- •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
111. Автоматический регулятор возбуждения (арв) с высокочастотной системой возбуждения
Вал высокочастотного возбудителя В жестко соединен с валом генератора. На статоре возбудителя расположены рабочие обмотки и обмотки возбуждения ОВ1 ,ОВ2 ,ОВ3. Ротор возбудителя выполнен зубчатым, на нем отсутствуют обмотки. Каждая фаза рабочих обмоток выполнена в виде двух параллельных ветвей. Рабочие обмотки соединены по схеме звезда. Напряжение рабочих обмоток выпрямляется и выпрямленным напряжением осуществляется питание обмотки возбуждения генератора (ОВГ) и основной обмотки возбуждения ОВ1. Дополнительные обмотки возбуждения ОВ3 и ОВ2 получают питание от устройства АРВ. Для начального возбуждения, а также для питания силового органа электромагнитного корректора напряжения (ЭМК) служит возбудитель ПВ, который представляет собой электрическую машину переменного тока с постоянными магнитами на роторе. Основными органами устройства АРВ являются: 1) установочный автотрансформатор; 2) противовключенный ЭМК; 3) устройство быстродействующей форсировки возбуждения (УБФ); 4) блок ограничения форсировки (БОФ); 5) устройства релейной расфорсировки возбуждения.
113. Автоматический регулятор возбуждения сильного действия (арв сд)
АРВ СД оказывает на систему возбуждения более интенсивное воздействие, чем автоматический регулятор возбуждения пропорционального действия (АРВ ПД). В АРВ СД разных форм исполнения для регулирования возбуждения могут использоваться следующие параметры: 1) величина отклонения напряжения ΔU и его скорость изменения U′; 2) отклонение частоты Δf и его скорость изменения f′; 3) скорость изменения тока ротора I′рот; 4) скорость и ускорение тока статора I′ст, I″ст.
В АРВ СД эти регуляторы применяются совместно с быстродействующими тиристорными системами возбуждения.
ОС – обратная связь.
116. АЧР
В нормальном режиме частота поддерживается 50гц.
Рг=Рн => f=const
Рг>Рн => f↑
Рг<Рн => f↓
Значительное снижение частоты ниже 48Гц недопустимо по след. причинам:
уменьшается скорость вращения двигателя. На пром предприятиях это приводит к нарушению технологического процесса и браку продукции
уменьшается производительность механизма собств. нужд ЭС, что приводит к ↓ генерируемой станцией мощности. Это может вызвать лавину частоты.
Из-за уменьшения скорости вращ. Д-ей уменьшается ЭДС, что может вызвать лавину U.
Чтобы предотвратить глубокое снижение f применяют устройство АЧР, которое при снижении f до некоторого уровня производит отключение части менее ответственных потребителей.
Уст-ва АЧР могут выполняться реагирующими как на абсолютное измен. f , так и на скорость изменения f.
По назначению уст-во АЧР можно разделить на:
АЧРI — предназначена для предотвращения глубоких снижений f в энергосистеме. Она выполняется в виде ряда очередей с различными уставками по f и одинаковыми уставками по времени срабатывания. Уставки по f срабатывания этой категории выбир. от 47-48Гц до 46-46,5Гц. Все очереди этой категории выполняются быстродействующими с временем сраб-ия менее 0,5с.Миниммальное различие f срабатывания смежных очередей сост. 0.1Гц
АЧРII — для предотвращения зависания частоты на недопустимом уровне.Она выполняется в виде ряда очередей с одинаковыми уставками срабатывания f и различными уст-ми по времени. Уставки сраб. по f выбир. Равными 47,5-48,5Гц. Время срабатывания очередей от 15-20с до 60-90с. Ступень селективности по времени срабатывания смежных очередей сост. 5с.
Дополнит. АЧР предназначен для ликвидации местного дефицита мощности. Дополнит. АЧР может выполняться не только по факту снижения но и по ряду других признаков. Например по факту отключения питающих линий.
