Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки

 

Сущность изобретения: путем подачи пониженного напряжения на защищаемый трансформатор при превышении током промышленной частоты в нейтрали защищаемого трансформатора второй заданной уставки обеспечивается снижение перегрузки трансформатора при несимметрии питающего напряжения в сети, что повышает ресурс его работы. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 02 Н 7/04

ГОСУДА P СТВЕ ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ.ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4700376/07 (22) 23.03.89 (46) 15.05,92, Бюл. М 18 (71) Читинский политехнический институт (72) А.Г.Машкин и И.Ф.Суворов (53) 621.319.925(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1236574, кл. Н 02 Н 7/04, 1986.

Авторское свидетельство СССР

N -1043781, кл. Н 02 Н 7/04, 1983.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к релейной защите измерительных трансформаторов напряжения от перегрузки в сетях с изолированной нейтралью при нормальных рабочих режимах, а также при замыкании на землю, Известны способы защиты измерительных трансформаторов напряжения (ИТН), основанные на фиксировании тока перегрузки или последовательно с первичной обмоткой активного сопротивления, или созданием параллельного пути тока через трансформатор собственных нужд.

Основным недостатком этих способов является очень малая эффективность в повышении ресурса работы трансформаторов напряжения. Это связано с тем, что во всех способах не учитываются параметры изоляции электрической сети относительно земли в совокупности с полным сопротивлением трансформатора напряжения, а защиты не работают при нормальном режиме электрической сети при наличии незначительной несимметрии фазных напряжений. При определенных параметрах изоляции данные

„„ЫЛ„„1734162 А1 (54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ

ПЕРЕГРУЗКИ (57) Сущность изобретения: путем подачи пониженного напряжения на защищаемый трансформатор при превышении током промышленной частоты в нейтрали защищаемого трансформатора второй заданной уставки обеспечивается снижение перегрузки трансформатора при несимметрии питающего напряжения в сети, что повышает ресурс его работы. 4 ил. способы или не дают существенного понижения тока перегрузки, или, наоборот, повышают его, Наиболее близким к предлагаемому является способ защиты ИНТ от перегрузки, в котором измеряют ток перегрузки по уровню высших гармоник в напряжении нулевой последовательности при дуговом замыкании на землю или феррорезонансных процессах и сравнивают с допустимой величиной, В случае превышения вводится автоматически активное сопротивление в нейтраль трансформатора напряжения.

Основной. недостаток известного способа защиты от перегрузки заключается в том, что в нормальном рабочем режиме электрической сети, т,е. когда дуговых замыканий фазы на землю и высших гармоник практически нет, а имеется незначительная несимметрия фазных напряжений, то активное сопротивление не включается в нейтраль трансформатора, что приводит при определенных параметрах изоляции относительно земли к перегрузке трансформатора, сни1734162

1 н Ua жая тем самым его ресурс работы и точность измерений, Целью изобретения является повышение ресурса работы трансформатора путем снижения перегрузок при несимметрии питающего напряжения в сети.

Цель достигается тем, что в известном способе защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки, основанном на измерении контролируемой величины и сравнении ее с первой заданной уставкой, при превышении которой включают активное сопротивление в нейтраль защищаемого трансформатора, в качестве контролируемой величины используют ток промышленной частоты в нейтрали защищаемого трансформатора, при этом, если после указанного включения, активного сопротивленияя контролируемый ток превы шает вторую заданную уставку, на защищаемый трансформатор подают пониженное напряжение.

На фиг.1 приведена схема замещения электрической сети с изолированной нейтралью и защищаемого измерительного трансформатора; на фиг.2 — схема устройства, реализующего данный способ защиты; на фиг.3 — зависимости тока Ьз от активного и емкостного сопротивлений изоляции электрической сети относительно земли; на фиг.4 — временная диаграмма работы устройства, где RH — активное сопротивление в нейтрали трансформатора напряжения; U— величина подводимого к трансформатору напРЯжениЯ; 1срл, lop.2 — токи сРабатываниЯ первого и второго пороговых элементов соответственно.

Предлагаемый способ основан на условии передачи мощности от источника энергии к приемнику, Трансформатор напряжения при этом рассматривается как приемник. Рассмотрим схему замещения электрической сети с параметрами изоляции относительно земли и,трансформатором напряжения (фиг.1). На фиг,1 приняты следующие условные обозначения: U — фазное напряжение сети; xo,из, гиэ емкостное и активное сопротивление изоляции фазы сети относительно земли; Втр, хтр — активное и индуктивное сопротивления фазы трансформатора напряжения, Схему замещения изоляции электрической сети можно преобразовать из параллельной в последовательную, Тогда ток, протекающий через трансформатор, учитывающий параметры изоляции сети относительно земли, определяют;

1из = (у иэ + 1 )2 + (+ Ь иэ ) 2 где UH — номинальное линейное напряжение, подводимое к трансформатору напряжения; уиз, Ьиз, уиз-. измеренные активная, емкостная и полная проводимости изоляции фазы сети относительно земли;

kn — коэффициент, учитывающий повышение фазного напряжения выше номинального в результате несимметрии фазных напряжений.

Кроме того, через трансформатор протекает постоянная составляющая тока Inp, вызванная потреблением мощности, подключенными к трансформатору напряжения приборами Таким образом, протекающий через трансформатор ток состоит из двух составляющих; переменной I», зависящей от величины активного и емкостного сопротивлений изоляции и их соотношения, и поCTOsIHHOA Inp, 1 тр = 1из + I np.

Ток 1тр через трансформатор определяется из условия 1тр Idion где Iдо, — допустимая величина тока для определенного класса точности. Если измерять величины

1иэ, то можно контролировать и ток перегрузки трансформатора. Для того, чтобы трансформатор напряжения не вносил погрешность при измерениях выше требуемой, а ресурс работы оставался в пределах заданного, ему задают заводом-изготовителем допустимую мощность для определенного класса точности, т.е. допустимую величину тока lyon, из условия симметричности фазных напряжений, Так, например, для трансформатора типа НТМИ-6 в первом классе точности Я до,,1 = 150 ВА (1 aon.<

=14 4 мА, а в классе точности 0,5 — 75 ВА (! до,т.о 5 — 7,2 мА). При незначительной несимметрии фазных напряжений величина тока I» определяется параметрами изоляции фаз относительно земли r» и Сиз. Таким образом, при ограничении тока перегрузки необходимо учитывать параметры изоляции электрической сети относительно земли.

Предлагаемый способ позволяет повысить ресурс работы трансформатора напряжения, а также снизить погрешность измерений в нормальном режиме работы электрической сети. Для повышения ресурса работы и снижения погрешности необходимо снизить ток трансформатора путем снижения тока !из, При определенном соотношении параметров изоляции уменьше1734162 ние тока !из при введении активного сопротивления последовательно с трансформатором может не произойти. Например, при Сиз

= 0,25 мкФ; R» = 5000 Ом и допустимом токе дЛя ПЕРВОГО КЛаССа тОЧНОСтИ д0п.1 = 14,4 МА 5 ток l 3 равен 14,55 мА, а при включении последовательно с трансформатором активного сопротивления в 5000 Ом ток I» увеличивается и становится равным 15,13 мА (при этом увеличивается погрешность измере- 10 ний, снижается ресурс работы трансформатора, который переходит в третий класс точности). В этом случае необходимо выбрать другой путь снижения тока — введение индуктивного сопротивления в нейтраль трансформатора или подача пониженного напряжения, которое снимается с делителя напряжения, а величина пониженного напряжения выбирается так, чтобы ток через трансформатор был близок к току срабаты- 20 вания второго порогового элемента (см. фиг.4).

Устройство (фиг.2) для защиты трансформатора 1 напряжения содержит резистор 2 в цепи нейтрали первичной обмотки, включенной последовательно с первым пороговым элементом 3, выполненным в виде токового реле, которое имеет размыкающий контакт 4; выпрямительный мост 5, второй пороговый элемент 6, выполненный в виде 30 реле напряжения, которое имеет замыкающий контакт 7, индуктивный делитель 8 напряжения с отпайками от фазных обмоток и высоковольтныЙ контакт, сОстОящий из контакторной катушки 9, замыкающих 10, 12 и размыкающих 11 контактов, При этом параллельно резистору 2 включены размыкающий 4 контакт и выпрямительный мост 5, к выходу которого присоединен второй пороговый элемент 6, а 40 делитель 8 напряжения присоединен между фазами сети и землей через замыкающий контакт 10 высоковольтного контактора: первичная обмотка трансформатора 1 напряжения присоединяется через размыкаю- 45 щие 11 контакты к фазам сети и через замыкающие 12 контакты высоковольтного контактора к отпайкам от обмоток делителя

8 напряжения, а контакторная катушка 9 подключена к источнику питания через замыкающие контакты 7 второго порогового элемента 6.

Первый пороговый элемент 3 предназначен для включения резистора 2 в нейтраль трансформатора, а второй элемент 6 — 55 для включения трансформатора 1 напряжения через делитель 8 напряжения с помощью высоковольтного контактора, при этом ток срабатывания первого порогового элемента меньше, чем второго.

Емкостное и активное сопротивление изоляции отдельных фаз электрической сети относительно земли обозначены на фиг.2 как xN3 и г» соответственно.

Устройство, реализующее-способ, работает следующим образом.

Для того, чтобы проконтролировать ток перегрузки в трансформаторе !тр = (I»+ !пр) достаточно измерить ток I», так как ток 4р является постоянной величиной и определяется постоянно подключенными измерительными приборами. Ток !» измеряется с помощью первого 3 и второго 6 пороговых элементов. При известных величинах Сиз, r» (см. зависимости 1 и 2 на фиг,Ç) ток I 3 не превышает допустимого для определенного класса точности и контакты 4 первого ророгового элемента 3 шунтируют резистор 2. B этом случае контакт 7 второго порогового элемента 6 разомкнут, а контакты 10 и 12 высоковольтного контактора разомкнуты, а контакты 11 замкнуты.

Таким образом, полное номинальное напряжение сети UH подается на трансформатор 1 через контакты 11. При уменьшении величины R» (см. фиг.3, зависимость 1 и 2) через пороговый элемент 3 ток повышается.

Это приводит к срабатыванию первого порогового элемента 3 (см. фиг.4, время t1), который размыкает свои контакты 4 и включает в нейтраль трансформатора 1 активное сопоотивление, тем самым снижая ток !,р до

ВЕЛИЧИНЫ !ср,1С!д п < ср.2 (СМ, фИГ.4).

Если I» увеличивается при включении активного сопротивления (см, фиг,З, зависимость 3) и превышает ток срабатывания второго порогового элемента 6, то он срабатывает (см. фиг.4, время tz) и своими замыкающими контактами 7 замыкает цепь питания контакторной катушки 9, которая производит переключение контактов 10 — 12 высоковольтного контактора, и на трансформатор 1 напряжения подается пониженное напряжение (см. фиг.4, время u), которое выбирается из наиболее тяжелых условий эксплуатации трансформатора напряжения при известных параметрах изоляции относительно земли для рассматриваемого района эксплуатации электрических сетей с соблюдением условия ср.2 — I доп.1 °

Таким образом, с помощью предлагаемого способа можно выбрать более оптимальный путь снижения тока перегрузки трансформатора напряжения с учетом параметров сопротивления изоляции электрической сети относительно земли.

1734162

Использование предлагаемого способа защиты трансформатора от перегрузки по сравнению с существующими способами позволяет повысить ресурс его работы и снизить погрешность измерений, Формула изобретения

Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки, основанный на измерении контролируемой величины тока и сравнении ее с первой заданной уставкой, при превышении которой включают активное сопротивление в нейтраль защищаемого трансформатора, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения ресурса работы трансформатора путем снижения перегрузок при несимметрии питаю5 щего напряжения в сети, в качестве контролируемой величины используют ток промышленной частоты в нейтрали защищаемого трансформатора, при этом, если после упомянутого включения активного со10 противления контролируемый ток превышает вторую заданную уставку, на защищаемый трансформатор подают пониженное напряжение.

У 10 75 3d качЯ

Puz. 3

1734162

lиз

35

50

Редактор С.Лисина

Корректор Н,Ревская

Заказ 1674 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 / z s фея 4

Составитель В.Онучин

Техред М.Моргентал

un. x ./

Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки Способ защиты измерительного трансформатора напряжения от перегрузки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к релейной защите трансформаторов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к устройствам релейной защиты, и может быть использовано для защиты от коротких замыканий и обрыва цепи вторичной обмотки трансформатора с несколькими параллельно включенными вторичными обмотками

Изобретение относится к электротехнике , в частности к релейной защите электроустановок , и предназначено для защиты измерительных трансформаторов напряжения от перенапряжений при однофазных замыканиях на землю в сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к релейной защиты трансформаторов

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам релейной защиты , и предназначено для защиты однофазных и трехфазных автотрансформаторов 330 кВ и выше

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам защиты электроустановок

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для защиты трансформаторов источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехники и может быть использовано для защиты от витковых замыканий и замыканий на корпус обмоток управляемых подмагничиванием реакторов, имеющих внешний источник постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для оперативного контроля за состоянием обмоток мощных силовых трансформаторов в процессе эксплуатации без отключения их от сети

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для защиты от витковых замыканий и замыканий на корпус обмоток управляемых подмагничиванием реакторов

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите, и может быть использовано для защиты силовых трансформаторов и автотрансформаторов с соединением обмоток , установленных в энергетических системах, от повреждений, сопровождаемых различными видами коротких замыканий

Изобретение относится к электротехнике, в частности к релейной защите, и может быть использовано для защиты силовых трансформаторов и автотрансформаторов с соединением обмоток , установленных в энергетических системах, от повреждений, сопровождаемых различными видами коротких замыканий

Изобретение относится к автоматизации энергосистем и может быть использовано в защите устройств электроснабжения от токов КЗ

Изобретение относится к электрическим силовым или распределительным трансформаторам, в частности к масляным трансформаторам с автоматической защитой

Изобретение относится к трансформаторостроению и может быть использовано для предупреждения взрыва и пожара на электрических трансформаторах с охлаждением жидкой горючей охлаждающей жидкостью
Наверх