- •1.Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •2. Расчет выдержек времени мтз
- •3 Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •4 Токовая отсечка на линии с односторонним 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. Продольные дифференциальные токовые защиты.
- •Ток небаланса в неустановившемся режиме (кз).
- •Методы отстройки от тока небаланса.
- •37.Потребители электрической энергии: определение, классификация по надежности, режимам работы, напряжению мощности и роду тока.
- •38.Методы проектирования осветительной сети.
- •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.
- •Газовая защита
- •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.
- •Принципы сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •Система с магнитным торможением.
- •31.Дифференциальное реле с механическим торможением. Применение и устройство насыщенного трансформатора тока в дифференциальной защите Система с механическим торможением.
- •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.
- •Расчет уставок пдтнз
- •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.
- •Типовые дефекты в строительной части и способы их устранения.
- •83. Монтаж двигателей
- •84.Монтаж пускорегулирующих аппаратов.
- •85.Монтаж трансформаторных подстанций и распределительных устройств.
- •86.Эксплуатация асинхронного двигателя.
- •87.Ремонт конденсаторных установок.
- •88.Ремонт кабельных линий
- •89.Ремонт трансформаторов.
- •90.Эксплуатация трансформаторов.
7. Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
Направленные токовые защиты линии МТНЗ
t1 > t →2 > t3
Ip = I`кз Ip = I`кз
Up = Uв Up = Uв
φp = 180 - φа φp = φа
t4 > t←3 > t2
Ip = I``кз Ip = I`кз
Up = Uв Up = Uв
φp = φа φp = 180 - φа
В выключателях Q1 - Q3 стоят МТЗ направленного действия. Она отличается от обычной МТЗ тем, что вводится дополнительный орган, определяющий направление мощности КЗ - реле направления мощности, который реагирует на фазу тока КЗ относительно напряжения на шинах подстанции в месте установки комплекта защиты, то «-» знак мощности и реле направления мощности блокирует комплект защиты. Если направление мощности КЗ от шин к линии, то это «+» знак мощности КЗ и реле направления мощности, закрывая свои контакт, разрешает комплекту МТНЗ действовать.
В результате действия направленной защиты 2 и 3 комплект не нужно согласовывать, т.к. они развязаны с помощью направленного действия реле.
Комплект МТНЗ состоит из 3 органов: пускового, направления мощности, выдержки времени.
Схема МТНЗ:
а).
б.
в).
г).
Реле направления мощности включается как в цепь тока, так и цепь напряжения. Трансформатор напряжения включается к шинам подстанции.
Выбор выдержки времени МТНЗ.
→ t1 > t3 > t5 > t10; t1 > t8; t3 > t9
← t6 > t4 > t2 > t7; t6 > t9; t4 > t8
Встречно ступенчатый выбор выдержек времени
3, 4 и 1, 6 можно выполнить без реле направления мощности.
Во 2, 5 комплектах защиты обязательно должны иметь направления мощности.
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.
