
- •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.
47. Особенности апв на линиях с двухсторонним питанием. Виды устройств апв, устанавливаемых на линиях с двухсторонним питанием. Апв на линиях с двухсторонним питанием
АПВ на таких линиях должно производится только после отключения выключателей линии с двух сторон, что необходимо для успешной деионизации воздушного промежутка в месте повреждения. За время бестоковой паузы в цикле АПВ вектора ЭДС источников будут расходиться на некоторый угол. Поэтому при повторном включении выключателей в произвольный момент времени могут возникать большие уравнительные токи и перетоки активной мощности, которые могут быть опасными для оборудования.
При выборе АПВ на линиях с двухсторонним питанием первоначально нужно установить, нарушается ли синхронизм напряжений или нет. Если между источниками питания имеется 5 и более связей с достаточной пропускной способностью, то считается, что синхронизм не нарушается. В таких случаях на линиях с двухсторонним питанием можно устанавливать обычные АПВ без проверки синхронизма. Если синхронизм нарушается, то на линиях с двухсторонним питанием устанавливают: МАПВ, БАПВ, АПВОС, АПВУС.
Несинхронное апв.
Принцип НАПВ в том, что повторное включение выключателей производится без всякой проверки синхронизма. НАПВ сопровождается толчками уравнительного тока и активной мощности. Чтобы эти толчки не были опасны для оборудования необходимо, чтобы величина тока несинхронного включения не превышала некоторых значений.
Существуют следующие критерии допустимости НАПВ:
1)Для синхронных генераторов с косвенным охлаждением обмоток ток несинхронных включений не должен превышать:
2)Для СГ с непосредственным охлаждением обмоток:
3)Для силовых трансформаторов:
Быстродействующие апв.
Сущность БАПВ в том, что повторное включение производится настолько быстро, что ЭДС источников не успевает разойтись на большой угол. Обычно время бестоковой паузы в цикле БАПВ не превышает 0,3-0,5 с, а угол между ЭДС источников не превышает 70-90ْ . Для выполнения БАПВ необходима быстродействующая РЗ и выключатели.
Апв с ожиданием синхронизма(апвос) и с улавливанием синхронизма(апвус)
АПВ с контролем синхронизма применяют тогда, когда НАПВ и БАПВ не могут быть применены. В эту группу устройств АПВ входят АПВОС и АПВУС.
Принцип действия АПВОС заключается в том, что повт. вкл-ние разрешается в том случае, если вектора ЭДС источников или синхронны или близки к синхронному, а угол между вектором ЭДС не превышает определённого значения. Обычно АПВОС устанавливается тогда, когда имеются две ||-ные связи.
На одном конце линии уст-ся АПВОН. При отсутствии напряжения на линии контакты реле KV1 замкнуты и действие АПВ разрешается. На др. конце линии устан-ся АПВНН и с реле контроля синхронизма. При наличии U на линиях контакт реле KV замкнут и действие АПВ разрешается, однако повт. включение выкл-ля будет происходить только в том случае, если угол между векторами напряжений UЛ и UШ не превышает опред. величины. В этом случае контакт реле KSS будет замкнут. В качестве KSS могут быть использованы спец. реле U с двумя обмотками, к-рые вкл-ся на напряжение линии и шин со встречной полярностью.
При КЗ на линии откл-ся выключатели с обоих сторон. Первым всегда срабатывает АПВОН. Если включение оказалось неуспешным, то начинает работать комплект АПВНН. В том случае когда напряжение линии и шин синхронно или близко к синхр., а угол между этими U не превышает опред. величины контактор KSS будет замкнут и в это время произв-ся повторное вкл-ние выключателя.
Основной недостаток АПВОС – линия длит. время может оказаться разомкнутой. Поэтому на одиночных линиях обычно устанавливают АПВУС.
Сущность АПВУС заключ-ся в том, что команда на повт. вкл-ние выключателя подается с некоторым опережением того момента времени, когда напр-ния источников совпадут по фазе. Т.о. принцип действия этих АПВ налогичен принципу действия синхронизаторов с пост. времени опережения.