- •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
23 Токовая отсечка на линии с двусторонним питанием
На обоих концах линии уст-ся ТО, имеющая одинаковый ток срабатывания. Для обеспечения селективной работы Iср выбирается больше I(3) max кз в точках Ка и Кв. Напряж. при КЗ в т. Кв по защитам протекает ток КЗ от источника А. Чтобы защита ложно не сработала, ток защиты т.Ка выбирается:
Кв Iсз = Iсз(ТОА)= Iсз(ТОВ)> I(3) max кз(А)
При КЗ т. Ка по защите протекает ток КЗ от ист-ка Кв. Чтобы защиты ложно не сработали необ-мо, чтобы ток защиты был
Ка Iсз = Iсз(ТОА)= Iсз(ТОВ)> I(3) max кз(В)
Если I(3) max кз(В)> I(3) max кз(А), Iсз = Iсз(ТОА)= Iсз(ТОВ)=Котс* I(3) max кз(В)
Кроме того I сраб отсечки можно выбирать по условию отстройки от уравнит. токов, протекающих по линии при качании в системе.
Iсз= Котс* I урmax
I
урmax=
Ea=Eв=Ec
24 Направленные токовые защиты.
Направленными называют защиты которые реагируют на определенное направление мощности КЗ. Необходимость таких защит возникает в кольцевых сетях и сетях с двухсторонним питанием, т.к. в таких сетях ненаправленные МТЗ не обеспечивают селективности.
При КЗ в точке К1 t3<t2<t1 КЗ в точке К2 t2<t3<t4
Выполнить эти два противоречивых условия невозможно, т.е. ненаправленные МТЗ не удовлетворяют требованиям селективности. Для обеспечения селективности необходимо устанавливать направленные МТЗ, которые работают только при направлении мощности КЗ от шин в линию.
КЗ в т. К1:работают защиты 1,3,4, защита 2 не работает. Для обеспечен селективн. t1>t3
КЗ в т. К2:работают защиты 1,2,4, защита 3 не работает. Для обеспечен селективн. t2<t4
Схемы направленных МТЗ представляют собой схемы обычных МТЗ дополненных реле направленной мощности.
25 Принципиальная схема направления мтз на постоянном оперативном токе.
Защита содержит три основных органа:
- пусковой орган: токовое реле КА;
-орган направленной мощности: реле направления мощности КW;
-орган выдержки времени: КТ.
В нормальном режиме контакты реле направления мощности могут быть замкнуты, если поток мощности направлен от шины к линии. Однако защита в целом не срабатывает, т.к. в нормальном режиме разомкнуты контакты реле пускового органа. При КЗ на линии К1 замыкает свои контакты КА и RW и защита отключает выключатель с выдержкой времени. При КЗ «за спиной защиты» реле КА замыкает свои контакты, но защита в целом не работает, т.к. контакты KW разомкнуты.
26 Выбор параметров срабатывания защитыя мощности могут быть замкнуты если поток мощности направлен от шины вк линиии
Наличие реле направленной мощности разделяет все защиты сети на 2 группы: с четными и нечетными номерами. В результате выбор выдержек времени защиты можно проводить по встречно ступенчатому принципу. Для каждой из групп выдержка времени выбирается как и для обычной МТЗ.
1 группа (с нечетными номерами): t3=t5+∆t t1=t3+∆t
2 группа (с четными номерами): t4=t2+∆t t6=t4+∆t
Ток срабатывания пусковых реле выбирается, как и для обычных МТЗ, т.е. по условию отстройки от максимальных нагрузочных токов.
