
- •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. Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •30.Потребители электрической энергии: определение, классификация по надежности, режимам работы, напряжению мощности и роду тока.
- •31.Методы проектирования осветительной сети.
- •32. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии на стороне 10 кВ.
- •33. Высоковольтные выключатели: масляные баковые, маломасляные, воздушные, электромагнитные, элегазовые. Назначение, устройство, достоинства и недостатки, условия выбора.
- •34. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
- •35. Предохранители до 1 кВ: определение, основные характеристики, условия выбора.
- •36. Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •37. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •38. Схемы внутрицехового распределения энергии.
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •39. Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •40. Система охлаждения трансформаторов: основные виды, назначение. Автотрансформаторы: особенности конструкций, режимы работы, преимущества и недостатки.
- •41. Основное назначение и параметры токоограничивающих и сдвоенных реакторов. Выбор реакторов.
- •42. Воздушные лэп: провода, изоляторы, линейная арматура. Виды опор.
- •43. Кабельные лэп. Кабельная канализация. Электропроводки и токопроводы.
- •44. Реактивная мощность как параметр режима эл. Системы. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности.
- •45. Комплектные распределительные устройства наружной и внутренней установки.
- •48. Открытые и закрытые распределительные устройства
- •50. Ктп пром. Предприятий.
- •51. Ктп специального назначения. Ктп напряжения 6-10 кВ.
- •52. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до и выше 1 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •53. Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •54. Схемы городских распределительных сетей напряжением 6 – 10 кВ.
- •55. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •56. Кольцевые схемы
- •57. Режимы нейтрали эл. Сетей: изолир, компенсир, эффект-заземл и глухозаземлённая
- •58. Классификация полупроводниковых преобразователей
- •59. Принципы работы полупроводниковых преобразователей
- •Выходное напряжение выпрямителей
- •60. Характеристики и параметры полупроводниковых преобразователей
- •61. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель
- •62. Однофазный нулевой управляемый выпрямитель
- •63. Трехфазный нулевой управляемый выпрямитель
- •64. Защита тиристорных преобразователей
- •65. Искусственная коммутация.
- •66. Регулятор переменного напряжения
- •Выходное напряжение ппн
- •67. Определение понятия эп. Функциональная схема эп. Назначение и реализация компонентов эп.
- •68. Уравнение движения эп.
- •68. Уравнение движения эп. (из тетради)
- •69. Классификация эп. Функции эп.
- •70. Механические характеристики эд. Показатели механических характеристики эд.
- •71. Уравнение электромеханической и механической характеристик дпт нв. Естественные характеристики дпт нв.
- •72. Статические характеристики ад.
- •73. Регулирование скорости ад.
- •74. Методы и показатели регулирования скорости.
- •Показатели
- •82. Типовые дефекты в строительной части и способы их устранения.
- •75. Монтаж двигателей.
- •76. Монтаж пускорегулирующих аппаратов.
- •77.Монтаж трансформаторных подстанций и ру.
- •78. Эксплуатация ад.
- •79. Ремонт конденсаторных установок.
- •80. Ремонт кабельных линий.
- •81. Ремонт трансформаторов.
- •82. Эксплуатация и ремонт трансформаторов.
- •83. Организация эксплуатации эо.
- •84. Наладочные испытания, методики их проведения, сдача объектов в эксплуатацию.
34. Автоматические выключатели ( а.В.): назначение, основные характеристики, виды выключателей, условия выбора. Карта селективности.
Предназначены для коммутации цепей при аварийных режимах, а также нечастых (от 6 до 30 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей.
А.В. имеют реле прямого действия, называемые расцепителями. Они могут снабжаться следующими встроенными в них расцепителями:
Электромагнитным или электронным расцепителем максимального тока мгновенного или замедленного действия с практически независимой от тока выдержкой времени;
Электротермическим или электронным инерционным расцепителем максимального тока с зависимой от тока выдержкой времени;
Расцепителем тока утечки;
расцепителем минимального напряжения;
расцепителем обратного тока или обратной мощности;
независимый расцепитель (дистанционное отключение выключателя).
Первые два типа устанавливаются во всех трех полюсах, остальные - по одному на выключатель. Токи уставки, а также выдержки времени токовых расцепителей могут быть регулируемыми. В одном выключателе могут применять один или несколько типов токовых расцепителей и дополнительно к ним расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель и электромагнит включения.
По времени срабатывания электромагнитные и аналогичные им электронные расцепители имеют четыре разновидности:
1.расцепители, обеспечивающие срабатывание А.В. за время намного меньше 0,01с, и отключение тока КЗ раньше, чем он достигнет своего ударного значения. Такие А.В. называют токоогораничивающие.
2.расцепители, обеспечивающие отключение тока КЗ при первом прохождении тока через нулевое значение tc=0,01с.
3.нерегулируемые расцепители, время срабатывания которых превышает 0,01с;
4.расцепители с регулируемой выдержкой времени (0,1-0,7с), позволяющие добиться замедленной работы относительно других А.В. той же сети, называют селективными.
Расцепители тока утечки применяют для быстрого отключения участков сети, в которых из-за нарушения изоляции или прикосновения людей к проводникам возник ток утечки на землю. При этом ток уставки расцепителя выбирают в пределах от 10 до30 мА, а время зависимости от напряжения в пределах от 10 до100мс. Эту защиту в наст. время считают более эффективной от защиты людей от поражения электрическим током.
Расцепители минимального напряжения применяют в целях отключения источников питания при прекращении ими питания сети ( перед АВР), а также в целях отключения электроприемников, самозапуск которых при автоматическом восстановлении напряжения нежелателен. Напряжение срабатывания расцепителя выбирают в пределах от 0,8 до 0,9 Uном, время срабатывания – в соответствии с требованиями систем автоматического восстановления питания сети.
Независимые расцепители применяют для местного дистанционного и автоматического отключения А.В. при срабатывании внешних защитных устройств.
Расцепители обратного тока или обратной мощности применяют для защиты генераторов, работающих на электрическую систему от выпадения синхронизма.
Отключение может происходить без выдержки времени или с выдержкой. По собственному времени отключения (промежуток от момента, когда контролируемый параметр превзошел установленное для него значение, до момента начала расхождения контактов) различают нормальные выключатели (tсо=0,02-1с), выключатели с выдержкой времени (селективные) и быстродейтвующие выключатели tсо< 0,005 с.
Нормальные и селективные А.В. токоограничивающим действием не обладают. Быстродействующие выключатели, так же как и предохранители, обладают токоограничивающим действием, т.к. отключают цепь до того, как ток в ней достигнет значения iу.
Селективные А.В. позволяют осуществить селективную защиту сетей путем установки А.В. с разными выдержками времени.
А.В. изготавливают с ручными и двигательными приводами, в стационарном и ручном исполнении.
Выбор выключателей.
1.Соответствие номинального напряжения А.В. Uном.в номинальному напряже-нию сети
Uном в Uном. с.
2. Соответствие номинального тока выключателя Iном в расчетному току защищаемой цепи
Iном в Iр.
3. Токовую отсечку А.В. отстраивают от пиковых токов электроприемника по выражению
Iсо 1,05 · kз ·kа · kр ·Iпик = kн ·Iпик,
где kн = 1,05 · kз ·kа · kр - коэффициент надежности отстройки; 1,05 - коэффициент, учитывающий, что в нормальном режиме может быть на 5% выше номинального напряжения электроприемника; kз - коэффициент запаса; kа - коэффициент, учитываю- щий наличие апериодической составляющей в пиковом токе электроприемника; kр - коэффициент, учитывающий возможный разброс тока срабатывания отсечки относительно уставки. Значения коэффициентов - справочная величина.
4. Защита от перегрузки. Согласно ПУЭ защиту от перегрузки должны иметь следующие сети внутри помещений:
Iс. п (1,2 1,4) · Iном дв,
Для защиты от перегрузки трансформаторов уставки выбирают исходя из перегрузочной способности трансформатора:
Iс. п 1,4 · Iном тр.
Для защиты от перегрузки конденсаторной установки уставку тока перегрузки выбирают
Iс. п 1,3 · Iном КУ.
В сетях, защищаемых от перегрузки, сечения проводников должны быть выбраны так, чтобы токи аппаратов защиты к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников имели кратность не более
Iс. п 1,25 · Iдоп.
Для электроустановок во взрывоопасных зонах
Iс. п Iдоп.
5. Выбор времени срабатывания отсечки.
А.В. могут иметь следующие защитные характеристики (рис.2):
- зависимую от тока характеристику времени срабатывания (тепловой расцепитель) (кривая 1);
- независимую от тока характеристику времени срабатывания (электромагнит-ный расцепитель) (кривая 2);
Рис.2. Защитные характеристики автоматических выключателей
- ограничено зависимую от тока двухступенчатую характеристику времени срабатывания (комбинированный расцепитель) без вы- держки времени (кр. 3) или с выдержкой времени (кр.4), называемые селективными АВ;
- селективные А.В. могут иметь и 3-хступенчатую защитную характеристику (кр.5).
Выбор А.В. следует начинать с защиты ЭП. Время срабатывания отсечки этих выключателей должно быть наименьшим. А.В. с комбинированным расцепителем - неселективные. Время срабатывания отсечки определяется собственным временем отключения выключателя, выбранные по каталогам: у неселективных А.В. типов АП50, А3700 и т.д. tсо 0,02 с, у токоограничивающих типов А3700Б, ВА52 и т.д. - tсо 0,01с.
Линейные выключатели КТП могут быть неселективными, если они защищают одиночные крупные ЭП. Время срабатывания отсечки А.В., защищающих группу ЭП (шинопроводы, кабельную сеть с распределительными шкафами), секционных и вводных выключателей определяется по условию
tсо tсо, п + t,
где tсо, п - наибольшее время срабатывания отсечки предыдущей от источника питания защиты; t - степень селективности, применяется для выключателей А3700С, ВА55, ВА75 равной 0,1 ... 0,15с; для серии «Электрон» - 0,2 ... 0,25 с; для ВА2М - 0,15...0,2 с.
Для соблюдения условия селективности (избирательности действия защиты) время срабатывания должно возрастать последовательно по цепи: А.В. ЭП, линейный, секционный, вводной.
6. Проверка по условиям стойкости при КЗ.
Предельной коммутационной способностью выключателя (ПКС) называется максимальное значение тока КЗ, которое выключатель способен включить и отключить несколько раз, оставаясь в исправном состоянии. Одноразовой ПКС (ОПКС) называют наибольшее значение тока, которое выключатель может отключить один раз. После этого дальнейшая работа выключателя не гарантируется.
ПКС I(3)к ,
где I(3)к - ток металлического КЗ для вводных и секционного выключателя.
Иногда проверяется условие электродинамической стойкости
ПКС (ОПКС) iуд
7. Проверка на чувствительность отсечки при КЗ
kч
,
где kч - коэффициент чувствительности отсечки; Iк, min- минимальный ток КЗ в конце защищаемой зоны; Iсо - ток срабатывания отсечки; kр - коэффициент разброса срабатывания отсечки по току.