Grundlæggende tilslutningsskemaer for strømtransformere og relæer
Ved anvendelse af beskyttelse bruges forskellige skemaer til at forbinde strømtransformatorer og relæspoler, primært et komplet stjernekredsløb, et ufuldstændigt stjernekredsløb og et relæomskifterkredsløb for forskellen i strømmene af to faser (fig. 1).
I landdistrikternes elektriske netværk bruges den ufuldstændige stjerneordning i øjeblikket oftest. I differentiel beskyttelse af krafttransformatorer og generator-transformatorblokke, såvel som i andre beskyttelser, bruges et skema til at forbinde strømtransformatorer til et delta, et relæ til en stjerne.
Valget af et specifikt tilslutningsskema bestemmes af en række faktorer: formålet med forsvaret, typer af skader, som beskyttelsen skal reagere på, følsomhedsforhold, krav til let implementering og betjening mv.
Ris. 1. Skemaer til tilslutning af strømtransformatorer og relæer: a — fuld stjerne; b — ufuldstændig stjerne; c — medtagelse af et relæ for forskellen i strømmene af to faser.
Ris. 2. Fordeling af strømme i strømtransformatorens viklinger i tilfælde af kortslutning.bagved: a — beskyttelseskredsløb — fuld stjerne, strømtransformator — Y / Y -0; b — beskyttelseskredsløb — ufuldstændig stjerne, strømtransformator — Y / Δ.
Hver ordning er karakteriseret ved sin egen værdi af ordningens koefficient, som forstås som et forhold
hvor Ip er strømmen, der flyder i relæspolen; I2.tt — strøm i strømtransformatorens sekundære vikling.
I kredsløb, hvor relæet er tændt for fasestrømme, er kcx = 1. For andre kredsløb kan kcx have forskellige værdier afhængigt af typen af k. Z. Så for et kredsløb til at tænde et relæ for forskellen i strømmene af to faser A og C
Fordelingen af strømme i de primære kredsløb og driften af forskellige beskyttelsesordninger påvirkes af krafttransformatorer med forbindelsen af viklingerne Y / Δ og Y / Y-0.
Figur (2, a) viser fordelingen af strømmen i de primære kredsløb med en kortslutning af fase B bag transformatoren med forbindelsen af viklingerne Y / Y-0. I dette tilfælde, ved kortslutningsstedet, strømmer strømmen kun i den beskadigede fase og på forsyningssiden - i alle tre faser. I fase A og C er strømmene lige rettet, lige i værdi og 2 gange mindre end strømmen i fase B.
I dette og et andet lignende tilfælde med en tofaset kortslutning. bag transformatoren med viklingstilslutningen Y / Δ (fig. 2, b), kan det ufuldstændige stjernekredsløb have reduceret følsomhed, og relækoblingskredsløbet for forskellen mellem strømmene i de to faser svigter (strømmen i relæet er 0).
For at måle den højeste kortslutningsstrøm. inkludere et ekstra relæ i returledningen af det delvise stjernekredsløb for at øge dets følsomhed.
Når du kontrollerer følsomheden af beskyttelser, er det nødvendigt at tage højde for, at den største strøm på siden af stjernen med en to-faset kortslutning. på siden af trekanten i relative enheder er lig med den trefasede kortslutningsstrøm. på siden af trekanten:
og minimumsstrømmen er lig med halvdelen af den:
For en transformer med en vikling Y / Y-0 (fig. 2, a)
Strømtransformatoren og relækoblingsskemaet bestemmer belastningen af strømtransformatoren og dens fejl.
I jordede neutrale systemer er en enfaset jordfejl en kortslutning og kan detekteres ved en øget fasestrøm.
I landdistrikternes strømforsyningsordninger, enfasede kortslutninger. observeres i netværk med en jordet nulspænding på 0,38 kV, og simple jordfejl observeres i netværk på 6 ... 10, 20 og 35 kV.


