- •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.
Общие требования к авр
АВР должен срабатывать за минимально возможное после отключения рабочего источника энергии время .
АВР должен срабатывать всегда, в случае исчезновения напряжения на шинах потребителей, независимо от причины. В случае работы схемы дуговой защиты АВР может быть блокирован, чтобы уменьшить повреждения от короткого замыкания. В некоторых случаях требуется задержка переключения АВР. К примеру, при запуске мощных двигателей на стороне потребителя, схема АВР должна игнорировать просадку напряжения.
АВР должен срабатывать однократно. Это требование обусловлено недопустимостью многократного включения резервных источников в систему с неустранённым коротким замыканием.
Реализацию схем АВР осуществляют с помощью средств РЗиА: реле различного назначения, цифровых блоков защит (контроллер АВР), переключателей — изделий, включающих в себя механическую коммутационную часть, микропроцессорный блок управления, а также панель индикации и управления.
18 Схема АВР трансформаторів.
Автоматический ввод резерва широко применяется в схемах питания собственных нужд электростанции. Для повышения надежности трансформаторы собственных нужд резервируются. Каждый трансформатор собственных нужд может резервировать любой другой трансформатор, если это позволяет схема электрических соединений. Однако при таком подходе схема автоматики получается более сложной и менее надежной. Более простой является схема явного резервирования, когда функции резервирования закреплены за одним, не работающим в нормальном режиме трансформатором
В случае выхода из строя рабочего трансформатора, например Т1. последний отключается с двух сторон, а питание потребителей первой секции переводится на резервный трансформатор ТЗ. Отключение поврежденного трансформатора двумя выключателями устраняет возможность включения резервного трансформатора на поврежденный рабочий трансформатор.
19. Схема АВР секційних вимикачів.
Раздельное электроснабжение и быстрое восстановление электропитания потребителей. Решение этой задачи и выполняет АВР. АВР может подключить отдельный источник электроэнергии (генератор, аккумуляторную батарею) или включить выключатель, разделяющий сеть, при этом перерыв питания может составлять всего 0.3 — 0.8 секунд.
При проектировании схемы АВР, допускающей включение секционного выключателя, важно учитывать пропускную способность питающего трансформатора и мощность источника энергии, питающих параллельную систему. В противном случае может получиться так, что переключение на питание от параллельной системы выведет из строя и её, так как источник питания не сможет справиться с суммарной нагрузкой обеих систем.
20. Схеми пускових органів АВР.
Рисунок 8 – Схемы пусковых органов АВР: а) с двумя реле минимального напряжения; б) с одним реле времени; в) с двумя реле времени; г) с одним реле минимального напряжения и одним реле минимального тока; д) с реле понижения частотына два минимальных реле напряжения, включенных на разные трансформаторы напряжения. Пусковой орган минимального напряжения может быть выполнен с одним реле времени типа ЭВ-235, включенным через трехфазный выпрямительный мост ВУ-200 (рисунок 8б). Это реле времени начинает работать лишь в том случае, если напряжение исчезнет или понизится одновременно на трех фазах.Схемы пусковых органов минимального напряжения могут быть выполнены также с помощью двух реле времени типа ЭВ-235 переменного напряжения (рисунок 8
