- •1. Объяснить причины возникновения ненормальных режимов работы электрических сетей.
- •2. Объяснить причины возникновения повреждений электрических сетей. Виды повреждений.
- •3. Селективность защиты. Объяснить понятие «селективности»
- •4. Быстродействие защит. Какие требования к быстродействию защит предъявляются в сетях 110-220 и 500 кВ?
- •5. Классификация реле по способу подключения, по назначению.
- •6. Требования предъявляемые к релейной защите. Дать пояснения
- •7. Перечислите основные органы схем рз. Их назначение
- •8. Назначение трансформаторов тока. Принцип работы
- •9. Объяснить чем вызвана погрешность трансформаторов тока. Классы точности
- •10.Указать аварийный режим для вторичной обмотки тт. Чем он опасен?
- •11. Назначение трансформаторов напряжения. Схемы соединений тн
- •12. Принцип действия электромагнитных реле тока.
- •13. Что называется током срабатывания и током возврата реле тока максимального действия
- •14. Назначение промежуточных реле и реле времени
- •15. Назначение реле мощности и указательных реле
- •16. Назначение источников оперативного тока
- •17. Виды источников оперативного тока и их назначение
- •18. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию или. Показать условное обозначение
- •19. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию и. Показать условное обозначение
- •20. Объяснить назначение логического элемента выполняющего операцию не. Показать условное обозначение
- •21. Назначение максимальной токовой защиты (мтз)
- •23. Как достигается селективность мтз?
- •22. Назначение токовой отсечки (то)
- •24. Как достигается селективность то?
- •25. Классификация реле по способу подключения, по исполнению
- •26. Назначение промежуточных реле и реле мощности
- •27. Какая величина погрешности допускается для трансформаторов тока при трансформации тока кз и по каким кривым это проверяется?
- •28. Что влияет на величину погрешности трансформаторов тока?
- •29. Какие сети по классу напряжения относятся к сетям с изолированной нейтралью и какие к сетям с глухо-заземленной нейтралью?
- •30. Из каких основных узлов состоят микропроцессорные устройства релейной защиты?
23. Как достигается селективность мтз?
Принцип действия и селективность защиты. Максимальные токовые защиты (МТЗ) являются основным видом РЗ для сетей с односторонним питанием. Они устанавливаются в начале каждой ЛЭП со стороны источника питания (рисунок 7.1, а). Каждая ЛЭП имеет самостоятельную РЗ, отключающую ЛЭП в случае повреждения на ней самой или на шинах питающейся от нее ПС, и резервирующую РЗ соседней ЛЭП.
При КЗ в какой-либо точке сети, например в точке К1 (рисунок 7.1, б), ток КЗ проходит по всем участкам сети, расположенным между источником питания и местом повреждения, в результате чего приходят в действие все РЗ (1, 2, 3, 4). Однако по условию селективности сработать на отключение должна только РЗ 4, установленная на поврежденной ЛЭП. Для обеспечения указанной селективности МТЗ выполняются с выдержками времени, нарастающими от потребителей к источнику питания, как это показано на рисунок 7.1, б. При соблюдении этого принципа в случае КЗ в точке К1 раньше других сработает МТЗ 4 и отключит поврежденную ЛЭП. Защиты 1, 2 и 3, имеющие большие выдержки времени, вернутся в начальное положение, не успев подействовать на отключение. Соответственно при КЗ в точке К2 быстрее всех сработает МТЗ 3, а МТЗ 1 и 2, имеющие большее время, не успеют подействовать. Разновидности максимальной токовой защиты. Максимальные токовые защиты выполняются на электромеханических и статических реле прямого и косвенного действия по трех- и двухфазным схемам. По способу питания оперативных цепей МТЗ косвенного действия делятся на РЗ с постоянным и переменным оперативным током. По характеру зависимости времени действия от тока МТЗ подразделяются на РЗ с независимой и зависимой характеристиками (рисунок 7.1, в).
22. Назначение токовой отсечки (то)
24. Как достигается селективность то?
Отсечка является разновидностью МТЗ, позволяющей обеспечить быстрое отключение КЗ. Токовые отсечки подразделяются на отсечки мгновенного действия и отсечки с выдержкой времени.
Селективность токовых отсечек достигается ограничением их зоны действия так, чтобы отсечка не работала при КЗ за пределами этой зоны, на смежных участках сети, РЗ которых имеет выдержку времени, равную или большую, чем отсечка. Для этого ток срабатывания отсечки (Ic.з) должен быть больше максимального тока КЗ (Iк mах), проходящего через нее при повреждении в конце участка (например, AM на рисунке 7.3), за пределами которого она не должна работать: Iс.э >IкM.
Действительно, ток КЗ в какой-либо точке рассматриваемого участка сети
Iк = Ec / (Xc + Xл.к) = Ec / (Xc + Xylл.к), (7.3)
где Eс - эквивалентная ЭДС генераторов энергосистемы; Хс и Xл.к - сопротивление ЭЭС и участка ЛЭП (AM) до точки КЗ; Ху - удельное сопротивление, Ом / км; lл.к- длина участка до точки КЗ.
Рисунок 7.3 - Принцип действия токовых отсечек
Зона действия мгновенной отсечки по условиям селективности не должна выходить за пределы защищаемой ЛЭП. Зона действия отсечки, работающей с выдержкой времени, выходит за пределы защищаемой ЛЭП и по условию селективности должна отстраиваться от конца зоны РЗ смежного участка по току и по времени. Токовые отсечки применяются как в радиальной сети с односторонним питанием, так и в сети, имеющей двустороннее питание.
Правила устройства электроустановок рекомендуют применять отсечку, если ее зона действия охватывает не менее 20% защищаемой ЛЭП. Вследствие простоты отсечки она применяется в качестве дополнительной РЗ и при зоне действия, меньшей 20%, если основная РЗ ЛЭП имеет мертвую зону.
