- •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
101. Устройство апвус
, как и АПВОС, осуществляет поочередное включение выключателей; при этом сначала включается выключатель на том конце линии, на котором контролируется отсутствие напряжения, а затем включается выключатель на другом конце, если позволяют органы, контролирующие разность частот. Устройство АПВУС отличается от рассмотренного устройства АПВ наличием органов, контролирующих разность частот напряжений разделившихся частей энергосистемы. Простейший орган контроля разности частот состоит из двух минимальных реле напряжения: KCSV1 и KSV2. К обоим реле подводится напряжение биения Us. Время t1,2 в течение которого оба реле держат замкнутыми контакты в цепи обмотки реле времени, зависит от скорости изменения напряжения, характеризующей разность частот. Повторное включение разрешается, когда время t1,2 достигает или превышает заданное время контроля tk (на рис.второй период биения). Схема собрана так, что пуск устройства АПВУС происходит только в конце периода биения.
У
Диаграмма,
поясняющая работу органа, контролирующего
разность частот напряжений разделившихся
частей системы.
102. Совместное действие устройств апв и рз.
При установке на линии АПВ имеется возможность ускорять действие РЗ, работающей с выдержкой времени (МТЗ, дистанционные защиты).Различают ускорения защиты до АПВ и после АПВ.
103. Ускорение рз до апв.
1,2,3- селективность МТЗ с выдержкой времени
4- неселективная ТО без выдержки времени
Параметры неселективной отсечки выбраны так, чтобы она была чувствительна к повреждениям в конце самой удаленной линии (к1).
При КЗ на любой из линий без выдержки времени срабатывает неселективная отсечка 4 и отключается выкл.Q1. При отключении Q1 запускается АПВ, которое срабатывает и повторно отключает выкл. Q1. При срабатывании АПВ ТО 4 автоматически выводится из работы. Если после АПВ повреждения на линии сохранились, т. е. устойчивое КЗ, то поврежденный участок будет отключен своей селективной защитой 1,2,3 в зависимости от т. повреждения . Если за время бестоковой паузы в цепи АПВ повреждение устранилось, то через некоторое время отсечка 4 будет автоматически введена в работу.
Достоинства: общее время сокращается в 2 р.
Недостатки:
- тяжелые условия работы головного выкл. Q1
-при отказе Q1 или АПВ теряет питание большой участок сети
- трудно обеспечить необходимую чувствительность неселективной отсечки
-схема может быть приведена только в идеальной сети с односторонним питанием.
104. Ускорение рз после апв
АПВ устанавливается на каждой линии.
Первоначально выключатель поврежденной линии отключается селективными защитами с выдержкой времени. Этим однозначно определяется поврежденная линия.
При отключении выключателя срабатывает АПВ. При его срабатывании блокируется выдержка времени селективной защиты или вводится дополнительная быстродействующая защита(токовая отсечка).
Если повреждение на линии устойчиво, то оно после АПВ будет отключено без выдержки времени.
Ускорение после АПВ может применяться в сетях любой конфигурации, следовательно, оно получило более широкое применение.
105. АРВ СГ и СК.
Основным назначением устройств автоматического регулирования возбуждения (УАРВ) синхронных генераторов является повышение динамической устойчивости систем электроснабжения путем быстрого и значительного увеличения возбуждения генераторов в аварийных режимах. При этом также облегчается самозапуск электродвигателей и обеспечивается более четкам работа релейной защиты за счет уменьшения затухания тока к.а.
В нормальном режиме работы УАРВ поддерживает заданное напряжение на шинах электростанции или в иной точке электросистемы и обеспечивает наивыгоднейшее распределение реактивной мощности между параллельно работающими генераторами и электростанциями. Сущность АРВ состоит в том, что автоматический регулятор воспринимает изменения напряжения или других электрических величин (например, тока) и преобразует их в изменения тока возбуждения генератора. Устройства АРВ, реагирующие на знак и значение отклонения входных параметров, называются автоматическими регуляторами пропорционального действия в отличие от регуляторов сильного действия, реагирующих не только на знак и значение, но и на скорость изменения электрических величин. Обычно используются отклонение напряжения генератора AUr и скорость изменения напряжения dUr/dL отклонение частоты f и скорость изменения частоты df/dt, а также скорость изменения тока возбуждения генератора dljdt. В связи с этим регулятор сильного действия оказывается довольно сложным устройством.
Схема регулятора определяется системой возбуждения, основными элементами которой являются обмотка возбуждения и источник постоянного напряжения для ее питания — возбудитель. Обмотка возбуждения расположена на подвижной части синхронной машины — роторе — и вращается вместе с ним, поэтому подключение обмотки к возбудителю и выполнение самого возбудителя связаны с рядом трудностей. Трудности эти возрастают по мере увеличения мощности синхронной машины. В связи с этим существуют различные системы возбуждения, которые классифицируются по виду применяемого возбудителя. Основными из них являются электромашинная и тиристорная системы возбуждения. В электромашинную систему входят:
система возбуждения с генератором постоянного тока;
система возбуждения с генератором переменного тока повышенной частоты с неуправляемым полупроводниковым выпрямителем— диодно-электромашинная система ; в ряде источников она называется системой высокочастотного возбуждения;
бесщеточная система возбуждения с генератором переменного тока повышенной частоты.
Электромашинные возбудители обычно располагают непосредственно на вал!у синхронного генератора. Иногда под электромашинной системой понимают только систему возбуждения с генератором постоянного тока.
