- •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).
32. Резервирование отключений кз. Ближнее и дальнее резервирование уров. Пример схемы уров.
Резервирование отключений КЗ. Ближнее и дальнее резервирование УРОВ:
Возможны два основных способа резервирования: дальнее, выполняемое защитами с относительной селективностью смежных с поврежденными элементов, и ближнее, выполняемое защитами электроустановки, на которой произошел отказ. В последнем случае на каждой линии предусматриваются две защиты. При отказе одной из них отключение должно обеспечиваться второй. В случае отказа выключателя поврежденной линии ее защиты действуют через специальное устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) на отключение смежных выключателей, через которые питается место повреждения.
Дальнее резервирование: производится защитами с относительной селективностью, обычно последними и частично вторыми ступенями дистанционных и токовых направленных защит. Если основная защита выполняется с абсолютной селективностью, то для ее резервирования предусматривается отдельная защита. При этом ее целесообразно выполнять так, чтобы она резервировала и основную защиту своего участка. Достоинства: относительная простота (при ненадобности для его осуществления отдельных защит) и действие при многих возможных нарушениях в элементах электроустановок, включая их источники питания оперативных и других цепей. Недостатки: недостаточная чувствительность, сложность или даже невозможность полного использования преимуществ, определяемых наличием секционированных и ряда других схем соединений шин, сложность или невозможность селективного (при внешних КЗ) действия резервных ступеней защит, часто большие времена отключения КЗ.
Ближнее резервирование: отказы защит линий и их выключателей резервируются раздельно. Защита, резервирующая основную, может выполняться реагирующей только на повреждения данной линии. Для ликвидации КЗ сопровождающихся отказом выключателей, предусматриваются УРОВ; оно обеспечивает также устранение КЗ в зоне между выключателем и выносными трансформаторами тока элемента. Достоинства: большая чувствительность и малые времена ликвидации КЗ, возможность оставления в работе части элементов электроустановки при КЗ на одном из них и отказе его защиты или выключателя. Недостатки: усложнение резервирования; необходимость некоторого увеличения выдержек времени вторых ступеней резервных защит для отстройки от возможного действия УРОВ на электроустановке, входящей в их зону действия; возможность отказа резервных защит и УРОВ при общем источнике питания на электроустановке и исчезновении на нем напряжения оперативного тока.
Пример схемы УРОВ: принцип действия УРОВ рассмотрим на примере его использования при схеме электрических соединений установки в виде «четырехугольника» и применении воздушных выключателей Q и выносных трансформаторов тока TA:
З
ащита
элементов, например линии Л1, включена
на ТА1 и ТА2, установленные у выключателей
Q1 и Q2. Контроль их действия при срабатывании
защиты линии Л1 осуществляется органами
тока ОТ1 и ОТ2, включенными соответственно
во вторичные цепи ТА1 и ТА2. При КЗ в
защищаемой зоне, ограниченной ТА1 и ТА2,
защита непосредственно действует на
отключение Q1 и Q2 и дополнительно совместно
с ОТ1 и ОТ2 – соответственно на органы
времени ОВ1 и ОВ2. При отказе выключателя
и срабатывании соответствующего ОВ
осуществляется отключение выключателя,
ближайшего к отказавшему. Например, в
случае отказа выключателя Q2 орган ОТ1
возвращается в исходное положение, а
ОТ2 нет. Тогда защита через ОВ2 производит
дополнительное отключение Q3. В результате
отключается не вся электроустановка –
линия Л2 и трансформатор Т2 остаются в
работе. Аналогично будет ликвидироваться
КЗ между Q2 и ТА2, когда защита линии Л1
срабатывает, выключатели Q1 и Q2 действуют,
но токи КЗ к месту повреждения продолжают
проходить через оставшиеся в работе
элементы. Ток возврата ОТ принципиально
может выбираться достаточно малым, т.к.
после отключения контролируемого
выключателя ток в нем пропадает. Выдержка
времени ОВ выбирается больше времени
действия выключателя Q с учетом погрешности
ОВ и времени возврата ОТ.
УРОВ является сложным устройством, т.к. в нем сходятся цепи отключения всех выключателей и оперативные цепи защит. Этим определяется большая ответственность устройств резервирования.
С учетом сложности и ответственности УРОВ имеют ограниченное применение. Их следует предусматривать, когда резервные защиты не могут обеспечить резервирование следующих участков, а неотключенное КЗ из-за отказа выключателя сопровождается резким и опасным для системы снижением напряжения.
