távolság védelem működési elve & hiba helyét Detection

távolság védelem relék működési elve:

az utolsó tanulmány már tárgyalt körülbelül csak áram vagy feszültség alapú relé. Most fogunk beszélni áram és feszültség alapú relé. Ezeket a reléket távolságvédő reléknek nevezzük. A relé működése tisztán az áramkör áramának és feszültségének nagyságától függ, jellemzően a védendő áramkör arányát számítják ki. A feszültség és az áram arányát impedanciának nevezzük. Itt az előtag szó távolság megemlíti, hogy az impedancia nem más, mint a távolság elektromos mérése egy távvezeték mentén. A relé a feszültség és az áram arányát méri. Az arány kisebb, mint egy előre meghatározott érték, a relé kioldja a megszakítót. A távolságvédő relét Arány relének is nevezik.

a V és I arányától függően a távolság relék három típusba sorolhatók

  1. impedancia (Z) relé.
  2. reaktancia relé (X)
  3. felvételi (Y) vagy MHO relé

impedancia relé

az impedancia relé az áramköri mennyiségek, például feszültség és áram alapján működik. Ebben a relében két elem van, az egyik az árammal arányos nyomatékot, míg a másik a feszültséggel arányos nyomatékot produkál. Az áramelem által előállított nyomatékot kiegyenlíti a feszültségelem által előállított nyomaték. Az áramelem üzemi nyomatékot, a feszültségelem pedig az áramelemmel ellentétes nyomatékot produkál. Más szavakkal, a feszültségelem által előállított nyomatékot negatív nyomatéknak mondják.

a feszültség referenciáját a potenciális transzformátorból, az áram referenciáját pedig az áramváltóból veszik. A vonal AB szakasza védett zóna, amely a vonal impedanciája. Normál körülmények között az V feszültség és az I áram aránya állandó, amelyet Z-nek jelölünk.

Távolságvédő relé működik
Távolságvédő relé működik

ha a hiba a védett zóna X pontján jelentkezik, akkor a feszültség csökken, miközben az áram növekszik. Így az arány a V/I. az impedancia csökken. Ez a vonal impedanciája a relé és a hibás X pont között. tehát amikor az impedancia az előre meghatározott értéknél csökken, a távolságvédelem megszakítja a megszakítót.

Lásd még:

  • Buszrúd differenciális védelem vagy keringő áramvédelem
  • irányított áram felett & nem irányított áram felett védelem működési elve
  • Távolságvédelem működési elve & hiba helyének észlelése
  • semleges feszültség védelem-59gn – 95% állórész Föld hiba védelem

nyomatékegyenlet

vegye figyelembe az i áramköri áramot, a V feszültséget, a T üzemi nyomatékot. A pozitív nyomaték egyenesen arányos az I2-vel, a negatív nyomaték pedig egyenesen arányos a v2 feszültségelemmel.

hagyja, hogy a vezérlő rugóhatás állandó nyomatékot produkáljon-K3, ezért a nyomatékegyenlet válik,

Távolságvédelem működési elv hiba helyének észlelése

ahol K1. K2, az állandók,

az egyensúlyi ponton, amikor a relé a működés szélén áll, a nettó nyomaték nulla, ezért írhatunk,

Távolságvédelem működési elv hiba helyének észlelése

Oszd meg K2 I2-vel mindkét oldalon..

Távolságvédelem működési elv hiba helyének észlelése

mint tudjuk, a feszültség és az áram arányát impedanciának nevezzük. Ezt jelöli Z

 Távolságvédelem működési elve hiba helyének észlelése

alkalmazza a fenti egyenletre

Távolságvédelem működési elv hiba helyének észlelése

hagyja figyelmen kívül a rugóállandót, mivel gyakorlati esetben hiányzik. Ezért K3=0

Távolságvédelem működési elv hiba helyének észlelése

ezért a v/I aránya normál üzemi állapotban állandó.

Lásd még:

  • Korlátozott Föld hiba védelem 64R
  • fordított teljesítmény védelem működési elve-32R
  • forgó dióda hiba relé működési elve
  • SotF relé működési elve – kapcsoljuk be a hiba védelem
  • készenléti Föld hiba relé működés 51N
  • Star Delta starter kapcsolási rajz teljes magyarázat
  • sweep frekvencia válasz analysis-Sfra vizsgálati eljárás
  • szimmetrikus hibák& nem szimmetrikus hibák

hogyan távolság védelem érzékeli a hiba helyét:

a fenti V/I arányból az adott hiba esetén az impedancia állandó. De az arány értéke a hiba helyének változása szerint változik. Szintén a hiba közelebb van a reléhez, ez a v/I arány alacsony lesz, és ahogy a hibapozíció elmozdul a relétől, az arány egyre nagyobb lesz. Így lehet telepíteni, hogy működik az adott helyen kell védeni, és elvégzése után relé kiigazítások az adott helyen, ez nem működik túl ezen a szakaszon.

Lásd még:

  • PT biztosíték hiba relé működési elve VTFF
  • feszültség visszafogott áram relé alapkoncepció-51VR VOC
  • mi a használata térd pont feszültség
  • mi a hiba
  • miért CT másodlagos nem nyitható állapot-élő teszt Demo
  • miért DC feszültség előnyös a vezérlő áramkör?
  • miért nem kap sokkot a madár a Távvezetékeken?
  • miért földelő Pin műanyag vastagabb és hosszabb
  • miért földelő transzformátor használnak
  • miért Indiában 11KV, 22kv, 33kV, 66kV, 132kv…
  • miért India 50 Hz-es villamosenergia-rendszer és az USA-ban 60 Hz 110 V-os villamosenergia-rendszer
  • miért indukciós motor veszi a magas kiindulási áram
  • miért induktorok használata szűrő áramkör és Vfds
  • miért battery United ampshour ah
  • miért világítás transzformátor használt világítás terhelés
  • miért vonal fojtók használják VFD
  • miért állandó mágnes generátor (Pmg) pólusok magas
  • miért PT
  • miért előnyös a csúszógyűrűs indukciós motor a nagy indítási nyomaték alkalmazásához
  • miért előnyösek a csillag delta indítók a magasabb HP motorhoz
  • miért használják a harmadlagos tekercselést a transzformátorban?
  • miért transzformátor értékelése a Kva pontos válasz
  • miért VFD duty motor keret mérete jön a nagyobb méretű
  • miért nem ad dc ellátás transzformátor
  • miért cikk-cakk tekercselő transzformátor használt

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.