
- •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.
8. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
Продольные дифференциальные токовые защиты.
Схемы 1,2,3,4 – схемы с циркулирующими токами.
Схемы 5,6 – схемы с уравновешенными напряжениями.
Все схемы нарисованы в однофазном исполнении (реально они трехфазные).
Зона действия защит – от шины до шины. Защита обладает абсолютной селективностью и действует только в своей зоне, ее не нужно согласовывать с другими защитами, не надо отстраивать от др. защит и выдержка времени равна 0. МТНЗ обладает относительной селективностью. КЗ на шинах – вне зоны защиты.
4) идет сравнение Ip по величине и по фазе. При обрыве 1 плеча соединения проводов происходит ложное срабатывание. Контроль соединенных проводов обязателен. В случае выхода из строя группы ТТ идет ложное отключение линии.
Схемы с циркул. I обеспечивают благоприятный режим работы ТТ.
5) I1I –> E2I, в режиме согласного включения они вычитаются, Ip=0, ТТ эксплуатируется в режиме близком к хх.
6) ∑ Е, Ip>Icp, схема срабатывает.
Ток небаланса.
Он является главным камнем преткновения в ДТЗ.
для
ДЗ.
Iср>Iнб – следовательно нужно уменьшать ток небаланса.
II1I=I22I+IномI
II1I=I2II+IномII
I2I=II2I-IномI
I2II=II1II-IномII
Ip=I2I-I2II IномII- IномI=Iнб
II1I= II1II
1 – хар-ка первой группы ТТ
2 – хар-ка второй группы ТТ
3 – идеальная хар-ка ТТ (линейная, небольшой погрешности).
Ток небаланса – геометрическая разность Iном.
Чтобы уменьшить ток небаланса нужно выравнять ном. ток по фазе и величине (одинаковые ТТ).
применять ТТ насыщающиеся при возм. больших кратностях тока КЗ и Zпогр вторичной (ТТ класса Р) для уменьшения Iном.
Применяют меры для ограничения Е2: уменьшают Zпогр и увеличивают nT, в результате понижается кратность первичного тока.
Выравнивать нагрузку во вторичных обмотках ТТ в плечах ДЗ ZIн=ZIIн.
Ток небаланса в неустановившемся режиме (КЗ).
Кривые изменения тока КЗ в цепи синхронного генератора без АВР.
(1)
(2)
(3)
(4)
где kодн – коэффициент однотонности (0,5; 1)
kаn=1; 1,5; 2 (tсз≤0,1)
kодн=0,5 – ДЗ линии
kодн=1 – ДЗ трансформаторов
kаn=2 – для ДЗ.
Методы отстройки от тока небаланса.
По времени: снижается быстродействие, ka=1.
Включается через БНТ.
Диф. реле с торможением.
Поскольку скорость изменения апериодической составляющей тока КЗ значительно меньше периодической, то (1), то апериодическая составляющая плохо трансформируется в ТТ и большая ее часть идет на намагничивание сердечника ТТ, в результате этого ТТ насыщается, благодаря насыщению ухудшается трансформация периодической составляющей и ее доля, идущая на намагничивание увеличивается. В результате чего номинальный ток увеличивается еще сильнее.
В конечном результате повышается ток небаланса. После затухания апер. I изменение тока небаланса прекращается и его величина достигает установившегося значения. Мах значение тока небаланса в схеме ДЗ имеет место в том случае, если повреждение возникло в момент, когда ia имеет максимальное значение.
Для предотвращения неправильной работы ДЗ ток срабатывания выбирается с учетом тока небаланса переходного режима по (2) и (3).
При определении Iнбmaxрасч по (4) исходят из того, что ТТ в схеме ДЗ выбраны по условию 10% погрешности. Точных и удобных для расчета Iнб на практике не разработано.
Kаn=2 – если не принимается специальное неравенство, следовательно ток срабатывания очень большой ((3) и (4)) и уставка очень завышена, следовательно низкий kч.
Kч=≥2 (ток КЗ min в т. К2).
Один из способов повышения kч является ее отстройка от тока небаланса переходного максимального по времени.
Суть метода в том, чтобы дождаться затухания переходного режима (затухания апериодической составляющей). Для этого надо замедлить действие ДЗ и придать ей выдержку времени, поэтому так не делают, т.к. теряется быстродействие.
Из известных методов повышения kч и отстройки от Iнб применяют:
включение реле через промежуточный БНТ (НТТ);
применение диф. реле с торможением.
Надо считаться с явлением остаточного намагничивания: ТТ остается в намагниченном состоянии, когда он и создаваемый им магнитный поток Ф не равен нулю (К1). При КЗ в К1 срабатывает ДЗ шин.
Если при послед. внешнем КЗ в тех же точках остаточный Ф совпадает по знаку с новым возникшим Фкз и Фост+Фкз=Ф∑, то образуется большой суммарный поток. Он вызывает насыщение магнитопровода ТТ в плечах ДЗ, растет Iнб.