- •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.
Автоматический регулятор возбуждения сильного действия (арв сд)
Применяется для увеличения устойчивости генератора.
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.
54,56. Устройство компаундирования полным током.
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.
55. Корректор напряжения. Электромагнитный корректор напряжения (эмк)
Для поддержания напряжения на выводах генератора в заданных пределах.
Подключается к измерительным тр-рам напряжения.
Входной величиной является напряжение генератора.
Выходной – выпрямленный ток, который подается в ДОВВ.
В зависимости от настройки различают:
Согласованно включенный корректор применяется при такой настройке уст-ва компаундирования, когда во всех режимах Uг<Uг.н.
.
Такой корректор посылает ток в ОВВ,
совпадающий с устройством компаундирования.Противоположно включенное применяется при такой настройке уст-ва, когда
.
Корректор посылает ток в ОВВ, кот.
противоположно направлен току от уст-ва
комп.
Двухсистемные. Uг<>Uг.н.
Принцип работы согласованно включенного эл.мг. корректора напряжения
Корректор напряжения содержит след. основные органы:
Установочный авто-тр
.
Воздействуя на его движок оперативный
персонал может устанавливать определенный
уровень напряжения на выводах генератора.Силовой орган, в кот. исп. 3-х фазный магнитный усилитель.
Измерительный орган ИО, кот. состоит из промежуточного тр-ра, выпрямителя, линейного и нелинейного элемента. К выпрямителям, лин. и нелин. элементам подключ. обмотки управления магнитным усилителем с одинаковым числом витков.
Принцип действия ИО основан на сравнении токов или напряжений линейного и нелинейного элементов. Обмотки управления магнитного усилителя расположены на магнитопроводе усилителя. А также рабочие обмотки, которые получают питание от измерительного тр-ра напряжения. Выпрямленным током рабочей обмотки производится подпитка ДОВВ.
Когда
Uн
блокирующий вентиль закрыт, т.к. напряжение
будет больше чем на нелин. элементе.
Корректор предназначен для действия только при понижении Uген . Чем круче рабочий участок хар-ки, тем точнее поддерживается напряжение на выводах. Корректор напряжения предназначен для работы в нормальном режиме, при больших миним-х напряжения выходной ток корректора резко уменьшается, т.е. корректор не обеспечивает необходимую форсировку возбуждения.
