
- •1 Прямая и обратная связи в автоматических устройствах.
- •2 Временные характеристики аналоговых и дискретных элементов автоматических устройств
- •3 Передаточные функции аналоговых и дискретных элементов автоматических систем, элементов с обратной связью.
- •4 Частотные характеристики аналоговых и дискретных элементов автоматических устройств.
- •5 Проходные характеристики элементов автоматических устройств
- •6 Структурная схема операционного усилителя и его основные параметры, схемы неинвертирующего и инвертирующего включения оу.
- •7 Синтез элементов со сложной передаточной характеристикой.
- •8 Фильтры симметричных составляющих обратной и нулевой последовательностей
- •9 Измерительный трансформатор напряжения
- •10 Активные измерительные реобразователи
- •11 Время-импульсный преобразователь частоты синусоидального сигнала в продолжительность импульса
- •12 Формирователь время-импульсных сигналов, соответствующих времени несовпадения по знаку мгновенных значений двух синусоид
- •13.Компараторы на оу(1), триггер Шмитта(2)
- •14.Макси- и миниселекторы мгновенных значений электрических сигналов.
- •15.Формирователи модуля на оу
- •16. Частотная фильтрация входного сигнала.
- •17.Реле с выпрямлением сигнала
- •18.Реле направления мощности, на основе сравнения абсолютных значений двух напряжений.
- •Принцип действия дистанционной защиты. Характеристики срабатывания реле сопротивления.
- •22. Основные узлы реле, выполненных на оу
- •23. Датчики тока и напряжения
- •24. Статическое реле тока рст.
- •25. Реле направления мощности рм11, рм12.
- •26. Принцип выполнения элементов реле выдержки времени
- •29.Шдэ 2802 (2801). Структура и логическая часть дистанционной защиты
- •30.Токовая направленная защита нулевой последовательности. Структура и логическая часть.
30.Токовая направленная защита нулевой последовательности. Структура и логическая часть.
Нулевая последовательность в месте КЗ характеризуется наибольшим значением напряжения, а мощность направлена от места КЗ к источнику.
I1: I1 увелич;U1 уменьш.
P0: Umax, мощность от места КЗ.
В отличии от органа направления мощности прямой последовательности его недостаточная чувствительность имеет место при удалённом КЗ. В связи с этим в защите используется два органа направления мощности: разрешающий РНМ (от линии к шинам) и блокирующий орган направления мощности БНМ (от шин в линию).
Орган тока нулевой последовательности
М
УV
От датчика тока сигнал поступает на МУ,в котором регулируются уставки ion+ и ion-.Частотный фильтр отстраивает от высших гармоник и апериодич составляющей. Двухпороговый компаратор К1 формирует разнополярный импульс, а К2 преобразует двухполярные импульсы в однополярные и обеспечивает задержку на возврат при исчезновении их.
Положительное направление Uк2 является признаком срабатывания и этим напр открывает выходной транзистор выходного элемента.
Логическая часть токовой направленной защиты
На откл
3I0
3U0
3I0
Токовая направленная защита нулевой последовательности выполняется четырёхступенчатой.
1я ступень – отсечка без выдержки времени
2я и 3я ступень – отсечки с выдержкой времени
4я ступень – чувствительная защита – МТЗ
1я и 2я ступень выполняются только с разрешающим ОНМ. Они срабатывают при близких КЗ, где уровень 3U0 достаточно высок.
3я и 4я ступень выполняются с любым ОНМ. Время срабатывания задаётся с помощью элемента T. Причём любая ступень может быть направлена либо ненаправлена в зависимости от XS.
В защите используется 2 канала:
– основной – 1я-4я ступени – ОН через схему «ИЛИ» действует на общий выходной каскад
–дополнительный – два органа 4й ступени – действуют на выходной каскад.
Срабатывание выходного каскада происходит при поступлении сигнала по обоим каналам. Органы 4й ступени наиболее чувствительны и поэтому должны сработать в любом случае. Вероятность одновременного отказа двух реле 4й ступени маловероятно.
Функциональный и тестовый контроль
Функциональный контроль основан на анализе выполнения сигналов измерительных, логических и временных органах при входных воздействиях поступающих от защищаемых объектов.
Принцип работы:
Задаётся максимально возможное значение времени нахождения контролируемого органа в состоянии срабатывания tcmax. Если при отсутствии неисправности внешней сети tc>tcmax это свидетельствует о возникновении неисправности в этом органе.
Тестовый контроль осущ с помощью отдельных блоков, которые вырабатывают специальные тестовые сигналы и с помощью специальных дешифраторов распознаются те блоки, которые неуд тому или иному виду тестов.