Արդյունքային օգտագործվում էին միայն սովորական հոսանքի բացակայության ռելեները բազմապինակի պաշտպանության համար: Բայց պահանջվում է, որ բազմապինակին կցված ցանկացած ֆիդերի կամ փոխանցման սարքի մեջ ստացված սխալը չի խառնարկի բազմապինակի համակարգը: Այդ դիտարկումների համաձայն բազմապինակի պաշտպանության ռելեների ժամանակահատվածը դարձնում են երկար: Այսպիսով, երբ բազմապինակում ստացվում է սխալ, այն բազմապինակը աղբյուրից են կտրում շատ ժամանակ, որը կարող է բազմապինակի համակարգում առաջացնել շատ վնաս:
Ներկայումս օգտագործվում են մուտքային ֆիդերի երկրորդ โซնի հեռավորության պաշտպանության ռելեները, որոնց գործանալու ժամանակը 0.3-0.5 վայրկյաններ է համար բազմապինակի պաշտպանության համար:
Բայց այս սխեման նույնպես ունի մի գլխավոր թերություն: Այս պաշտպանության սխեման չի կարող տարբերակել բազմապինակի սխալատար բաժինը:
Ներկայումս էլեկտրական էներգիայի համակարգը կապված է մեծ քանակությամբ էներգիայի հետ: Այդ պատճառով բազմապինակի համակարգում ցանկացած խանգարումը կառավարող ընկերության համար կարող է առաջացնել շատ կորցում: Այսպիսով, բազմապինակի սխալի ժամանակ կարևոր է այն բաժինը կտրել, որը սխալ է ունենում:
Երկրորդ զոնի հեռավորության պաշտպանության սխեմայի մեկ այլ թերությունն այն է, որ երբեմն հեռացման ժամանակը չի կարող կարճ լինել բավարար առաջացնելու համակարգի կայունությունը: Երկրորդ զոնի հեռավորության պաշտպանության սխեմայի մեկ այլ թերությունն այն է, որ երբեմն հեռացման ժամանակը չի կարող կարճ լինել բավարար առաջացնելու համակարգի կայունությունը:
Բազմապինակի պաշտպանության սխեման ներառում է Կիրխոֆի հոսանքի օրենքը, որը պնդում է, որ էլեկտրական հանգույցում մուտքերով մուտք գործող ընդհանուր հոսանքը հավասար է հանգույցից դուրս գործող ընդհանուր հոսանքին: Դիֆերենցիալ բազմապինակի պաշտպանության սկզբունքը շատ պարզ է: Այստեղ հոսանքի ձգողների (CTs) երկրորդականները կապված են զուգահեռ: Սա նշանակում է, որ բոլոր CTs-ների S1 երկրորդականները կապված են միասին և կազմում են բազմապինակի լարը: Նմանապես, բոլոր CTs-ների S2 երկրորդականները կապված են միասին և կազմում են մյուս բազմապինակի լարը: Այստեղ նկարում մենք ենթադրում ենք, որ նորմալ պայմաններում フィードA、B、C、D、E和F分别携带电流IA、IB、IC、ID、IE和IF。
现在,假设与所有CT二次侧并联连接的继电器中的电流为iR,而iA、iB、iC、iD、iE和iF是二次电流。 Բազմապինակի հոսանքի դիֆերենցիալ պաշտպանության աշխատանքի սկզբունքը բացատրելիս մենք ցուցադրել ենք պարզ ոչ տարանջատված բազմապինակ: Բայց միջին բարձր լարում էլեկտրական բազմապինակը տարանջատվում է մի քանի հատվածների համար համակարգի կայունությունը ավելացնելու համար: Սա անում են, որովհետև բազմապինակի մի հատվածում ստացված սխալը չի պետք խառնարկի համակարգի մյուս հատվածը: Այսպիսով, բազմապինակի սխալի ժամանակ կարող է հեռացվել ամբողջ բազմապինակը:
Այս նշված դժվարությունները 客服似乎在处理过程中被中断了,但翻译的内容已经部分完成。根据您的要求,我将继续翻译剩余的部分。以下是接续的翻译内容:
```html
Այս նշված դժվարությունները կարող են վերացնել դիֆերենցիալ բազմապինակի պաշտպանության սխեմայի օգտագործմամբ, որը գործանում է 0.1 վայրկյանից պակաս ժամանակում և հաճախ կիրառվում է շատ SHT բազմապինակի համակարգերում:Դիֆերենցիալ Բազմապինակի Պաշտպանություն
Հոսանքի Դիֆերենցիալ Պաշտպանություն
Այսպիսով, բազմապինակի բաժինը մուտք գործող ընդհանուր հոսանքը հավասար է բազմապինակի բաժինից դուրս գործող ընդհանուր հոսանքին:
Առաջացման ռելենը կապված է այս երկու բազմապինակի լարների միջև:
现在,根据基尔霍夫电流定律,
基本上,用于差动母线保护的所有电流互感器(CT)都具有相同的电流比。因此,所有二次电流的总和也必须等于零。
现在,让我们在节点X处应用KCL。根据KCL,在节点X处,
因此,很明显,在正常情况下,没有电流通过busbar protection跳闸继电器。该继电器通常被称为继电器87。现在,假设故障发生在受保护区外的任何馈线中。在这种情况下,故障电流将通过该馈线的CT初级。此故障电流由连接到母线的所有其他馈线提供。因此,相应馈线的对应CT会有贡献的故障电流流过。因此,在这种故障条件下,如果我们对节点K应用KCL,我们仍然会得到iR = 0。
这意味着,在外部故障条件下,继电器87中没有电流流动。现在考虑母线上发生故障的情况。
在这种情况下,故障电流也是由连接到母线的所有馈线提供的。因此,在这种情况下,所有贡献的故障电流之和等于总故障电流。
现在,在故障路径上没有CT。(在外故障中,故障电流及其由不同馈线提供的贡献电流在其流动路径中都有CT)。
所有二次电流的总和不再是零。它等于故障电流的二次等效值。
现在,如果我们在节点上应用KCL,我们将得到一个非零的iR值。
因此,在这种情况下,电流开始流经87继电器,并使连接到该段母线的所有馈线的断路器跳闸。
由于连接到该段母线的所有进线和出线都被跳闸,母线变得失电。
这种差动母线保护方案也称为母线的电流差动保护。Տարանջատված Բազմապինակի Դիֆերենցիալ Պաշտպանություն
Այժմ այցելենք և քննարկենք երկու հատվածներով բազմապինակի պաշտպանությունը:
Այստեղ բազմապինակի A հատվածը կամ գործակալության A գործակալությունը սահմանափակված է CT1, CT2 և CT3 հոսանքի ձգողներով, որտեղ CT1 և CT2 են ֆիդերների հոսանքի ձգողները, իսկ CT3-ը բազմապինակի հոսանքի ձգողն է:
Նմանապես բազմապինակի B հատվածը կամ գործակալության B գործակալությունը սահմանափակված է CT4, CT5 և CT6 հոսանքի ձգողներով, որտեղ CT4-ը բազմապինակի հոսանքի ձգողն է, իսկ CT5 և CT6-ը ֆիդերների հոսանքի ձգողներն են:
Այսպիսով, գործակալություն A և B կազմում են հատվող հատվածներ, որպեսզի համակարգում չլիներ անպահանջ գործակալություն այս բազմապինակի պաշտպանության սխեմայում:
ASI տերմինալները CT1, 2 և 3-ի համար կապված են միասին և կազմում են երկրորդական բազմապինակ ASI-ն:
BSI տերմինալները CT4, 5 և 6-ի համար կապված են միասին և կազմում են երկրորդական բազմապինակ BSI-ն:
S2 տերմինալները բոլոր հոսանքի ձգողների համար կապված են միասին և կազմում են ընդհանուր բազմապինակ S2-ն:
Այժմ, բազմապինակի պաշտպանության ռելեն 87A գործակալության A համար կապված է ASI և S2 բազմապինակների միջև:
Գործակալության B համար ռելեն 87B-ն կապված է BSI և S2 բազմապինակների միջև:
Այս հատվածի բազմապինակի դիֆերենցիալ պաշտպանության սխեման գործում է պարզ հոսանքի դիֆերենցիալ պաշտպանության նման ձևով:
Այսինքն, գործակալության A-ում ցանկացած սխալը կհեռացնի միայն CB1, CB2 և բազմապինակի համար համապատասխան շարժակները:
Գործակալության B-ում ցանկացած սխալը կհեռացնի միայն CB5, CB6 և բազմապինակի համար համապատասխան շարժակները:
Այսպիսով, բազմապինակի ցանկացած հատվածում ստացված սխալը կհեռացնի մի