
- •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.
Схемы включения тн
Включение однофазного тн.
Заземление необходимо в целях защиты персонала. На стороне высокого напряжения ТН (до 35 кВ включительно) применяют плавкие предохранители. Если напряжение выше 500 В, то между предохранителями и системой ЭС устанавливается разъединитель.
Схема соединения обмоток ТН в открытый ∆ (незавершённый) .
Реле 4,5,6 – включены на фазное напряжение, относительно нулевой точки вторичных междуфазных напряжений.
Реле 1,2,3 – включены на линейное напряжение.
Нейтраль звезды имеет потенциал, равный потенциалу нулевой точки, т.е. располагается в центре тяжести треугольника вторичных междуфазных напряжений. Применяется в сетях с изолированной нейтралью, т.к. не может контролировать фазное напряжение относительно земли.
Схема соединения обмоток ТН в звезду.
Схема выполнена из 3-х однофазных ТН, соединенных в звезду. Заземление на стороне ВН – рабочее, а на стороне НН – защитное.
1,2,3 – контроль междуфазного напряжения.
4,5,6 – контроль фазного напряжения относительно т. 0’
7,8,9 – контроль фазных напряжений относительно земли. Обязательно должны быть рабочее заземление и N, в противном случае они будут дублировать 4,5,6 реле.
Такая схема дает возможность включать реле на все междуфазные напряжения (1,2,3), на напряжения фаз относительно нулевой точки 0’ системы вторичных междуфазных напряжений (4,5,6). В этом плане схема идентична предыдущей. Кроме того, с помощью 7,8,9 можно контролировать фазные напряжения относительно земли.
В сети с изолированной нейтралью потенциал системы равен потенциалу нулевой точки 0’.
В сети с заземлённой нейтралью, нейтраль сместится в т. 0. В этом случае будем иметь (1) и (3), (2) – в сети с изолированной нейтралью.
UC=U’C+Uo
UB=U’B+Uo
UA=U’A+Uo (1)
U’C+U’A+U’B=0 (2) изолированная нейтраль
UC+UA+UB=3U0 (3) заземлённая нейтраль
Эта схема не может выполнятся на основе одного трёхфазного трёхстержневого ТН, т.к. из-за большого тока намагничивания он будет сильно нагреваться. Применяют специальные трёхфазные пятистержневые ТН (НТМИ) в сети с заземлённой нейтралью. Трёхфазные трёхстержневые ТН можно использовать в сетях с изолированной нейтралью где отсутствуют I0.
Схемы соединения обмоток тн в фильтре напряжения нулевой последовательности.
UP=UА+UB+UC=3U0 (*)
Три 1-фазных ТН соединены в звезду на стороне ВН, а сторона НН соединена в незамкнутый треугольник. В результате во вторичной обмотке возникает напряжение нулевой последовательности и действует (*). Данный фильтр используется в сети с заземлённой нейтралью (с большими токами замыкания на землю). В нормальном режиме в реле Uнб 4 В.
Применяется 3-фазный 5-стержневой ТН (НТМИ), который имеет две вторичные обмотки. При замыкании на землю в сети с заземлённой нейтралью, напряжение на выходе примерно 100 В, что меньше фазного напряжения. При замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью, напряжение на выходе равно 3UФ. Заземление первичных обмоток обязательно. В системе с заземлённой нейтралью напряжение на зажимах ∆, при замыкании на землю, не превышает UФ. Поэтому минимальное вторичное напряжение обмоток, соединённых в разомкнутый треугольник, равно 100 В. В сети с изолированной нейтралью вторичное напряжение обмоток принимаем так же 100В, но с учётом того, что КТР увеличится в 3 раза.