- •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
50. Высокочастотная защита. Краткая оценка.
Защита с абсолютной селективностью. Наиболее сложные ,но и самые совершенные .Основное достоинство- высокая чувствительность. Могут применяться в сетях любой конфигурации с любым числом узлов и элементов.
51. Высокочастотная обработка линии
Использование высоковольтных линий для передачи телемеханических сообщений имеет ряд преимуществ: ЛЭП обладают высокой механической прочностью, хорошей изоляцией, их направление совпадает с направлением передачи телемеханических сообщений, поэтому отпадает необходимость сооружения специальных линий связи. Имеется ряд схем присоединений ВЧ аппаратуры к проводам воздушных линий: фаза – земля, фаза-фаза, две фазы - земля и др. Наиболее распространенный является схема фаза - земля, рис.8.5.
Рис 8.5. Схема высокочастотной обработки линии по схеме фаза-земля
УТМ - устройства телемеханики соединяются с высоковольтной линией высоковольтными кабелями ВК. Чтобы исключить влияние высокого напряжения, УТМ отделяют от линии конденсаторами связи КС, которые представляют большое сопротивление для переменного тока F=50 Гц и малое сопротивление для ВЧ сигналов телемеханики (для ВЛ 110 кВ их емкость С=2200 пкФ =2200 10-12 Ф , таким образом Хс = 1/2pfС >> Хлинии). ФП - фильтр присоединения и КС - конденсатор связи составляют полосовой фильтр, настроенный на передающую частоту сигналов телемеханики. ВЧЗ - высокочастотный заградитель предотвращает растекание токов высокой частоты в сторону подстанций 1 и 2. Для переменного тока частотой 50 Гц его сопротивление незначительно. Необходимо отметить, что на качество таких каналов связи оказывают отрицательное влияние коронирование проводов, повреждение изоляции, коммутационные и атмосферные перенапряжения. Эти явления создают высокий уровень помех. Для увеличения помехоустойчивости применяют ВЧ обработку линий по схеме фаза-фаза, т.е. между двумя проводами, хотя при этом количество аппаратуры удваивается. Высокочастотная связь по воздушным ЛЭП в Белорусской энергосистеме имеет наиболее широкое распространение. Вся существующая аппаратура аналоговая (АВС-1, АВС-3, АВК, ЕТ-63 и др.).
52. Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
Потенциал защищаемой Л1 устанавлив. 2 одинаковых полукомплекта защиты. Основным элементом этой защиты является реле направленной мощности. Если мощность КЗ направлена от шин в линию, то действие полукомплекта защиты разрешается. Если мощность из линии к шине, хотя бы на одном из концов линии, то вырабатыв. блокирующ. сигнал высокой частоты и действие защиты в целом блокируется.
При внешних КЗ в точке К1 мощность со стороны ПС-А направлена от шин в линию и действие полузащиты на действие разрешается. На противоположном конце мощность направлена из линии к шине. В этом случае запускается генератор высокой частоты от комплекта 2 и в линию посылается сигнал высокой частоты. Этот сигнал воспринимается приемниками полукомплектов 1 и 2 и в целом действие защиты разрешается. При КЗ на линии мощности на обоих концах направлены от шины к линии, кот. действие обоих полукомплектов 1 и 2 разрешается, поскольку блокир. сигнал в линии отсутств., то полукомплекты 1 и 2 срабатывают и отключают линию.
