
- •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
64.Защита автоматическими выключателями сетей до 1000 в
Общие сведения. Расцепители автоматов бывают мгновенного действия, применяемые в качестве ТО, и с зависимой выдержкой времени – для защиты от перегрузки. Если автоматический выключатель имеет и тот и другой расцепители, то такой расцепитель называется комбинированным. По принципу действия расцепители делятся на электромеханические и электронные. В электромеханических расцепителях токовая отсечка выполняется на электромагнитном принципе (электромагнитный расцепитель), а защита от перегрузки – на биметаллическом элементе (тепловой расцепитель).
Основными параметрами автоматических выключателей являются: номинальный ток выключателя (In) и номинальный ток расцепителя.
Большое время срабатывания при КЗ может привести к тепловому разрушению и возгоранию изоляции. В этой связи в пожаро- и взрывоопасных помещениях желательно выбирать уставки так, чтобы КЗ отключались только ТО автомата, т. е. без выдержки времени.
Некоторые автоматические выключатели вообще не имеют защиту от длительной перегрузки, а только ТО на электромагнитном расцепителе. В данном случае, если требуется защита от перегрузки, то последовательно с автоматом включается магнитный пускатель со встроенным тепловым элементом.
Автоматы с электромагнитными расцепителями и независимой выдержкой времени имеют две уставки по времени, обеспечивающие селективность с нижестоящими мгновенными автоматами и предохранителями.
Область применения автоматов сильно ограничивается допустимой для них окружающей температурой, особенно для автоматов с тепловыми расцепителями. Большинство таких автоматов пригодно для работы только при положительных температурах, при низкой окружающей температуре тепловые расцепители сгорают раньше, чем успевают сработать. Поэтому во многих автоматах мгновенные электромагнитные расцепители служат не только для защиты элементов сети, но и для защиты самих тепловых расцепителей.
Для защиты сетей с заземленным нулем от однофазных КЗ чувствительность автоматов с зависимой от тока характеристикой должна быть не менее 3.
Выбор уставок защит расцепителей автоматических выключателей.
Защита от перегрузки не должна срабатывать при кратковременных перегрузках, поэтому она срабатывает с выдержкой времени, зависящей от величины тока. При этом защита двигателя считается эффективной, если
допускается Ir=1,35Iном.дв, но не более 2Iном.дв .
Для магистральных линий номинальный ток расцепителей выбирается по длительно допустимому току линии.
Защита не должна срабатывать при пуске или самозапуске электродвигателя:
где Kз – коэффициент запаса, учитывающий бросок апериодической составляющей пускового тока, принимаемый равным 1,3–1,5 – для электромагнитных расцепителей и 1,1 – для электронных расцепителей.
Приняв за среднее значение Iпуск.дв=6Iном.дв , получим
Если нагрузкой присоединения 0,4 кВ является трансформатор (частотный преобразователь или выпрямительная установка), то ток срабатывания отсечки автомата должен быть отстроен от бросков тока намагничивания трансформатора: Im=8 Iном.тр.
Выбранный
ток срабатывания отсечки должен быть
проверен по условию чувствительности
защиты к минимальным токам однофазного
КЗ через дугу (
):
Причем
коэффициент чувствительности по [1]
должен удовлетворять условию:
Если ТО не обеспечивает требуемой чувствительности к однофазным замыканиям, то защита от перегрузки (Ir), установленная в автомате или магнитном пускателе (тепловой элемент), должна обеспечивать следующую чувствительность к однофазным КЗ:
Поэтому желательно выбирать уставки расцепителей так, чтобы КЗ отключались ТО.
Для обеспечения селективности защит от перегрузки двух последовательно включенных автоматических выключателей необходимо выбирать номинальные токи их расцепителей так, чтобы выполнялось условие