
- •Назначение релейной защиты.
- •Требования, предъявляемые к релейной защите
- •Повреждения и ненормальные режимы в электроустановках
- •Структурная схема и основные органы релейной защиты
- •Классификация реле
- •Трансформаторы тока. (Назначение. Принцип действия. Погрешности трансформатора тока. Схемы соединения тт)
- •Трансформаторы напряжения. (Назначение. Принцип действия. Погрешности трансформаторов напряжения)
- •Ступенчатые токовые защиты
- •Мтз (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания)
- •То (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания)
- •То с выдержкой времени (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания).
- •Ступенчатые токовые направленные защиты
- •Дистанционная защита (Назначение. Принцип действия).
- •Защиты от замыканий на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю
- •Сравнительная характеристика схем: 3-х трансформаторный фильтр токов i0 и схема с тнп
- •Продольная дифференциальная защита линий
- •Поперечная дифференциальная защита линий
- •Дифференциально – фазная высокочастотная защита (дфз)
- •Реакторы и трансреакторы, примеры использования в схемах релейной защиты и автоматики
- •Насыщающиеся трансформаторы тока, назначение, принцип действия, схемы
- •Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения. Фильтр тока обратной последовательности. Схема, векторные диаграммы.
- •Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения. Фильтр тока нулевой последовательности, принцип действия, схема.
- •Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения. Фильтр напряжения обратной последовательности. Назначение, принцип построения схемы, векторные диаграммы.
- •Основные виды повреждений генераторов. Требования к защите генераторов от повреждений.
- •29. Поперечная дифференциальная защита генераторов (назначение, принцип действия).
- •Продольная дифференциальная защита генераторов (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания).
- •Защита от однофазных замыканий на землю в цепи статора генератора (назначение, принцип действия).
- •34. Ток небаланса продольной дифференциальной защиты шин; снижение тока небаланса. Токи небаланса в дифференциальной защите
- •Токовая защита обратной последовательности от несимметричных к.З. И перегрузок с интегрально-зависимой характеристикой (назначение, принцип действия).
- •Ненормальные режимы и повреждения обмотки ротора генератора. Защиты обмотки ротора генератора от замыканий на землю в двух точках (область применения, принцип действия).
- •Защиты сборных шин. Продольная дифференциальная защита шин. Выбор параметров срабатывания дифференциальной защиты шин.
- •Дифференциальная защита шин для ру (область применения, принцип действия).
- •Повреждения и ненормальные режимы работы электродвигателей. Основные защиты электродвигателей.
- •Основные виды защит электродвигателей. Защиты электродвигателей от междуфазных к.З. (область применения, выбор параметров срабатывания).
- •Защита электродвигателей от однофазных замыканий на землю в обмотке статора.
- •38. Перегрузка электродвигателей. Защита от перегрузки (область применения, выбор параметров срабатывания).
- •Защита синхронных электродвигателей от асинхронного хода.
- •Продольная защита трансформаторов (автотрансформаторов) (назначение, принцип действия, выбор параметров срабатывания).
- •41. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов (автотрансформаторов). Назначение и основные виды защит трансформаторов и автотрансформаторов.
- •43. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов (автотрансформаторов).
- •Газовая защита трансформаторов (автотрансформаторов) (область применения, назначение, принцип действия).
- •Защита генераторов блоков от повышения напряжения.
- •Защита генераторов блоков от замыкания на землю.
- •Замыканий на землю на стороне генераторного напряжения;
- •Необходимость и способы резервирования действий релейной защиты и выключателей.
- •Замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения
- •Замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения турбогенератора мощностью менее 160 мВт;
- •Принцип выполнения уров.
- •Отстройка от токов небаланса установившегося режима в схемах дифференциальных защит. Принцип магнитного торможения.
- •50. Организация постоянного оперативного тока
- •Организация переменного оперативного тока
- •Комплекс рза т 110 кВ и ниже.
- •52. Комплекс рза вл 110 кВ
- •Комплекс рза вл 35,10 кВ.
- •Микропроцессорные устройства защит и автоматики линий 6-10кВ.
- •Микропроцессорные устройства защит и автоматики линий 110кВ.
- •Экра не выпускает на 0,4
- •Микропроцессорные устройства защит и автоматики линий 110/6-10кВ.
- •Назначение и область применения апв
- •Требования к устройствам апв, классификация схем апв
- •Назначение, принцип действия и область применения авр
- •Назначение, принцип действия и область применения защиты минимального напряжения
- •61. Назначение, принцип действия и область применения ачр и чапв
34. Ток небаланса продольной дифференциальной защиты шин; снижение тока небаланса. Токи небаланса в дифференциальной защите
При
внешнем КЗ: Iнб=III.нам–II.нам
Для уменьшения тока небаланса необходимо выровнять токи намагничивания трансформаторов по величине и фазе. Ток намагничивания трансформаторов тока зависит от магнитной индукции или вторичной ЭДС (см. рис. 8.2.5.)
Выполнить характеристики намагничивания идентичными у разных трансформаторов тока практически не удается.
Ток небаланса особенно возрастает при насыщении магнитопровода трансформатора. Даже при максимальном токе протекающем по первичной обмотке при КЗ, трансформаторы тока не должны насыщаться.
Пути уменьшения тока небаланса
1. Применяются трансформаторы тока насыщающиеся при возможно больших кратностях тока КЗ (трансформаторы тока класса Р(Д)).
2. Ограничение величины вторичной ЭДС:
Для этого уменьшают нагрузку ZН и увеличивают коэффициент трансформации nТ.
3. Для выравнивания токов намагничивания II.нам и III.нам необходимо, чтобы нагрузка трансформатора тока была равной ZН1= ZН2.
Точных и простых для практики способов расчета тока небаланса ещё не разработано. При проектировании используют формулы, приведенные в «Руководящих указаниях по релейной защите».
Токовая защита обратной последовательности от несимметричных к.З. И перегрузок с интегрально-зависимой характеристикой (назначение, принцип действия).
Зашита от внешних несимметричных КЗ - токовая защита обратной последовательности. Защита предназначена для резервирования отключения внешних несимметричных КЗ и для резервирования основных защит AT. Защита устанавливается на стороне ВН и выполняется направленной в сторону сети ВН и ненаправленной в сторону сети СН. Такое выполнение предполагает наличие меньших, чем в сети СН, выдержек времени у защит линий в сети ВН. Защита присоединяется к ТТ, встроенным во вводы ВН, и к ТН на этой же стороне. Направленная защита выполняется фильтр-реле тока и направления мощности типа РМОП-2, а ненаправленная - фильтр-реле тока типа РТФ-1М. Защита выполняется с тремя выдержками времени и действует аналогично токовой защите нулевой последовательности. В этих условиях - более чувствительной оказывается токовая защита обратной последовательности с блокировкой от тока или напряжения нулевой последовательности. Для защиты таких генераторов от сверхтоков применяется токовая защита обратной последовательности, которая реагирует на токи, появляющиеся при несимметричных коротких замыканиях и на несимметричные режимы нагрузки.
В тех случаях, когда ток срабатывания токовой защиты обратной последовательности, выбранный по условию согласования с защитами соседних элементов, оказывается чрезмерно большим и противоречащим условию 1, следует рассмотреть вопрос о снижении требования к условиям согласования защит по чувствительности.
В ряде случаев для защиты мощных трансформаторов применяется токовая защита обратной
Ненормальные режимы и повреждения обмотки ротора генератора. Защиты обмотки ротора генератора от замыканий на землю в двух точках (область применения, принцип действия).
последовательности, которая легко согласуется с аналогичной защитой генераторов.
То же, когда для защиты г-ра используется токовая защита обратной последовательности.
На блоках с турбогенераторами мощностью 160 МВт и более токовая защита обратной последовательностивыполняется с помощью сигнального органа, интегрального органа с зависимой характеристикой, двух ступеней с независимыми характеристиками выдержек времени. Настройка всех этих элементов должна обеспечить отключение генератора при внешнем несимметричном КЗ или несимметричном режиме с временем, не превышающим допустимого значения. Расчет уставок интегрального органа не производится. Зависимая характеристика реле РТФ-6 принимается согласно информации завода на реле и в соответствии с величиной А защищаемого генератора. На генераторах при вторичном номинальном токе 3 - 5 А применяется реле РТФ-6 в исполнении на 5 А, при вторичном номинальном токе 7 - 10 А - в исполнении на 10 А.
Защита генератора от внешних несимметричных КЗ и несимметричных режимов осуществляется токовой защитой обратной последовательности, действующей на сигнал и на отключение.
от несимметричных коротких замыканий ( токовая защита обратной последовательности), как и обычная максимальная токовая защита, устанавливается со всех трех или только с двух сторон. Одна из них выполняется иногда направленной при наличии двух - или трехстороннего питания. Для упрощения схемы защиты допускается выполнять ее и на двух - и на трехобмоточных трансформаторах только с одним комплектом от несимметричных коротких замыканий при наличии специальных защит шин высшего и низшего напряжений, каждая из которых действует на отключение всех выключателей трансформатора.
Для защиты ротора от перегрузки током возбуждения предусматривается токовая защита с интегрально-зависимой характеристикой выдержки времени. Защита выполняется на блок-реле БЭ 1102-2402А.04, который может подключаться к датчику, моделирующему ток ротора, подводимый к нему величинами тока и напряжения генератора, либо к трансформатору постоянного тока (ТПТ) при тиристорном и высокочастотном возбуждении, либо к индукционному датчику при бесщеточном возбуждении.