
- •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
65. Дифференциальная защита с использованием реле дзт
Для трансформаторов с РПН, а также на многообмоточных тр-рах с несколькими источниками питания токи небаланса могут быть значительными. Поэтому защита с реле типа РНТ становится малочувствительной. Для повышения чувствительности используется реле ДЗТ с тормозной характеристикой.
На магнитопроводе реле размещены следующие обмотки:
Wт – тормозная; Wв – вторичная; Wд – дифференциальная; Wур – уравнительная.
Секции тормозной обмотки соединены так, чтобы магнитный поток, создаваемый этой обмоткой, замыкался только по крайним стержням. Поток Фт имеет в крайних стержнях противоположное направление и наводит во вторичной обмотке встречно направленные ЭДС, которые взаимно компенсируются. Этот поток используется только для подмагничивания крайних стержней магнитопровода, т.е. для изменения магнитного сопротивления.
При протекании тока по дифференциальной обмотке создаётся рабочий магнитный поток:
;
-
магнитное сопротивление.
Поток Фр имеет в крайних стержнях одинаковое направление. В секциях вторичной обмотки он наводит согласно направленные ЭДС. Под действием этой ЭДС в реле КА протекает ток. Если ток больше тока срабатывания, то реле срабатывает.
С увеличением тока в тормозной обмотке увеличивается подмагничивание крайних стержней и увеличивается Rм. В связи с этим уменьшается рабочий поток Фр и для срабатывания реле необходимо увеличивать ток в рабочей обмотке.
Тормозная характеристика реле имеет вид:
Тормозная обмотка должна включаться таким образом, чтобы при внешнем КЗ ток в ней был максимален, а при в трансформаторе – минимален.
В настоящее время применяется реле ДЗТ-21. В них используется время-импульсный способ подстройки.
66. Защита ротора генератора от замыкания на корпус в одной точке
Цепи возбуждения изолированы от корпуса, поэтому при замыкании в одной точке ток КЗ небольшой (вызван ёмкостной реактивной проводимостью цепей возбуждения относительно корпуса). Этот ток не опасен для генератора. Однако при замыкании обмотки ротора во второй точке ток значительно увеличивается, что может вызвать повышенный нагрев, а также механическую вибрацию. Эта вибрация особенно опасна для явнополюсных машин. Поэтому у таких машин защита от замыканий на корпус в одной точке выполняется действующей на отключение. На турбогенераторах с водяным охлаждением обмотки ротора, а также на турбогенераторах 300 МВт и выше такая защита действует на сигнал.
Принцип действия основан на наложении на цепь обмотки ротора напряжения от постороннего источника (постоянного тока или переменного тока пониженной частоты).
При отсутствии замыкания ток в токовом реле мал и обусловлен только ёмкостной реактивной проводимостью изоляции. При замыкании реле срабатывает.
При появлении замыкания на корпус в одной точке на турбогенератор устанавливают защиту от замыканий на корпус во второй точке.
66A. Токовая защита обратной последовательности.
Несимметрия токов фаз Г является тяжелым режимом работы для Г. Несимметрия сопровождается повышенным нагревом ротора Г и повышенной механической вибрацией Г. Несимметрия может возникать при несимметрии КЗ, неполнофазных режимах работы сети, обрывах обмотки цепи статора. В соответствии с ПУЭ допускается длительная работа Г при следующих значениях несимметрии для быстроходных ТГ – 10%,, для тихоходных ТГ – 20%. Этим значениям допустимой несимметрии соответствует значение токов обратной последовательности на 10%. Если ток в обмотке статора превышает эти значения, то такой режим допускается в течении ограниченного времени. Обычные МТЗ, реагируя на полный ток фаз, является моночуствительным к несимметричному режиму, поэтому на Г-рах 60 МВт, к которым ставится спец.защита обратной последовательности. Наиболее совершенными с точки зрения использования перегрузки способности ротора является защиты с зависимой от тока характеристикой выдержки времени.
Защиты имеют сложное конструктивное исполнение, поэтому применение находят защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени, наиболее простой является двухступенчатая защита.
КА1 – 1-ая ступень выполняется с действием на сигнал защита от несимметрии нагрузки.
Выдержка времени 1 ступени.
выбирается
на ступень селективности >, чем
выдержкака времени защиты от сверхтоков
КЗ.
КА» - 2 ступень
выдержка
времени выбирается на ступень селективности
> , чем выдержка времени защиты отходящей
линии.