
- •Неполная диф. Защита шин
- •Общие требования к авр
- •21) Особливості схем авр на перемінному оперативному струмі.
- •22) Оперативне обслуговування у авр.
- •24)Вимоги до уарв:
- •25) Призначення регулювання напруги.
- •26) Автоматичний регулятор напруги трансформаторів, його структурна схема.
- •27) Зустрічне регулювання напруги.
- •28) Керування батареями конденсаторів.
- •29) Призначення автоматичного частотного розвантаження ачр.
- •30) Принципи виконання ачр.
- •31) Категорії ачр, їхнє призначення.
- •32) Апв споживачів після ачр (уапв).
- •33.Схеми пристроїв ачр і апв.
- •34) Оперативне обслуговування уачр.
- •35) Статична стійкість коефіцієнта запасу статичної стійкості.
- •36) Засоби підвищення статичної стійкості.
- •37) Динамічна стійкість. Фактори, що впливають на динамічну стійкість.
- •38) Засоби підвищення динамічної стійкості.
- •39) Автоматика попередження порушення стійкості.
- •40) Призначення токових ланцюгів
- •41) Схеми призначення рз, автоматики тт при різних схемах первинних з'еднань елементив електичних підстанций
- •42. Технічні вимоги до режиму роботи трансформаторів струму, до заземлення вторинних обмоток
- •43) Іспитові блоки, спеціальна контактна арматура.
- •44) Призначення ланцюгів напруги, технічні умови по їхньому виконаню.
- •48) Технічні вимоги до заземлення вторинних обмоток тн.
- •49) Резервування тн при різних схемах первинних з'єднань.
- •50) Способи переключення вторинних ланцюгів тн
- •51. Джерела постійного оперативного струму, їхня характеристика, вимоги до них.
- •52) Загальні принципи розподілу постійного оперативного струму.
- •53) Схема розподілу постійного оперативного струму до ланцюгів керування, сигналізації і пристроям рза на шинах керування.
- •54. Захист ланцюгів оперативного струму від кз. Контроль за їхнім станом.
- •55. Автоматичні вимикачі і запобіжники в ланцюгах керування, сигналізації рза, їхня коротка характеристика.
- •56. Вимоги до ізоляції ланцюгів постійного оперативного струму. Контроль стану ізоляції.
- •57. Порядок виявлення місця замикання на землю в мережі постійного струму.
- •58. Використання реле прямої дії, вбудованих у привода вимикачів
- •59. Застосування схем з дешунтуванням котушки відключення вимикачів. Область застосування цих схем.
57. Порядок виявлення місця замикання на землю в мережі постійного струму.
Електричний струм замикається на землю через провідники, що мають з нею контакт. Причинами замикання і стікання струму в землю є:
-замикання електричної мережі в результаті аварії на заземлений корпус електроустановки;
-падіння проводів на землю;
-пробій чи ушкодження ізоляції електричних кабелів. При замиканні струму на землю відбувається різке зниження потенціалу - напруга визначається як добуток струму замикання на землю
Струм в землі призводить до появи потенціалів на заземлювачі, на металевих частинах комунікацій, що знаходяться поблизу заземлювача, у землі та на її поверхні навколо місця замикання і стікання струму в землю.
Різниця потенціалів поблизу замикання може досягати великих значень і тому є небезпечною для людини, що наближається чи рухається в зоні замикання. Людина при цьому зазнає впливу електричного струму по шляху "нога-нога". Розтікання струму в землі, різниця потенціалів між сусідніми точками, а, отже, і небезпека ураження людини залежать:
- від значення струму замикання на землю;
- провідності ґрунту;
- опору заземлених конструкцій;
- їхньої форми і ступеня зіткнення з ґрунтом;
- напруги в мережі (до 1000 В);
- розгалуженості;- стану ізоляції та ін.ш.
58. Використання реле прямої дії, вбудованих у привода вимикачів
Безконтактні магнітні реле (БМР) призначені для вмикання різноманітних пристроїв при подачі сигналу управління. Таким чином, вони використовуються з тією ж метою, що і звичайні електромагнітні реле. Але якщо вмикання навантаження за допомогою електромагнітних реле відбувається за рахунок замикання електричних контактів, то в безконтактних реле вмикання навантаження відбувається за рахунок значної і дуже швидкої зміни опору. Отже, вмикання і розмикання відбуваються без розриву кола і відповідно без пов’язаних із таким розривом наслідків: іскріння, дугоутворення, окислення і зношування контактів.
Основною перевагою безконтактних реле є висока надійність, що обумовлена саме відсутністю контактів і рухливих частин.
Принцип дії безконтактного магнітного реле заснований на використанні в магнітному підсилювачі позитивного зворотного зв’язку з Кзз > 1. У § 2.2.2 була розглянута побудова характеристики магнітного підсилювача з позитивним зворотним зв’язком. З цієї побудови видно, що із збільшенням коефіцієнта зворотного зв’язку характеристика стає усе більш несиметричною і її права вітка зростає усе крутіше і крутіше. Теоретично вже при Кзз = 1 виникає стрибкоподібне збільшення струму в навантаженні, тобто релейний режим. Практично внаслідок втрат енергії в осерді і відхилення його характеристики намагнічування від ідеальної релейний режим наступає при Кзз = 1,05 ¸ 1,3.
59. Застосування схем з дешунтуванням котушки відключення вимикачів. Область застосування цих схем.
На
рис. 4.5.1 зображена схема для приводу з
двома котушками відключення. Схема
виконується на реле РТ-85 або РТ-95, що
мають потужні перемикаючі контакти
(до 150 А).
Рис.
4.5.1
Особливості схем
з дешунтуванням
1.
Для їх виконання потрібні реле, контакти
яких володіють необхідною потужністю
для перемикання проходить через них
струму КЗ 100 ... 200 А.
2.
Після спрацьовування захисту навантаження
трансформаторів струму різко зростає
за рахунок підключення котушки
відключення. У результаті чого
збільшується похибка трансформаторів
струму і вторинний струм, що проходить
по реле, зменшується. Похибка
трансформаторів струму повинна бути
такою, щоб вторинний струм був достатній
для утримання в спрацюють стані реле
і надійного дії котушки відключення
вимикача.
Поведінка МТЗ при подвійних замиканнях на землю.
Трансформатори струму на всіх елементах мережі даного напруги встановлюються на однойменних фазах. Це робиться для селективного відключення ліній в мережі з ізольованою нейтраллю при подвійних замиканнях на землю. При пошкодженні, зображеному на рис. 4.6.1, бажано відключити тільки одну з ліній. При установці трансформаторів струму у фазах А і С захист відключить тільки першу лінію. Даний спосіб розстановки трансформаторів струму дозволяє забезпечити селективність в 2/3 випадків. Область застосування МТЗ
МТЗ застосовується в якості основного захисту для радіальних мереж до 10 кВ. Як резервна застосовується в мережах всіх напруг.
Переваги 1. Простота. 2. Надійність. 3. Невелика вартість. 4. Забезпечує селективність в радіальних мережах з одностороннім харчуванням.
Недоліки 1. Великі витримки часу, особливо поблизу джерел живлення, в той час як саме тут потрібно швидко відключати КЗ. 2. Недостатня чутливість при КЗ в розгалужених мережах з великою кількістю паралельних ланцюгів і значними струмами навантаження.