
- •Назначение релейной защиты. Понятие «реле».
- •2. Основные требования, предъявляемые к р.З.
- •3.Типы реле, их классификация. Электромагнитные реле, принцип действия, основные параметры.
- •4. Особенности конструкции электромеханических реле тока рт-40 и рп-50.
- •5. Особенности работы тт, питающие устройства рз. Условия выбора тт для рз.
- •6. Источники оперативного тока (постоянного, переменного, выпрямленного)
- •7. Максимальные токовые защиты. Назначения. Выбор параметров срабатывания. Оценка чувствительности. Достоинства и недостатки. Область применения.
- •8. Максимальная токовая защита с пуском по напряжению. Достоинства и недостатки.
- •9. Токовые отсечки без (мто) и с выдержкой времени (товв). Выбор тока срабатывания и оценка чувствительности.
- •10. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока. Значения коэффициентов схемы. Определение расчетной нагрузки на трансформатор тока.
- •11. Ступенчатая токовая защита (двух, трех и четырехступенчатые). Построение диаграммы селективности.
- •12. Направленные токовые зашиты. Принцип действия, область применения.
- •13. Реле направления мощности. Основные характеристики. Схемы включения.
- •14. Преимущества токовой защиты нулевой последовательности в сетях с глухозаземленной нейтралью. Особенности расчета.
- •15. Дистанционные защиты. Преимущества перед токовыми. Типы реле сопротивления. Изображение характеристики срабатывания в комплексной плоскости.
- •16. Расчет уставок дистанционных защит.
- •17. Поведение дистанционной защиты при качаниях. Принцип действия и функционирования блокировки при качаниях.
- •18. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Её абсолютная селективность. Условия выбора тока срабатывания и оценка чувствительности. Защиты с абсолютной и относительной селективностью.
- •19. Принцип действия поперечной дифференциальной направленной защиты (пндз) лэп. Каскадность действия. Оценка чувствительности. Область применения.
- •20. Высокочастотные защиты (вч). Область применения. Выполнение канала связи.
- •21. Принцип действия высокочастотных защит.
- •22. Особенности продольной диф. Защиты трансформатора.
- •23. Назначение быстронасыщающегося тт в диф-ых реле типа рнт-565 и дзт-11.
- •24. Порядок расчёта продольной диф. Защиты тр-ра на базе реле типа дзт-11. Назначение торможения токов плеча защиты.
- •25. Резервные защиты силовых тр-ов
- •26. Виды повреждений и ненормальных режимов работы генератора.
- •27. Защита сборных шин. Особенности продольной диф.Защиты сборных шин.
- •29. Защита высоковольтных электродвигателей
- •30. Расчет резервной защиты трансформатора
- •31. Защита от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю. Схема контроля изоляции. Токовые защиты нулевой последовательности. Трансформаторы нулевой последовательности.
- •32. Резервирование отключений кз. Ближнее и дальнее резервирование уров. Пример схемы уров.
- •33. Авр. Основные требования, предъявляемые к авр. Схема авр.
- •34. Апв. Требования, предъявляемые к апв. Типы апв. Схема апв. Ускорение рз в цикле апв.
- •35. Автоматическая частотная разгрузка (ачр). Частотное апв (чапв).
18. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Её абсолютная селективность. Условия выбора тока срабатывания и оценка чувствительности. Защиты с абсолютной и относительной селективностью.
П
родольная
дифференциальная токовая защита основана
на сравнении токов в начале и конце
защищаемого элемента. Для выполнения
защиты линии на её концах устанавливаются
измерительные трансформаторы тока с
одинаковыми коэффициентами трансформации.
Вторичные обмотки трансформаторов тока
одноименных фаз и реле соединяются так,
чтобы при КЗ вне защищаемой зоны, ток в
реле отсутствовал, а при повреждении
внутри зоны был равен току КЗ.
При
КЗ в защищаемой зоне, ограниченной
трансформаторами тока ТА1 и ТА2 токи
и
от источников питания направляются в
точку повреждения, т.е. имеют положительное
направление (левый рисунок), вследствие
чего токи в реле складываются
.
Следует знать, что ток
не может замыкаться через вторичную
обмотку трансформатора тока ТА2, так
как трансформатор тока работает в режиме
источника тока. Защита срабатывает,
если
В
нормальном режиме работы, при качаниях,
а так же при внешних КЗ вторичные токи
и
сдвинуты относительно друг друга на
.
Следовательно, ток реле в данных режимах
равен
Ток небаланса определяется токами намагничивания, которые для двух любых трансформаторов тока неодинаковы. С увеличением первичного тока разница в токах намагничивания увеличивается, и как следствие ток небаланса тоже.
19. Принцип действия поперечной дифференциальной направленной защиты (пндз) лэп. Каскадность действия. Оценка чувствительности. Область применения.
П
НДЗ
применяется на параллельных линиях с
самостоятельными выключателями на
каждой линии. К защите таких линий
предъявляется требование – отключать
только ту из двух линий, которая
повредилась.
Токовые
обмотки реле мощности и токового реле
соединяются последовательно и включаются
параллельно вторичным обмоткам
трансформаторов тока на разность токов
параллельных линий, т.е.
.
Токовые реле выполняют функции пусковых
реле защиты. Реле направления мощности
служат для выявления поврежденной
линии.
Напряжения к реле подводится от трансформатора напряжения шин подстанции (обычно 90-градусная схема включения).
П
ри
повреждении линии Л1 в точке К1 оба реле
направления мощности KW1 и
KW2 имеют положительные вращающиеся моменты (рис. б), под действием которых они замыкают контакты в цепях промежуточных реле KL1 и KL3, действующих с двух сторон на отключение линии Л1.
При повреждении линии Л2 в точке К2 углы между токами и напряжениями, подводимые к реле, изменяются на угол π (рис. в), вследствие чего оба реле мощности под действием отрицательных вращающих моментов замыкают контакты в цепях промежуточных реле KL2 и KL4, действующих с двух сторон на отключение линии Л2.
Каскадность
действия. Разница токов в параллельных
ветвях уменьшается при удалении точки
к.з. от места установки защиты, поэтому
ПНДЗ имеет мертвую зону. Однако после
отключения поврежденной линии с
противоположной стороны не работающая
до этого защита приходит в действие и
отключает поврежденную линию. После
отключения поврежденной линии Л1 со
стороны подстанции В весь ток
направится от подстанции А к месту
повреждения по линии Л1. В этом случае
,
,
а ток в пусковых реле защиты А резко
возрастает
и становится больше тока срабатывания
защиты. Пусковые реле защиты А срабатывают,
орган направления мощности выбирает
поврежденную линию Л1, и защита действует
на ее отключение.
При КЗ вблизи шин подстанции А, отключение происходит аналогично, сначала срабатывает ближняя к месту КЗ защита А, а затем защита В. Такое поочередное действие защиты называется каскадным, а зона, в пределах которой направленная дифференциальная защита не действует, пока поврежденная линия не отключится с противоположной стороны, называется зоной каскадного действия защиты.
Наличие зоны каскадного действия увеличивает время отключения линии примерно в 2 раза. Зона каскадного действия для каждого комплекта защиты не должна превышать 25% длины линии. Кроме того имеется мертвая зона по напряжению (при близких КЗ напряжение снижается и не срабатывает реле направления мощности), которая не должна превышать 10% длины линии.
Чувствительность защиты характеризуется величиной зоны каскадного действия защиты, коэффициентом чувствительности пускового реле и величиной мертвой зоны по напряжению у реле мощности защиты.
Чувствительность пусковых реле защиты проверяется для двух случаев:
(рис.
а). Проверку рекомендуется проводить
для точки КЗ, для которой чувствительность
с обоих сторон линии одинакова. Расстояние
до этой точки от подстанции А определяется
как:
.
При
КЗ на границе зоны каскадного действия
защиты после отключения поврежденной
линии с противоположной стороны
определяется коэффициент чувствительности:
Где
.