תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / חַשׁמַלַאי

סעיף 3. הגנה ואוטומציה

הגנת ממסר. דרישות כלליות

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE)

הערות למאמר הערות למאמר

3.2.2. מתקנים חשמליים חייבים להיות מצוידים בהתקני הגנה ממסר המיועדים ל:

א) ניתוק אוטומטי של האלמנט הפגוע משאר החלק הבלתי פגום של מערכת החשמל (התקנה חשמלית) באמצעות מתגים; אם התקלה (לדוגמה, תקלת הארקה ברשתות עם נייטרלי מבודד) אינה משבשת ישירות את פעולת מערכת החשמל, הגנת ממסר מותרת לפעול רק על האות.

ב) תגובה לתנאי הפעלה מסוכנים וחריגים של רכיבי מערכת חשמלית (לדוגמה, עומס יתר, מתח מוגבר בפיתול הסטטור של הידרוגנרטור); בהתאם למצב ההפעלה ולתנאי ההפעלה של המתקן החשמלי, יש לבצע הגנת ממסר כדי לפעול על האות או לנתק את אותם אלמנטים, שאם נותרים בפעולה עלולים להוביל לנזק.

3.2.3. על מנת להוזיל את העלות של התקנות חשמל, יש להשתמש בנתיכים או בחיבורי נתיך פתוחים במקום במפסקי חשמל והגנת ממסר אם הם:

  • ניתן לבחור עם הפרמטרים הנדרשים (מתח וזרם מדורג, זרם כיבוי מדורג וכו');
  • לספק את הסלקטיביות והרגישות הנדרשים;
  • אין להפריע לשימוש באוטומציה (הפעלה מחדש אוטומטית - סגירה אוטומטית, הפעלה מחדש אוטומטית - מתג העברה אוטומטי וכו'), הנדרשת מתנאי ההפעלה של המתקן החשמלי.

בעת שימוש בנתיכים או קישורי נתיך פתוחים, בהתאם לרמת האסימטריה במצב הפאזה הפתוח ואופי העומס המסופק, יש לשקול את הצורך בהתקנת הגנה מפני מצב שלב פתוח בתחנת המשנה הקולטת.

3.2.4. התקני הגנת ממסר חייבים להבטיח את זמן הכיבוי הקצר ביותר האפשרי על מנת לשמור על פעילות בלתי פוסקת של החלק הבלתי פגום של המערכת (פעולה יציבה של מערכת החשמל ומתקנים חשמליים של צרכנים, הבטחת האפשרות להחזיר את הפעולה הרגילה באמצעות הפעלה מוצלחת של מתגי סגירה אוטומטית והעברה אוטומטית, התנעה עצמית של מנועים חשמליים, סנכרון וכו') והגבלות על השטח ומידת הפגיעה באלמנט.

3.2.5. הגנת ממסר הפועלת בכיבוי, ככלל, חייבת להבטיח סלקטיביות של פעולה, כך שאם אלמנט כלשהו של המתקן החשמלי ניזוק, רק האלמנט הפגוע הזה יכובה.

מותרת פעולה לא סלקטיבית של הגנה (ניתנת לתיקון על ידי פעולה שלאחר מכן של סגירה אוטומטית או סגירה אוטומטית):

א) להבטיח, במידת הצורך, האצה של ניתוק הקצר (ראה 3.2.4);

ב) בעת שימוש במעגלים חשמליים ראשיים פשוטים עם מפרידים במעגלים של קווים או שנאים, ניתוק האלמנט הפגוע במהלך זמן מת.

3.2.6. התקני הגנת ממסר עם עיכובי זמן המבטיחים סלקטיביות פעולה מותרים אם: בעת ניתוק קצר חשמלי עם עיכובי זמן, מתקיימים הדרישות של 3.2.4; ההגנה פועלת כגיבוי (ראה 3.2.15).

3.2.7. יש להבטיח הפעלה אמינה של הגנת ממסר (פעולה כאשר מופיעים תנאי הפעלה ואי הפעלה בהעדרם) על ידי שימוש במכשירים המתאימים, בפרמטרים ובעיצוב שלהם, למטרה המיועדת, וכן על ידי תחזוקה נאותה של אלה. מכשירים.

במידת הצורך, יש להשתמש באמצעים מיוחדים לשיפור האמינות התפעולית, בפרט יתירות מעגלים, ניטור מצב מתמשך או תקופתי וכו'. יש לקחת בחשבון גם את הסבירות לפעולות שגויות של אנשי תחזוקה בעת ביצוע פעולות נחוצות עם הגנת ממסר.

3.2.8. אם יש הגנת ממסר עם מעגלי מתח, יש לספק את המכשירים הבאים:

  • נטרול אוטומטי של ההגנה כאשר מפסקי זרם כבויים, נתיכים ניתוקים והפרות אחרות של מעגלי מתח (אם הפרות אלו עלולות להוביל לפעולה כוזבת של ההגנה במצב רגיל), כמו גם איתות על הפרות של מעגלים אלה;
  • הפרות איתות של מעגלי מתח, אם הפרות אלו אינן מובילות לפעולה כוזבת של ההגנה בתנאים רגילים, אך עלולות להוביל לפעולה מוגזמת בתנאים אחרים (לדוגמה, במהלך קצר חשמלי מחוץ לאזור המוגן).

3.2.9. בעת התקנת הגנת ממסר במהירות גבוהה על קווי מתח עם מעצורים צינוריים, יש לנתק אותו מפעולת המעצרים, שעבורם:

  • זמן התגובה הקצר ביותר של הגנת הממסר לפני האות לכיבוי צריך להיות גדול יותר מהזמן של פעולה בודדת של המעצרים, כלומר בערך 0,06-0,08 שניות;
  • רכיבי הגנה להתנעה המופעלים על ידי דופק זרם של מעצרים צריכים לקבל את זמן ההחזרה הקצר ביותר האפשרי (כ-0,01 שניות מרגע היעלמות הדופק).

3.2.10. עבור הגנת ממסר עם עיכובי זמן, בכל מקרה ספציפי, יש צורך לשקול את ההיתכנות של מתן הגנה מפני הערך ההתחלתי של זרם או התנגדות במהלך קצר חשמלי כדי למנוע כשלים בפעולת ההגנה (עקב הנחתה של קצר- זרמי מעגל לאורך זמן, כתוצאה מהתרחשות של תנודות, הופעת קשת בנקודת הנזק וכו').

3.2.11. הגנות ברשתות חשמל של 110 קילו וולט ומעלה חייבים להיות בעלי התקנים החוסמים את פעולתם בזמן תנודות או תנועה א-סינכרונית, אם יתכנו תנודות כאלו או תנועה א-סינכרונית ברשתות אלו, שבמהלכן ההגנה עלולה להיות מופעלת שלא לצורך.

אפשר גם להשתמש במכשירים דומים לקווים מתחת ל-110 קילוואט המחברים ספקי כוח (בהתבסס על הסבירות לתנודות או תנועה א-סינכרונית וההשלכות האפשריות של כיבויים מיותרים).

מותר לבצע הגנה ללא חסימה בזמן תנודות, אם ההגנה מותאמת מפני תנודות בזמן (השהיית זמן הגנה כ-1,5-2 שניות).

3.2.12. יש לתעד את פעולת הגנת הממסר על ידי ציון ממסרים, מחווני יציאה המובנים בממסר, מוני טריקים או מכשירים אחרים במידה הדרושה לרישום וניתוח פעולת ההגנה.

3.2.13. יש להתקין מכשירים המתעדים את פעולת הגנת הממסר בעת כיבוי כך שהפעולה של כל הגנה מאוותת, ובמקרה של הגנה מורכבת - חלקיה הבודדים (שלבי הגנה שונים, סטים נפרדים של הגנה מפני נזקים מסוגים שונים וכו' .).

3.2.14. יש לספק לכל אלמנט במתקן החשמל הגנה בסיסית המיועדת לפעול במקרה של נזק בתוך כל האלמנט המוגן בזמן קצר מזה של מיגונים אחרים המותקנים על אלמנט זה.

3.2.15. כדי לפעול במקרה של כשלים של הגנות או מתגים של אלמנטים סמוכים, יש לספק הגנת גיבוי שנועדה לספק פעולת גיבוי ארוכת טווח.

אם להגנה העיקרית של אלמנט יש סלקטיביות מוחלטת (לדוגמה, הגנה בתדר גבוה, הגנה דיפרנציאלית אורכית ורוחב), אז יש להתקין הגנה על גיבוי על אלמנט זה, ולבצע את הפונקציות של לא רק טווח ארוך, אלא גם קצר- גיבוי טווח, כלומר, הפעלה במקרה של כשל בהגנה הראשית של אלמנט זה או הסרתו מהעבודה. לדוגמה, אם הגנת פאזה דיפרנציאלית משמשת כהגנה העיקרית מפני קצרים בין שלבים, אזי ניתן להשתמש בהגנה תלת-שלבית למרחקים כגיבוי.

אם להגנה הראשית של קו של 110 קילו וולט ומעלה יש סלקטיביות יחסית (לדוגמה, הגנת צעדים עם עיכובי זמן), אז:

  • לא ניתן לספק הגנה נפרדת לגיבוי, ובלבד שתובטח אפקט הגיבוי לטווח ארוך של ההגנה על אלמנטים סמוכים במהלך קצר חשמלי בקו זה;
  • יש לנקוט באמצעים כדי להבטיח גיבוי לטווח קצר אם לא מסופק גיבוי לטווח ארוך במהלך קצר חשמלי בקו זה.

3.2.16. עבור קו הולכת חשמל של 35 קילו וולט ומעלה, על מנת להגביר את אמינות ניתוק תקלה בתחילת הקו, ניתן לספק ניתוק זרם ללא עיכוב זמן כהגנה נוספת, בתנאי שהדרישות של 3.2.26 .XNUMX מתקיימים.

3.2.17. אם מתן יתירות מלאה לטווח ארוך קשורה לסיבוך משמעותי של הגנה או בלתי אפשרי מבחינה טכנית, הפעולות הבאות מותרות:

1) אין לשמור ניתוק קצר מאחורי שנאים, בקווים מגיבים, קווים של 110 קילו וולט ומעלה בנוכחות גיבוי לטווח קרוב, בקצה קטע ארוך סמוך של קו 6-35 קילו וולט;

2) יש יתירות ארוכת טווח רק עבור סוגי הנזק הנפוצים ביותר, מבלי לקחת בחשבון מצבי הפעלה נדירים ולקחת בחשבון את פעולת המפל של הגנה;

3) לספק פעולה לא סלקטיבית של הגנה במהלך קצר חשמלי על אלמנטים סמוכים (עם פעולת גיבוי ארוכת טווח) עם אפשרות לנטרול תחנות משנה במקרים מסוימים; יחד עם זאת, יש צורך, במידת האפשר, להבטיח כי כיבויים לא סלקטיביים אלה יתוקנו על ידי פעולה של סגירה אוטומטית או מערכת העברה אוטומטית.

3.2.18. יש לספק התקני גיבוי למקרה של תקלה במפסק (הגנה מפני כשל מפסק) במתקנים חשמליים של 110-500 קילו וולט. מותר לא לספק הגנה מפני כשל מפסק במתקנים חשמליים של 110-220 קילו וולט, בכפוף לתנאים הבאים:

1) מובטחת הרגישות הנדרשת וזמני ניתוק מקובלים ממכשירי גיבוי ארוכי טווח בתנאי יציבות;

2) כאשר הגנת גיבוי בתוקף, אין אובדן של אלמנטים נוספים עקב ניתוק מתגים שאינם סמוכים ישירות למתג הפגום (לדוגמה, אין אוטובוסים חתכים או סניפים עם סניפים).

בתחנות כוח עם גנרטורים שיש בהם קירור ישיר של מוליכים של פיתולי הסטטור, על מנת למנוע פגיעה בגנרטורים במקרה של תקלות של מפסקי זרם 110-500 קילוואט, יש לספק מערכת הגנה מפני תקלות מפסקים ללא קשר לתנאים אחרים. .

אם אחד מהמתגים של האלמנט הפגום (קו, שנאי, אוטובוסים) של המתקן החשמלי נכשל, מערכת ההגנה על כשל מפסק חייבת לפעול לניתוק המתגים הסמוכים למתגים שנכשלו.

אם ההגנה מחוברת לשנאי זרם מרוחקים, אזי הגנת כשל המפסק חייבת לפעול גם בזמן קצר חשמלי באזור שבין שנאי זרם אלו למפסק החשמל.

מותר להשתמש במערכות הגנת כשל מפסקים פשוטות הפועלות בזמן קצר חשמלי עם כשלים של מתגים שאינם בכל האלמנטים (לדוגמה, רק במהלך קצר חשמלי בקווים); במתח של 35-220 קילו וולט, בנוסף, מותר להשתמש במכשירים הפועלים רק לניתוק מתג הפס (חתך).

אם האפקטיביות של יתירות לטווח ארוך אינה מספקת, יש לשקול את הצורך להגביר את המהימנות של יתירות לטווח קצר בנוסף לכשל במפסק.

3.2.19. בעת ביצוע הגנת גיבוי בצורת סט נפרד, יש ליישם אותה, ככלל, באופן שניתן לבדוק או לתקן בנפרד את ההגנה הראשית או הגיבוי בזמן שהאלמנט פועל. במקרה זה, ההגנות הראשיות והגיבוי חייבות, ככלל, להיות מופעלות מפיתולים משניים שונים של השנאים הנוכחיים.

אספקת החשמל להגנה הראשית והגיבוי של קווי חשמל של 220 קילו וולט ומעלה צריכה, ככלל, להתבצע ממפסקי זרם ישר אוטומטיים שונים.

3.2.20. יש להעריך את הרגישות של הסוגים העיקריים של הגנת ממסר באמצעות מקדם רגישות שנקבע על ידי:

  • להגנות המגיבות לכמויות הגדלות בתנאי נזק - כיחס בין הערכים המחושבים של כמויות אלו (לדוגמה, זרם או מתח) במהלך קצר חשמלי מתכתי בתוך האזור המוגן לפרמטרי פעולת ההגנה;
  • עבור הגנות המגיבות לערכים היורדים בתנאי נזק - כיחס בין פרמטרי התגובה לערכים המחושבים של כמויות אלו (לדוגמה, מתח או התנגדות) לקצר מתכת בתוך האזור המוגן.

יש לקבוע את הערכים המחושבים של הכמויות בהתבסס על סוגי הנזק הבלתי נוחים ביותר, אך עבור מצב הפעולה האפשרי של מערכת החשמל.

3.2.21. כאשר מעריכים את הרגישות של הגנות בסיסיות, יש צורך לצאת מהעובדה שיש להבטיח את מקדמי הרגישות המינימליים הבאים:

1. הגנת זרם מרבית עם וללא התנעת מתח, כיוונית ולא כיוונית, וכן הגנה כיוונית ולא כיוונית חד-שלבית זרם, הכלולים ברכיבי הרצף השלילי או האפס:

  • לאיברי זרם ומתח - בערך 1,5;
  • עבור רכיבי כיוון כוח ברצף שלילי ואפס - כ-2,0 בהספק וכ-1,5 בזרם ובמתח;
  • עבור איבר כיוון כוח המופעל במלוא זרם ומתח, הוא אינו מתוקנן מבחינת הספק וכ-1,5 מבחינת זרם.

להגנת זרם מקסימלית של שנאים עם מתח נמוך 0,23-0,4 קילו וולט, גורם הרגישות הנמוך ביותר יכול להיות בערך 1,5.

2. הגנה שלבית של זרם או זרם ומתח, כיווני ולא כיווני, כלולה עבור זרמים ומתחים מלאים או עבור רכיבים ברצף אפס:

  • לרכיבי הזרם והמתח של שלב ההגנה המיועדים לפעול במהלך קצר חשמלי בסוף הקטע המוגן, ללא התחשבות בפעולת הגיבוי - כ-1,5, ובנוכחות שלב גיבוי סלקטיבי הפועל בצורה מהימנה - כ-1,3 ; אם יש הגנת אוטובוס נפרדת בקצה הנגדי של הקו, ניתן לספק את מקדמי הרגישות המתאימים (כ-1,5 וכ-1,3) עבור שלב הגנת רצף אפס במצב כיבוי מדורג;
  • עבור רכיבי כיוון כוח ברצף אפס ושלילי - כ-2,0 בהספק וכ-1,5 בזרם ובמתח;
  • עבור איבר כיוון כוח המופעל במלוא זרם ומתח, הוא אינו מתוקנן מבחינת הספק וכ-1,5 מבחינת זרם.

3. הגנת מרחק מפני קצרים רב פאזיים:

  • לאלמנט התחלתי מכל סוג ושלט רחוק מהשלב השלישי - כ-1,5;
  • לשלט של השלב השני, המיועד לפעול בעת קצר חשמלי בקצה הקטע המוגן, ללא התחשבות בפעולת הגיבוי - כ-1,5, ובנוכחות שלב שלישי של הגנה - כ-1,25; עבור האיבר שצוין, רגישות הזרם צריכה להיות בערך 1,3 (ביחס לזרם הפעולה המדויקת) אם ניזוק באותה נקודה.

4. הגנה דיפרנציאלית אורכית של גנרטורים, שנאים, קווים ואלמנטים נוספים, וכן הגנה דיפרנציאלית מלאה של פסים - כ-2,0; עבור אלמנט ההתחלה הנוכחי של הגנת מרחק דיפרנציאלית לא מלאה של אפיקי מתח גנרטור, הרגישות צריכה להיות בערך 2,0, ובשלב הראשון של הגנת זרם דיפרנציאלית לא מלאה של אפיקי מתח גנרטור, הנעשית בצורה של ניתוק, הרגישות צריכה להיות בערך 1,5 (עם קצר חשמלי על הפסים).

להגנה דיפרנציאלית של גנרטורים ושנאים, יש לבדוק את הרגישות במהלך קצר חשמלי על המסופים. במקרה זה, ללא קשר לערכי מקדם הרגישות עבור הידרוגנרטורים וטורבוגנרטורים עם קירור ישיר של המוליכים המתפתלים, יש לקחת את זרם תגובת ההגנה פחות מהזרם הנקוב של הגנרטור (ראה 3.2.36). עבור שנאים אוטומטיים ושנאים בעלי הספק של 63 MVA ומעלה, מומלץ לקחת את זרם ההפעלה ללא בלימה פחות מהשנאים המדורג (עבור שנאים אוטומטיים - פחות מהזרם המתאים להספק האופייני). עבור שנאים אחרים בעלי קיבולת של 25 MVA או יותר, זרם הפעולה ללא התחשבות בבלימה מומלץ לקחת לא יותר מפי 1,5 מהזרם הנקוב של השנאי.

מותר להפחית את מקדם הרגישות להגנה דיפרנציאלית של שנאי או יחידת גנרטור-שנאי לערך של כ-1,5 במקרים הבאים (שבהם הבטחת מקדם רגישות של כ-2,0 קשורה לסיבוך משמעותי של ההגנה או שהיא טכנית בלתי אפשרי):

  • במקרה של קצר חשמלי במסופי המתח הנמוך של שנאים מופחתים עם הספק של פחות מ-80 MVA (נקבע תוך התחשבות בוויסות מתח);
  • במצב של הפעלת השנאי במתח, כמו גם במצבי פעולתו לטווח קצר (לדוגמה, כאשר אחד מצידי האספקה ​​מנותק).

עבור אופן אספקת המתח לאוטובוסים פגומים, באמצעות הפעלת אחד ממרכיבי הכוח, ניתן להפחית את מקדם הרגישות להגנה דיפרנציאלית של אוטובוסים לערך של כ-1,5.

המקדם שצוין של 1,5 חל גם על ההגנה הדיפרנציאלית של השנאי במהלך קצר חשמלי מאחורי הכור המותקן בצד המתח הנמוך של השנאי ונכלל באזור ההגנה הדיפרנציאלית שלו. אם ישנן הגנות אחרות המכסות את הכור ועומדות בדרישות הרגישות לקצר חשמלי מאחורי הכור, ייתכן שלא תינתן רגישות ההגנה הדיפרנציאלית של השנאי בזמן קצר חשמלי בשלב זה.

5. הגנה כיוונית דיפרנציאלית רוחבית של קווים מקבילים:

  • עבור ממסרי זרם וממסרי מתח של אלמנט ההתחלה של ערכות הגנה מפני קצרים פאזה לפאזה ותקלות הארקה - כ-2,0 כאשר המתגים מופעלים משני צידי הקו הפגוע (בנקודת רגישות שווה) וכ-1,5 כאשר המתג כבוי בצד הנגדי של הקו הפגום;
  • עבור רכיב כיוון הספק ברצף אפס - כ-4,0 בהספק וכ-2,0 בזרם ובמתח כשהמתגים דולקים משני הצדדים וכ-2,0 בהספק וכ-1,5 בזרם ובמתח כשהמתג כבוי בצד הנגדי;
  • עבור איבר כיוון כוח המופעל במלוא זרם ומתח, ההספק אינו מתוקנן, אך הזרם הוא כ-2,0 כאשר המתגים מופעלים משני הצדדים וכ-1,5 כאשר המתג כבוי בצד הנגדי.

6. הגנות כיווניות עם חסימה בתדר גבוה:

  • עבור רכיב כיוון הכוח ברצף שלילי או אפס השולט במעגל הכיבוי - כ-3,0 עבור הספק, כ-2,0 עבור זרם ומתח;
  • לרכיבי התנעה השולטים במעגל הכיבוי - כ-2,0 לזרם ולמתח, כ-1,5 להתנגדות.

7. הגנה בתדר גבוה בפאזה דיפרנציאלית:

  • לרכיבי התנעה השולטים במעגל הכיבוי - כ-2,0 לזרם ולמתח, כ-1,5 להתנגדות.

8. ניתוקי זרם ללא עיכוב זמן, מותקנים על גנרטורים בהספק של עד 1 MW ושנאים, עם קצר חשמלי במקום התקנת המיגון - כ-2,0.

9. הגנה מפני תקלות הארקה בקווי כבלים ברשתות עם נייטרלי מבודד (פועל על אות או על כיבוי):

  • להגנות המגיבות לזרמי תדר בסיסי - כ-1,25;
  • להגנות המגיבות לזרמים בתדר גבוה - כ-1,5.

10. הגנה מפני תקלות הארקה בקווים עיליים ברשתות עם נייטרלי מבודד, הפועל על אות או על כיבוי, היא כ-1,5.

3.2.22. בעת קביעת גורמי הרגישות המפורטים בסעיף 3.2.21, סעיפים 1, 2. 5 ו-7, יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

1. רגישות ההספק של ממסר כיוון הספק אינדוקטיבי נבדקת רק כאשר הוא מופעל עבור רכיבי הזרמים והמתחים ברצף שלילי ואפס.

2. נבדקת הרגישות של ממסר כיוון הכוח, שנעשה על פי מעגל ההשוואה (ערכים אבסולוטיים או שלבים), כאשר הוא מופעל במלוא זרם ומתח - לפי זרם; בעת הפעלת רכיבי הזרמים והמתחים, רצפים שליליים ואפסים - בזרם ובמתח.

3.2.23. עבור גנרטורים הפועלים על פסים, הרגישות של הגנת הזרם מפני תקלות הארקה בפיתול הסטטור הפועלים על ניתוק נקבעת על ידי זרם הפעולה שלו, שאמור להיות לא יותר מ-5 A. כחריג, מותר להגדיל את זרם הפעולה ל 5,5 א.

עבור גנרטורים הפועלים בבלוק עם שנאי, מקדם הרגישות של הגנה מפני תקלות הארקה חד-פאזיות המכסים את כל סליל הסטטור חייב להיות לפחות 2,0; כדי להגן על המתח ברצף האפס, שאינו מכסה את כל פיתול הסטטור, מתח ההפעלה צריך להיות לא יותר מ-15 וולט.

3.2.24. יש לבדוק את רגישות ההגנה על זרם פעולת חילופין, המתבצעת בהתאם למעגל עם ביטול ה-shunting של האלקטרומגנטים המטריפים, תוך התחשבות בשגיאת הזרם בפועל של שנאי הזרם לאחר ביטול ה-shunting. במקרה זה, הערך המינימלי של מקדם הרגישות של האלקטרומגנטים הכיבוי, שנקבע עבור מצב פעולתם האמינה, צריך להיות גדול בכ-20% מזה המקובל עבור ההגנות המתאימות (ראה 3.2.21).

3.2.25. מקדמי הרגישות הנמוכים ביותר להגנה על גיבוי במהלך קצר חשמלי בקצהו של אלמנט סמוך או המרוחק ביותר מבין מספר אלמנטים עוקבים הכלולים באזור היתירות צריכים להיות (ראה גם 3.2.17):

  • עבור איברים של זרם, מתח, התנגדות - 1,2;
  • עבור רכיבי כיוון כוח ברצף שלילי ואפס - 1,4 עבור כוח ו-1,2 עבור זרם ומתח;
  • עבור איבר כיוון כוח המופעל במלוא זרם ומתח, הוא אינו מתוקנן מבחינת הספק ו-1,2 מבחינת זרם.

כאשר מעריכים את הרגישות של שלבי הגנת גיבוי המספקים גיבוי לטווח קצר (ראה 3.2.15), יש לצאת ממקדמי הרגישות המפורטים ב-3.2.21 עבור ההגנות המתאימות.

3.2.26. עבור ניתוק זרם ללא עיכוב זמן, מותקנים בקווים ומבצעים את הפונקציות של הגנה נוספת, מקדם הרגישות צריך להיות כ-1,2 עבור קצר חשמלי במקום בו מותקנת ההגנה במצב הרגישות הטוב ביותר.

3.2.27. אם פעולת ההגנה של אלמנט עוקב מתאפשרת עקב כשל עקב רגישות לא מספקת של ההגנה של האלמנט הקודם, אזי יש לתאם את הרגישויות של הגנות אלו זו עם זו.

מותר לא לתאם את השלבים של הגנות אלו, המיועדות לגיבוי לטווח ארוך, אם אי ניתוק הקצר עקב רגישות לא מספקת של ההגנה על האלמנט העוקב (לדוגמה, הגנת רצף שלילי של גנרטורים, שנאים אוטומטיים) להוביל לתוצאות חמורות.

3.2.28. ברשתות עם נייטרלי מוארק מוצק, בהתבסס על תנאי הגנת ממסר, יש לבחור מצב הארקה כזה של הנייטרליים של שנאי כוח (כלומר, מיקום שנאים עם נייטרלי מוארק) שבו ערכי הזרמים ומתחים במהלך תקלות הארקה מבטיחים את הפעולה של הגנת ממסר של רכיבי רשת בכל מצבי הפעולה האפשריים של מערכת החשמל.

עבור שנאים ושנאים בעלי אספקת חשמל דו ותלת כיוונית (או הזנה משמעותית ממנועים חשמליים סינכרוניים או מפצים סינכרוניים) עם בידוד מתפתל לא שלם בצד הפלט הנייטרלי, ככלל, התרחשות של מצב פעולה לא מקובל עבור יש לא לכלול אותם עם נייטרלי מבודד באוטובוסים מופרדים או קטע של רשת 110-220 קילוואט עם תקלת הארקה חד פאזי (ראה 3.2.63).

3.2.29. שנאי זרם המיועדים להפעיל את מעגלי הזרם של התקני הגנה ממסר קצר חשמלי חייבים לעמוד בדרישות הבאות:

1. על מנת למנוע פעולות הגנה מיותרות בזמן קצר חשמלי מחוץ לאזור המוגן, השגיאה (סך הכל או הזרם) של שנאי זרם, ככלל, לא תעלה על 10%. שגיאות גבוהות יותר מותרות בעת שימוש בהגנה (לדוגמה, הגנה דיפרנציאלית של צמיגים עם בלימה), הפעולה הנכונה שלה במקרה של טעויות מוגברות מובטחת באמצעים מיוחדים. יש לעמוד בדרישות הבאות:

  • להגנה מדורגת - במקרה של קצר חשמלי בקצה אזור הכיסוי, הבמה מוגנת, ולהגנה מדורגת כיוונית - גם במקרה של קצר חשמלי חיצוני;
  • להגנות אחרות - עם קצר חשמלי חיצוני.

עבור הגנות זרם דיפרנציאלי (פסים, שנאים, גנרטורים וכו'), יש לקחת בחשבון את השגיאה הכוללת, עבור הגנות אחרות - שגיאת הזרם, וכאשר האחרונה מופעלת עבור סכום הזרמים של שני זרמים או יותר שנאים ובמצב קצר חשמלי חיצוני - השגיאה הכוללת.

בעת חישוב עומסים מותרים על שנאים זרם, מותר לקחת את השגיאה הכוללת כראשונית.

2. שגיאת הזרם של שנאי זרם על מנת למנוע כשלי הגנה במהלך קצר חשמלי בתחילת האזור המוגן לא תעלה על:

  • על פי תנאי הרטט המוגבר של המגעים של ממסר כיוון הכוח או ממסר הנוכחי - ערכים המותרים עבור סוג הממסר הנבחר;
  • על פי תנאי שגיאת הזווית המקסימלית המותרת עבור ממסרי כיוון הספק וממסרי התנגדות כיוונית - 50%.

3. המתח במסופים של הפיתול המשני של שנאי זרם במהלך קצר חשמלי באזור המוגן לא יעלה על הערך המותר עבור התקן הגנת הממסר.

3.2.30. מעגלי זרם של מכשירי מדידה חשמליים (יחד עם מטרים) והגנת ממסר חייבים להיות מחוברים, ככלל, לפיתולים שונים של שנאי זרם.

מותר לחבר אותם לפיתול אחד של שנאי זרם, בתנאי שמתקיימים הדרישות של 1.5.18 ו-3.2.29. יחד עם זאת, במעגלי ההגנה, שעל פי עקרון הפעולה עלולים שלא לפעול כראוי אם יש שיבושים במעגלי הזרם, הפעלת מכשירי מדידה חשמליים מותרת רק באמצעות שנאי זרם ביניים ובתנאי ששנאי הזרם. לעמוד בדרישות של 3.2.29 כאשר המעגל המשני של שנאי זרם הביניים פתוח.

3.2.31. מומלץ להשתמש בהגנה באמצעות ממסרי פעולה ישירים, ראשוניים ומשניים, והגנה על זרם תפעול חילופין במידת האפשר ומובילה לפישוט והפחתה בעלות ההתקנה החשמלית.

3.2.32. ככלל, שנאי זרם של האלמנט המוגן צריכים לשמש כמקור לזרם תפעולי חילופין להגנה על קצר חשמלי. אפשר גם להשתמש בשנאי מתח או שנאי עזר.

בהתאם לתנאים הספציפיים, יש להשתמש באחת מהסכימות הבאות: עם ביטול ה-shunting המתגים מכשילים אלקטרומגנטים, שימוש בספקי כוח, שימוש במטענים עם קבלים.

3.2.33. התקני הגנת ממסר שהוצאו משימוש עקב תנאי רשת, סלקטיביות פעולה או מסיבות אחרות חייבים להיות בעלי התקנים מיוחדים להוצאתם משירות על ידי אנשי הפעלה.

כדי לתמוך בבדיקות ובדיקות תפעוליות, מעגלי הגנה צריכים לספק בלוקי בדיקה או מסופי בדיקה במידת הצורך.

ראה מאמרים אחרים סעיף כללים להתקנת מתקני חשמל (PUE).

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

אוטובוס חשמלי על מימן 06.12.2001

השימוש במימן כדלק לכלי רכב אינו חדש. אבל האוטובוס, שתוכנן על ידי חברת דיימלר-קרייזלר הבינלאומית, שונה בכך שהגז הדליק אינו מתפוצץ בצילינדרים של המנוע שלו, אלא מתחמצן בשקט בסוללת הדלק, נותן חשמל, והוא כבר מסובב את המנועים החשמליים החבויים ב. רכזות הגלגלים. אספקת המימן (צילינדרים מותקנים על הגג) מספיקה ל-300 קילומטרים במהירות של עד 80 קילומטרים לשעה.

החידוש נבדק כעת בהמבורג, שטוטגרט, לונדון, אמסטרדם, רייקיאוויק, שטוקהולם ועוד כמה ערים באירופה.

עוד חדשות מעניינות:

▪ גאדג'ט להארכת חיי סוללה

▪ אופניים חשמליים עם זיהוי פנים

▪ רובוט ספוט של בוסטון דינמיקס

▪ זיכרון גמיש לכתיבה

▪ הרחוב מואר בשמש וברוח

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר יסודות חיים בטוחים (BSD). מבחר מאמרים

▪ מאמר סבלנות אנשים מדהימים. ביטוי עממי

▪ מאמר היכן מופק זהב מפסולת שפכים? תשובה מפורטת

▪ מאמר טכנאי של מרכז המחשוב (מידע-מחשוב). תיאור משרה

▪ כתבה מגבר דחיפה-משיכה פשוט. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר בקר זווית דיגיטלי אוטומטי O3. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024