Aşırı akım koruması nedir ve amacı nedir
Cihaz ve çalışma prensibi
Çalışma prensibi, hattın korumalı bölümlerindeki I ayarını aşarken akım sensörünün (röle) çalıştırılması ve ardından seçicilik belirli bir gecikmeyle, zaman rölesi açılır.
Nerede geçerlidir? Maksimum akım koruması, hattın başlangıcına, yani güç trafo merkezinin jeneratörünün veya transformatörünün yanından kurulur.
Önemli! MTZ kapsama alanı güç kaynağı (TP veya jeneratör) ile tüketici (TP veya diğer patlayıcı ekipman) arasındadır. Aynı zamanda, tüketici tarafından değil, kaynak tarafından ayarlanır. Ancak adımlar aralığı birbiriyle çakışabilir. Örneğin, aşama 1 genellikle ayırıcı yakınındaki ikinci aşamanın kapsama alanı ile örtüşmektedir, burada Ikz hattın bir önceki bölümüne neredeyse eşittir.
Koruma tepki süresi gecikmesi, ilk aşama (besleme TP'sinde) en büyük süreden sonra çalışacak ve sonraki her bir öncekinden daha hızlı olacak şekilde seçilir.
İlginç: seçicilik seviyesi olarak adlandırılan bir sonraki MTZ'den en yakın MTZ'de tepki süresi gecikmesindeki fark.
Seçiciliği sağlamak, mümkün olduğunca çok sayıda elektrik hattı üzerinden kesintisiz güç sağlamak için önemlidir. Yardımı ile bağlantısı kesilen kısım azaltılır ve anahtarlama cihazları arasındaki alanda hasarlı bölgeye mümkün olduğunca yakındır.
Aynı zamanda, güçlü elektrik motorlarının çalıştırılmasıyla ilişkili kısa süreli kendi kendini ortadan kaldıran aşırı yükler durumunda, minimum voltajda zaman gecikmesi ve kapanması, şebekeyi kapatmadan elektrik beslemesini sağlamalıdır. at KZ, voltaj keskin bir şekilde azalır ve motorları çalıştırırken genellikle böyle bir dezavantaj meydana gelmez.
Akım ayarları, bağlı ekipmanın özelliklerini dikkate alarak tüm devrenin en küçük Icc'sine göre seçilir. Bu, elektrik motorlarının kendi kendine çalıştırılması sırasında maksimum akım korumasının çalışmaması için tekrar gereklidir.
Aşırı yükleme Üç neden olabilir:
- Tek fazlı toprak arızası.
- Çok fazlı devre ile.
- Artan güç tüketimi nedeniyle hat aşırı yüklendiğinde.
Bu nedenle, trafo merkezlerinde ve 6 veya 10 kV'luk güçlü elektrik motorları ve diğer elektrik tesisatları gibi güç tüketicilerindeki güç hatlarının, kablo ve bus iletkenlerinin tahribatını önlemek için maksimum akım koruması gereklidir.
Mevcut kesimden farklılıklar
Kısa devrelere karşı hat koruması akım kesme kullanılarak da gerçekleştirilir. Çalışma prensibi benzerdir - hat aşırı yüklendiğinde elektrik kesintisi. Temel fark, maksimum akım korumasının seçiciliğinin bir zaman gecikmesi ile sağlanması ve akım kesilmesinin, kısa devre oluştuğunda neredeyse anında voltajın bağlantısını kesmesidir. Bu durumda, kesimin tepki süresi ve seçiciliği, koruyucu cihazların derecelendirmeleri ve ayarları ve bunların zaman-akım özellikleri ile belirlenir.
Daha ayrıntılı olarak soru videoda ele alınmaktadır:
MTZ çeşitleri ve şemaları
Ana maksimum akım koruma türleri şunları içerir:
- Akımdan bağımsız zaman gecikmesi ile. Adından, herhangi bir aşırı yük için zaman gecikmesi değerinin değişmediği açıktır.
- Bağımlı zaman gecikmesi ile. Zaman, prensibe göre doğrusal olmayan bir şekilde akımın büyüklüğüne bağlıdır: daha fazla akım - daha hızlı kapanma. Bu sistem, devre elemanlarının aşırı yük kapasitesini daha doğru bir şekilde dikkate almanızı ve aşırı yüke karşı korunmanızı sağlar.
- Sınırlı bir zaman gecikmesi ile. Bağımlılık grafiği iki bölümden oluşur. Akımın dikey eksende ve zamanın yatay eksende bulunduğu düz bir çizgi (birinci durumda olduğu gibi) ile birleştirilen parabolik bir şekle (ikinci durumda olduğu gibi) sahiptir. Aynı zamanda, tabanı bir parabola eğilimindedir ve belirli bir sınır şeması ile düz bir çizgiye girer. Bu şekilde, örneğin güçlü tüketiciler ve elektrik motorlarının grup çalıştırılması bağlanırken, küçük aşırılıklar için tepkinin ince ayarı yapılır.
- Minimum voltajın engellenmesiyle. Ayrıca ani akımlar sırasında elektrik kesintisini önlemek için gereklidir. Akım ayar noktasının üzerine çıktığında, voltaj rölesi minimum değerde çalışmazsa (kısa devrede olduğu gibi), voltaj kapanmaz.
Operasyonel devrelerdeki akımın doğasına göre, MTZ ayırt edilir:
- sabit çalışma akımı ile;
- alternatif çalışma akımı ile.
Röle sayısına göre, aşağıdakilere dayalı maksimum akım koruması:
- Üç röle. Hem çok fazlı hem de tek fazlı kısa devrelerde koruma sağlar.
- İki röle. Öncekilerden daha ucuzdur, ancak özellikle tek fazlı arızalarda aynı güvenilirliği vermeyin.
- Tek röle. Hatta daha ucuz ve daha az güvenilir, hattın kritik bölümlerinde uygulanamaz. Düşük hassasiyete sahiptirler ve 6 ila 10 kV arasındaki dağıtım şebekelerinde ve elektrik motorunu korumak için kullanılırlar.
Diyagramlarda:
- KA - akım rölesi;
- KT - zaman rölesi;
- KL - kontakların yeterli anahtarlama yeteneği yoksa monte edilen ara röle;
- KH - gösterge rölesi (yanıp sönen);
- SQ - YAT bobinleri gibi yüksek güçlü devreleri açmak için kontak bloğu - güç anahtarlama cihazı. Röle kontakları bu devreleri açmak için tasarlanmadığı için ayarlanır.
Modern korumalar, güvenilirlik özellikleri nedeniyle genellikle röle devrelerinin kullanımından kaçınır. Bu nedenle, MTZ operasyonel amplifikatörler, bir mikroişlemci ve diğer yarı iletken teknolojilerinde kullanılır.
Modern çözümler, korumanın geçerli ayarlarını ve zaman-akım özelliklerini daha doğru bir şekilde ayarlamanıza izin verir.
Sonuç
Maksimum akım korumasının (MTZ) amacını, kapsamını ve çalışma prensibini ve akım kesme ile farkını kısaca inceledik. Her şemanın kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, MTZ'nin avantajı, bir elektrik kesintisinden sonra motorları yeniden çalıştırırken voltajı kapatmamasıdır, ancak gecikmesi bir havai hat veya başka bir hat türü için ölümcül olabilir. Bu durumda, ikincisi akım kesmesi ile veya bağımlı bir zaman gecikmesi olan bir MTZ varyantı ile telafi edilebilir.Her durumda, elektrik şebekesinin kesintisiz çalışması, aşağıdakiler de dahil olmak üzere REE sistemlerinin bir kombinasyonu ile sağlanır:
- ACHR (otomatik frekans boşaltma);
- TZNP (sıfır dizide - toprak arızaları);
- MTW;
- TO;
- Diferansiyel koruma ve benzeri şeyler.
Bazılarını daha önce makalelerde ele almıştık.
Artık aşırı akım korumanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve çalıştığını biliyorsunuz. Sağlanan diyagramların ve açıklamanın bunu anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz!
İlgili malzemeler: