- •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
109. Принцип работы согласованно включенного корректора напряжения.
Корректор напряжения содержит следующие основные органы:
Установочный автотрансформатор (Ту). Воздействуя на движок автотрансформатора оперативный персонал может установить определенный уровень напряжения на выводах генератора
Силовой орган (СО) – трехфазный магнитный усилитель.
Измерительный орган (ИО), который состоит из промежуточного трансформатора, выпрямителя, линейного и нелинейного элементов.
К выпрямителю линейного и нелинейного элементов (ВЛЭ, ВНЭ) подключены обмотки усиления магнитного усилителя с одинаковым числом витков (Wy). Принцип действия основан на сравнивании токов линейного и нелинейного элементов.
Обмотки
управления магнитного усилителя
расположены на магнитопроводе. Еще на
магнитопроводе расположены рабочие
обмотки, которые получают питание от
измерительного трансформатора напряжения.
Выпрямленным током рабочих обмоток
производится подпитка дополнительных
обмоток возбуждения возбудителя. В
таком случае, когда напряжение генератора
равно номинальному, ток нелинейного
элемента равен току линейного элемента,
следовательно, результирующее усилие
.
В этом режиме подмагничивание
магнитопровода магнитного усилителя
отсутствует, следовательно, сопротивление,
а ток подпитки и корректора напряжения
мал.
В
том случае, когда напряжение генератора
снижается и становится меньше номинального,
то ток нелинейного элемента не равен
толу линейного, следовательно
.
При подмагничивании сердечника
сопротивление рабочей обмотки уменьшается,
а ток дополнительной обмотки возбуждения
возбудителя увеличивается. При увеличении
этого тока увеличивается ЭДС генератора
и, следовательно, напряжение на его
выводах.
В том случае, когда напряжение генератора больше номинального ток линейного элемента меньше тока нелинейного и При подмагничивании сердечника увеличивается ток дополнительной обмотки возбуждения возбудителя и, как следствие, увеличивается напряжение на выводах генератора. Это противоречит основному назначению ЭМК. Для того чтобы предотвратить увеличение напряжения в этом режиме применяют специальные мероприятия. В числе прочего можно использовать блокирующий вентиль (БВ). В том случае, когда напряжение генератора меньше номинального блокирующий вентиль закрыт, так как напряжение на выпрямителе линейного элемента больше напряжения на выпрямителе нелинейного элемента, и выпрямитель не оказывает никакого влияния на работу ЭМК. В том случае, когда напряжение генератора больше номинального, то напряжение на выходе выпрямителя нелинейного элемента больше соответствующего напряжения выпрямителя линейного элемента и блокирующий вентиль открывается, ток принудительно распределяется между обмотками поровну. Следовательно, результирующее усилие равно нулю!
110. Устройство релейной форсировки возбуждения.
Устройство компаундирования и ЭМК предназначены для работы в нормальных режимах. При кз трансформатор тока и промежуточный трансформатор устройства компаундирования насыщаются, что приводит к уменьшению тока подпитки обмотки возбуждения возбудителя. ЭМК обладает большей электромагнитной инерцией, а также отказывает в работе при значительно большем снижении напряжения. Для того чтобы обеспечить необходимую форсировку возбуждения при кз, дополнительно к этим устройствам устанавливается устройство релейной форсировки возбуждения.
В нормальном режиме, когда генератор включен, его блок-контакт Q.1 замкнут и действие устройства форсировки разрешено. При снижении напряжения генератора ниже 0,85Uном замыкаются контакты реле KV, срабатывает промежуточное реле KL, контакты которого шунтируют реостат RR в цепи ОВВ. Напряжение обмотки возбуждения возбудителя увеличивается скачком, что приводит к быстрому увеличению тока в этой обмотке. Контакт выключателя Q.1 не разрешает действие устройства при отключенном выключателе генератора, так как в случае ложной работы устройство может сильно повысить напряжение и изоляция генератора будет повреждена.
Устройства форсировки могут работать ложно при перегорании предохранителя F в цепи трансформатора напряжения, а также при других неисправностях в этой цепи. Для уменьшения вероятности ложной работы применяются различные мероприятия. Одним из таких мероприятий является использование в схеме двух реле минимального напряжения, обмотки которых включены или на разные трансформаторы или на разные междуфазные напряжения одного трансформатора. Контакты этих реле соединяются последовательно.
+
