
- •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).
29. Защита высоковольтных электродвигателей
На ЭД устанавливают следующие защиты:
От междуфазных повреждений в статоре
От замыканий обмотки статора на землю
От перегрузки
От понижения напряжения
Защита от междуфазных повреждений является основной и обязательной защитой любого синхронного двигателя. Она выполняется мгновенной в виде токовой отсечки или продольной диф.защиты по такой же схеме как и у асинхронных ЭД. Отличие заключается только в том, что защита СД одновременно с выключателем отключает АГП. Так срабатывание отсечки отстраивается от пусковых токов и токов самозапуска ЭД. При этом в случае прямого пуска СД от сети пусковые токи его за счет меньшего реактивного сопротивления часто получаются большими, чем у равновеликих по мощности АД.
Крупные СД оборудуются обычно продольной диф.защитой. В целях упрощения на ЭД до 5000 кВА диф.защита выполняется двухфазной. На более мощных ЭД защиту устанавливают на три фазы, что позволяет обеспечить быстрое отключение ЭД при двойном замыкании на землю.
Защита высоковольтных ЭД от междуфазных КЗ в области статора
Установка этой защиты обязательна во всех случаях. В качестве защиты ЭД от КЗ применяют МТЗ мгновенного действия, отстроенная от пусковых токов самозапуска ЭД. При недостаточной чувствительности токовой отсечки на мощных ЭД 2000 кВт и выше, имеющих 6 выводов, может применяться диф.защита. На ЭД 5000 кВт и выше установка диф.защиты обязательна. ЭД 500 В и ниже защищаются от КЗ плавкими предохранителями. Предохранители могут применяться и на ЭД более высокого напряжения, если разрывная мощность предохранителя достаточна для разрыва тока КЗ. Для защиты ЭД целесообразно применение переменного оперативного тока, а так же реле прямого действия, что упрощает вторичную коммутацию и экономит кабель из-за большого количества ЭД на предприятях.
Рисунок 1
Защита от КЗ выполняется двухфазной, так как токи замыкания на землю в сетях, от которых питаются ЭД, обычно невелики. При этом ТТ целесообразно ставить у выключателя со стороны двигателя. Во всех случаях, когда это возможно по чувствительности, преимущество отдается однорелейной схеме защиты (трансформаторы тока включаются на разность тока двух фаз).
Рисунок 2
Эта защита выполняется при помощи реле типа РТ-86, применяется для ЭД подверженных перегрузке. При этом отсечка используется в качестве защиты от КЗ, а индукционный элемент ‑ для защиты от перегрузки. Реле РТ-86 имеют два независимых контакта: один ‑ у индукционного элемента, другой ‑ у отсечки, действующей на отключение. Контакт отсечки достаточно мощный и может реагировать непосредственно на отключение выключателя. На ЭД, не подверженных перегрузкам, устанавливается токовое реле типа ЭТ или РТ по схеме б). Его контактная система не может работать на катушку отключения. Поэтому в схеме предусмотренно промежуточное реле. В случаях, когда однорелейная схема защиты ЭД, не обеспечивает требуемой чувствительности при двухфазном КЗ (на крупных ЭД с большими пусковыми токами), применяется двухрелейная схема защиты.
Рисунок 3
Схема на рисунке 3 более чувствительна к 2-х фазным КЗ, чем схемы н рисунках 1-2. Диф.защита дает возможность получить значительно большую чувствительность, чем МТЗ, т.к. бросок тока от ЭД при внешних КЗ и тока пуска и самозапуска, от которых отстраивается МТЗ, в схеме диф.защиты оказываются сбалансированными. Ток срабатывания отсечки от междуфазных КЗ отстраивается от бросков тока, посылаемых ЭД в первый момент КЗ в сети, питающей ЭД и от пускового тока ЭД при номинальном напряжении питающей сети и выведенном пусковом сопротивлении в цепи ротора (для ЭД с фазным ротором). Определяющим является второе условие.
Если защита выполняется на основе быстродействующего реле типа РТ, имеющих достаточно высокий коэффициент возврата (порядка 0.85), то для отстройки от аппериодической составляющей пускового тока устанавливается промежуточное реле, замедляющее действие релейной защиты на 0.04-0.06 сек. Ток срабатывания защиты в этом случае выбирают из условия возврата реле ЭТ или РТ при max значении периодической составляющей пускового тока, учитывая, что аппериодическая составляющая тока затухает до того как успеет подействовать промежуточное реле защиты. Защита выполненная с реле типа РТ‑80 имеющим большую инерционность и плохой коэффициент возврата отсечки (порядка 0.3-0.4), сработав под влиянием первоначального броска тока Iпуск, не сможет вернуться после затухания его аппериодической составляющей, поэтому ток отстраивается от максимального значения Iпуск.
Рисунок 4 – Диф.защита