
- •Защита трансформаторов
- •Виды повреждений и ненормальные режимы работы трансформаторов.
- •Газовая защита
- •Схемы подключения силовых трансформаторов
- •Токовая защита трансформатора от многофазных коротких замыканий.
- •Максимальная токовая защита
- •Ступенчатая защита трансформатора
- •Защита от кз на землю для 12 гр “Звезда/Звезда с заземлённой нейтралью”.
- •Защита трансформаторов в замкнутых сетях до 1кВ.
- •Дифференциальные токовые защиты трансформаторов и особенности их выполнения.
- •Продольная дифференциальная защита.
- •Ток намагничивания силового трансформатора.
- •Схемы соединения обмоток трансформатора.
- •Коэффициенты трансформации трансформатора тока.
- •Регулирование коэффициента трансформации защищаемого трансформатора.
- •Схемы и выбор параметров дифференциальной защиты трансформаторов.
- •Дифференциальная отсечка трансформаторов.
- •Дифференциальная защита трансформатора с промежуточным нтт (рнт565)
- •Дифференциальная защита, имеющая торможение.
- •Защита трёхобмоточного трансформатора с двухсторонним питанием.
- •Дтз с торможением в комплекте устройства ярэ 2201
- •Общая оценка дифференциальной защиты трансформаторов.
- •Трансформатор напряжения в схемах рз.
- •Принцип действия, схема замещения. Векторная диаграмма.
- •Схемы включения тн
- •Включение однофазного тн.
- •Схемы соединения обмоток тн в фильтре напряжения нулевой последовательности.
- •Выполнение вторичных цепей тн и контроль за их состоянием.
- •Фильтры симметричных составляющих напряжения
- •Автоматика систем электроснабжения. Назначение автоматики
- •Автоматическое включение резерва (авр)
- •Требования к устройствам авр и расчёт их параметров.
- •Схемы и устройство авр на переменном оперативном токе в установках меньше 1000в.
- •Схемы авр в установках более 1000 в.
- •Авр трансформаторов
- •Авр двигателя.
- •Оценка действия авр.
- •Автоматическое повторное включение. (апв).
- •Основные требования к устройству апв и расчет их параметров.
- •Схемы устройств апв.
- •Апв двигателей вн
- •Автоматическая частотная разгрузка (ачр)
- •Требования к устройствам ачр и расчет ах параметров.
- •Ачр в сочетании с авр
- •Ачр в сочетании с апв.
- •Реле частоты рч – 1 , рч2
- •Схемы устройства ачр и чапв на выпрямленном оперативном токе.
- •Защита электродвигателей
- •Виды повреждений и ненормальных режимов.
Общая оценка дифференциальной защиты трансформаторов.
Дифференциальная защита трансформатора обеспечивает быстрое и эффективное отключение в зоне, охватываемой ТТ. Рекомендуется применять дифференциальную защиту на одиночно работающих трансформаторах мощностью более 6,3 МВА, а так же на параллельно-работающих трансформаторах мощностью более 4 МВА. ДЗТ устанавливается так же на трансформаторах меньше этих мощностей в том случае, если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а МТЗ имеет выдержку времени более 0,5 сек, и если трансформатор установлен в сейсмическом опасном районе.
При выборе схемы ДЗ трансформатора прежде всего необходимо рассмотреть возможность установки дифференциальной отсечки. В случае недостаточной чувствительности переходить к защите на реле РНТ, а дальше к реле ДЗТ.
Трансформатор напряжения в схемах рз.
Принцип действия, схема замещения. Векторная диаграмма.
ТН так же как и ТТ обеспечивает изоляцию цепей вторичной коммутации от высокого напряжения и позволяют независимо от первичного напряжения получить стандартную величину вторичного напряжения U=100В. Принцип действия такой же, как и у силового трансформатора.
для идеального ТН: U1=U2=U1/nH (*)
для реального ТН: U2=U1/nH—∆U (**)
В идеальном ТН мы имеем (*), т.е. вторичное =первичному. Однако за счет падения напряжения мы имеем (**) – в реальном ТН.
Т.о., чем больше ∆U, тем хуже трансформация.
Из Т-образной схемы замещения следует.
∆U=I’номZ’1+I2(Z’1+Z2) (***)
при I2=0 ∆U=мин – режим х.х.
при I2=мах ∆U=мах – режим к.з.
Т.о. видно что для уменьшения погрешности ТН необходимо снижать сопротивление обмоток Z1 и Z2, а также Iнам и вторичный ток. При вторичном токе равном нулю – режим х.х., при максимальном вторичном токе – режим КЗ. U2=U’1 – самый благоприятный для ТН (режим х.х.). В ТТ – режим к.з. Т.о. имеем две погрешности:
Погрешность по величине U2 - ∆U
Погрешность по углу – угол между векторами U’1 и U2 (несовпадение по фазе). Для снижения погрешности по углу стремятся к х.х., или применяют специальные компенсационные обмотки.
-
∆U
0,2
0,5
1
3
δ
10’
20’
40’
-
Существуют четыре класса точности : 0,2; 0,5; 1; 3.
В данном классе точности ТН работает, если отдает и потребляет номинальную мощность.
Существуют так называемые предельные мощности ТН – мощность нагрева. Она в 6 – 9 раз больше номинальной.
Векторная диаграмма ТН.
Магнитный поток Ф отстаёт от U2 на угол 90°. Угол α определяется потерями в стали сердечника, угол φ – определяется соотношением активного и индуктивного сопротивления вторичной обмотки и нагрузки.
Из (**) следует:
U2+∆U=U1
ТН бывает одно и трёх фазный (1ф. – до 500 кВ; 3ф. – до 18 кВ).
Из ТН составляют фильтры нулевой и обратной последовательности.