- •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
59. Защита высоковольтных генераторов от междуфозных кз.
Используются продольные диф-ные защиты. Т.к. генератор выполняется с изолированной нейтралью, то защита может выполняться в двухфазном исполнении, однако учитывая высокую стоимость Г на Г 100 МВт и выше защита вып-ся в 3-ехфазном исполнении. В кач-ве реле для защиты могут исп-ся: РТ-40; РНТ-565 (реле с быстронасыщаемым тр-ром); ДЗТ (с тормозной хар-кой).
60. Продольная диф. Защита с реле рт-40.
П
родольная
диф. защита основана на сравнении
величины и фазы тока по концам обмотки
статора Г. Зона действия защиты расположена
между ТТ. Защита выполняется без выдержки
времени и действует на откл. выкл-ля Г.
и АГП. Для уменьшения тока небаланса
последовательно с обмоткой реле
включается сопротивление R=5÷10
Ом.
Такое реле используется для Г. до 35 МВ·А.
61. Продольная дифференциальная защита с реле рнт-565
На магнитопроводе быстронасыщающегося трансформатора расположены следующие обмотки:
- Wд - дифференциальная рабочая обмотка
- Wур1, Wур2 – две уравнительные обмотки
- Wкз - короткозамкнутая обмотка
- Wв – вторичная обмотка
РНТ-565 позволяет улучшить отстройку от Iнб, а следовательно уменьшить ток срабатывания и повысить чувствительность защиты.
Применяется на трансформаторах выше 25МВт. При внешних КЗ по диф. обмотке реле протекает Iнб, который в общем случае содержит периодическую и апериодическую составляющие. iнб=iв1- iв2=iном2- iном1
Апериодическая составляющая плохо трансформируется быстронасыщающимся трансформатором (БНТ) и также значительно ухудшает условия трансформации периодической составляющей Iнб из диф. во вторичную обмотку.
Iср защиты выбирается по следующим условиям: 1. по условию отстройки от номинального тока Т., который будет протекать в реле при обрыве токовых цепей защиты.
Iсз=Котс∙ Iном.г, где Котс=0,5
2. по условию отстройки от Iнб при внешних КЗ
Iсз=Котс∙ Iнб.max
Iнб.max=Ка∙Кодн∙e∙ I(3)кзmax
Kа – коэф., учитывающий наличие апериод. составляющей в токе КЗ.
Kодн – коэф. однотипности ТТ ;0,5 – при однотипных, 1 – при разнотипных ТТ.
e =10% – полная погрешность ТТ.
I(3)кзmax – макс. Значение периодической составляющей тока 3-фазного внешнего КЗ
,
где Fср
– МДС срабатывания реле
Iсз – наибольший из 2-ух условий ток срабатывания защиты
nтт – коэф. трансформации ТТ
-
чувствительность защиты
62. Защита от витковых замыканий в обмотке статора
Устанавливается на мощных генераторах (выше 60МВт с расщепленной обмоткой), имеющих параллельно выведенные ветви обмоток. В качестве защиты используется поперечная диф. защита (защита с абсолютной селективностью).
В нормальном режиме и при внешних КЗ в идеальных условиях ЭДС параллельных ветвей E1 и E2 равны. При равенстве ЭДС уравнительный ток по первичной обмотке трансформатора ТА не протекает. В реальных условиях по первичной обмотке протекает ток по следующим причинам:
1. В ЭДС генератора содержаться высшие гармоники; третьи и кратные трем гармоники суммируются и вызывают уравнительный ток. Для повышения чувствительности защиты КА включаются через частотный фильтр ZF, который не пропускает в реле высшие гармоники, но пропускает токи основной частоты 50Гц.
2. ЭДС E1 и E2 не бывают точно равны. Разность этих ЭДС вызывает протекание уравнительного тока частоты 50Гц. Этот ток пропускается фильтром ZF и может вызвать срабатывание токового реле. Чтобы защита ложно не срабатывала необходимо выполнение условия:
Iсз > Iур
Iсз = (0,2÷0,3)Iном.г.
При витковом замыкании в одной из фаз статора равенство E1 и E2 нарушается. Под действием разности возникает ток
X1, X2 – индуктивные сопротивления парал. ветвей обмотки статора
Если I > Iсз, то защита срабатывает и отключает Qг и АГП (автомат гашения поля)
По принципу действия защита имеет мертвую зону, т.к при уменьшении числа замкнутых витков разность между E1 и E2 падает, следовательно уменьшается Iур. Эта защита может срабатывать и при междуфазных КЗ, но ее чувствительность к этому виду повреждений будет меньше, чем у продольной диф. защиты. Защита может ложно срабатывать при замыкании обмотки ротора в двух точках.
