
- •1 Принципы построения рз и а. Общие положения
- •2 Требования к рз. Схемы соединения измерительных органов
- •3 Максимальная токовая защита. Токовая отсечка
- •Токовая отсечка
- •4 Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения. Диффиринциальная защита
- •5 Краткие сведения о частотных фильтрах
- •6 Частотная фильтрация входного сигнала
- •7 Переходные процессы в интегр. И диф. Элементе
- •1. Включение: Интегрирующий элемент
- •2. Включение: дифференцирующий элемент
- •8 Переходные процессы в инерционном элементе
- •1. Включение: Инерционный элемент
- •9 Электромагнитное реле
- •10 Индукционное реле
- •11 Реле с выпрямлением сигнала
- •12 Реле направления мощности на основе сравнения абсолютных значений 2-ух напряжений
- •13 Принцип действия дистанционной защиты. Характеристики срабатывания реле сопротивления
- •14 Реле сопротивления на основе сравнения абсолютных значений двух напряжений
- •15 Реле сопротивления на основе сравнения фаз двух электрических величин
- •16 Использование преобразования фурье.
- •17 Основные узлы реле, выполненных на оу
- •18 Датчики тока и напряжения (измерительные преобразователи)
- •Датчики тока.
- •Датчик напряжения.
- •19 Статическое реле максимального тока типа рст
- •20 Реле тока обратной последовательности ртф
- •21 Реле направления мощности рм
- •22 Принципы выполнения элементов выдержки времени (эвв)
- •Элемент выдержки времени на разряде конденсатора
- •23 Дифференциальное реле тока рст-15
- •24 Реле сопротивления брэ 2701
- •25 Ярэ 2201. Блок питания. Токовая отсечка.
- •26 Ярэ 2201. Защиты от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
- •27 Ярэ 2201 защита линий с зависимой от тока выдержкой времени
- •28 Ярэ 2201. Автоматическое повторное включение. Ачр
- •29 Шдэ 2802: структура и логическая часть дистанционной защиты
- •30 Шдэ 2802 структура и логическая часть токовая направленная защита нулевой последовательности.
ВОПРОСНИК
стр.
1 ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЗ И А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2
6 ЧАСТОТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВХОДНОГО СИГНАЛА 8
7 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНТЕГР. И ДИФ. ЭЛЕМЕНТЕ 10
8 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИНЕРЦИОННОМ ЭЛЕМЕНТЕ 12
9 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ 13
11 РЕЛЕ С ВЫПРЯМЛЕНИЕМ СИГНАЛА 16
12 РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 2-УХ НАПРЯЖЕНИЙ 18
13 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 20
14 РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДВУХ НАПРЯЖЕНИЙ 22
15 РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ФАЗ ДВУХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 24
16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. 28
17 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ РЕЛЕ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ОУ 30
18 ДАТЧИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ) 31
19 СТАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА ТИПА РСТ 33
20 РЕЛЕ ТОКА ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РТФ 35
21 РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТИ РМ 38
22 ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ (ЭВВ) 40
23 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ТОКА РСТ-15 42
24 РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ БРЭ 2701 45
25 ЯРЭ 2201. БЛОК ПИТАНИЯ. ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА. 47
26 ЯРЭ 2201. ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ. 50
27 ЯРЭ 2201 ЗАЩИТА ЛИНИЙ С ЗАВИСИМОЙ ОТ ТОКА ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ 51
28 ЯРЭ 2201. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. АЧР 53
29 ШДЭ 2802: СТРУКТУРА И ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 55
30 ШДЭ 2802 СТРУКТУРА И ЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТОКОВАЯ НАПРАВЛЕННАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 57
1 Принципы построения рз и а. Общие положения
РЗ должна реагировать на характерные явления, возникшие при КЗ или других ненормальных режимах
№ |
Параметр |
Характер изменения параметра |
Название защиты |
1 |
Ток |
Возрастает |
Максимальная токовая защита |
2 |
Напряжение |
Снижается |
Защита минимального напряжения |
3 |
Мощность |
Меняет свое направление |
Направленная защита |
4 |
Сопротивление |
Уменьшается |
Дистанционная защита |
5 |
Газ, продукты разложения масла |
Появляются |
Газовая защита |
6 |
Ток (напряжения) нулевой последовательности |
Появляются |
Защита от замыканий на землю |
7 |
Ток (напряжения) обратной последовательности |
Появляется |
Защита от несимметричных КЗ |
8 |
Разность между токами входящими в защищаемый объект и выходящими из него |
ΔI≠0 |
Дифференциальная защита |
9 |
Температура |
Возрастает |
Тепловая защита |
10 |
Частота |
Уменьшается |
Частотная разгрузка |
РЗ
реагирует на набор параметров, приведенных
в таблице. Все защиты получают только
2 входных сигнала: ток и напряжение.
Главный вопрос – как этот сигнал
обрабатывается в измерительной части
защиты. Быстродействующая защита
срабатывает за десятки мс, за это время
защита должна правильно измерить
действующее значение основной гармоники,
несмотря на присутствие в сигнале высших
гармоник и апериодических составляющих.
1
способ измерения:
Из выражения: действующее значение – интегральный показатель и для его измерения требуется время, равное одному периоду промышленной частоты. (T=20 мс).
2-ой способ определения, если синусоидальный сигнал, то:
|
|
Действующее значение получается мгновенным измерением параметров в одной точке, в отличие от предыдущего случая, где контролируется целый период, поэтому такое значение может называться прогнозируемым.
=1+0,3
1
Интегральный метод: XK=0.3X1
2 Прогнозируемое: X1K=1+0.3=1.3
Прогнозируемое действующее значение обладает высоким быстродействием, но характеризуется значительной погрешностью, обусловленной действием высших гармоник. Интегральный лучше фильтрует гармоники, но требует обработки сигнала в течении периода. Для снижения времени используют нелинейные преобразования, где время преобразования лежит в интервале от 0 до Т, разбивают на составляющие.
Постоянная составляющая пропорциональна амплитуде сигнала и => ее необходимо выделить, а ~ составляющую двойной частоты необходимо подавить частотным фильтром. Но частотные фильтры обладают запаздыванием.
2 Требования к рз. Схемы соединения измерительных органов
1 - Селективность, такое действие защиты, при котором отключение происходит только на поврежденном участке.
2 - Быстрота отключения:
tоткл = tср. защ + tоткл. выкл. + tзапаса
3 - Чувствительность - защита должна быть чувствительной к повреждениям на защищаемом элементе.
4 - Надежность - защита должна надежно срабатывать.
5 - Точность
- трехфазная схема с соединением трансформаторов тока и реле в полную звезду. Схема реагирует на все виды КЗ и имеет одинаковую чувствительность при всех видах повреждений. В нулевом проводе: IA+IB+IC=IНБ (небаланса)
- схема соединения трансформаторов в неполную звезду. Схема не реагирует на однофазное КЗ на землю. Такая схема применяется в сетях с изолированной нейтралью.