
- •1.Назначение релейной защиты. Этапы развития релейной защиты
- •2. Повреждения и ненормальные режимы в электроэнергетической системе
- •3.Разновидности реле защиты и релейных защит
- •4.Способы включения реле и способы их воздействия на выключатель
- •5.Основные требования, предъявляемые к релейной защите
- •6. Разновидности и назначение автоматики
- •7. Трансформаторы тока. Назначение и принцип действия трансформаторов тока.
- •8 Схемы соединения тт и обмоток реле в схемах рз. Векторные диаграммы токов при различных видах повреждений.
- •9 Методика выбора тт для питания схем рза, 10% кратность.
- •10 Трансформаторы напряжения. Назначение и принцип действия трансформаторов напряжения.
- •11 Схемы включения тн и схемы соединения обмоток тн.
- •12 Источники оперативного тока
- •13 Постоянный оперативный ток
- •14. Блоки питания выпрямленным оперативным током.
- •15. Схемы вторичных соединений
- •16. Ручное и дистанциооное управление
- •17. Устройства центральной сигнализации
- •18. Микропроцессорные устройства
- •19. Особенности эксплуатации микропр. Защит
- •20. Основы выполненния токовых защит
- •22 Схемы мтз с независимыми выдержками времени
- •24 Назначение и принцип действия токовой отсечки.
- •25 Расширение защищаемой зоны токовой отсечки со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Выбор параметров срабатывания
- •26 Схемы токовых отсечек
- •27 Принцип действия максимальной токовой направленной защиты линий. Включение реле мощности.
- •28 Схемы мтнз на постоянном оперативном токе, выбор параметров срабатывания. Выбор уставок максимальных токовых направленных защит.
- •29 Защита кольцевых сетей. Каскадное действие защит. Токовые защиты на двух параллельных линиях.
- •30 Токи и напряжения при замыкании на землю.
- •31 Выбор тока срабатывания ненаправленной защ зз. Выбор параметров срабатывания направленной защ зз.
- •33 Логическая защита шин (лзш).
- •34 Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов. Общие требования к выполнению защит трансформаторов.
- •35. Защита трансформаторов плавкими предохранителями.
- •36. Дифференциальная защита. Область применения и принцип действия. Особенности, влияющие на выполнение дзт
- •37. Выбор уставок диф. Защиты трансформатора
- •38. Диф. Отсечка трансформатора
- •39. Диф. Защита трансформатора с быстронасыщающимися трансформаторами (бнт). Диф. Защита с торможением
- •40. Газовая защита трансформатора. Принцип действия, назначение, область применения. Газовая защита переключателя рпн
- •41. Мтз двухообмоточных понижающих трансформаторов. Выбор уставок мтз тр-ра. Мтз с пуском по напряжению
- •42. Расчет мтз на элементах схемы двухобмоточной подстанции
- •43. Расстановка защит на трехобмоточных трансформаторах
- •44. Токовая отсечка трансформатора
- •45. Защита от перегрузки трансформатора
- •46.Токовая защита нулевой последовательности трансформатора от однофазных кз на стороне 0,4 кВ.
- •47.Апв трансформаторов. Автоматическая разгрузка трансформаторов. Автоматическое регулирование напряжения трансформаторов. Автоматика охлаждения трансформаторов.
- •48.Общие сведения о релейной защите электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы двигателей переменного тока.
- •49.Защита двигателей от междуфазных кз. Защита от перегрузки с тепловым реле. Защита от перегрузки с токовым реле.
- •50.Защита двигателей от замыканий на землю. Защита двигателей от минимального напряжения.
- •51. Защита электродвигателей напряжением до 1000в.
- •52.Защиты, применяемые на синхронных двигателях.
- •53.Назначение и виды повреждений конденсаторных установок. Схемы соединений ку и принцип действия защит ку.
- •55. Автоматическое повторное включение
- •56. Электрические апв однократного действия
- •57. Выбор уставок однократных апв для линий с односторонним питанием.
- •58. Автоматический ввод резерва
- •59. Расчет уставок автоматического ввода резерва
- •60. Автоматическая частотная разгрузка(ачр)
- •61. Предотвращение ложных отключений потребителей от ачр при кратковременных понижениях частоты в энергосистеме.
- •62. Защита предохранителями
- •63. Защита предохранителями воздушных линий 0,4 кВ. Трансформаторов
- •64.Защита автоматическими выключателями сетей до 1000 в
28 Схемы мтнз на постоянном оперативном токе, выбор параметров срабатывания. Выбор уставок максимальных токовых направленных защит.
Выбор тока срабатывания МТНЗ. Ток срабатывания реле тока в простейшем случае определяется по выражению
,
(9.1)
где
– максимальный ток нагрузки защищаемой
линии с учетом возможности размыкания
сети или отключения одного источника
питания.
В сетях с двухсторонним питанием токи срабатывания защит, действующих в одном направлении, должны согласовываться по чувствительности, возрастая при приближении к источнику питания. Это согласование производится только для защит, входящих в одну группу (например – защиты АК2, АК4 и АК6 и защиты АК5, АК3 и АК1) (рис. 9.3). Причем защита, имеющая меньшую выдержку времени, должна иметь и меньший ток срабатывания, т. е.
.
В общем случае
,
где
принимается равным 1,1.
Таким образом, токи срабатывания должны удовлетворять встречно-ступенчатому принципу.
Выбор времени срабатывания МТНЗ
Рассмотрим сеть, приведенную на рис. 9.3. Наличие реле мощности в схемах МТНЗ дает возможность не согласовывать между собой их выдержки времени.
При КЗ в точке К1 токи будут одинаковы у защит АК2, АК4 и АК6 и эти защиты придут в действие.
Для
селективного действия защит необходимо,
чтобы выдержка времени
защиты АК2 была меньше выдержки времени
защиты АК4, а выдержка времени
защиты АК4 была меньше выдержки времени
защиты АК6.
Точно также должны быть согласованы между собой выдержки времени защит АК1, АК3 и АК5 при КЗ в точке К2.
Таким образом, селективность действия МТНЗ обеспечивают органы выдержки времени. Выдержки времени подбираются по встречно-ступенчатому принципу, при котором вначале согласуются выдержки времени защит, действующих в одном направлении, а затем выдержки времени защит, действующих в другом направлении.
В пределах каждой группы выдержки времени выбираются по ступенчатому принципу
;
и
,
где
– ступень селективности.
Минимальную выдержку времени имеют защиты АК2 и АК5. Они отстраиваются от защит других присоединений подстанций А и Г. В каждой группе защит время срабатывания увеличивается по мере приближения к источникам питания.
29 Защита кольцевых сетей. Каскадное действие защит. Токовые защиты на двух параллельных линиях.
В кольцевых сетях с одним источником питания выдержки времени МТНЗ выбираются по встречно-ступенчатому принципу. Защиты АK2 и АK5, установленные на приемных сторонах головных участков АБ и АВ, выполняются без замедлений. Такая возможность определена тем, что при внешних КЗ мощность у места установки защит АK2 и АK5 всегда направлена от линий к шинам. Поэтому их органы направления мощности препятствуют срабатыванию защит. Защиты АK2 и АK5 также не будут срабатывать при повреждениях вне кольца на других присоединениях подстанции А (точка К2), т. к. ток повреждения при этом по кольцу не проходит.
Только при КЗ на линиях АБ или АВ органы направления мощности защит АK2 и АK5 будут срабатывать и защиты смогут подействовать на отключение. Это дает возможность выполнить их действие без замедления.
Таким образом, при повреждениях в пределах некоторой зоны защита АK2 действует всегда только после срабатывания защиты АK1. Такое поочередное действие защит называется каскадным, а зона зоной каскадного действия.
При каскадном действии защит время отключения поврежденного участка увеличивается.
Кроме того может иметь место неправильная работа защит АK4 и АK6, органы направления мощности которых при КЗ в точке K1 находятся в сработанном состоянии. Неправильное действие защит может произойти в том случае, если их токи срабатывания АK4 и АK6 окажутся меньше тока КЗ в точке K1.
Токовые защиты на двух параллельных линиях
Схема
двух параллельных линий часто применяется
в случаях, когда по одной линии не удается
обеспечить питание всей нагрузки секции.
Приходится включать параллельно две
линии. Для обеспечения селективности
на приемной стороне защиты АK3,
АK4
необходимо выполнить направленными.
При КЗ на W1
через защиты АK3
и АK4
протекает одинаковый ток
и по его величине невозможно определить,
на какой линии произошло КЗ и которую
из них нужно отключить с приемной
стороны. Это и определяется по направлению
тока в защитах При КЗ на одной из ВЛ в
начале линии, в защите АK3
и АK4
ток КЗ не протекает или он очень мал. В
данном случае должна сработать ТО на
ПС1 и отключить выключатель. После этого
весь ток КЗ протечет по цепи ПС1, W2,
ПС2, W1,
а по защитам АK3,
АK4
пройдет одинаковый ток КЗ, которого
достаточно для срабатывания защиты и
сработает та защита, у которой ток
направлен в линию (рис. 9.5). Такое
поочередное действие защит называется
каскадным.
При КЗ в конце ВЛ у шин ПС2 (рис. 9.5) токи КЗ, протекающие по защитам АK1 и АK2, примерно одинаковы и определить на какой ВЛ повреждение невозможно. В данном случае КЗ первым должна отключить защита на ПС2, которая выполнена направленной и отключает именно поврежденную линию, затем каскадно сработает защита на ПС1. При каскадном действии общее время отключения повреждения равно суммарному времени срабатывания защит.
Уставки защиты выбираются по общим правилам защиты тупиковых линий. Выбираются две ступени: МТЗ и ТО.