
- •1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •2. Схема мтз на постоянном оперативном токе. Расчет выдержек времени мтз.
- •3. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •4. Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •5. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •6. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •7. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •8. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •9.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения
- •10.Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •11. Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения
- •12. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы). Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (дтнз)
- •Расчет уставок пдтнз
- •13. Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду. Особенности работы релейной зашиты по этой схеме.
- •14.Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •15.Схемы соединения с двумя трансформаторами тока и одним реле, включенным на разность токов двух фаз. Схема соединения трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле - в звезду.
- •17.Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •18. Защита трансформаторов 6-10 / 0,4 кВ от кз на землю
- •22. Дифференциальная токовая отсечка трансформатора: схема и расчет. Общая оценка дифференциальных защит трансформаторов.
- •23.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: векторная диаграмма, погрешность.
- •24.Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
- •25.Дифференциальная защита трансформатора с реле рнт-565 (схема, расчет).
- •26.Дифференциальная защита трансформатора с торможением (схема, расчет).
- •27. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка: назначение, требования, расчет.
- •28.Схема устройства авр на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 в. Схемы устройств авр в установках выше 1000 в. Авр двигателей.
- •29.Основные требования к устройствам апв и расчет их параметров. Схемы устройств на переменном и выпрямительном оперативном токе в установках высокого напряжения.
- •30.Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •31.Дифференциальное реле с механическим торможением. Применение и устройство насыщенного трансформатора тока в дифференциальной защите
- •32.Фильтры симметричных составляющих токов и напряжений в релейной защите.
- •34.Совместное действие устройств апв и токовой защиты. Расчет тока срабатывания поперечной дифференциальной токовой направленной защиты.
- •35.Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях. Автоматическая частотная разгрузка (требования к ачр, расчет)
- •36. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •37.Потребители электрической энергии: определение, классификация по надежности, режимам работы, напряжению мощности и роду тока.
- •38.Методы проектирования осветительной сети.
32.Фильтры симметричных составляющих токов и напряжений в релейной защите.
Фильтры бывают: RL, RC и трансформаторные. Бывают простые и комбинированные, ток на выходе пропорционален всем составляющим.
;
Фильтр тока обратной последовательности.
Т2 – двухобмоточный вспомогательный трансформатор
Е2
~ Ф Е2
= - j
ω
М (Ia
– Iв)
хт
= ω М хт
=
,
где М – коэффициент взаимоиндукции
обмотки.
Это нужно для исключения влияния I прямой последовательности на прямое U фильтра. Выходной контур – вторичная обмотка ТТ и R.
Umn = Е2 + UR = IcR- j·xт (Ia – Iв)
При Ia0, Iв0, Iс0
Ia0
– Iв0
= 0; E2
= 0; Ur
= 0 → Umn0
= 0 →
=
0
Umn
= IcR-
j(Ia
– Iв)
·
При прямой последовательности
Umn
= Ic1R
-
Ic1
·
= 0; Ip1
= 0
При обратной последовательности
Umn = Ic2R + Ic2 · = 2 Ic2 R
Поменяв фазы В и С можно получить фильтр токов прямой последовательности.
Этот фильтр можно сделать комбинированным: нужно соответствующим образом расстроить фильтр I2, изменяя сопротивление.
Ток небаланса фильтра существует здесь в нормальном режиме работы, т.е. Iср > I нб
I нб существует из-за неточной регулировки сопротивлений, из-за изменений параметров сети. Фильтр будет отдавать максимальную мощность при
Zр = Zф , к этому надо стремиться.
33.Особенности расчета максимальной токовой защиты с дешунтированием катушки отключения выключателя. Схемы МТЗ с независимой выдержкой времени на переменном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.
Особенности работы МТЗ с дешунтированием катушки отключения выключателя
Принципиальная однолинейная схема МТЗ с непосредственным питанием оперативных цепей переменного тока от вторичной обмотки ТТ. В схеме используются РТ-80, РТ-85.
Контакт КА может коммутировать токи до 150 А.
Схема применяется на 6, 10, 35 кВ.
В нормальном режиме катушка выключателя шунтирована, а в режиме КЗ контакт КА дешунтирует YAT, катушка работает и выключает выключатель. Когда YAT дешунтируется к ТТ подключается большая нагрузка катушки отключения выключателя. Следовательно ТТ работает в тяжелом режиме. ТТ должен быть достаточно мощным, чтобы сработала катушка отключения выключателя. Ток контакта не должен превышать 150 А. Контакт КА – безразрывный переключатель.
Особенности расчета:
1. Проверить надежность действия катушки отключения выключателя после
их дешунтирования.
2. Проверить отсутствие возврата реле после дешунтирования катушки
отключения, т.е. возврат реле в начальное состояние на время работы
катушки отключения выключателя должен быть исключен.
3. Проверка коммутационной способности переключающих контактов реле.
1.
I1ко
– первичный ток срабатывания катушки
отключения.
;
ток
срабатывания КО (в паспорте)
Н
= ƒ(В);
;
;
2.
;
3.
А
Чтобы уменьшить I1ко надо включить 2 ТТ последовательно, повысив отдаваемую мощность.
Увеличив Iсз, что приведет к уменьшению Кч.
МТЗ с ограничено-зависимой выдержкой времени, выполненная на переменном оперативном токе с дешунтированием катушки отключения выключателя. (РТ-85)
МТЗ с независимой выдержкой времени, выполненной по схеме неполной звезды на переменном оперативном токе с дешунтированием ОКВ с промежуточным реле РП-341 и реле времени РВМ-12.
Цепи тока
Вторичные цепи реле времени
Вторичные цепи промежуточного реле
Цепь сигнализации
TL – промежуточные ТТ
РВМ – имеет синхронный микродвигатель со втягивающимся якорем.
КТ – обмотка двигателя
Контакт КТ находится на втягивающемся якоре.
Два быстронасыщающихся ТТ – TL1 и TL2.
Контакты KL1.2 и KL2.2 включают реле на самоудержание.
KL1 и KL2 – катушки реле РП-341. Эти реле имеют БНТ: TL3 и TL4.
Токовые реле КА – РТ-40
КЗ: I2 > Iср → срабатывает КА1, включается контакт КА1.1 → реле КТ. Срабатывает контакт КТ срабатывает реле КL1. Контакты КL1.1 и КL1.2 встают на самоподхват. Дешунтируется YAT1 и выключатель КОВ.
Самоудержание необходимо для устойчивого дешунтирования КА1.2.
Если КЗ между А и С, то их ЭДС будут в противофазе.