Релейная защита — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
(Чувствительность)
(Перечень базовых функций защит)
 
(не показано 17 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Релейная защита''' (РЗ) комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от [[Энергосистема|электроэнергетической системы]] повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от электроэнергетической системы, воздействуя на специальные [[Выключатель|силовые выключатели]], предназначенные для размыкания токов повреждения ([[Короткое замыкание|короткого замыкания]]).
+
{{Содержание справа}}
 +
<p style="text-align:justify;">
 +
'''Релейная защита''' (РЗ) — комплекс [[Автоматика энергосистем|автоматических устройств]], предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от [[Энергосистема|электроэнергетической системы]] повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от электроэнергетической системы, воздействуя на специальные [[Выключатель|силовые выключатели]], предназначенные для размыкания токов повреждения ([[Короткое замыкание|короткого замыкания]]).
 +
</p>
  
=Общие сведения=
+
= Общие сведения =
  
==Классификация устройств релейной защиты и автоматики==
+
Основным назначением релейной защиты явялется выявление повреждений в энергосистеме и формирование управляющих воздействий для отключения выключателей и отделения повреждённого элемента от [[Электрическая сеть|электрической сети]].
  
# '''Релейная защита''' (РЗ) - часть электрической автоматики, предназначенная для выявления и автоматического отключения поврежденного электрооборудования.
+
Дополнительным назначением релейной защиты является выявление утяжелённых режимов работы элементов энергосистемы и выдача сигнала об этом [[Оперативный персонал|оперативному персоналу]].  
#* ''Релейная защита''
 
#* ''[[Устройство резервного отключения выключателя‏|Устройство резервирования отказов выключателей]]'' ([[УРОВ]]) - предназначено для быстрого отключения поврежденного оборудования при отказе [[Выключатель|выключателя]] данного оборудования [[Выключатель|выключателями]], смежными с отказавшим.
 
# '''Автоматика'''
 
#* ''Режимная автоматика'' (РА) - предназначена для автоматического регулирования и поддержания в заданных пределах параметров нормального режима (например, автоматика регулирования коэффициентов трансформации [[Трансформатор|трансформаторов]] и автотрансформаторов, [[АРВ]] [[Генератор|генераторов]]).
 
#* ''Противоаварийная автоматика''' (ПА) – предназначена для предотвращения возникновения ненормальных режимов или ликвидации возникших ненормальных режимов.
 
#* ''Автоматическое повторное включение'' ([[АПВ]]) – предназначено для повторного включения [[Выключатель|выключателя]], отключенного релейной защитой.
 
#* ''Автоматическое включение резерва'' ([[АВР]]) – предназначено для автоматического включения резервного питания потребителей при отключении рабочего источника питания.
 
#* ''Прочая автоматика'' – например, ШАОТ – шкаф автоматики охлаждения [[Трансформатор|трансформатора]].
 
  
==Поколения устройств==
+
На каждом из элементов энергосистемы в общем случае должны быть установлены основная и резервная защиты. ''Основной'' называют ту защиту, которая должна действовать раньше других при внутренних повреждениях в защищаемом элементе. ''Резервной'' называют ту защиту, действие которой предусмотрено вместо основной защищаемого и смежных элементов, а также при отказе действия выключателя.
  
 +
= Поколения устройств =
 +
<p style="text-align:justify;">
 
Все устройства релейной защиты, установленные на [[Линия электропередачи|линиях электропередач]] [[Класс напряжения|110-500 кВ]], можно разделить на несколько поколений:
 
Все устройства релейной защиты, установленные на [[Линия электропередачи|линиях электропередач]] [[Класс напряжения|110-500 кВ]], можно разделить на несколько поколений:
 +
</p>
  
* 1 поколение – электромеханические защиты. Выпускались в СССР длительное время, примерно с 1940-х до 1990-х годов. Установлены на абсолютном большинстве всех линий 110-500 кВ.
+
<p style="text-align:justify;">
* 2 поколение – электронные защиты. Выпускались только в 1990-х годах. Поэтому установлены на небольшом количестве линий 110-500 кВ.
+
* 1 поколение — электромеханические защиты. Выпускались в СССР длительное время, примерно с 1940-х до 1990-х годов. Установлены на абсолютном большинстве всех линий 110—500 кВ.
* 3 поколение – микропроцессорные защиты. Появились в России примерно с конца 1990-х годов, то есть, практически в 21 веке.
+
* 2 поколение — электронные защиты. Выпускались только в 1990-х годах. Поэтому установлены на небольшом количестве линий 110—500 кВ.
 +
* 3 поколение — микропроцессорные защиты. Появились в России примерно с конца 1990-х годов, то есть, практически в 21 веке.
 +
</p>
  
=Назначение релейной защиты=
+
= Назначение релейной защиты =
 
+
<p style="text-align:justify;">
Релейная защита (РЗ) - часть электрической автоматики, предназначенная для выявления и автоматического отключения поврежденного электрооборудования.
+
Релейная защита часть электрической автоматики, предназначенная для выявления и автоматического отключения поврежденного электрооборудования.
 +
</p>
  
 +
<p style="text-align:justify;">
 
В виде исключения к устройствам РЗ относятся некоторые устройства, предназначенные не для выявления и отключения поврежденного электрооборудования, а для выявления ненормальных режимов работы электрооборудования (например, защита от перегрузки трансформатора).
 
В виде исключения к устройствам РЗ относятся некоторые устройства, предназначенные не для выявления и отключения поврежденного электрооборудования, а для выявления ненормальных режимов работы электрооборудования (например, защита от перегрузки трансформатора).
 +
</p>
  
 +
<p style="text-align:justify;">
 
Кроме того, в некоторых случаях, не требующих быстрого автоматического отключения поврежденного оборудования, устройства РЗ могут действовать не на отключение, а на сигнал (например, защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью).
 
Кроме того, в некоторых случаях, не требующих быстрого автоматического отключения поврежденного оборудования, устройства РЗ могут действовать не на отключение, а на сигнал (например, защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью).
 +
</p>
  
=Требования к релейной защите=
+
= Требования к релейной защите =
  
 
К устройствам релейной защиты, действующим на отключение предъявляются четыре основных требования:
 
К устройствам релейной защиты, действующим на отключение предъявляются четыре основных требования:
Строка 39: Строка 44:
 
* Надёжность.
 
* Надёжность.
  
==Селейктивное действие==
+
== Селективное действие ==
 
+
''Селективное действие'' — это такое действие релейной защиты, при котором обеспечивается отключение только повреждённого элемента [[Энергосистема|энергосистемы]]. Релейная защита может иметь два вида селективности:
''Селективное действие'' - это такое действие релейной защиты, при котором обеспечивается отклчюение только повреждённого элемента [[Энергосистема|энергосистемы]]. Релейная защита может иметь два вида селективности:
 
 
* Абсолютную селективность. Защиты с абсолютной селективностью действуют принципиально только при повреждениях в их зоне. При повреждении соседних элементов энергосистемы такие защиты принципиально не работают.
 
* Абсолютную селективность. Защиты с абсолютной селективностью действуют принципиально только при повреждениях в их зоне. При повреждении соседних элементов энергосистемы такие защиты принципиально не работают.
 
* Относительную селективность. Защиты с относительной селективностью могут действовать при повреждениях не только в своей, но и в соседней зоне.
 
* Относительную селективность. Защиты с относительной селективностью могут действовать при повреждениях не только в своей, но и в соседней зоне.
Строка 47: Строка 51:
 
Для обеспечения селективного действия релейной защиты с относительной селективностью, такие защиты как правило, выполняются с выдержками времени, что является их недостатком. А защиты с абсолютной селективностью, как правило, выполняются без выдержки времени, что является их достоинством.
 
Для обеспечения селективного действия релейной защиты с относительной селективностью, такие защиты как правило, выполняются с выдержками времени, что является их недостатком. А защиты с абсолютной селективностью, как правило, выполняются без выдержки времени, что является их достоинством.
  
Защиты с относительной селективностью могут использоваться для обеспечения дальнего резервирования, а защиты с абсолютной селективностью - нет.
+
Защиты с относительной селективностью могут использоваться для обеспечения дальнего резервирования, а защиты с абсолютной селективностью — нет.
  
==Быстродействие==
+
== Быстродействие ==
 
+
Быстродействие — это свойство релейной защиты, характеризующее скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов. Показателем быстродействия является время срабатывания защиты — это интервал времени от момента возникновения повреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента.
Быстродействие — это свойство релейной защиты, характеризующее скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов. Показателем быстродействия является время срабатывания защиты — это интервал времени от момента возникновения повреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента.
 
  
 
В общем случае время отключения повреждённого элемента равно:
 
В общем случае время отключения повреждённого элемента равно:
  
:<math>
+
: <math>\displaystyle
 
t_{\text{откл}}= t_{\text{ср.з}} + t_{\text{з}} + t_{\text{выкл}} + t_{\text{д}},
 
t_{\text{откл}}= t_{\text{ср.з}} + t_{\text{з}} + t_{\text{выкл}} + t_{\text{д}},
 
</math>
 
</math>
  
где <math>t_{\text{откл}}</math> - время отключения; <math>t_{\text{ср.з}}</math> - собственное время срабатывания защиты; <math>t_{\text{з}}</math> - выдержка времени, установленная на защите; <math>t_{\text{выкл}}</math> - собственное время срабатывания выключателя; <math>t_{\text{д}}</math> - время горения дуги в выключателе.
+
где <math>t_{\text{откл}}</math> — время отключения; <math>t_{\text{ср.з}}</math> — собственное время срабатывания защиты; <math>t_{\text{з}}</math> — выдержка времени, установленная на защите; <math>t_{\text{выкл}}</math> — собственное время срабатывания выключателя; <math>t_{\text{д}}</math> — время горения дуги в выключателе.
  
 
Длительное существование режима КЗ может привести к следующим отрицательным последствиям:
 
Длительное существование режима КЗ может привести к следующим отрицательным последствиям:
  
# Увеличение объема повреждения оборудования (чем дольше горит – тем больше выгорит).
+
# Увеличение объема повреждения оборудования (чем дольше горит — тем больше выгорит).
# Повреждение другого оборудования, по которому протекает ток КЗ.
+
# Повреждение другого оборудования, по которому протекает ток [[КЗ]].
# Нарушение работы потребителей (из-за пониженного напряжения вблизи точки КЗ).
+
# Нарушение работы потребителей (из-за пониженного напряжения вблизи точки [[КЗ]]).
# Нарушение устойчивости работы генераторов, электростанций, энергосистем.
+
# Нарушение устойчивости работы [[генератор]]ов, электростанций, энергосистем.
  
 
Поэтому устройства РЗ должны выявлять и отключать поврежденное оборудование как можно быстрее. Практически времена срабатывания устройств РЗ находятся в диапазоне от сотых долей секунды до нескольких секунд.
 
Поэтому устройства РЗ должны выявлять и отключать поврежденное оборудование как можно быстрее. Практически времена срабатывания устройств РЗ находятся в диапазоне от сотых долей секунды до нескольких секунд.
Строка 78: Строка 81:
 
# Защиты с выдержкой времени: имеют замедление срабатывания с помощью реле времени. Выдержка времени защит составляет примерно от 0,3 до 9 сек.
 
# Защиты с выдержкой времени: имеют замедление срабатывания с помощью реле времени. Выдержка времени защит составляет примерно от 0,3 до 9 сек.
 
#* В сетях 35 кВ и ниже вполне допустимо отключение повреждения с выдержкой времени до нескольких секунд.
 
#* В сетях 35 кВ и ниже вполне допустимо отключение повреждения с выдержкой времени до нескольких секунд.
#* В сети 110-220 кВ короткие замыкания отключаются устройствами РЗ, как правило, с временем, не превышающим одной секунды.
+
#* В сети 110—220 кВ короткие замыкания отключаются устройствами РЗ, как правило, с временем, не превышающим одной секунды.
#* В сети 500 кВ, как правило, любое КЗ в любой точке отключается без выдержки времени.
+
#* В сети 500 кВ, как правило, любое [[КЗ]] в любой точке отключается без выдержки времени.
  
==Чувствительность==
+
== Чувствительность ==
 +
Релейная защита должна реагировать только на повреждение защищаемого элемента [[Энергосистема|энергосистемы]], а в случаях когда это предусмотрено, то и на соседних элементах.
  
Релейная защита должна реагировать только на повреждение защищаемого элемента [[Энергосистема|энергосистемы]], а в случаях когда это предусмотрено, то и на соседних элементах. 
+
Чувствительность устройства РЗ — способность устройства РЗ реагировать на возникновение [[КЗ]] или ненормального режима работы оборудования.
 
 
Чувствительность устройства РЗ - способность устройства РЗ реагировать на возникновение [[КЗ]] или ненормального режима работы оборудования.
 
  
 
Устройство РЗ должно срабатывать:
 
Устройство РЗ должно срабатывать:
Строка 94: Строка 96:
 
Имеются устройства РЗ, предназначенные для работы при всех видах повреждений, и имеются устройства РЗ, предназначенные для работы только при определенных видах повреждений (например, защита от трёхфазных [[КЗ]], защита от междуфазных [[КЗ]], защита от несимметричных [[КЗ]], защита от [[КЗ]] на землю).
 
Имеются устройства РЗ, предназначенные для работы при всех видах повреждений, и имеются устройства РЗ, предназначенные для работы только при определенных видах повреждений (например, защита от трёхфазных [[КЗ]], защита от междуфазных [[КЗ]], защита от несимметричных [[КЗ]], защита от [[КЗ]] на землю).
  
==Надёжность==
+
== Надёжность ==
 
+
''Надежность устройств РЗ'' — способность устройств выполнять заданные функции при заданных условиях эксплуатации.
Надежность устройств РЗ - способность устройств выполнять заданные функции при заданных условиях эксплуатации.
 
 
 
В среднем по России устройства РЗ работают правильно примерно в 99% случаев и только около 1% случаев работы устройств РЗ - неправильные.
 
  
 
Классификация неправильных случаев работы устройств РЗ:
 
Классификация неправильных случаев работы устройств РЗ:
# излишнее срабатывание защиты - когда через защиту протекал ток КЗ, но защита не должна была сработать. Например, при КЗ на одной ВЛ правильно сработала защита данной ВЛ и отключила поврежденную ВЛ, но одновременно с этим излишне сработала защита на другой ВЛ и отключила ее.
+
# Излишнее срабатывание защиты — когда через защиту протекал ток [[КЗ]], но защита не должна была сработать. Например, при [[КЗ]] на одной линии электропередачи правильно сработала защита данной линии и отключила поврежденную линию, но одновременно с этим излишне сработала защита на другой линии и также отключила её.
# ложное срабатывание защиты - когда защита сработала при отсут-ствии тока КЗ, например, в нормальном режиме.
+
# Ложное срабатывание защиты — когда защита сработала при отсутствии тока [[КЗ]], например, в нормальном режиме.
# отказ в срабатывании защиты - когда при КЗ на защищаемом элементе энергосистемы защита должна была сработать, но не сработала.
+
# Отказ в срабатывании защиты — когда при [[КЗ]] на защищаемом элементе [[Энергосистема|энергосистемы]] защита должна была сработать, но не сработала.
  
Излишнее и ложное срабатывания устройств РЗ в некоторой степени исправляются устройствами АПВ (излишне или ложно отключенная ВЛ через несколько секунд включается от устройства АПВ), а отказ в срабатывании защиты приводит к тяжелым последствиям: развитие аварии, увеличение объема повреждений. Поэтому когда речь идет о надежности устройств РЗ, основное внимание обращается на предотвращение именно отказов устройств РЗ, а не излишних и ложных срабатываний. И повышение надежности работы устройств РЗ – это снижение вероятности их отказов.
+
Излишнее и ложное срабатывания устройств РЗ в некоторой степени исправляются устройствами [[АПВ]] (излишне или ложно отключенная линия через несколько секунд включается от устройства [[АПВ]]) Отказ в срабатывании защиты приводит к тяжелым последствиям: развитие аварии, увеличение объёма повреждений. Поэтому когда речь идет о надежности устройств РЗ, основное внимание обращается на предотвращение именно отказов устройств РЗ, а не излишних и ложных срабатываний. И повышение надёжности работы устройств РЗ — это снижение вероятности их отказов.
  
 
Для предотвращения отказов защит применяются следующие технические мероприятия:
 
Для предотвращения отказов защит применяются следующие технические мероприятия:
 
+
# Ближнее резервирование защит.
# Ближнее резервирование защит.  
 
 
# Дальнее резервирование защит.
 
# Дальнее резервирование защит.
  
При ближнем резервировании защит для защиты одного элемента энергосистемы применяется не одно устройство РЗ, а два устройства РЗ: основная защита и резервная защита. Основной защитой называется защита, имеющая минимальное время срабатывания. Резервной называется защита, имеющая большее время срабатывания.  
+
При ближнем резервировании защит для защиты одного элемента [[Энергосистема|энергосистемы]] применяется не одно устройство РЗ, а два устройства РЗ: основная защита и резервная защита. Основной защитой называется защита, имеющая минимальное время срабатывания. Резервной называется защита, имеющая большее время срабатывания.
  
 
Недостатки ближнего резервирования защит:
 
Недостатки ближнего резервирования защит:
 
# Требуются дополнительные затраты на установку резервных защит.
 
# Требуются дополнительные затраты на установку резервных защит.
# Ближнее резервирование может оказаться неэффективным, например, при исчезновении оперативного тока на подстанции или при отсутствии сжатого воздуха для воздушных выключателей.
+
# Ближнее резервирование может оказаться неэффективным, например, при исчезновении оперативного тока на [[Подстанция|подстанции]] или при отсутствии сжатого воздуха для воздушных выключателей.
 +
 
 +
При дальнем резервировании защит устройство РЗ, предназначенное для защиты одного элемента [[Энергосистема|энергосистемы]], является резервной защитой для другого элемента [[Энергосистема|энергосистемы]].
 +
 
 +
Дальнее резервирование плохо тем, что при отказе защиты на одной ВЛ происходит погашение всей подстанции. Но зато, во-первых, не требуется дополнительных затрат, так как для дальнего резервирования используются существующие защиты, а во-вторых, дальнее резервирование обеспечивает отключение повреждения даже при полной неработоспособности [[Выключатель|выключателей]] и защит на [[Подстанция|подстанции]], от которой отходит поврежденная [[Линия электропередачи|линия]].
 +
 
  
При дальнем резервировании защит устройство РЗ, предназначенное для защиты одного элемента энергосистемы, является резервной защитой для другого элемента энергосистемы.
+
= Перечень базовых функций защит =
  
Дальнее резервирование плохо тем, что при отказе защиты на одной ВЛ происходит погашение всей ПС (в рассмотренном случае – ПС Б). Но зато, во-первых, не требуется дополнительных затрат, так как для дальнего резервирования используются существующие защиты, а во-вторых, дальнее резервирование обеспечивает отключение повреждения даже при полной неработоспособности выключателей и защит на подстанции, от которой отходит поврежденная линия.
+
В соотвествие со стандартом <ref>IEEE C 37.2 Standart Electrical Power System Device Function numbers</ref> выделяют следующие функции релейной защиты:
  
=Типы защит=
+
{| class="wikitable"
 +
! Номер функции
 +
! Тип функции
 +
|-
 +
| 21
 +
| [[Дистанционная защита]], фазная
 +
|-
 +
| 21G
 +
| Дистанционная защита от замыканий на землю
 +
|-
 +
| 21P
 +
| Дистанционная защита от междуфазных замыканий
 +
|-
 +
| 21N
 +
| Дистанционная защита от замыканий на землю
 +
|-
 +
| 21FL
 +
| [[Определение места повреждения]]
 +
|-
 +
| 25
 +
| [[Контроль синхронизма]]
 +
|-
 +
| 27
 +
| [[Контроль минимального напряжения]]
 +
|-
 +
| 27P
 +
| Контроль снижения фазного напряжения
 +
|-
 +
| 27X
 +
| Контроль снижения напряжения собственных нужд
 +
|-
 +
| 32
 +
| [[Контроль направления мощности]]
 +
|-
 +
| 32F
 +
| Прямое направление мощности
 +
|-
 +
| 32R
 +
| Обратное направление мощности
 +
|-
 +
| 37
 +
| Контроль минимального тока или мощности
 +
|-
 +
| 49
 +
| [[Тепловая перегрузка]]
 +
|-
 +
| 50
 +
| [[Максимальная токовая защита]] с независимой выдержкой времени
 +
|-
 +
| 50BF
 +
| [[Устройство резервного отключения выключателя]]
 +
|-
 +
| 51
 +
| [[Максимальная токовая защита]] с зависимой выдержкой времени
 +
|-
 +
| 59
 +
| [[Защита от перенапряжения]]
 +
|-
 +
| 67
 +
| [[Токовая защита|Токовая направленная защита]]
 +
|-
 +
| 68
 +
| [[Блокировка при качаниях мощности]]
 +
|-
 +
| 79
 +
| [[Автоматическое повторное включение]]
 +
|-
 +
| 87
 +
| [[Дифференциальная токовая защита]]
 +
|}
  
Все защиты [[Линия электропередачи|линий]] 110-500 кВ можно разделить на следующие группы:
+
= Литература =
# Основные защиты;
 
# Резервные защиты;
 
#* защиты с относительной селективностью;
 
#* защиты со ступенчатыми выдержками времени.
 
# Дополнительная защита – токовая отсечка.
 
  
=Литература=
+
1. Чернобровов Н. В., Семенов В. А. «Релейная защита энергетических систем»: Учеб. пособие для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1998. −800с.: ил.
  
1. Чернобровов Н. В., Семенов В. А. «Релейная защита энергетических систем»: Учеб. пособие для техникумов. М.: Энергоатомиздат, 1998. −800с.: ил.
+
2. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989.
  
2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
+
= Использованная литература =
  
[[Категория: Релейная защита]]
+
[[Категория:Релейная защита]]

Текущая версия на 19:18, 24 июля 2021

Релейная защита (РЗ) — комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Действия средств релейной защиты организованы по принципу непрерывной оценки технического состояния отдельных контролируемых элементов электроэнергетических систем. Релейная защита осуществляет непрерывный контроль состояния всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от электроэнергетической системы, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения (короткого замыкания).

Общие сведения

Основным назначением релейной защиты явялется выявление повреждений в энергосистеме и формирование управляющих воздействий для отключения выключателей и отделения повреждённого элемента от электрической сети.

Дополнительным назначением релейной защиты является выявление утяжелённых режимов работы элементов энергосистемы и выдача сигнала об этом оперативному персоналу.

На каждом из элементов энергосистемы в общем случае должны быть установлены основная и резервная защиты. Основной называют ту защиту, которая должна действовать раньше других при внутренних повреждениях в защищаемом элементе. Резервной называют ту защиту, действие которой предусмотрено вместо основной защищаемого и смежных элементов, а также при отказе действия выключателя.

Поколения устройств

Все устройства релейной защиты, установленные на линиях электропередач 110-500 кВ, можно разделить на несколько поколений:

  • 1 поколение — электромеханические защиты. Выпускались в СССР длительное время, примерно с 1940-х до 1990-х годов. Установлены на абсолютном большинстве всех линий 110—500 кВ.
  • 2 поколение — электронные защиты. Выпускались только в 1990-х годах. Поэтому установлены на небольшом количестве линий 110—500 кВ.
  • 3 поколение — микропроцессорные защиты. Появились в России примерно с конца 1990-х годов, то есть, практически в 21 веке.

Назначение релейной защиты

Релейная защита — часть электрической автоматики, предназначенная для выявления и автоматического отключения поврежденного электрооборудования.

В виде исключения к устройствам РЗ относятся некоторые устройства, предназначенные не для выявления и отключения поврежденного электрооборудования, а для выявления ненормальных режимов работы электрооборудования (например, защита от перегрузки трансформатора).

Кроме того, в некоторых случаях, не требующих быстрого автоматического отключения поврежденного оборудования, устройства РЗ могут действовать не на отключение, а на сигнал (например, защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью).

Требования к релейной защите

К устройствам релейной защиты, действующим на отключение предъявляются четыре основных требования:

  • Селективность.
  • Чувствительность.
  • Быстродействие.
  • Надёжность.

Селективное действие

Селективное действие — это такое действие релейной защиты, при котором обеспечивается отключение только повреждённого элемента энергосистемы. Релейная защита может иметь два вида селективности:

  • Абсолютную селективность. Защиты с абсолютной селективностью действуют принципиально только при повреждениях в их зоне. При повреждении соседних элементов энергосистемы такие защиты принципиально не работают.
  • Относительную селективность. Защиты с относительной селективностью могут действовать при повреждениях не только в своей, но и в соседней зоне.

Для обеспечения селективного действия релейной защиты с относительной селективностью, такие защиты как правило, выполняются с выдержками времени, что является их недостатком. А защиты с абсолютной селективностью, как правило, выполняются без выдержки времени, что является их достоинством.

Защиты с относительной селективностью могут использоваться для обеспечения дальнего резервирования, а защиты с абсолютной селективностью — нет.

Быстродействие

Быстродействие — это свойство релейной защиты, характеризующее скорость выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов. Показателем быстродействия является время срабатывания защиты — это интервал времени от момента возникновения повреждения до момента отделения от сети повреждённого элемента.

В общем случае время отключения повреждённого элемента равно:

[math]\displaystyle t_{\text{откл}}= t_{\text{ср.з}} + t_{\text{з}} + t_{\text{выкл}} + t_{\text{д}}, [/math]

где [math]t_{\text{откл}}[/math] — время отключения; [math]t_{\text{ср.з}}[/math] — собственное время срабатывания защиты; [math]t_{\text{з}}[/math] — выдержка времени, установленная на защите; [math]t_{\text{выкл}}[/math] — собственное время срабатывания выключателя; [math]t_{\text{д}}[/math] — время горения дуги в выключателе.

Длительное существование режима КЗ может привести к следующим отрицательным последствиям:

  1. Увеличение объема повреждения оборудования (чем дольше горит — тем больше выгорит).
  2. Повреждение другого оборудования, по которому протекает ток КЗ.
  3. Нарушение работы потребителей (из-за пониженного напряжения вблизи точки КЗ).
  4. Нарушение устойчивости работы генераторов, электростанций, энергосистем.

Поэтому устройства РЗ должны выявлять и отключать поврежденное оборудование как можно быстрее. Практически времена срабатывания устройств РЗ находятся в диапазоне от сотых долей секунды до нескольких секунд.

С точки зрения быстродействия все защиты разделяются на два вида:

  1. Защиты без выдержки времени: не имеют замедления с помощью реле времени. Юридически считается время срабатывания защиты ноль секунд, фактически у каждой защиты имеется собственное время срабатывания, не равное нулю. Ориентировочные собственные времена срабатывания защит:
    • электромеханические защиты: tСЗ ≈ 50-100 мсек.
    • электронные защиты: tСЗ ≈ 30-40 мсек.
    • микропроцессорные защиты: tСЗ ≈ 20-40 мсек.
  2. Защиты с выдержкой времени: имеют замедление срабатывания с помощью реле времени. Выдержка времени защит составляет примерно от 0,3 до 9 сек.
    • В сетях 35 кВ и ниже вполне допустимо отключение повреждения с выдержкой времени до нескольких секунд.
    • В сети 110—220 кВ короткие замыкания отключаются устройствами РЗ, как правило, с временем, не превышающим одной секунды.
    • В сети 500 кВ, как правило, любое КЗ в любой точке отключается без выдержки времени.

Чувствительность

Релейная защита должна реагировать только на повреждение защищаемого элемента энергосистемы, а в случаях когда это предусмотрено, то и на соседних элементах.

Чувствительность устройства РЗ — способность устройства РЗ реагировать на возникновение КЗ или ненормального режима работы оборудования.

Устройство РЗ должно срабатывать:

  1. При повреждении в любой точке защищаемого оборудования.
  2. Во всех режимах работы защищаемого оборудования и энергосистемы.
  3. При всех видах повреждений защищаемого оборудования, при которых данное устройство РЗ должно работать.

Имеются устройства РЗ, предназначенные для работы при всех видах повреждений, и имеются устройства РЗ, предназначенные для работы только при определенных видах повреждений (например, защита от трёхфазных КЗ, защита от междуфазных КЗ, защита от несимметричных КЗ, защита от КЗ на землю).

Надёжность

Надежность устройств РЗ — способность устройств выполнять заданные функции при заданных условиях эксплуатации.

Классификация неправильных случаев работы устройств РЗ:

  1. Излишнее срабатывание защиты — когда через защиту протекал ток КЗ, но защита не должна была сработать. Например, при КЗ на одной линии электропередачи правильно сработала защита данной линии и отключила поврежденную линию, но одновременно с этим излишне сработала защита на другой линии и также отключила её.
  2. Ложное срабатывание защиты — когда защита сработала при отсутствии тока КЗ, например, в нормальном режиме.
  3. Отказ в срабатывании защиты — когда при КЗ на защищаемом элементе энергосистемы защита должна была сработать, но не сработала.

Излишнее и ложное срабатывания устройств РЗ в некоторой степени исправляются устройствами АПВ (излишне или ложно отключенная линия через несколько секунд включается от устройства АПВ) Отказ в срабатывании защиты приводит к тяжелым последствиям: развитие аварии, увеличение объёма повреждений. Поэтому когда речь идет о надежности устройств РЗ, основное внимание обращается на предотвращение именно отказов устройств РЗ, а не излишних и ложных срабатываний. И повышение надёжности работы устройств РЗ — это снижение вероятности их отказов.

Для предотвращения отказов защит применяются следующие технические мероприятия:

  1. Ближнее резервирование защит.
  2. Дальнее резервирование защит.

При ближнем резервировании защит для защиты одного элемента энергосистемы применяется не одно устройство РЗ, а два устройства РЗ: основная защита и резервная защита. Основной защитой называется защита, имеющая минимальное время срабатывания. Резервной называется защита, имеющая большее время срабатывания.

Недостатки ближнего резервирования защит:

  1. Требуются дополнительные затраты на установку резервных защит.
  2. Ближнее резервирование может оказаться неэффективным, например, при исчезновении оперативного тока на подстанции или при отсутствии сжатого воздуха для воздушных выключателей.

При дальнем резервировании защит устройство РЗ, предназначенное для защиты одного элемента энергосистемы, является резервной защитой для другого элемента энергосистемы.

Дальнее резервирование плохо тем, что при отказе защиты на одной ВЛ происходит погашение всей подстанции. Но зато, во-первых, не требуется дополнительных затрат, так как для дальнего резервирования используются существующие защиты, а во-вторых, дальнее резервирование обеспечивает отключение повреждения даже при полной неработоспособности выключателей и защит на подстанции, от которой отходит поврежденная линия.


Перечень базовых функций защит

В соотвествие со стандартом [1] выделяют следующие функции релейной защиты:

Номер функции Тип функции
21 Дистанционная защита, фазная
21G Дистанционная защита от замыканий на землю
21P Дистанционная защита от междуфазных замыканий
21N Дистанционная защита от замыканий на землю
21FL Определение места повреждения
25 Контроль синхронизма
27 Контроль минимального напряжения
27P Контроль снижения фазного напряжения
27X Контроль снижения напряжения собственных нужд
32 Контроль направления мощности
32F Прямое направление мощности
32R Обратное направление мощности
37 Контроль минимального тока или мощности
49 Тепловая перегрузка
50 Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени
50BF Устройство резервного отключения выключателя
51 Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени
59 Защита от перенапряжения
67 Токовая направленная защита
68 Блокировка при качаниях мощности
79 Автоматическое повторное включение
87 Дифференциальная токовая защита

Литература

1. Чернобровов Н. В., Семенов В. А. «Релейная защита энергетических систем»: Учеб. пособие для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1998. −800с.: ил.

2. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

Использованная литература

  1. IEEE C 37.2 Standart Electrical Power System Device Function numbers