
- •1.Назначение и структурная схема релейной защиты
- •2.Направленная максимальная токовая защита
- •3.Защита фидеров тяговой сети 25 кВ со взаимными связями(в тетради)
- •1. Требования, предъявляемые к свойствам релейной защиты.
- •2. Защита электрических сетей. Поперечная дифференциальная защита линий.
- •3. Мтз двухобмоточного понижающего трансформатора без пуска по напряжению.
- •3. Защита с телеблокировкой тяговой сети переменного тока.
- •2. Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов, виды защит от них.
- •3. Схемы дифференциальных защит трансформатора с использованием реле с торможением типа дзт (дзт-11, дзт-21(дзт-23). (в тетради)
- •1. Электромеханические реле электромагнитного типа.(в методе)
- •2. Характеристики срабатывания реле сопротивления.
- •3. Неселективная защита межподстанционной зоны тяговой сети переменного тока.
- •1. Мтз двухобмоточного понижающего трансформатора с комбинированным
- •2. Фильтры симметричных составляющих и их использование в схемах релейной защиты.
- •3. Газовая защита трансформаторов(в методе стр91)
- •1. Структурная схема электронной защиты тяговой сети переменного тока 25 кВ и ее элементы.
- •2. Полупроводниковая защита фидера тяговой подстанции переменного тока 25кВ.
- •1. Защита электрических сетей. Максимальная токовая защита.
- •2. Защита тяговой сети переменного тока со сравнением направления токов.(есть еще в тетради)
- •1. Ступенчатые характеристики выдержек времени защит в электрических сетях с односторонним и двусторонним питанием.(в тетради)
- •3.Защита тяговой сети переменного тока со сравнением абсолютных значений токов в контактных подвесках смежных путей.(в тетради)
- •2. Дистанционные защиты сетей. Односистемные и многосистемные защиты. Многосистемные защиты с макси- и миниселекторами.(метода стр69)
- •2. Схемы дистанционной защиты фидеров контактной сети 25кВ.
- •1. Графики селективности и ступени выдержек времени трехступенчатой токовой защиты электрических сетей с двусторонним питанием.(в тетради)
- •2. Угловые характеристики и графики селективности трехступенчатых защит фидеров тяговой сети переменного тока 25 кВ.
- •3. Логическая селективность. Алгоритм работы Преимущества Недостатки Примеры применения(в тетради)
- •2. Принцип работы реле с торможением.
- •1. Защита электрических сетей. Продольная дифференциальная защита линий.
- •2. Дифференциальная защита трансформаторов с использованием насыщающихся трансформаторов тока.
- •3. Защита фидеров тяговой сети переменного тока с контролем величины токов измерительных органов защит фидеров смежных путей на тяговой подстанции.
- •1. Реле максимального тока рт-40.
- •2. Электронные защиты фидеров тяговой сети переменного тока 25 кВ.
- •3. Защита двигателей (в тетради)
- •1. Реле минимального напряжения.
- •2. Трансформаторы тока. Схемы соединения трансформаторов тока и реле.
- •2. Реле времени: электромеханическое и электронное исполнение.
- •3. Временная селективность. Алгоритм работы Преимущества Недостатки Примеры применения( в тетради)
- •1 Направленная максимальная токовая защита в сетях с двухсторонним питанием. Схемы, выбор уставок(метода стр65,68)
- •2. Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы соединений трансформаторов и реле.
- •3. Токовая селективность. Алгоритм работы Преимущества Недостатки Примеры применения
- •1. Направленная поперечная дифференциальная защита линий.
- •1. График селективности защиты фидера тяговой сети переменного тока 25 кВ.
- •2. Особенности реализации основных требований к защитам тяговой сети переменного тока.
- •3. Трансформатор тока нулевой последовательности (кабельный трансформатор тока).
- •1. Реле направления мощности: электромеханическое и электронное исполнения.
- •2. Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения.
- •3. Алгоритм работы реле на примере реле максимальной токовой защиты (ansi 51)(в тетради)
2. Особенности реализации основных требований к защитам тяговой сети переменного тока.
– уставки защит должны выбираться с соблюдением требований селективности и устойчивости функционирования;
– выбранные уставки должны обеспечить надёжное отключение выключателя при КЗ в наиболее удалённой точке для нормальной и вынужденной схем питания КС;
– при условиях гололёдообразования предусматривается защита врежимах плавки гололёда и подогрева проводов;
– выключатели на элементах КС должны иметь основную и резервную защиты;
– для ускорения отключения близких КЗ в начале линии может устанавливаться токовая отсечка (ТО) или специальная ступень защиты;
– зона действия основной защиты должна быть в пределах всей зонызащиты (время срабатывания меньше, чем у других защит на данном выключателе);
– основная защита – это 2-я ступень дистанционной защиты (ДЗ2);
– дополнительные защиты – это ТО и 1-я ступень дистанционной защиты (ДЗ1);
– резервная защита ближнего (для данного выключателя) и дальнего(для смежного выключателя) резервирования должна резервировать (дублировать) основную защиту;
– защита фидера КС должна быть оснащена аппаратурой контролянагревания КС;
– для предотвращения пережога КС допустимо применение неселективной защиты (все ступени без выдержки времени), но при этом неверныедействия защиты должны исправляться с помощью АПВ.
Защиты с взаимными связями, рассматриваемые ниже, позволяютуменьшить общее время отключения КЗ. Существуют две разновидностивзаимных связей: продольная и поперечная.К продольной связи относится телеблокировка, а к поперечной – не-
сколько видов:
– защита со сравнением абсолютных значений токов в контактных
подвесках смежных путей;
– защита с контролем состояния измерительных органов;
– защита со сравнением направлений токов.
3. Трансформатор тока нулевой последовательности (кабельный трансформатор тока).
Кроме рассмотренных выше трансформаторов тока, первичные обмотки которых включаются в фазы защищаемого элемента, большое распространение получили кабельные трансформаторы тока с кольцевыми сердечниками, используемые для защиты от замыканий на землю. В литературе эти трансформаторы тока называются также трансформаторами тока нулевой последовательности.
|
щищаемой линии К, который и является первичной обмоткой трансформатора тока.
Ток, проходящий по каждой фазе кабеля, создает в сердечнике трансформатора тока магнитный поток, а э. д. с. во вторичной обмотке индуктируется суммарным магнитным потоком всех трех фаз. При симметричной трехфазной нагрузке, а также при трехфазных и двухфазных к. з. суммарный магнитный поток равен нулю, так как равна нулю сумма создающих его токов. При замыканиях на землю одной фазы ток замыкания проходит только по этой фазе и создает в сердечнике магнитный поток, который индуктирует э. д. с. во вторичной обмотке трансформатора тока. Под влиянием этой э. д. с. во вторичной обмотке и реле Т проходит ток.
Трансформаторы тока с кольцевыми сердечниками имеют более простую конструкцию и значительно меньшие токи небаланса по сравнению с обычными трансформаторами тока, соединенными на сумму токов трех фаз по схеме рис. 6-15, д. Как указывалось выше, ток небаланса в схеме соединения обычных трансформаторов тока на сумму токов трех фаз является результатом неидентичности их характеристик. В кольцевых трансформаторах тока ток небаланса возникает только из-за некоторой несимметрии расположения жил кабеля относительно сердечника.
Коэффициент трансформации кольцевого трансформатора тока в отличие от обычного не зависит от величины первичного тока. Поэтому число витков вторичной обмотки подбирается из условия получения наибольшей чувствительности защиты.
Кольцевые трансформаторы тока для защиты от замыканий на землю кабельных линий изготавливаются либо со сплошным сердечником, либо с разъемным, что облегчает его установку на действующей линии.
При установке кольцевого трансформатора тока воронка кабеля тщательно изолируется от «земли», а заземляющий провод пропускается через внутреннее отверстие трансформатора тока, как показано на рис. 6-18. Если бы воронка была заземлена непосредственно в месте ее крепления, то защита могла бы действовать неправильно от токов, проходящих по броне и свинцовой оболочке кабеля. При указанном способе заземления воронки ток. проходящий к воронке по броне кабеля, уходит по заземляющему проводу в противоположном направлении и, следовательно, его суммарное действие равно нулю.
Билет №20