
- •1 Общая часть
- •. Дайте определение релейной защите ?
- •1.2. Дайте определение термену реле .
- •1.3. Что называется устройством рза и на какие группы они делятся ?
- •1.25. На каких вл применяются фиксирующие приборы ?
- •1.26. Допускается ли неселективное действие защиты ?
- •1.27. Как позиционно обозначают элементы (устройства) на электрической схеме?
- •Техническая документация – совокупность документов, необходимая и достаточная для непосредственного использования на каждой стадии жизненного цикла продукции.
- •Основы электротехники.
- •Виды повреждений и ненормальных режимов работы
- •3. Аппаратура релейной защиты и автоматики .
- •Чем отличается электромагнитная система реле тока рт-40 от реле напряжения рн-50 ?
- •Чем достигается улучшение дугогасительного свойства блок- контактов в цепи электромагнитов воздушных выключателей?
- •3.39. Чем устраняется вибрация якоря отсечки реле серии рт-80?
- •3.42. Каким методом можно расширить верхний предел шкалы уставок индукционных реле серии рт-80?
- •Реле времени рв 01.
- •4.3.Назовите номинальные первичные и вторичные токи тт?
- •4.4. В чем заключается отличие класса точности тт 0,2; 0,5 от 0,2s; 0,5s ?
- •4.5. Что принимается за положительное направление для тока и эдс у тт ?
- •Трансформаторы напряжения и схемы их вторичных соединений.
- •5.2.Расшифруйте обозначения некоторых тн, наиболее используемых в электроустановках ?;
- •5.3.Какое напряжение принято во вторичной обмотки тн ?
- •5.4.В каких случаях обеспечивается требуемый класс точности для тн ?
- •Как определить по работе указательных реле «контроля напряжения» и «наличия земли в сети 6-35 кВ» вид неисправности или повреждения ?
- •Вывод тн в ремонт.
- •Ввод тн в работу.
- •Электрооборудование подстанций.
- •Оперативные цепи устройств рза.
- •8.5. Панель защиты эпз-1636.
- •8.6. Шкаф защиты шдэ – 2801(2802).
- •8.7.Панель высокочастотной направленной защиты пдэ-2802.
- •Панель защиты дфз-201.
- •8.10. Высокочастотная блокировка защит линий.
- •9. Защита трансформаторов и автотрансформаторов.
- •9.3. В каких случаях применяется газовая защита ?
- •9.5. В каких случаях переводится отключающий элемент газовой защиты с действием на сигнал ?
- •9.19. Как используются обмотки дифференциальных реле ?
- •9.20. В каких случаях применяются дифференциальные реле с несколькими рабочими
- •9.21. Как выполняется резервная защита обратной последовательности ?
- •9.22.В чем заключаются особенности защиты нулевой последовательности
- •9.23.Как выполняется токовая отсечка для защиты трансформаторов ?
- •9.24. Назовите особенности выполнения дифференциальной защиты трансформаторов и ат.
- •9.25. В чем заключаются особенности реле дзт-21 ?
- •9.26. Каким статическим реле заменяются реле серии рнт- 560 ?
- •9.27. Какие меры принимаются в схемах управления отделителем трансформаторов, не имеющих выключателей на стороне высшего напряжения ?
- •10 Общеподстанционные защиты (дзш, уров, па, ачр и др.)
- •10.1.Дифференциальная защита шин.
- •Для чего применяется защита шин ?
- •10.1.2.Каков принцип построения схем дзш ?
- •Каковы основные оперативные требования к устройству дзш ?
- •Для чего в схеме дзш применяется чувствительный орган (комплект) ?
- •10.1.4.В каких случаях работает запрет апв присоединений после работы дзш ?
- •10.1.5.Каково время действия и чувствительность дзш ?
- •10.1.6.Какая величина тока небаланса допускается в токовых цепях дзш и способы их снижения ?
- •10.1.7.Для чего объединяются токовые и оперативные цепи дзш при нарушении «фиксации» ?
- •10.1.8. Как включается пусковой орган дзш в токовые цепи и где устанавливается их заземление?
- •10.1.9. Почему в токовых цепях дзш применяются реле серии рнт и токовые реле ?
- •10.1.10.Какие крышки испытательных блоков применяются в схемах дзш ?
- •10.1.11. В какой последовательности правильно выводится дзш из работы ?
- •10.1.12. Как правильно вывести дзш из работы ?
- •10.1.13.Каковы особенности операций в цепях дзш при различных переключениях в первичной схеме подстанций ?
- •10.1.14. Указать особенности обслуживания дзш при производстве работ на выключателе .
- •10.1.15. В какой последовательности производится ввод и вывод линейного выключателя с заменой на обходной ?
- •10.1.16. В какой последовательности производится вывод и ввод выключателя трансформатора, автотрансформатора с заменой его обходным выключателем ?
- •10.1.17. В какой последовательности производится вывод и ввод линейного выключателя с заменой его на совмещенный междушинный обходной выключатель ?
- •10.1.18.Какие меры предосторожности предусматриваются при работе в токовых цепях дзш ?
- •10.1.19.Как улучшить схему контроля токовых цепей дзш ?
- •10.2. Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях.
- •10.2.1. Какие существуют способы резервирования отключения кз ? Резервирование – одно из средств обеспечения эффективности функционирования релейной защиты.
- •10.2.3. Какие функции уров выполняет на пс со схемой «мостика» с тремя выключателями ?
- •10.2.4. На каком принципе выполняются схемы уров ?
- •10.2.5. Почему в схеме уров применяются два реле контроля наличия тока ?
- •10.2.6. Как выбирается выдержка времени действия уров ?
- •10.2.7.Какова величина тока уставки токовых реле уров ?
- •10.2.8. В чем заключаются особенности при обслуживании уров ?
- •10.2.9. Для чего производится останов вч передатчиков при повреждении системы шин с отказом выключателя линии?
- •10.2.10. Почему схема контроля исправности цепей уров состоит из размыкающих контактов ?
- •10.2.11. Почему схема контроля исправности цепей уров состоит из трех промежуточных реле ?
- •10.2.12. Почему минус оперативного тока на реле определения отказа выключателя подается через пусковые промежуточные реле ?
- •10.2.13. Почему плюс оперативного тока к контактам выходных реле лэп и трансформатора выполняется по разным схемам ?
- •10.3. Автоматическое включение резерва.
- •10.3.1. Назовите основное назначение устройства автоматического включения резерва.
- •10.3.2.Назовите основные требования к выполнению схем устройства авр.
- •10.3.3 При каком напряжении оперативного тока проверяются устройства авр ?
- •10.4. Автоматическая частотная разгрузка.
- •10.4.1. Для каких целей применяется ачр и чапв ?
- •10.4.2. На какие категории делятся ачр ?
- •10.4.3. Каков принцип построения чапв ?
- •10.4.4. В каких случаях применяется частотно-делительная защита (чдз)?
- •10.4.5. Каковы требования к оперативному персоналу при обслуживании устройств ачр ?
- •10.5. Противоаварийная автоматика.
- •10.5.1. Какой режим сети называется асинхронным ?
- •10.5.2. Укажите назначение и принцип действия противоаварийной автоматики.
- •10.5.3. В каких случаях применяется деление системы ?
- •10.5.4. Укажите назначение автоматического предотвращения нарушения устойчивости (апну)?
- •10.5.5. Какая автоматика предназначена для ликвидации асинхронного хода ?
- •10.5.8. Какие меры применяются для предотвращения работы алар при кз ?
- •11. Релейная защита распределительных сетей 0,4-35 кВ.
- •11.1.Укажите назначение релейной защиты распределительных сетей.
- •11.2.На какие виды подразделяются токовые защиты ?
- •11.2. Назовите разновидности мтз.
- •Чем определяется значение ступени селективности мтз ?
- •В каких случаях применяется мтз с пуском от реле минимального напряжения ?
- •11.24. В сочетании с какой автоматикой применяется неселективная то ?
- •11.25. В каких случаях то применяется как дополнительная защита ?
- •11.26. В чем заключаются особенности применения то на линиях с двухсторонним питанием ?
- •11.28. Что произойдет в схеме мтз или то с применением реле рп-341 если у одного из реле неправильная полярность диодного моста ?
- •11.30. Какие сети считаются с малым током замыкания на землю ?
- •11.32.Чему равны токи и напряжения при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью ?
- •11.33. Как распределяются токи на линии при замыкании на линии ?
- •11.38. Для чего заземляющий провод воронки кабельной линии пропускается через окно трансформатора нулевой последовательности ?
- •11.39. От чего зависит ток однофазного кз на землю в сети 0,4 кВ ?
- •Управление и автоматика выключателей свыше 1 кВ.
- •12.25. Каким должен быть номинальный ток плавкой вставки предохранителей электромагнитного привода ?
- •12.26. Какие мероприятия применяются для устранения причин отказов выключателей типа вмт в части схем управления ?
- •12.27. Как обеспечить действие апв с контролем синхронизма при заданном угле 70 эл.Град. ?
- •12.28. Что нужно применять при разработке мероприятий для предотвращения ложных срабатываний рз при апв ?
- •12.29. Для чего в цепи реле положения «Отключено» включается резистор ?
- •13. Измерение электрических величин.
- •13.1. Какие приборы называются электроизмерительными (аналоговые, цифровые) ?
- •Что называется несимметрией линейных напряжений ?
- •Что называется коэффициентом иcкажения ?
- •Какие виды погрешностей бывают при измерении ?
- •Какие электрические величины можно измерить приборами электромагнитной системы.?
- •Какой прибор называется авометр ?
- •Что собой представляет вариометр ?
- •Каким прибором измеряется мощность электрической энергии ?
- •Каким прибором измеряется напряжение ?
- •Для чего используется селективный вольтметр ?
- •Что называется входным сопротивлением прибора ?
- •Какой прибор называется гальванометр ?
- •Какое устройство называется датчик Холла ?
- •Что называется делением шкалы ?
- •Какие приборы называются логометры ?
- •Дайте определение терменам интерфейс и алгоритм ?
- •Для чего в приборах применяется корректор нуля ?
- •Какое будет поведение прибора магнитоэлектрической системы при включении его в сеть переменного или импульсного напряжения ?
- •Что означает знак «*» на комбинированных приборах ?
- •Как измерить сопротивление с помощью вольтметра ?
- •Какое устройство называется аттенюатор ?
- •Каковы требования к вольтметру при измерении напряжения ?
- •Можно ли вольтметром измерить величину тока в цепи ?
- •Как можно использовать вольтметр с пределом измерения 75мВ ?
- •Почему комбинированные приборы имеют две неравномерные шкалы измерения сопротивления ?
- •13.30. Влияет ли применение выпрямителей в комбинированных прибора на их показания ?
- •Чему равна единица Ампер ?
- •13.35. Можно ли определить реактивную мощность по показаниям ваттметров ?
- •13.36. Влияет ли cosφ на показания ваттметров ?
- •13.37. Как определить мощность по показанию электрического счетчика ?
- •13.38. Как определить cosφ по показаниям трехфазного счетчика ?
- •13.42. Какие приборы необходимо применять при измерении мощности постоянного и выпрямленного тока ?
- •Допускается ли применение тт с завышенным коэффициентом трансформации ?
- •Какой недостаток имеет прибор ваф-85 при определении характера тока нагрузки ?
- •Какие способы несанкционированного вмешательства в схему учета электроэнергии приводят ее к недостоверным показаниям ?
- •13.54.Как подключить прибор ваф-85 по цепи напряжения в однофазную сеть 220 в ?
- •13.57.Можно ли прибором ваф-85 определить величину и направление магнитного поля ?
- •14. Испытание изоляции вторичных цепей и устройств рза.
- •14.1. Какими параметрами характеризуется изоляция ?
- •14.5. Есть ли отличия между измерением сопротивления изоляции и испытанием изоляции повышенным напряжением ?
- •14.8. Влияет ли изменение напряжения на выходе мегометра на результаты измерений ?
- •14.14. Укажите минимально допустимые значения сопротивления изоляции в устройствах рза.
- •15. Техническое обслуживание устройств рза.
- •15.1. Какой документацией необходимо пользоваться при техническом обслуживании устройств рза ?
- •15.4. Какие схемы испытательных устройств и измерительные приборы применяются при проверке реле ?
- •15.5. Каковы требования при определении уставок реле ?
- •15.7. Как проверить целостность нулевого провода в цепях трансформаторах тока соединенных в полную звезду ?
- •15.8. Как определить время заряда конденсатора ?
- •15. 9. Как правильно изготовить (намотать) катушку реле ?
- •15.10. Какие дефекты могут возникнуть в испытательных блоках ?
- •15.11. Могут ли быть пробои изоляции на выводах трансформаторов тока ?
- •15.12. Как определить неисправность в реле рп-341 ?
- •15.13. Как устранить гудение магнитного пускателя, промежуточного реле ?
- •15.14. Как определяется ток срабатывания автоматических выключателей ап-50 на переменном и постоянном токе ?
- •15.15.По каким признакам можно обнаружить плохой электрический контакт ?
- •15.16. Почему при работе в оперативных цепях пользуются высокоомным вольтметром ?
- •15.17. Как правильно выполнить регулировку проскальзывающего контакта реле времени серии эв-100 –200 ?
- •15.18. Разрешается ли применение проводов с горючей изоляцией для монтажа панелей, шкафов, щитов и пультов.?
- •15.19. Как получить заданное значение симметричных составляющих на входе фильтров реле симметричных составляющих ?
- •15.20. Назовите основные положения при регулировки механической части реле .
- •15.22. Укажите особенности измерения времени возврата промежуточных реле с замедлением на возврат ?
- •15.24. Укажите общие требования при чистке контактов .
- •15.26. Как определить исправность конденсатора ?
- •15.27. Какими способами можно контролировать срабатывание реле типа рт-40 при его настройке ?
- •15.28. Какие предъявляются требования при проверке дифференциальной защиты силовых трансформаторов рабочим током нагрузки ?
- •15.29. Как определить ток испытания при прогрузке токовых цепей защит силовых трансформаторов от постороннего источника тока ?
- •15.30. При каких значениях напряжения опробуется схема управления коммутационных аппаратов ?
- •15.32. Каковы требования при проверке (настройке) электромагнитов включения и отключения коммутационной аппаратуры ?
- •15.37.Возможны ли изменения в часовом механизме реле типа ртв, улучшающие его временные характеристики ?
- •16.11. Как по векторным диаграммам произвести фазировку для параллельного включения присоединений при несовпадении фаз и заземленной фазы в во вторичных цепях тн ?
- •16.12. Как сфазировать сш 10 кВ одно трансформаторной пс с кольцующей лэп-10 кВ ?
- •17. Основы электробезопасности.
- •Содержание
- •Общая часть ……………………………………………………………. 1
- •14.5. Есть ли отличия между измерением сопротивления изоляции и испытанием изоляции повышенным напряжением ?
- •15. Техническое обслуживание устройств рза.
- •17. Основы электробезопасности.
16.12. Как сфазировать сш 10 кВ одно трансформаторной пс с кольцующей лэп-10 кВ ?
Для фазировки косвенным методом СШ –10 кВ одно трансформаторной ПС необходимо подключить прибор ВАФ-85 по цепям напряжения к сети трансформатора собственных нужд ПС (220 или 380 В) и это опорное напряжение должно быть неизменно при всех замерах при фазировке. Измеряется векторная диаграмма вторичных напряжений ТН, присваивается индекс «1» и строится в масштабе. Данное измерение производится при нормальной схеме ПС. Далее отключаются все присоединения СШ на которой включен ТН (возможно не отключать присоединения на которых не требуется соблюдение чередования фаз т.е. отсутствуют электродвигатели) и отключается выключатель ввода трансформатора. Проверяется отсутствие напряжения во вторичных цепях ТН. Включается выключатель кольцующей ЛЭП, тем самым подается напряжение для фазировки ЛЭП и трансформатора.
Измеряется векторная диаграмма вторичных напряжений ТН присваивается индекс «2» и строится в масштабе на листе на котором уже составлена диаграмма с индексом «1».Производится анализ диаграмм аналогично п 16.11.
17. Основы электробезопасности.
17.1.Что входит в состав системы управления охраны труда (СУОТ) ?
Под охраной труда подразумевается система законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебнопрофилактических мероприятий, средств и методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда.
Система управления охраной труда (СУОТ) устанавливает единую систему организации управления охраной труда на предприятиях с учетом функций управления охраной труда со стороны государственных органов и общественных организаций, а также функции отдельных структурных подразделений.
Цель внедрения СУОТ – обеспечение безопасных и нормальных условий труда для работников на всех стадиях роизводственного процесса. В состав СУОТ входят функции от исполнительного аппарата управления РАО «ЕЭС России» до функций мастера подразделения, а также обязанности рабочего в части охраны труда.
17.2. Назовите технические средства защиты применяемые для уменьшения тока, проходящего через тело человека при случайном контакте с токоведущими частями ?
В настоящее время наиболее широко применяют следующие технические средства защиты:
защитное заземление; зануление; заземление; уравнивание потенциалов (электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов); защитное отключение; защитное разделение сетей; выравнивание потенциалов (снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли); защита от опасности перехода высокого напряжения на сторону низкого; защитное шунтирование; компенсация емкостных токов; обеспечение недоступности токоведущих частей; контроль изоляции; двойная изоляция; защитные средства.
17.3. Какие меры безопасности применяются при обслуживании устройств РЗА ?
Работы по техническому обслуживанию релейной аппаратуры должны производиться специально обученным персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
Сборка и изменение схем для проверки и испытания реле, а также изменение их уставок должны производиться при отключенном напряжении.
В том случае, когда требуется измерить электрические параметры устройств РЗА, находящихся под напряжением необходимо :
установить измерительный прибор на устойчивую основу;
заземлить металлический корпус измерительного прибора;
использовать специальные щупы или соединительные проводники, а так же инструмент с изолирующими рукоятками.
Перед началом работы необходимо проверить надежность заземления металлоконструкции панели. На металлоконструкции панели предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения заземляющего контура.
Работы в цепях, находящихся под напряжением, проводить инструментом с изолированными рукоятками (у отверток должна быть изолирована часть стержня, прилегающая к рукоятке, открытым остается рабочая часть размером углубления винта), измерительные линейки и метры должны быть изготовлены из не проводящего электрический ток материалов.
При работе на панелях РЗА электродрелью, она должна быть надежно заземлена, а устройства РЗА, расположенные на панели должны быть надежно защищены от попадания в них и на токоведущие части металлической стружки и опилок.
Проверочные устройства для проверки устройств РЗА должны быть надежно заземлены.
Съем отдельных частей панели, монтаж, переключение перемычек, установленных в комплектах и блоках панелей, а ток же работы на зажимах должны производиться при обесточенном состоянии панели и принятых мерах по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током.
К работе по наладке и проверке панелей должны допускаться лица, прошедшие проверку знаний по ТБ, инструктаж, имеющие аттестацию на право выполнения работ, знающие особенности электрической схемы и конструкции подлежащей проверке панели.
17.4. Какие величины электрического тока считаются опасными для жизни человека ?
Фибриляция сердца может наступить в результате прохождения через тело человека по пути рука-рука или рука – ноги тока более 50 мА частотой 50 Гц в течение нескольких секунд. Токи меньше 50 мА и более 5 А той же частоты и длительности протекания фибриляции сердца у человека, как правило, не вызывают.
Человек начинает испытывать затруднение дыхания вследствие судорожного сокращения мышц уже при токе 20-25 мА частотой 50 Гц, проходящем через его тело. В случае длительного прохождения через человека такого тока (в течение нескольких минут) наступает так называемая асфикция – удушье. Прекращение сердечной деятельности в данном случае обусловлено не воздействием тока в сердце (поскольку ток до 50 мА, как правило, не вызывает фибриляции или остановки сердца), а прекращением подачи кислорода в организм.
При токах в несколько ампер происходит, как правило, немедленно, прекращение работы сердца и паралич дыхания.[61].
17.5.Существует ли безопасный ток ?
Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него малого тока: в среднем около 1,1 мА при переменном токе частотой 50 Гц и около 6 мА при постоянном токе.
Наименьший ток – 40 мА при постоянном напряжении ощущается языком.
Безопасный ток, который длительно (в течение нескольких часов) может проходить через тело человека не нанося ему вреда и не вызывая никаких ощущений, очевидно во много раз меньше порогового ощущаемого тока. Точные значения безопасного тока не установлены, однако для практических целей его наибольшие значения можно, по-видимому, принять равными 50-75 мкА при частоте 50 Гц и 100-125 мкА при постоянном токе.[61].
17.6. От чего зависит сопротивление тела человека ?
Электрическое сопротивление различных тканей тела человека не одинаково. Например, при токе частотой 50 Гц удельное сопротивление составляет, кости – 107 Ом∙м, кожа сухая – 105 Ом∙м, крови – 1,7 Ом∙м. При сухой, чистой и неповрежденной коже сопротивление тела, измеренное, при напряжении 15-20 В переменного тока (50 Гц), колеблется в пределах от 1 до 10 кОм, а иногда и в более широких пределах.
Сопротивление кожи, а следовательно сопротивление тела в целом резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличие влаги на ее поверхности, интенсивном потовыделении и загрязнении.
Электрическое сопротивление тела человека зависит так же от места приложения электродов к телу, значений тока, проходящего через человека, и приложенного к телу напряжения, рода и частоты тока, площади электродов, длительности прохождения тока через человека и некоторых других факторов. Увеличение тока приводит к снижению сопротивления соответствующих участков кожи, за счет местного нагрева кожи и действия на центральную нервную систему (усиливается приток крови, повышается потоотделение). С ростом напряжения сопротивление тела уменьшается в десятки раз. При больших напряжениях приближается к наименьшему пределу 300 Ом. В России в качестве расчетных значений сопротивление человека равно 1000 Ом при напряжении, приложенном к телу, равное 50 В и выше и сопротивление человека равное 6000 Ом при приложенном напряжении
36 В. Опыты показывают, что сопротивление тела человека постоянному току больше, чем переменному любой частоты. Разница в значениях сопротивлений постоянному и переменному (50 Гц) током особенно велико при малых напряжениях – до 10 В. С ростом приложенного напряжения эта разница уменьшается и начиная с 40-80 В сопротивление тела человека как постоянному, так и переменному току промышленной частоты становится практически одинаковым.
На значение сопротивления тела человека влияют и другие факторы, хотя в значительно меньшей степени. Пол и возраст. У женщин, как правило, сопротивление тела меньше, чем у мужчин, а у детей – меньше, чем у взрослых, у молодых людей меньше, чем у пожилых. Объясняется это, очевидно, тем, что у одних людей кожа тоньше и нежнее, у других - толще и грубее.
Физическое раздражение снижает сопротивление тела на 20-25%.
Повышенная температура окружающего воздуха (30-450 С) или тепловое облучение человека, вызывает некоторое понижение сопротивление тела.[61].
17.7. Что называется напряжением прикосновения ?
Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
Ожидаемое напряжение прикосновения – напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.
Напряжение прикосновения для человека, касающегося заземленного корпуса электрооборудования и стоящего на земле зависит от расстояния между человеком и заземлителем: чем дальше от заземлителя находится человек тем больше напряжение прикосновения и наоборот. При растоянии 20 м напряжение прикосновения имеет наибольшее значение. Наименьшее значение когда человек стоит непосредственно на заземлителе. Это безопасный случай, человек не подвергается воздействию напряжения, хотя он и находится под потенциалом заземлителя (одиночного).[61].
17.8.Что называется напряжением шага ?
Напряжение шага – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. Максимальные значения напряжения шага будут при наименьшем расстоянии от одиночного заземлителя, когда человек одной ногой стоит непосредственно на заземлителе, а другой – на расстоянии шага от него. Наименьшее значение напряжения шага будет при бесконечно большом удалении от заземлителя, т.е. за пределами поля растекания тока, а практически дальше 20 м.[61].
17.9. В чем заключаются отличия защитного и рабочего заземлений ?
Заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Защитное заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности и предназначенное для устранения опасности поражения электрическим током в случае прикосновения к корпусу электроустановки и другим нетоковедущим металлическим частям, оказавшимися под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.
Рабочее (функциональное) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановки в нормальных или аварийных условиях и осуществляется непосредственно (т.е. путем соединения проводником заземляемых частей с заземлителем) или через специальные аппараты – пробивные предохранители, разрядники, резисторы и т.п.
Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления и заземления молниезащиты. Например, для измерительного трансформатора напряжения заземление нейтрали ВН является рабочим заземлением, а заземление вторичных обмоток – защитным заземлением. [61].
17.10. Пояснить назначение зануления .
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ – преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое с целью электробезопасности.
Нулевой защитный проводник следует отличать от так называемого нулевого рабочего проводника, который также соединен с глухозаземленной нейтралью, выводом и средней точкой обмоток источников тока, но предназначен для питания током электроприемников, т.е. является частью цепи рабочего тока и по нему проходит рабочий ток. Зануление обеспечивает отключение электроустановки лишь при замыкании на корпус.[61].
17.11. В чем заключаются различия назначения диэлектрических бот и галош ?
Диэлектрические галоши и боты как дополнительные электрозащитные средства применяют в закрытых, а в сухую погоду и в открытых электроустановках при операциях, выполняемых с помощью основных электрозащитных средств. При этом боты можно использовать в электроустановках любого напряжения, а галоши – только в электроустановках до 1000 В включительно. Кроме того, диэлектрические галоши и боты используют в качестве защиты от напряжений шага в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе ОРУ и на воздушных линиях электропередачи. [61].
17.12. К каким защитным средствам относятся диэлектрические перчатки ?
Диэлектрические перчатки применяют в электроустановках до 1000 В как основное изолирующее электрозащитное средство при работах под напряжением, а в электроустановках выше 1000 В – как дополнительное электрозащитное средство при работах с помощью основных изолирующих электрозащитных средств (штанг, указателей высокого напряжения, изолирующих и электроизмерительных клещей и т.п.). [61].
17.13. Возможно ли испытание резиновых диэлектрических средств защиты постоянным током ?
Испытания резиновых перчаток, бот, галош, колпаков и т.п., можно производить не только переменным, но и постоянным током, который дает лучшие результаты для обнаружения зарождающихся дефектов в резине (трещин, порезов и т.п.) и выявления скрытого брака, допущенного при изготовлении.
Испытательное напряжение при постоянном токе должно быть в 2,5 раза больше, чем при переменном. Объясняется это тем, что пробивное напряжение твердых диэлектриков при постоянном токе примерно в 2,5 раза выше, чем при переменном токе (исключение составляют весьма тонкие образцы, для которых пробивное напряжение практически одинаково как при постоянном, так и переменном токе). Следует отметить, что при испытании на пробой переменным током состояние изоляции резиновых изделий довольно точно оценивается не только приложенным напряжением, но и значением токов утечки через толщину резины, поскольку, как известно, диэлектрические потери со временем возрастают. При постоянном же токе такую оценку по токам утечки сделать нельзя, поэтому эти токи не нормируются. [61].
17.14. От чего зависит наведенное ЭДС на отключенном проводе ВЛ ?
Каждый из оставшихся в работе проводов можно рассматривать как первичную обмотку одновиткового трансформатора тока, а отключенный провод – как разомкнутую вторичную обмотку. Напряжение на концах вторичной обмотки, т.е. между началом и концом отключенного провода, есть наведенная ЭДС взаимной индукции, которую обычно называют продольной ЭДС.
Значение ЭДС зависит от длины отключенного участка провода, взаимной индуктивности проводов и влияющего тока, и не зависит от напряжения линии.
Отключенный провод трехфазной ВЛ находится в электрическом поле оставшихся в работе фаз, вследствие чего в нем наводится электростатический потенциал, который зависит от фазного напряжения линии, диаметра и расположения проводов на опоре и не зависит от длины провода и тока в линии. [61].
.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Дымов А.М. и др. Трансформаторы напряжения. Москва. Энергоиздат. 1975.
2. Шабад М.А. Защита от однофазных замыканием на землю в сети 6-36 кВ. С-Пб. 1997.
Реле защиты. Справочник. Энергия, М. 1976.
Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей. Энергия.М. 1971.
Фокин Г.Г. Хомяков М.Н. Панели дистанционных защит ПЗ-2/1, ПЗ-2/2. М., Энергия. 1975.
Якобсон И.А. Испытания и проверки при наладке электрооборудования. М., Энергоатомиздат. 1986.
Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей. М., Энергоатомиздат. 1987.
Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181.-2003.
Чернобровов Н.В. Релейная защита энергетических систем. М.,1998.
Минин Г.П. Измерение мощности энергии. М-Л., 1965.
Рыбак Х.А. Обслуживание релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанций. М., Энергия,1976.
Методические указания по техническому обслуживанию реле прямого действия. М., Союзтехэнерго. 1990.
Кузин В.М. Переносные комбинированные приборы. М., Радио и связь. М., 1991.
Труб И.И. Индукционные реле тока. М., Энергоатомиздат, 1990.
Голубев М.А. Вторичные цепи на подстанциях с переменным оперативным током. М., Энергия. 1977.
Жданов Л.С. Реле времени типов ЭВ и РВМ, М., Энергия, 1969.
Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и противоаварийной автоматики электростанций и подстанций. ОРГРЭС. М. 1991. РД34.35.302-90.
Филатов А.А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом. М., Энергоатомиздат. 1990.
Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. М., Высшая школа. 1994.
Васильев С.Е. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики. Киев. Наукова думка. 1966.
Сахновский Н.А. Испытание и проверка электрического оборудования. М. Энергия. 1975.
Басс Э.И. Катушки реле защиты и автоматики. М. Энергия, 1974.
Пособие по изучению правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.М. Энас. 2000.
Таубес И.Р. Дифференциальная защита шин 110-220 кВ. М. Энергоатомиздат. 1984.
Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и реле импульсной сигнализации. ОРГРЭС . М.1995.
Сарычев С.С. Электромеханические реле тока и схемы МТЗ. С-Пб. 1995.
Шабад М.А. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. С-Пб. 1995.
Шульц Ю.И. Электроизмерительная техника тысяча понятий для практиков. Справочник. М. ЭАИ. 1989.
Объем и нормы испытаний электрооборудования. М. ЭНАС.1989.
Удрис А.П. Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ-110-220 кВ. М. НТФ.
«Энергопрогресс» «Энергетик» 2000.
Справочник по наладке вторичных цепей ЭС и ПС. Под редакцией МусаелянаЭ.С. М. ЭАИ.1989.
Правила технического обслуживания устройств РЗА, дистанционного управления и сигнализации ЭС и ПС 110-750 кВ. РД 34.35.617-01.
Беляев А.В. Вторичная коммутация в распределительных устройствах оснащенных цифровыми РЗА. С-Пб.20003.
Гельфанд Я.С. Релейная защита и электроавтоматика на переменном оперативном токе.М. Энергия. 1973.
Степанов Ю.А. Оптимизация измерительного комплекса учета электрической энергии и РЗ. М.ЭАИ, 1999.
Попов В.С. Электрические измерения. М.Энергия. 1968.
Камнев В.Н. Ремонт устройств РЗ и А. М. Высшая школа.1984.
Овчинников В.В. Автоматическое повторное включение. М. НТФ»Энергопрогресс».2001.
Жданов Л.С. Электромагнитные реле тока и напряжения РТ и РН. М. ЭАИ.1989.
Рабинович Р.С. Автоматическая частотная разгрузка энергосистем. М. ЭАИ. 1989.
Усов С.В.Электрическая часть электростанций. Л. Энергия. 1977.
Каминский Е.А. Как добиться надежной работы электроустановок. М. ЭАИ. 1986.
Беркович М.А. Основы техники защиты. М. ЭАИ. 1984.
Вавин В.Н. Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. М.ЭАИ.1987.
Рожков Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций. М Энергия.1987.
Степанов Ю.А. Совершенствование релейной защиты на примерах построения векторных диаграмм.М. ЭАИ. 1999.
Пенович А.Б. Отыскание мест замыкания на землю в распределительных сетях 6-10 кВ. М. Энергия. 1975.
Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей. СПО М. !979
Инструкция по эксплуатации газовой защиты. РД 153-34.0-35.518-2001. М. СПО ОРГРЭС. 2001.
Рубинчик В.А. Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях. М.ЭАИ.1985.
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. М. Энергия. 1979.
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 12. М. Энергия. 1979.
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13(А,Б). М. Энергия. 1985.
Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. М. СПО ОРГРЭС. 2002.
Филатов А.А. Фазировка электрического оборудования. М.ЭАИ. 1984.
Элементарный учебник физики. Под редакцией Лансберга Л.Д. М. Наука.1985.
Методические указания по наладке и ТО автоматических выключателей серии А 3700. М. 1991.
Лобок О.П. Сигнализация на электроподстанциях. М. Энергия.1973.
Лезнов С.И. Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. М ЭАИ.1986.
ТО релейной защиты и автоматики ЭС и ПС и электрических сетей. М.ЭНЕАС. 1999.
Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.ЭАИ.1985.
Правила устройств электроустановок. М. ЭАИ.1985.
Будаев М.И. Высокочастотные защиты линий.110-220 кВ. М. ЭАИ.1989.
Шуин В. А. Защита от замыканий на землю в электросетях 6-10 кВ. С-Пб. 2000.
Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. РД 153-34.0-20.505-2001.
Инструкция по проверке трансформаторов тока. М. 2003.
Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. М. ЭАИ. 1992.
Таубес И.Р. Устройство резервирования при отказе выключателя в сетях 110-220 кВ. М. ЭАИ. 1988.
Шабад М.А. Автоматика электрических сетей 6-10 кВ в сельской местности. Л. Энергия. 1979.
Устройства дистанционной и токовой защиты типов ШДЭ-2801, ШДЭ-2802. М. ЭАИ.1988.
Панель высокочастотной направленной защиты ПДЭ 2802. М. ЭАИ.1992.
Справочник по наладке электрооборудования промпредприятий. Под ред. Заменкова М.Г. М.ЭАИ. 1983.
Овчаренко Н.И. Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий электропередачи напряжением 110-220 кВ ДФЗ-201.М; НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик» 2002.