
- •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
Арв сг с электромеханическимими возбудителями постоянного тока
Т
акие
системы могут применяться на генераторах
мощностью 100 МВт и менее. На таких
генераторах устанавливаются следующие
устройства АРВ:
уст-во компаундирования полным током
эл.-магн. корректрор напряжения
уст-во релейной форсировки возбуждения.
Принцип компаундирования заключается в подпитии обмотки возбуждения возбудителя выпрямленным током статора.
Вторичный
ток
от ТА пропорционален току
подается в первичную обмотку промежуточного
тр-ра компаундирования
.
Этот тр-р служит гальванического
разделения цепей статора и ротора
генератора. А также для задания величины
тока
.
Регулирование сопротивления
используется для настройки уст-ва
компаундирования. Изменяя его величину
можно менять величину тока
.
Напряжение со вторичной обмотки тр-ра
выпрямляется выпрямителем
и подается на обмотку возбуждения
возбудителя. Уст-во компаундирования
может быть также подключено к ДОВВ. При
увеличении нагрузки на генератор
увеличивается
и
,
который подается в обмотку возбуждения
возбудителя. При этом напряжение на
выводах ОВ, увеличивается ток обмотки
возбуждения и ЭДС генератора.
П
ри
возникает так называемое явление порога
компаундирования, т.к. напряжение на
выпрямителе оказывается меньше чем на
обмотке выпрямителя,
,
выпрямители закрыты обратным напряжением.
Избежать явление порога компаундирования
можно, если уст-во компаундирования
подключено к ДОВВ.
МИНУСЫ:
оно не обеспечивает постоянство напряжения генератора.
при реактивной нагрузке напряжение на выводах генератора меньше
Поэтому устанавливается ЭМКН (эл. мг. корректор напряжения), который обеспечивает постоянство напряжения.
Электромагнитный корректор напряжения (эмк)
Подключается к измерительным тр-рам напряжение.
Входной величиной является напряжение генератора.
Выходной – выпрямленный ток, который подается в ДОВВ.
В зависимости от настройки различают:
С
огласованно включенный корректор применяется при такой настройке уст-ва компаундирования, когда во всех режимах
. Такой корректор посылает ток в ОВВ совпадающий с устройством компаундирования.
П
ротивоположно включенное применяется при такой настройке уст-ва, когда
. Корректор посылает ток в ОВВ, кот. противоположно направлен току от уст-ва комп.
Двухсистемные.
Принцип работы согласованно включенного эл.мг. корректора напряжения
Корректор напряжения содержит след. основные органы:
У
становочный авто-тр
. Воздействуя на его движок оперативный персонал может устанавливать определенный уровень напряжения на выводах генератора.
Силовой орган, в кот. исп. 3-х фазный магнитный усилитель.
Измерительный орган ИО, кот. состоит из промежуточного тр-ра, выпрямителя, линейного и нелинейного элемента. К выпрямителям, лин. и нелин. элементам подключ. обмотки управления магнитным усилителем с одинаковым числом витков
П
ринцип
действия ИО основан на сравнении токов
или напряжений линейного и нелинейного
элементов. Обмотки управления магнитного
усилителя расположены на магнитопроводе
усилителя. А также рабочие обмотки,
которые получают питание от измерительного
тр-ра напряжения. Выпрямленным током
рабочей обмотки производится подпитка
ДОВВ.
Когда
блокирующий вентиль закрыт, т.к. напряжение
будет больше чем на нелин.
элементе.