Реле понижения частоты: Методические указания к лабораторной работе № 6 по релейной защите, страница 2

  2-я категория: АЧР-2 с общей уставкой по частоте  и  различными уставками по времени, предназначается для подъема  частоты  после действия АЧР-1, а также для предотвращения зависания частоты и ее медленного снижения при аварийных медленных снижениях  генерирующей мощности.

   3-я категория - дополнительная, действующая по возможности селективно и предназначенная для ускорения разгрузки  и  увеличения ее объема при больших (45% и более) дефицитах  мощности,  вызванных отделением района от основных источников питания.

     Диапазон уставок очередей АЧР-1 по частоте  от  48,5  Гц  до 46,5 Гц. Очереди распределяются в этом диапазоне равномерно,  минимальная ступень по частоте между очередями 0,1 Гц (принята, исходя из точности аппаратуры, используемой при настройке реле частоты). Уставки по времени устройств АЧР-1  должны  быть возможно малыми; их величина определяется условием предотвращения  ложного действия реле частоты во время переходных процессов в цепях  напряжения в случае исчезновения напряжения.

    Для устройств АЧР-1 с реле  РЧ-1 0,1...0,15с.

     Для всех очередей устройств АЧР-2 устанавливается единая уставка по частоте срабатывания - 48,5 Гц. Уставки по времени регулируются на разных комплектах от 5 до 40с. Интервал между смежными очередями устройства АЧР-2 устанавливается 3...5с.

     К устройствам АЧР-2 подключаются потребители суммарной  мощностью не менее (0,4...0,5) Рачр-1.

              2.3. Принцип действия реле частоты РЧ-1

       Уставка реле РЧ-1 не зависит от величины напряжения и реле не работает ложно при резких изменениях напряжения.

       Напряжение контролируемой частоты (рис.5)  через  разделительный трансформатор Т и полосовой фильтр Ф,  который устраняет влияние высших гармоник на работу реле, подается на фазосдвигающую схему. Эта  схема  состоит  из  частотно-зависимого (измерительного) элемента И1 и активного делителя А. Угол между напряжениями U1 и U2 на выходе фазосдвигающего  устройства определяется частотой сети на входе реле. Эти напряжения поступают в фазочувствительный элемент. Он состоит из двух формирователей импульсов Ф1 и Ф2, дифференцирующего элемента Д, логического элемента  Л. На выходе формирователей импульсов  возникают  прямоугольные импульсы Uф1 и Uф2, длительность которых близка к полупериоду входного напряжения.

       Рис.1. Реле понижения частоты РЧ-1

     а -- структурная  схема, б—время импульсные диаграммы, в -- схема фазосдвигающей цепочки.

       С помощью дифференцирующего элемента Д из переднего  фронта импульса Uф2  формируется  короткий  (тормозной)  импульс  Uд. Взаимное расположение импульсов Uф1 и Uд зависит от частоты сети. Оба эти импульса подаются на логический элемент Л (запрет), который разрешает дальнейшее прохождение тормозного  импульса  только при отсутствии на входе импульса Uф1.

      Если частота сети fc выше частоты срабатывания реле fср, на выходе элемента Л в каждый полупериод выдается  импульс  Uд,  при fс/ fср он отсутствует.

      Импульс расширяется во времени расширителем  импульсов  РИ, который выполняется так, что при подаче на его выход сигнала  выходная команда отсутствует, и наоборот.

      Пусковой элемент П, пускающий РИ только при  наличии  переменного напряжения сети на входе реле, предотвращает ложную работу реле при исчезновении напряжения сети. С РИ  командный  сигнал через усилитель У подается на выходной орган В.

      Реле  включается  через  трансформатор  Тр.  Дроссель   3Др (рис.6) и конденсатор 1С образуют полосовой фильтр низких частот. Дроссель 1Др и конденсаторы 4С и 5С с резистором 1R,  установленным в блоке преобразования БП, образуют  одну  фазочувствительную цепочку, управляемую кнопкой К, служащей для проверки  исправности работы реле. Дроссель 2Др, конденсаторы 2С и 3С  с  резистором 2R, установленным в блоке преобразования, образуют  другую фазочувствительную цепочку, являющуюся рабочим органом реле.