
- •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
53. Упрощенная схема направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
Пусковые органы ПО1(подготавливает на выключение выключатель) и ПО2(запуск генератора ГВЧ), орган направления мощности, орган блокировки, высокочастотный приемопередатчик. В качестве пусковых органов могут использоваться токовые реле.
Подготавливая цепь на отключение выключателей линии, более чувствительный пусковой орган ПО2 запускает в работу генерат. высокой частоты. В качестве органов направления мощности используются реле направления мощности двухстороннего действия. Если мощность направлена от шин в линию, то замыкаются верхние контакты и наоборот. В качестве органа блокировки использ. 2-х обмоточное реле: одна обмотка рабочая, вторая -тормозная (может создаваться этой обмоткой действие на размыкание контактов). При протекании токов по 2-м обмоткам контакты реле остаются разомкнуты. При внешнем КЗ в т. К1 на ПС-А мощность от шин в линию срабатыв. ПО1 и ПО2 и замыкают. контакт. органов направления мощности. В этом случае «+»оперативного тока подается в рабочую обмотку блокир. реле. поскольку верхний контакт органа направл. Мощности разомкнуты, то генератор высокой частоты ПС-А не работает. На ПС-Б расположен аналогичный комплект защит. При внешних КЗ мощность напрвлена от линии к шине, при этом размыкается верхний контакт органов и запускается в работу генератор высокой частоты. Высокочастотный сигнал поступает в линию и воспринимается приемниками высокой частоты обоих комплектов защиты. На них появляется напряжение постоянного тока, под дейсвием кот. по тормозной обмотке протекает ток, контакты этих реле не замыкаются.
У обоих комплектов защиты замыкают.нижние контакты органов направления мощности и обмотки тормозных реле получают питание. Тормозные обмотки нах.без тока, т.к. в линии отсутствует сигнал высокой частоты.
54.Фильтры направленной защиты с вч блокировкой.
Они осущ. сравнение направления мощности по концам защищаемой линии. Поэтому эти защиты не реагируют на токи нормальной нагрузки и качания системы. Эти защиты дейтсуют только при несимм. КЗ.
ГВЧ- генератор высокой частоты, ПВЧ- приемник.
Обмотки реле включаются через фильтры тока и напряжения обратной последовательности на одном из концов линии. При КЗ в точке К1 мощность направлена из линии в шины. В этом случае замыкается нижний контакт органов управления мощности и пускаются генераторы высокой частоты. Высокочастотный сигнал принимается приемниками 2-х комплектов и на выходе приемников ???сущест. напряжение, которым питаются обмотки блокирующего реле. Поэтому блокир. реле обоих полукомплектов не срабатыв. при КЗ на линии(точка К), мощности на обоих концах направлены от шины в линии. Поэтому замык. только верхние контакты органов направл.мощн. При этом получают питание блокир.реле, а тормозные обмотки обесточены. Блокир. реле срабатыв. и откл. Выключатели на обоих концах линии.
55.Дифференциальнык фазовые защиты (дфз).
Состоит из двух одинаковых полукомплектов, устанавл. по концам линии. В каждый полукомплект входит: пусковые органы, высокочастотный передатчик, орган управления высокочастотным передатчиком, орган сравнения фаз.
Принцип действия защиты основан на сравнении токов по концам линии. Первичные токи I1,I2,а также вторичные Iв1,Iв2 сдвинуты на угол (180+а).а- угол, обусловленный погрешностями трансформатора тока, а также наличием проводимости линии,а=10-20градусов. При КЗ на линии угол сдвига между векторами первичных и вторичных токов=0 и может достигать значения 50- 60 градусов. Этот угол сдвига обусловлен наличием фазового сдвига между ЭДС источников питания и различием фазовых углов сопротивления от источников питания до точки КЗ. Таким образом, если вектора вторичных токов сдвинуты на угол (180+/-а), то защита расценивает что это внешние КЗ. В противном случае, защита оценивает повреждение как внутреннее и отключает выключаетель.