
- •Назначение рза. Основные требования к рз.
- •Быстродействие.
- •Структурные схемы рз. Классификация реле.
- •Общие обозначения реле на схемах.
- •Источники оперативного тока
- •Токовая защита
- •6. Максимальная токовая защита (мтз).
- •7. Выбор параметров срабатывания защиты.
- •8. Выбор выдержек времени
- •9.Выбор тока срабатывания мтз
- •10.Чувствительность защиты
- •11.Схема соединения пусковых органов мтз
- •12. Трёхфазная трёхрелейная схема соединения трансформаторов тока и реле в звезду
- •13. Двухфазная двухрелейная схема соединения трансформаторов тока и реле в неполную звезду
- •14. Двухфазная однорелейная схема с соединением трансформаторов тока и реле на разность токов двух фаз
- •18.Краткая оценка мтз
- •19.Токовая отсечка
- •20.Токовая отсечка с выдержкой времени
- •21 Трехступенчатая токовая защита
- •22 Мтз на переменном оперативном токе по схеме дешунтирования катушек
- •23 Токовая отсечка на линии с двусторонним питанием
- •24 Направленные токовые защиты.
- •25 Принципиальная схема направления мтз на постоянном оперативном токе.
- •26 Выбор параметров срабатывания защитыя мощности могут быть замкнуты если поток мощности направлен от шины вк линиии
- •35.Принципы выполнения защит от замыканий на землю.
- •3 6.Токовая защита от замыканий на землю реагирующие на токи в уст.Режимах.
- •37.Распределение токов нулевой последовательности замыканиях на землю.
- •38. Выбор тока срабатывания токовых реле защит
- •39. Дистанционная защита
- •40. Основные органы и упращенная схема трехступенчатой дистанционной защиты
- •41. Характеристика срабатывания реле сопротивления
- •42. Принципы выполнения реле сопротивления.
- •43. Схемы включение дистанционных органов.
- •44. Схемы включения дистанционных органов, реагирующих на междуфазные кз.
- •45. Дифференциальные токовые защиты
- •46. Продольная дифференциальная защита линий.
- •47) Особенности выполнения продольной дифференциальной защиты линии
- •48) Краткая оценка продольной дифференциальной защиты линии
- •49. Дифференциальная поперечная токовая защита
- •50. Высокочастотная защита. Краткая оценка.
- •51. Высокочастотная обработка линии
- •52. Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
- •53. Упрощенная схема направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
- •54.Фильтры направленной защиты с вч блокировкой.
- •55.Дифференциальнык фазовые защиты (дфз).
- •59. Защита высоковольтных генераторов от междуфозных кз.
- •60. Продольная диф. Защита с реле рт-40.
- •61. Продольная дифференциальная защита с реле рнт-565
- •62. Защита от витковых замыканий в обмотке статора
- •64. Продольная дифференциальная защита с реле рнт -565 (64)
- •63. Защита от замыканий обмотки статора на корпус(на землю)
- •65. Дифференциальная защита с использованием реле дзт
- •66. Защита ротора генератора от замыкания на корпус в одной точке
- •66A. Токовая защита обратной последовательности.
- •67. Защита обмотки ротора от замыкания на корпус во вторичной обмотке.
- •68. Защита силовых тр-ров от междуфазных кз.
- •69. Продольные дифференциальные защиты
- •70. Газовая защита.
- •71. Защита от сверхтоков внешних междуфазных кз.
- •74. Особенности защит блоков г-т.
- •75. Продольные дифференциальные защиты
- •7 6.Защита генераторного блока от замыканий на корпус обмотки статора.
- •77.Защита от сверхтоков внешних к.З. И сверхтоков перегрузки.
- •80. Неполная Диферинциальная защита сборных шин (ндз сш)
- •81. Защита асинхронных высоковольтных двигателей (завд).
- •82. Защита от перегрузки ад
- •83.Защита от замыканий на корпус обмотки статора генератора
- •84. Защита от минимального напряжения
- •85. Защита сд
- •86. Автоматическое включение резервного питания.
- •87. Основные требования
- •88. Принципиальная схема устройства авр на постоянном оперативном токе
- •89. Схема авр на переменном оперативном токе для
- •91. Классификация апв
- •97. Апв на линиях с двухсторонним питанием
- •98. Несинхронное апв.
- •99. Быстродействующие апв.
- •100. Устройство апвос
- •101. Устройство апвус
- •102. Совместное действие устройств апв и рз.
- •103. Ускорение рз до апв.
- •104. Ускорение рз после апв
- •Арв сг с электромеханическимими возбудителями постоянного тока
- •Электромагнитный корректор напряжения (эмк)
- •109. Принцип работы согласованно включенного корректора напряжения.
- •110. Устройство релейной форсировки возбуждения.
- •111. Автоматический регулятор возбуждения (арв) с высокочастотной системой возбуждения
- •113. Автоматический регулятор возбуждения сильного действия (арв сд)
- •117. Схема устройства ачр.
- •118. Частотное апв
Назначение рза. Основные требования к рз.
Назначение
Основным назначением РЗА явл-ся автоматич. отключ. поврежденного элемента от неповрежденной схемы путем воздействия на выключатель.
Другое – выявл. опасных ненормальных режимов (перегрузки оборудования, повышение напряжения).
Надежная бесперебойная работа энергосистемы не может быть обеспечена только с помощью РЗА. Поэтому применяются различные виды автоматики. Основными из них являются:
АПВ:
АВР
АЧР Рг = Рп
АРВ
Основные требования:
селективность (избирательность) – способность защиты отключать только поврежденные линии. Если по принципу действия защита действует только на поврежденном элементе, то эта защита с абсолютной селективностью. Если РЗ действует на смежный участок, то это защита с относительной селективностью.
Иногда в целях упрощения РЗ и в целях более быстрого отключения допускается неселективное действие, однако они должны быть исправлены последующим действием автоматики.
Быстродействие.
Высокое быстродействие необходимо по причинам:
- для повышения устойчивости параллельной работы источников питания;
- для уменьшения влияния снижения напряжения на работу потребителей;
- для уменьшения объема разрушения изоляции и токоведущих частей;
- для повышения эффективности действия некоторых устройств автоматики;
- для повышения безопасности обслуживания электроустановок;
tотк = tзащ + tов
tов ≈ 0,06 – 0,15с
tзащ ≥ 0,02 – 0,04с
чувствительность – способность защиты реагировать на повреждение элемента в минимальных режимах работы системы.
Выполнение защиты встречают большие затруднения, т.к с развитием сетей и увеличением их нагрузок токи короткого замыкания часто оказываются соизмеримы с токами нагрузки.
Чувствительность защит оценивается коэффициентом чувствительности:
надежность – способность защиты выполнять заданную функцию, сохраняя эксплуатационные характеристики в заданных пределах в течение заданного времени.
Структурные схемы рз. Классификация реле.
Защита состоит:
1 – измерительная часть;
2 – логическая часть;
3 – источник оперативного тока;
4 – исполнительные органы.
Измерительная часть получает питание от измерительных тр-ров ТV и TA и непрерывно контролирует состояние защищаемого устройства.
Логическая часть определяет программу защиты в зависимости от сигналов измерительной части. Основным элементом защиты является реле.
Классификация реле:
по конструктивному исполнению:
а) электромеханическое реле с подвижными элементами и контактами;
б) статические – без подвижных элементов и контактов;
по назначению:
а) измерительные (реле тока напряжения и т.д.);
б) логические (реле времени, промежуточные и указательные реле);
по принципу действия:
а) электромагнитные;
б) индукционные;
в) магнитоэлектрические;
г) поляризованные;
по роду величины, вызвавшей срабатывание реле:
а) тока;
б) напряжения;
в) мощности;
различают реле максимального и минимального действия;
по способу включения в защищаемую цепь:
а) первичные (обмотки включаются непосредственно в защищаемую цепь);
б) вторичные (через измерительные TA и TV);
по способу воздействия на привод выключателя:
а) прямого действия;
б) косвенного.
Реле прямого действия обычно встраиваются в привод выключателя и поэтому часто называются встроенными. Эти реле реле воздействуют на отключаемое устройство выключателя, они не имеют контактов и не требуют источников оперативного тока.
РТМ – реле тока мгновен. действия;
РТВ – реле тока с выдержкой времени;
РНМ – реле напряжения мгновен. действия;
РНВ – реле напряжения с выдержкой времени.