
- •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.
Принцип работы согласованно включенного корректора напряжения.
Корректор напряжения содержит следующие основные органы:
Установочный автотрансформатор (Ту). Воздействуя на движок автотрансформатора оперативный персонал может установить определенный уровень напряжения на выводах генератора
Силовой орган (СО) – трехфазный магнитный усилитель.
Измерительный орган (ИО), который состоит из промежуточного трансформатора, выпрямителя, линейного и нелинейного элементов.
К выпрямителю линейного и нелинейного элементов (ВЛЭ, ВНЭ) подключены обмотки усиления магнитного усилителя с одинаковым числом витков (Wy). Принцип действия основан на сравнивании токов линейного и нелинейного элементов.
Обмотки
управления магнитного усилителя
расположены на магнитопроводе. Еще на
магнитопроводе расположены рабочие
обмотки, которые получают питание от
измерительного трансформатора напряжения.
Выпрямленным током рабочих обмоток
производится подпитка дополнительных
обмоток возбуждения возбудителя. В
таком случае, когда напряжение генератора
равно номинальному, ток нелинейного
элемента равен току линейного элемента,
следовательно, результирующее усилие
.
В этом режиме подмагничивание
магнитопровода магнитного усилителя
отсутствует, следовательно, сопротивление,
а ток подпитки и корректора напряжения
мал.
В том
случае, когда напряжение генератора
снижается и становится меньше номинального,
то ток нелинейного элемента не равен
толу линейного, следовательно
.
При подмагничивании сердечника
сопротивление рабочей обмотки уменьшается,
а ток дополнительной обмотки возбуждения
возбудителя увеличивается. При увеличении
этого тока увеличивается ЭДС генератора
и, следовательно, напряжение на его
выводах.
В том случае, когда напряжение генератора больше номинального ток линейного элемента меньше тока нелинейного и При подмагничивании сердечника увеличивается ток дополнительной обмотки возбуждения возбудителя и, как следствие, увеличивается напряжение на выводах генератора. Это противоречит основному назначению ЭМК. Для того чтобы предотвратить увеличение напряжения в этом режиме применяют специальные мероприятия. В числе прочего можно использовать блокирующий вентиль (БВ). В том случае, когда напряжение генератора меньше номинального блокирующий вентиль закрыт, так как напряжение на выпрямителе линейного элемента больше напряжения на выпрямителе нелинейного элемента, и выпрямитель не оказывает никакого влияния на работу ЭМК. В том случае, когда напряжение генератора больше номинального, то напряжение на выходе выпрямителя нелинейного элемента больше соответствующего напряжения выпрямителя линейного элемента и блокирующий вентиль открывается, ток принудительно распределяется между обмотками поровну. Следовательно, результирующее усилие равно нулю!