- •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.
11.Токовая отсечка с выдержкой времени
МТО не защищает всю линию. Желание защитить всю линию привело к применению отсечек с выдержкой времени. Схема такой отсечки аналогична схеме МТЗ. Зона действия отсечки с выдержкой времени не должна выходить за пределы зоны действия МТО последующей линии
12. Трехступенчатая токовая защита
Это сочетание мгновенной ТО, отсечки с выдержкой времени и МТЗ.
13. 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.
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.
15. Токовая направленная защита нулевой последовательности
В сетях, в которых заземленные точки нейтралей трансформаторов находятся с одной из сторон рассматриваемого участка сети, ненаправленная защита не обеспечивает селективности, поэтому используется направленная защита. Направленная защита получается путем добавления в схему ненаправленного МТЗ реле направления мощности.
KW – реле направления мощности – реагирует на направление мощности нулевой последовательности. Токовая обмотка этого реле подключается на ФТНП, а обмотка напряжения подключается на ФННП, т.е. на напряжение 3U0. В качестве ФННП используется разомкнутый треугольник трансформатора напряжения. В качестве реле направления мощности могут использоваться или синусные реле или реле смешанного типа.
Ток срабатывания КА выбирается так же как и у направленной защиты, а выдержки времени выбираются по встречно-ступенчатому принципу.
