
- •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).
4. Особенности конструкции электромеханических реле тока рт-40 и рп-50.
РТ-40.
Реле предназначено для работы в устройствах релейной защиты автоматики в качестве органа, реагирующего на изменение тока в контролируемой цени. Магнитная система реле РТ40 состоит из шихтованного сердечника и подвижного якоря. В сердечнике электромагнита под катушками обмоток имеются вырезы, предназначенные дли снижения вибрации подвижной системы при больших несинусоидальных токах. На пиках несинусоидального тока участки сердечника с уменьшенным сечением насыщаются и ограничивают величину магнитного потока.
На оси якоря закреплен полый барабанчик с радиальными перегородками внутри, заполненный кварцевым песком. Барабанчик представляет собой механический демпфер, который также служит для снижения вибраций подвижной системы при больших токах,
На
сердечнике расположены две катушки,
концы обмоток которых выведены на
зажимы реле. Перестановкой перемычек
на этих зажимах можно получать
последовательное или параллельное
соединение обмоток и, соответственно,
изменять величину уставок в два раза.
Цифры, нанесенные на шкале, соответствуют
последовательному соединению обмоток.
При протекании тока по обмотке, нанесенной на каркас 6, создается магнитный поток, стремящейся замкнуться по пути наименьшего сопротивления. При этом якорь 2 стремится притянуться к полюсам сердечника. Этому противодействует спиральная пружина 5. Сила притяжения якоря пропорциональна квадрату магнитного потока, который при ненасыщенном сердечнике пропорционален току в обмотке реле.
При увеличении тока до значения, при котором электромагнитная сила становиться больше силы пружины, веса якоря и силы трения, якорь притягивается к полюсам магнитопровода и подвижный контакт 4 замыкает пару неподвижных контактов:
Когда ток, протекающий по обмотке реле уменьшается до некоторого значения, якорь возвр. в исходное положение и контакты реле размыкаются. Током срабатывания реле IC обычно называют минимальный ток при котором реле замыкает свои контакты. Током возврата реле IB называется максимальный ток, протекающий по обмотке реле, при котором якорь возвращается в исходное положение. Их отношнение называется коэффициентом возврата
для реле тока максимального действия IC> IВ, следовательно, kB всегда меньше 1. Желательно иметь kB максимально близкий (но не равный) к 1.
При периодическом изменении направления переменного тока, проходящего по обмотке электромагнитного реле, также периодически изменяется полярность намагничивания сердечника и якоря. Поэтому сердечник и якорь всегда обращенны друг к другу разноименными полюсами и притягиваются. Следовательно, направление силы притяжения якоря не зависти от направления тока в обмотке реле, и поэтому электромагнитные реле могут применяться в цепях как постоянного так и переменного тока.
РП-20
Кроме реле тока и напряжения в качестве вспомогательных реле используются промежуточные реле. Основное назначение вспомогательных реле:
- размножение контактов основного реле в случаях, когда при срабатывании последнего требуется одновременно замкнуть или разомкнуть несколько цепей (например, одновременное отключение защиты нескольких выключателей);
- разгрузка, контактов основного реле при необходимости замыкания или размыкания цепей такой мощности, на которую не рассчитаны контакты основного реле (в этих случаях основное реле замыкает цепь обмотки промежуточного реле, а последнее своими мощными контактами замыкает или размыкает соответствующие цепи).
Поэтому контакты промежуточных реле более мощные и имеют большую массу по сравнению с реле тока, что отражается на их конструкции. Конструкции промежуточных реле выбирают с таким расчетом, чтобы они были надежными, обеспечивали необходимую коммутационную способность и требуемые изоляционные характеристики, имели по возможности малую потребляемую мощность, и не большие размеры. Коэффициент возврата промежуточных реле не имеет существенного значения, поскольку возврат реле должен обеспечиваться при полном снятии напряжения, однако совершенно недопустимо «залипание» реле под воздействием остаточной индукции в магнитопроводе. Наиболее распространены промежуточные электро-магнитные реле клапанного типа с поворотным якорем, притягивающимся к полюсному наконечнику магнитопровода.
Промежуточные реле выполняются на электромагнитном принципе для работы на оперативном постоянном и переменном токе. В зависимости от назначения промежуточные реле выполняются с обмотками напряжения или обмотками тока или и теми и другими одновременно. Промежуточные реле с обмотками напряжении включаются на полное напряжение источника оперативного тока. Промежуточные реле с обмотками тока включаются последовательно в цепь обмоток других аппаратов (например, отключающих катушек выключателей) и работают от тока, проходящего по этой цепи. Реле постоянного тока изготавливаются на напряжение 24, 48, 110 и 220 В; переменного тока - на 127, 220 и 380 В.