- •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.
2. Схема мтз на постоянном оперативном токе. Расчет выдержек времени мтз.
МТЗ бывает двух типов: с независимой и ограничено-зависимой выдержкой времени срабатывания.
Основным пусковым органом МТЗ с независимой выдержкой времени является реле РТ-40, а МТЗ с ограниченной выдержкой времени – РТ-80.
Реле РТ-80
Сложное большое реле, которое совмещает в себе токовое, времени и указательное реле. Соответственно защита на этом реле имеет преимущества.
Недостатки: сложное, дорогое, неточное в сравнении с РТ-40.
В этом реле РТ-80 есть два элемента: индукционный элемент, эл.магнитный элемент (отсечка).
Характеристика
реле с ограничено – зависимой выдержкой
времени.
1а – ограничено-зависимая часть РТ-80.
Iср.и – ток срабатывания индукционного элемента.
Iср.эл – ток отсечки.
Характеристика
реле с независимой выдержкой времени.
Используется для защиты эл. двигателей, т.к. 1а согласуется с пусковой характеристикой двигателя, поэтому с помощью МТЗ удобно защищать эл. двигатели.
Схема МТЗ на постоянном оперативном токе.
Схема в разнесенном исполнении.
Цепи тока.
Цепи оперативного тока.
Цепь сигнализации
Применяются РТ-40, ЭВ-134, РУ-21, РП-23
3. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
Iвз > Iз.max – при этом условии будет возврат в Q1
Iзнач = К`з · Iраб.max
Iвз = Котс · К`з · Iраб.max
Котс – учитывает неточность расчета, погрешности в работе реле.
Iвз – максимальное значение тока, при котором пусковой орган защиты – реле тока – возвращается в первоначальное состояние.
-
коэффициент возврата защиты (< 1 всегда)
Iвз = Кв · Iсз
эта формула получена для первичных реле, где Iсз = Iср
Iкз = Iсз
Схема включения обмоток реле и трансформаторов тока в неполную звезду
для
этой схемы.
Iр
= Iср
(при КЗ)
6.
приравняв 5 к 6 получим
7.
эта формула для вторичных реле
Возможно произойдет КЗ в т. К1. АПВ включит отключившуюся линию.
8. Iсз > Iзmax
9. Iзmax = К``з · Iраб.max
10. Iзmax = Котс · К``з · Iраб.max
Из 5 и 10 берем большую уставку и выставляем по реле
11.
11. для вторичных реле
К``з = К`з = 1.5 – 6 К``з > К`з
Кв = 0.8 – 0.85 – для вторичных реле косвенного действия
Котс = 1.2 – 1.3
Кв = 0.65 – 0.7 – для вторичных реле прямого действия
Котс = 1.5 – 1.8
-
коэффициент чувствительности
Кч ≥ 1.5 – основная зона
Кч ≥ 1.2 – резервная зона
;
;
.
Чем больше Кв < 1, тем больше Кч.
4. Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
Селективность действия токовой отсечки без выдержки времени достигается тем, что ее ток срабатывания выбирается больше тока КЗ, проходящего через защиту при повреждении вне защищаемого элемента.
Iсз > I(3)кз.вн.мах
Iсз = Котс ∙ I(3)кз.вн.мах
Iср
=
Согласно
ПУЭ - (*)
Если отсечка защищает 20 % линии, то она является эффективной (согласно ПУЭ). Применяется как резервная защита линии. Зона защиты отсечки зависит от Iкз (от режима работы, от переходного сопротивления в месте КЗ)
Отличие от МТЗ: не действуют Кв и Кз (в отсечке они отсутствуют) Кз = 1.
Кв не учитывается т.к. при внешних КЗ она не запускается и Кв = 1.
Iсз ≤ Iкз tср = 0,02 с, если нет промежуточного реле
tср = 0,1 с, если есть промежуточного реле
Котс = 1,2 - 1,3 РТ-40 реле косвенного действия
Котс = 1,5 - 1,6 РТ-80 реле косвенного действия с отсечкой
Котс = 1,8 - 2,0 РТМ реле прямого действия
Схема отсечки аналогична МТЗ, но без реле времени.
Есть отсечки с выдержкой времени (схема точно такая же как у МТЗ), но расчет уставок другой. Наличие в схеме KL - промежуточное реле дает возможность отсечке не срабатывать ложно.
Если защита используется как дополнительная, то используется формула для Кч*
Отсечка может работать в линии блок - трансформатор: защищает всю линию.
Отсечка может работать и в такой схеме ЭС.
Отделитель высоковольтный не имеет дугогасительной камеры и может работать дистанционно. Разъединитель работает вручную.
Эти аппараты не коммутируют токи нагрузки и ток КЗ. Работают при снятой нагрузке. Коммутируют ток ХХ трансформатора (до 5 А)
Эти аппараты наглядно отключают сеть (создают видимый разрыв на линии при ремонтных работах)
При КЗ в Т1 на ВН произойдет отключение выключателя Q1. В безтоковую паузу отделитель QR2 отделит трансформатор с КЗ. Потом произойдет АПВ и включится Q1 и трансформаторы Т2 и и Т3, исправляя неселективное действие отсечки. Отсечку Q1 нужно отстраивать от мах в ответвлениях линии.
Существуют токовые отсечки нулевой последовательности от замыкания на землю.
Iсз = Котс ∙ 3I0вн.мах
Iср
=
Может срабатывать ложно, т.к. появляется ток нулевой последовательности. При неодновременном срабатывании 3ф выключателя. Промежуточное реле вводит заземление, а отсечка не срабатывает при некоторой разновременности включения фаз.
