
- •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
40. Газовая защита трансформатора. Принцип действия, назначение, область применения. Газовая защита переключателя рпн
Это защита от внутренних повреждений трансформатора, сопровождающихся выделением газа, понижением уровня масла в газовом реле или интенсивным движением потока масла из бака трансформатора в расширитель. Все масляные трансформаторы 1000 кВ∙А и выше имеют газовую защиту.
Для правильной работы газовой защиты корпус трансформатора устанавливается с наклоном под углом 1,5–2° в сторону расширителя.
Газовое реле устанавливается в рассечку трубопровода между корпусом трансформатора и расширителем. Защита абсолютно селективная и не реагирует на повреждения вне бака трансформатора.
Газовая защита трансформатора выполняется двухступенчатой:
• Первая ступень ГЗ срабатывает при незначительном выделении газа или понижении уровня масла в газовом реле и с выдержкой времени действует на сигнал.
• Вторая ступень ГЗ срабатывает при значительном выделении газа, понижении уровня масла в газовом реле или при интенсивном движении потока масла из бака трансформатора в расширитель и действует на отключение трансформатора со всех сторон без выдержки времени.
Внутри объема, где скапливается газ, находится поплавок, который при появлении газа опускается и замыкаются контакты, действующие на сигнал. При срабатывании сигнализации не-обходимо отключить трансформатор, взять пробы газа.
Простейшим способом анализа является проверка газа на горючесть и цвет.
Горючие газы образуются в масле под действием электрической дуги и свидетельствуют о ее появлении внутри бака трансформатора. Окрашивание газа происходит при горении твердой изоляции внутри трансформатора.
В газовом реле может оказаться и воздух, который был растворен в масле и начал выделяться после его нагрева.
Запрещается отбор газа на трансформаторе, находящемся под напряжением из соображений техники безопасности.
Газовая защита переключателя РПН трансформатора выполнена на струйном реле и действует на отключение трансформатора при интенсивном движении потока масла из бака РПН в сторону расширителя.
41. Мтз двухообмоточных понижающих трансформаторов. Выбор уставок мтз тр-ра. Мтз с пуском по напряжению
Чтобы включить в зону действия защиты сам трансформатор, РЗ устанавливается со стороны источника питания и должна действовать на отключение выключателя Q1 и Q2.
Схема а - приведена схема РЗ трансформатора, выполненная с двумя токовыми реле КА1 и КА2, которые, сработав, с выдержкой времени одновременно действуют на отключение выключателей Q1 и Q2. При этом в случае внешних КЗ на стороне НН трансформатора отключение выключателя Q2 резервирует действие выключателя Q1. Часто РЗ выполняют с двумя выдержками времени: с первой t1 – на отключение выключателя Q1 со стороны НН, а со второй t2= t1+ ∆t – на отключение Q2 со стороны ВН. При этом ТТ установлены у выключателя Q2.
В случае неотключенного внешнего КЗ на стороне НН МТЗ с выдержкой времени t1 отключит выключатель Q1, трансформатор при этом останется под напряжением со стороны ВН. В случае повреждения в трансформаторе и отказе его основных быстродействующих РЗ сработает МТЗ и с выдержкой времени отключит выключатель Q2.
Токовые реле КА1 и КА2 подключены к ТТ, соединенным в треугольник. Такое выполнение токовых цепей МТЗ предотвращает возможное неселективное ее действие при КЗ на землю (в случае если нейтраль трансформатора заземлена). Защита может действовать при всех видах КЗ на сторонах как ВН и НН. Но по сравнению со схемой б имеет место снижения чувствительности на 15 % при двухфазном КЗ на стороне НН.
Выбор уставок МТЗ. Если трансформатор имеет две защиты МТЗ ввода НН и МТЗ трансформатора, то вначале выбираются уставки МТЗ ввода НН.
Ток срабатывания МТЗ определяется:
Для
трансформатора, сосредоточенную
двигательную нагрузку необходимо вместо
подставить
общий пусковой ток.
с
учетом самозапуска, от которого неоюходимо
отстроить МТЗ определяется из рассмотрения
след. видов нарушений:
отключение параллельно работающего трансформатора
включение трансформатора от АПВ на неотключенную нагрузку
автоматическое подключение нагрузки при действии АВР в случае исчезновения напряжения на соседней секции
В
двух первых случаях
определяется по выражению (1). В третьем
случае определяется:
,
- максимальные значения токов нагрузки
секций. I – от которой при действии АВР
подается напряжение; II – на которую
подается напряжение.
если
МТЗ – основная защита
если
МТЗ – резервная
Если чувствительность МТЗ оказывается неудовлетворительной, то применяются другие, более чувствительные защиты: например, МТЗ с блокировкой по напряжению, дистанционная защита и т. д.
МТЗ с пуском по напряжению применяется при недостаточной чувствительности МТЗ по току.
для
однотрансформаторных подстанций равен
,
для двухтрансформаторных с 40%-ной
пергрузкой.
Уставка срабатывания реле минимального напряжения выбирается исходя из следующих условий:
− возврата после отключения внешнего КЗ:
− отстройки от остаточного напряжения самозапуска после действия АПВ или АВР:
Чувствительность МТЗ:
-
первичное значение междуфазного
напряжения в месте установки МТЗ при
металлическом трехфазном КЗ в расчетной
точке в режиме, обусловливающем
максимальное значение этого напряжения.