
- •Чение рза. Основные требования к рз.
- •2 Основные требования:
- •Быстродействие.
- •Структурные схемы рз. Классификация реле.
- •Источники оперативного тока
- •6. Максимальная токовая защита (мтз).
- •7.Схема соединения пусковых органов мтз
- •8. Мтз с блокировкой мин.Напряж.
- •9. Мтз на базе реле прямого действия
- •10.Токовая отсечка
- •Токовая отсечка мгновенного действия
- •11.Токовая отсечка с выдержкой времени
- •12. Трехступенчатая токовая защита
- •13. Направленные токовые защиты.
- •Выбор параметров срабатывания защитыя мощности могут быть замкнуты если поток мощности направлен от шины вк линиии
- •15. Токовая направленная защита нулевой последовательности
- •16. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •17. Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Токовая защита, реагирующая на токи установившегося режима.
- •18. Дистанционная защита. Принцип действия.
- •19. Основные органы и упращенная схема трехступенчатой дистанционной защиты
- •20.(21) Дифференциальные токовые защиты. Принцип действия .
- •Продольная дифференциальная защита линий.
- •22. Продольная дифференциальная токовая защита линии. Особенности выполнения.
- •23. Поперечная дифференциальная токовая защита линии. Поперечная диф.Токовая защита линии, включенных черз общий выключатель.
- •24. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита линии. Поперечная диф.Токовая направленная защита
- •26. Высокочастотные защиты линий.Направленная высокочастотная защи-
- •Высокочастотная защита. Краткая оценка.
- •Высокочастотная обработка линии
- •Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
- •Упрощенная схема направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
- •Дифференциальнык фазовые защиты (дфз).
- •Основные органы и принцип действия дфз.
- •Защита высоковольтных генераторов от междуфозных кз.
- •Продольная диф. Защита с реле рт-40.
- •Продольная дифференциальная защита с реле рнт-565
- •28. Защита от витковых замыканий в обмотке статора
- •29.Защита от замыканий обмотки статора на корпус(на землю)
- •30. Защита генератора от сверхтоков внешних коротких замыканий и перегру-
- •Защита генераторного блока от замыканий на корпус обмотки статора.
- •Защита от сверхтоков внешних к.З. И сверхтоков перегрузки.
- •31.Защита ротора генератора от замыкания на корпус в одной точке
- •32. Защита цепей возбуждения генератора от замыканий на землю в двух точках точке.
- •33. Защита трансформатора от между фазных коротких замыканий. Токовая отсечка.
- •34. Защита трансформатора от междуфазных коротких замыканий. Продольная токовая защита.
- •35. Газовая защита трансформаторов.
- •36. Защита трансформаторов от сверхтоков внешних коротких замыканий.
- •Защита от сверхтоков внешних однофазных кз.
- •37. Защита трансформатора от перегрузки
- •38. Продольная дифференциальная защита шин. Защита сборных шин
- •Неполная Диферинциальная защита сборных шин (ндз сш)
- •41. Защита асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ. Защита от перегрузок. Защита от перегрузки ад
- •42. Минимальная защита электродвигателей. Защита от минимального напряжения
- •43. Особенности защиты синхронных электродвигателей напряжением выше 1
- •Защита сд
- •44. Особенности защиты блоков генератор-трансформатор. Особенности защит блоков г-т.
- •45.Классификация устройств апв. Требования, предъявляемые к устройствам
- •Классификация апв
- •Основные требования к апв.
- •46. Устройства апв линий с односторонним питанием.
- •Выбор параметров срабатывания
- •Устройств апв.
- •Выбор параметров устройств апв.
- •Апв на выпрямленном оперативном токе
- •47. Особенности апв на линиях с двухсторонним питанием. Виды устройств апв, устанавливаемых на линиях с двухсторонним питанием. Апв на линиях с двухсторонним питанием
- •Несинхронное апв.
- •Быстродействующие апв.
- •Апв с ожиданием синхронизма(апвос) и с улавливанием синхронизма(апвус)
- •48. Совместные действия устройств апв и релейной защиты.
- •Ускорение рз до апв.
- •Ускорение после апв.
- •49. Назначение устройств авр. Основные требования к устройствам авр. Автоматическое включение резервного питания.
- •Основные требования
- •50,51. Назначение устройств ачр. Частотная
- •52. Принципы выполнения устройств ачр и частотного апв (чапв).
- •Частотное апв
- •53.Назначение и виды устройств арв синхронных генераторов.
- •Арв сг с электромеханическимими возбудителями постоянного тока
- •Автоматический регулятор возбуждения (арв) с высокочастотной системой возбуждения
- •Автоматический регулятор возбуждения сильного действия (арв сд)
- •54,56. Устройство компаундирования полным током.
- •55. Корректор напряжения. Электромагнитный корректор напряжения (эмк)
- •Принцип работы согласованно включенного корректора напряжения.
Основные органы и принцип действия дфз.
Состоит ДФЗ из двух одинаковых полукомплектов. Устанавливаются по концам ЛЭП в каждый полукомплект входят:
1. подосновные органы.
2. ВЧ приемопередатчик
3. органы управления ВЧ приемопередатчика
4. органы сравнения фаз (ОСФ)
Такие ПО могут включаться через фильтры симметричных составляющих. Сравнение фаз токов по концам линии осуществляется по сравнению фаз.
Первичная обмотка трансформатора ОСФ подключается к выходу приемника ВЧ. Напряжение во вторичной обмотке выпрямляется, сглаживается и подается на регулирующий орган. Напряжение на обмотке зависит от угла сдвига между Iв1 и Iв2. Применяя сопротивления R можно изменять угол блокировки и величину зоны блокировки.
При внешних к.з. токи по концам линии сдвинуты на угол 180 градусов, поэтому передатчики работают попеременно при положительных полуволнах токов, поэтому в линии существуют непрерывный ВЧ сигнал. Этот сигнал принимается ВЧ приемниками на выходе приемников существуют напряжения постоянных токов неизменной амплитуды ток в реле PO=0 защита не срабатывает при к.з. на линии токи по концам линии совпадают по фазе, поэтому передатчики работают в одни и теже моменты времени и в линии существует прерывистый ВЧ сигнал. На выходе ПВЧ появляются импульсы токов которые трансформируются транмформаторами ОСФ в реле появляется ток. Реле срабатывает и отключает линию.
Краткая оценка высокочастотной защиты
Это защиты с абсолютной селективностью. Они являются наиболее сложными, но самыми совершенными. Основное свойство- высокое быстродействие, т.е. повреждение любой точки линии отключается без выдержки. Защиты могут применяться в сетях любой конфигурации с любым числом источников питания.
27. Защита синхронных генераторов от междуфазных коротких замыканий в
обмотке статора (продольная дифференциальная токовая защита).
Защита синхронных генераторов
Основные виды повреждений и ненормальных режимов:
а) междуфазное КЗ в обмотке статора.
Сопровождается большими токами и большими объемами разрушений, поэтому защита от этого вида повреждения должна быть быстродействующей и выполняться без выдержки времени.
б) витковые замыкания. Характеризуются протеканием больших токов в месте замыкания и большим объемом повреждения. Однако токи, протекающие от источников питания не велики, поэтому защиты от витковых замыканий должны выполняться не только быстродействующими, но и обладать высокой чувствительностью.
в) замыкание обмоток статора на корпус. Т.к. генератор работает с изолированной нейтралью, то токи замыкания не велики. Защита должна быть чувствительной, с выдержкой времени.
г) повреждение обмотки ротора. Наиболее частыми являются замыкания обмотки ротора на корпус в одной или двух точках. Основным ненормальным режимом генератора является перегрузка. Низковольтные генераторы выполняются с большим запасом прочности по изоляции, поэтому повреждения низковольтных генераторов происходят сравнительно редко. Учитывая сравнительно не высокую стоимость низковольтных генераторов, их защита выполняется упрощенно. Для их защиты широко используются предохранители, автоматы с комбинированными расцепителями, токовые отсечки и МТЗ.