
- •1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •3 Рекомендуемые коэффициент загрузки для потребителей 1, 2, 3 категории.
- •4. Схема мтз на постоянном оперативном токе. Расчет выдержек времени мтз.
- •5.Показатели кач-ва ээ. Их нормирование
- •7. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •8. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •9.Условия выбора сечений низковольтных кабелей и шинопроводов.
- •10. Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •12. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •13 Методы проектирования осветительной установки
- •14. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •17. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •18 Какие типы двигателей целесообразно использовать на насосной станции и кс.
- •21. Продольная дифференциальная защита. Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •23.Компенсация q в сетях u до и выше 1 кВ
- •25.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: устройство, схема замещения, цель применения
- •26.Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •27. В каких случаях применяются одно трансформаторные подстанции и двух трансформаторные подстанции?
- •29. Схема и расчет максимальной токовой защиты с блокировкой минимального напряжения
- •30. Классификация электроприемников по режимам работы
- •31. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы). Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (дтнз)
- •Расчет уставок пдтнз
- •32. Укажите методы и средства регулирования напряжения сети.
- •33. Что такое колебание частоты и их влияние на работу эп.
- •34. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
- •35. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •36.Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •37. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •38. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •40. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •42. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •43.Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •44. Защита трансформаторов 6-10 / 0,4 кВ от кз на землю
- •47. Дифференциальная токовая отсечка трансформатора: схема и расчет. Общая оценка дифференциальных защит трансформаторов.
- •48.Трансформаторы напряжения в схемах релейной защиты: векторная диаграмма, погрешность.
- •49.Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения.
- •50.Дифференциальная защита трансформатора с реле рнт-565 (схема, расчет).
- •51.Дифференциальная защита трансформатора с торможением (схема, расчет).
- •53. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •54. Причины отклонения частоты в энергосистеме. Автоматическая частотная разгрузка: назначение, требования, расчет.
- •55. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •56. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •57.Схема устройства авр на переменном оперативном токе в установках ниже 1000 в. Схемы устройств авр в установках выше 1000 в. Авр двигателей.
- •58.Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •59.Дифференциальное реле с механическим торможением. Применение и устройство насыщенного трансформатора тока в дифференциальной защите
- •60.Фильтры симметричных составляющих токов и напряжений в релейной защите.
- •63. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •64. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •65. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •67 Токопроводы
- •66. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •68. Кольцевые схемы
- •70.Классификация полупроводниковых преобразователей
- •71. Принципы работы полупроводниковых преобразователей
- •Выходное напряжение выпрямителей
- •72. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
- •39.Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.
- •74. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
- •77. Определение понятия эп. Функциональная схема эп. Назначение и реализация компонентов эп.
- •78. Классификация эп. Функции эп.
- •79. Уравнение движения эп.
- •80. Механические характеристики эд. Показатели механических характеристики эд.
- •82. Статические характеристики ад.
- •83. Регулирование скорости ад.
- •84. Методы и показатели регулирования скорости.
- •Показатели
- •90. Ремонт кабельных линий.
- •93. Организация эксплуатации эо.
1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
Устройство
трансформатора тока
Маркировка концов первичной обмотки ТТ производиться произвольно. За начало вторичной обмотки ТТ принимается тот конец из которого мгновенный ток выходит в нагрузку, в то время как в первичной обмотке ток I1 направлен от начала к концу.
Т-образная
схема замещения ТТ.
z`1 – не влияет на распределение тока, поэтому переходим к сокращенной схеме замещения.
F1 – F2 = Fном
I1ω1 – I2ω2 = Iномω1 разделив на ω2: I`1 – I2 = I`ном следовательно I`1 = I2 + I`ном
Если ТТ идеальный Iном = 0
I`1 = I2 – это хорошо, но не возможно сделать без Iном, т.к. он идет на проводку основного магнитного потока, с другой стороны это погрешность, которую надо уменьшать.
-
для идеального ТТ
-
витковый коэффициент трансформации
ТТ
-
номинальный коэффициент трансформации
ТТ.
Для идеального ТТ nт = nв
Векторная диаграмма для ТТ
Угол γ определяется потерями в стали трансформатора
Е2 – опережает Ф на 90°
I2 – отстает от Е2 на угол φ, который определяется R и Х нагрузки и вторичной обмотки (z2 и zн)
Угол δ – угловая погрешность ТТ
ΔI – токовая погрешность ТТ ΔI = I`1 – I2 – арифметическая разность
Геометрическая разность │Iном│ = │I`1 – I2│- полная погрешность ТТ
ƒi
=
- относительная токовая погрешность
ε
=
- относительная полная погрешность.
Если I2 опережает I`1 – то «+» погрешность, если наоборот то «-»
Причиной всех погрешностей является Iном.
Если
ƒi
≤ 10%, ε ≤ 10%,
δ
≤ 7°
Iном ≤ 0.1I1
Погрешность есть, но мы укладываемся в правильную работу трансформатора. Это правило подтверждается 10% погрешностью.
Z2н
= Zприб
+ Zпров
+ Zр
+ Zк
Z2н → ∞ следовательно I2 = 0 – режим ХХ
I`1 = I`ном
Режим
ХХ – режим,
запрещенный для ТТ. Iном
– огромен и циркулирует по сердечнику,
чем вызывает огромные потери в стали,
что приводит к перегреву ТТ. Ф
I`ном
вызывает на зажимах вторичной обмотки
огромное значение Е2
(десятки кВ), может произойти пробой
вторичной обмотки. На этот случай и
предусмотрено заземление вторичной
обмотки ТТ.
Погрешности здесь огромные, т.к. Iном большой. На случай пробоя вторичные обмотки тоже заземляют.
Режим КЗ
Z2н = 0, I`1 → I2, Iном → 0
Погрешность min, самый благоприятный режим работы ТТ.
Параметры, влияющие на уменьшение Iном ТТ.
Iном состоит из активной и реактивной составляющей:
Iан – потери на гистерезис и на вихревые токи.
Магнитопровод ТТ выполнен из шихтованной стали, имеющей активные потери. Для уменьшения реактивной составляющей нужно уменьшить поток Ф.
L – длина сердечника ТТ
Q – поперечное сечение
μ – магнитная проницаемость стали сердечника
Чтобы уменьшить Rн надо:
уменьшить длину.
увеличить поперечное сечение
взять сталь с высокой магнитной проницаемостью.
Следовательно для уменьшения погрешности нужно ограничить величину магнитного потока, не допуская насыщения магнитного потока.
Нужно эксплуатировать ТТ до т. перегиба графика намагничивания, потому что за т. перегиба идет резкое увеличение Iном ТТ, а значит и погрешность.
Для уменьшения Ф нужно:
уменьшить Z2н
увеличить кратность первичного тока
, I1 – ток проход. линий по защищаемому элементу.
I1ном – номинальный первичный ток ТТ.
Для уменьшения погрешности ТТ Iном должен иметь минимальную величину и работать в прямолинейной части своей характеристики намагничивания.
Это условие обеспечивается:
1.Правильным выбором нагрузки, включенную во вторичную обмотку ТТ (Z2н).
2.Уменьшение величины I2 за счет увеличения кратности первичного тока I, что достигается выбором соответствующего коэффициента трансформации nт.
3.Совершенствование
конструктивных параметров ТТ.
Iкз = ia + in
iа – сильно намагниченный сердечник. Следовательно в переходных режимах ТТ работает с большой погрешностью. Это особенно актуально для быстродействующих защит, которые начинают действовать до того как затухнет апериодическая составляющая Iкз.
Классы точности ТТ
0,2 – точные эл. приборы.
0,5 – счетчики контроля эл. энергии.
1 – все остальные технические приборы.
3 – для релейной защиты.
10 – для релейной защиты.
При I1 > 1,2I1ном погрешности ТТ выходят за пределы данного класса, следовательно для РЗ точных ТТ нет.
Класс точности не может служить основанием для выбора ТТ РЗ.
Выбор ТТ для РЗ.
В справочниках можно найти кривые предельной кратности ТТ, которые мы хотим поставить в РЗ.
В паспорте указываются:
1. Кривые предельной кратности.
2. Номинальный предел кратности.
3. Типовые кривые намагничивания.
К10
– 10 % погрешность.
Z2доп – допустимая вторичная нагрузка
К10ном – номинальная предельная кратность
Везде на кривой ТТ будет работать в режиме 10 % погрешности.
Типовые кривые намагничивания и параметры ТТ:
Номинальное число витков w1.
Средняя длина магнитного пути
Сечение сердечника
Сопротивление вторичной обмотки
Условия выбора ТТ:
Uтт > Uраб.уст.
I1ном ≥ Iраб.мах.уст
ТТ должен обладать термической стойкостью.
Эл. динамическая стойкость
Номинальный предел кратности К10 =
где Ка – коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую Iкз.
α – учитывает несовпадение типовой характеристики намагничивания
с характеристикой намагничивания того ТТ, который мы ставим в РЗ.
Ка = 2 – для быстродействующих защит
Ка = 1,5 – для менее быстродействующих защит
Ка = 1 – для медленнодействующих защит или для РЗ включенных через БНТ (НТТ)
К10 > К10мах то ТТ подходит.
Если нет, то нужно выбирать дв. ТТ с другим пределом кратности, большим коэффициентом трансформации nт, последовательно включить ТТ.
Для эл. измерительных приборов выбор такой же, кроме нахождения К10мах
;
Если
, то ТТ подходит.
2 Какие требования предъявляются к схемам эл снаб. потребителей 1 ктегории надежности.
Понятие “категория надежности” относится к индивидуальным ЭП. Для групп ЭП
правомерно сочетание различных категорий в процентном соотношении. Завышение категорий надежности приводит к удорожанию схем эл снаб. за счет резервирования питания.
К 1-ой – перерыв эл снаб. которых может повлечь за собой угрозу для жизни людей, значительный ущерб народному хоз-ву, повреждение дорогостоящего оборудования, массовый брак продукции, расстройство слаженного технологического процесса.
Из ЭП 1-ой группы выделяется особая группа, бесперебойная работа которой необходима
для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей: эл задвижек, приводы компрессоров, вентиляторов, насосов, аварийное освещение на некоторых предприятиях.
ЭП 1 категории обеспечиваются э/э от 2-х независимых взаимно регулирующих источников питания.
Независимое – на котором сохраняется питание в регламентированных пределах при исчезновении его на другом ИП этих ЭП.
Если схемные решения не обеспечивают непрерывного технологического процесса или оно экономически не целесообразно, то предусматривают технологическое резервирова-ние( установка резервирующих агрегатов, устройств безаварийного останова технологического процесса, действующими при нарушении ЭС).
2-я категория также обеспечивается э/э о 2-х независимых взаимно регулирующих источников питания. При нарушении 1-го из ЭП допустим перерыв на время. Необходимое для вкл-я резервного питания дейсвиями дежурного персонала или выездной опер. бригадой. При наличии централизованного резерва тр-ров и замены тр-ра, на время не более суток, допускается питание от одного тр-ра.