Hjælpestrømforsyninger til strømforsyning af relæbeskyttelsesenheder
For alle relæbeskyttelsesanordninger er der foruden det direkte virkende relæ påkrævet en hjælpestrømkilde. Kilder til driftsstrøm er opdelt i:
- DC strømforsyninger.
- AC strømforsyninger.
Ekstra DC strømforsyninger
Akkumulatorbatterier er en uafhængig kilde til driftsstrøm.
Fordele ved DC strømforsyninger:
- Strøm leveres til alle kredsløb af tilsluttede enheder til enhver tid med den nødvendige spænding og strømniveau, uanset tilstanden af hovednetværket.
- Enkelhed og pålidelighed af relæbeskyttelseskredsløb.
Ulemper:
- Høje omkostninger (økonomisk berettiget til at bruge jævnstrømskilder på transformerstationer 110 kV og derover med flere luftledninger);
- Behovet for et opvarmet og ventileret rum;
- Behovet for at bruge en oplader;
- Besvær på arbejdet.
For at øge pålideligheden er hjælpestrømnetværket opdelt, således at nedlukningen af en eller flere sektioner ikke fører til skade på de mest kritiske brugere af driftsstrømmen, som omfatter relæbeskyttelse, automatisering og kontrolenheder.
Ris. 1. Tilslutningsdiagram for en jævnstrømskilde (akkumulatorbatteri) i et koblingsanlæg
Akkumulatorbatteriet fungerer på DC-busser, hvorfra ledningerne føder hjælpestrømssektionerne for hver gruppe af brugere. ХУ — strømforsyningsbusser til relæbeskyttelsen, automatiserings- og kontrolanordningen (normalt en separat bus for hver sektion af bussen), ШС — signalbusser og ШВ — strømforsyningsbusser til elektromagneterne til at tænde for kontakterne. Batteriet er også en kilde til nødbelysning til transformerstationen.
Lagerbatteriet er normalt lavet af bly-syre-batterier, som har en tilstrækkelig høj holdbarhed, effektivitet og modstår kortvarige overbelastninger, for eksempel ved strømforsyning af elektromagneter til at tænde for kraftige kontakter (elektromagnetstrøm kan nå flere hundrede ampere).
Batterirummet skal opvarmes og ventileres for at fjerne svovlsyredampe. For at sikre batteriets levetid skal den optimale tilstand for genopladning, opladning og afladning overholdes. Til dette formål anvendes automatisk regulerede ensrettere (opladere).
Beskyttelse af DC-netværket opnås ved hjælp af sikringer og afbrydere, der giver selektivitet og følsomhed. Den mest almindelige type fejl er en kortslutning af en af polerne til jord.
Dette fører ikke til ødelæggelse, men forekomsten af en anden kortslutning kan føre til falsk betjening af beskyttelsesanordningen eller lukning af elektromagneter. Isolationsovervågning anvendes derfor, fx ved at installere to voltmetre. I mangel af kortslutning er bus-til-jordspændingen den samme, ellers er voltmeteraflæsningerne forskellige.
AC strømkilder
Kilder til vekseldriftsstrøm - brug energien fra det beskyttede objekt Ved udførelse af vekselhjælpestrømforsyning er kilderne strømtransformere og spændingstransformatorer.
Fordele ved vekselstrømkilder:
- Lavere pris.
- Mangel på forgrenet arbejdsstrømsnetværk.
Ulemper:
- Udsving i udgangsspændingen er højere end ved DC-kilder, især ved kortslutningsstrømmen... For elektromekaniske relæer er dette ikke væsentligt, men for analoge og mikroelektroniske relæer kan det føre til forkert drift.
- Et kraftigt fald i hjælpespændingen, når kontakten er tændt i nærheden af en kortslutning.
Der er forskellige muligheder for at implementere AC-driftsstrømrelæbeskyttelsesanordninger. De enkleste ordninger, der bruger installationsstrømmen.
1) Skema med bortskaffelse af afskæringselektromagneten.
YAT — breaker trip coil. I normal tilstand er lukkespolen brokoblet af PT strømrelækontakten. Når der er en kortslutning, udløses RT, kontakten åbner, og den sekundære strømtransformator aktiverer YAT, hvilket får afbryderen til at åbne.
Kredsløbet bruges til overstrømsbeskyttelse, hvis inklusion af udløsende elektromagneter ikke fører til uacceptable fejl i strømtransformatorer, og den maksimale kortslutningsstrøm ikke overstiger den strømgrænse, som relækontakterne kan skifte.
2) Ensrettede kredsløb af driftsstrøm.
Det anbefales at bruge skemaer baseret på korrigeret driftsstrøm på forbindelser udstyret med kontakter med elektromagnetiske eller pneumatiske drev, hvis elektromagneter har et højt energiforbrug, såvel som i nærværelse af komplekse beskyttelsesanordninger.
I normal tilstand giver den ensrettede udgangsspænding bnavoltage loc (BPN) og i kortslutning — enten strømforsyningsblok (BPT) eller begge blokke sammen.
3) Kredsløb, der bruger kondensatorbanker.
I normal tilstand er kontakten på PT-relæet åben, og kondensatoren C oplades gennem dioden af spændingen fra VT. Når der er en kortslutning, aktiveres strømrelæet PT, dets kontakt lukker, og den foropladede kondensator C begynder at aflade til afbryderen YAT, hvilket får afbryderen til at åbne.
Denne ordning bruges, hvis den strøm, der leveres til den nuværende transformer, er utilstrækkelig til at bruge de to tidligere skemaer.



