さ、km です。 Zcp — リレー作動抵抗。

上記の関係から、リレー端子 Zp 間の抵抗は短絡点までの距離 L に比例することがわかります。

時間遅延デバイス PB2 および RVZ は、第 2 ゾーンと第 3 ゾーンで短絡が発生した場合に、保護機能が動作して回線をオフにする時間遅延を作成します。方向性要素 H により、短絡電流がバスバーからラインに流れるときに保護が動作できるようになります。

この回路は BN ブロッキングを備えており、保護に供給する電圧回路に障害が発生した場合に保護を動作から解除します。実際、回路が損傷している場合、保護端子の電圧が Uр = 0 の場合、Zp = 0 になります。これは、トリガーとリモコンの両方が損傷する可能性があることを意味します。電圧回路に障害が発生した場合のラインの遮断を防ぐために、遮断により直流電流が保護から除外されます。この場合、サービス担当者は保護の通常の電圧を迅速に回復する必要があります。何らかの理由でこれが失敗した場合は、保護を終了する必要があります。

リモート回線保護の動作。

線路に短絡が発生した場合、始動要素リレー P とガイド要素リレー H が作動し、これらのリレーの接点を介して DC プラスがリモート要素の接点と 3 番目のコイルに送られます。ゾーンタイムリレー PB3 をアクティブにします。短絡が最初のゾーンにある場合、リモコン D1 は接点を閉じ、遅延なく回路ブレーカーを開くパルスを送信します。

第 2 ゾーンで短絡が発生した場合、リレーの端子の抵抗値が応答抵抗値より大きくなるため、D1 は動作しません。この場合、第 2 ゾーン D2 のリモコンが作動します。 、時間 PB2 のリレーを開始します。 2 番目のゾーン遅延が経過すると、リレー PB2 からライン ブレーク パルスが送信されます。

第 3 ゾーンで短絡が発生した場合、リモート エレメント D1 および D2 は、終端抵抗値がフィードバック抵抗値よりも大きいため動作しません。リレー H の接点が短絡した瞬間に開始されるタイム リレー PB3 が動作し、第 3 ゾーンの遅延時間が経過した後、パルスを送信してライン ブレーカーを開きます。通常、第 3 保護ゾーンのリモコンは設置されていません。

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