
- •1. Основные виды повреждений и ненормальных в электроустановках.
- •2. Основные требования предъявляемые к рз от повреждений и ненормальных режимов.
- •3. Классификация реле и способы изображения схем рза на чертежах.
- •4. Источники оперативного тока на подстанциях.
- •5,6 Основные схемы соединения трансформаторов тока и реле, области их применения.
- •7. Максимальная токовая защита линии, выбор параметров срабатывания и согласование по чувствительности и селективности.
- •8. Направленные токовые защиты, область применения, особенности рз кольцевых линий, выбор параметров срабатывания. Принцип каскадного действия защиты.
- •9. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Мертвая зона.
- •10. Продольная дифференциальная защита линий, принцип действия и область применения.
- •11. Токовая отсечка лэп. Назначение, область применение, выбор параметров срабатывания.
- •12. Назначение и область применения апв и авр. Основное требование и выбор параметров срабатывания.
- •13. Ачр, назначение, выбор уставок ачр-1 и ачр-2.
- •14. Выбор уставок токовых защит трансформаторов напряжением 6/0,4 кВ.
- •17. Основные способы уменьшения токов небаланса в дифференциальной защите трансформатора за счет разных коэффициентов трансформации и групп соединения обмоток трансформаторов.
- •15. Максимальная токовая защита двух и трехобмоточных трансформаторов, выбор параметров срабатывания. Мтз с пуском по номинальному напряжению.
- •16. Дифференциальная защита трансформаторов. Принцип действия. Область применения.
- •18. Газовая защита трансформаторов и принцип ее действия, область применения.
- •19. Виды повреждений и ненормальных режимов и защита асинхронных электродвигателей напряжением выше 1кВ.
- •20. Защита и автоматика двигателей напряжением выше 1 кВ.
- •21. Виды повреждений и ненормальных режимов и защита конденсаторных установок на напряжением выше 1 кВ.
- •22. Виды повреждений и защита сборных шин и токопроводов. Выбор параметров срабатыврния дифференциальной и токовой защит шин.
- •23. Защита асинхронных двигателей напряжением до 1кВ от перегрузки, коротких замыканий, обрыва фазы. Температурная защита.
- •24. Принцип построения защит от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. Контроль изоляции. Неселективная сигнализация.
- •25. Токовая селективная защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.
5,6 Основные схемы соединения трансформаторов тока и реле, области их применения.
Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду
Применяется в сетях с глухозаземленной нейтралью при выполнении токовых защит 3-х фазными трех- и четырех релейными. В рассмотренной схеме реле, установленные в фазах, реагируют на все виды к. з., а реле в нулевом проводе — только на к. з. на землю. Схема соединения в звезду применяется в защитах, действующих при всех видах к. з. Ток в реле равен току в фазе, поэтому коэффициент схемы = 1.
а) при трехфазном кз б) при двухфазном кз
в) при однофазном кз г) при двухфазном кз на землю
д) при двойном замыкании на землю в разных точках
Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду
Применяется в сетях с изолированной нейтралью в двухфазном исполнении и двух- или трех релейном исполнении. Схема неполной звезды реагирует не на все случаи однофазного к. з. и поэтому применяется только для защит, действующих при междуфазных повреждениях. Коэффициент схемы = 1.
Схема соединения трансформаторов тока в треугольник а обмоток реле в звезду
Выполняется трехфазной трехрелейной и только там, где необходимо обеспечить 30О сдвиг между первичным током и током, протекающим в реле.
Схема соединения трансформаторов тока в треугольник обладает следующими особенностями:1. Токи в реле проходят при всех видах к. з., и, следовательно, защиты по такой схеме реагируют на все виды к. з.
2.
Отношение тока в реле к фазному току
зависит от вида к. з.3. Токи нулевой
последовательности не выходят за пределы
треугольника трансформаторов тока, не
имея пути для замыкания через обмотки
реле. Отсюда следует, что при
к. з. на землю в реле попадают только
токи прямой и обратной последовательностей,
т. е. только
часть тока к. з. Описанная
выше схема применяется в основном для
дифференциальных и дистанционных
защит.Коэффициент
схемы =
.
Схема соединений с двумя трансформаторами тока и одним реле, включенным на разность токов двух фаз
Применяется в сетях с изолированной нейтралью с целью экономии вторичных реле.
В случае однофазных к. з. на фазе, не имеющей трансформаторов тока (фаза В), ток в реле равен нулю, поэтому схема с включением на разность токов двух фаз не может использоваться в качестве защиты от однофазных к. з.
Рассматриваемая
схема может применяться только для
защиты от междуфазных к. з. в тех
случаях, когда она обеспечивает
необходимую чувствительность при
двухфазных к. з. и когда не требуется ее
действие при к. з. за трансформатором с
соединением Обмотки
.
Коэффициент схемы при симметричных режимах = .
Схема соединения трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности
Выполняется трехфазной однорелейной и реагирует на замыкания на землю в первичной цепи. Применяется в сетях в ивде защиты от КЗ в сетях с глухозаземленной нейтралью.
7. Максимальная токовая защита линии, выбор параметров срабатывания и согласование по чувствительности и селективности.
Максимальные токовые защиты являются основным видом защит для сетей с односторонним питанием. В сетях более сложной конфигурации максимальная защита применяется кок вспомогательная в отдельных случаях.
В сетях с односторонним питанием максимальная защита должна устанавливаться в начале каждой линии со стороны источника питания (рис. 4-1, а).
Максимальные токовые защиты в радиальной сети с односторонним питанием.
При таком расположении защит каждая линия имеет самостоятельную защиту, отключающую линию в случае повреждения на ней самой или на шинах питающейся от нее подстанции.
При к. з. в какой-либо точке сети, например в точке К1 (рис. а), ток к. з. проходит по всем участкам сети, расположенным между источником питания и местом повреждения, в результате чего приходят в действие все защиты (1, 2, 3, 4). Однако по условию селективности сработать на отключение должна только защита 4, установленная на поврежденной линии.
Для обеспечения указанной селективности максимальные защиты выполняются с выдержками времени, нарастающими от потребителей к источнику питания, как это показано на рис. б. При соблюдении этого принципа в случае к. з. в точке К1 раньше других сработает защита 4 и произведет отключение поврежденной линии. Защиты 1, 2 и 3 вернутся в начальное положение, не успев подействовать на отключение. Соответственно при к. з. в точке К2, быстрее всех сработает защита 3, а защиты 1 и 2, имеющие большее время, не подействуют.
2 условия, по которым выбирается МТЗ:
Расчет параметров МТЗ заключается в выборе первичного тока срабатывания защиты, тока срабатывания реле, времени срабатывания защиты или характеристики срабатывания токовых реле.