- •Основные виды повреждений и ненормальных в электроустановках.
- •2. Основные требования предъявляемые к рз от повреждений и ненормальных режимов.
- •3. Классификация реле и способы изображения схем рза на чертежах.
- •4. Источники оперативного тока на подстанциях.
- •5,6 Основные схемы соединения трансформаторов тока и реле, области их применения.
- •7. Максимальная токовая защита линии, выбор параметров срабатывания и согласование по чувствительности и селективности.
- •8. Направленные токовые защиты, область применения, особенности рз кольцевых линий, выбор параметров срабатывания. Принцип каскадного действия защиты.
- •9. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий. Мертвая зона.
- •10. Продольная дифференциальная защита линий, принцип действия и область применения.
- •11. Токовая отсечка лэп. Назначение, область применение, выбор параметров срабатывания.
- •12. Назначение и область применения апв и авр. Основное требование и выбор параметров срабатывания.
- •13. Ачр, назначение, выбор уставок ачр-1 и ачр-2.
- •14. Выбор уставок токовых защит трансформаторов напряжением 6/0,4 кВ.
- •Требования к выполнению защит трансформаторов
- •17. Основные способы уменьшения токов небаланса в дифференциальной защите трансформатора за счет разных коэффициентов трансформации и групп соединения обмоток трансформаторов.
- •Дифференциальная защита
- •15. Максимальная токовая защита двух и трехобмоточных трансформаторов, выбор параметров срабатывания. Мтз с пуском по номинальному напряжению.
- •16. Дифференциальная защита трансформаторов. Принцип действия. Область применения.
- •18. Газовая защита трансформаторов и принцип ее действия, область применения.
- •19. Виды повреждений и ненормальных режимов и защита асинхронных электродвигателей напряжением выше 1кВ.
- •20. Защита и автоматика двигателей напряжением выше 1 кВ.
- •21. Виды повреждений и ненормальных режимов и защита конденсаторных установок на напряжением выше 1 кВ.
- •22. Виды повреждений и защита сборных шин и токопроводов. Выбор параметров срабатыврния дифференциальной и токовой защит шин.
- •23. Защита асинхронных двигателей напряжением до 1кВ от перегрузки, коротких замыканий, обрыва фазы. Температурная защита.
- •24. Принцип построения защит от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. Контроль изоляции. Неселективная сигнализация.
- •25. Токовая селективная защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.
15. Максимальная токовая защита двух и трехобмоточных трансформаторов, выбор параметров срабатывания. Мтз с пуском по номинальному напряжению.
Защита двухобмоточных понизительных транс-ров. Защита устанавливается со стороны источника питания с тем, чтобы включить в ее зону действия сам трансформатор.
Для расширения зоны действия максимальной токовой защиты трансформаторы тока располагаются у выключателя. Защита трехобмоточных понизительных тран-ров. При внешних к. з. защита трехобмоточных трансформаторов должна обеспечивать селективное отключение только той обмотки трансформатора, которая непосредственно питает место повреждения. Так, например, при коротком замыкании на шинах Ш должен отключиться выключатель В3, а обмотки трансформатора I и II должны остаться в работе.
На трехобмоточных трансформаторах с односторонним питанием на обмотках II и III устанавливаются самостоятельные комплекты максимальной защиты, действующие на соответствующие выключатели.На обмотке питающей трансформатор, устанавливается третий комплект защиты, предназначенный для отключения трансформатора при к. з. в нем и резервирования защит и выключателей обмоток II и III. Выдержка времени tt выбирается больше t2 и t3. На трехобмоточных трансформаторах, имеющих двустороннее и трехстороннее питание, максимальная токовая защита не может обеспечить селективности. Так, например, если со стороны обмоток 1 и 2 подключены источники питания, то при к. з. на шинах II время действия t2 должно быть меньше tl7 но тогда при к. з. па шинах / защита 2 окажется неселективной.
Таким образом, на трансформаторах с двух- и трехсторонним питанием для обеспечения селективности необходимо применять направленные защиты.
в) Токовая защита обратной последовательности
Защита реагирует на ток обратной последовательности, появляющийся при несимметричных к. з. внешних и в трансформаторе. Схема защиты показана на рис. 16-10. Защита состоит из токового реле Т2, включенного через фильтр обратной последовательности Ф2, и реле времени В, обеспечивающего необходимую выдержку времени.
г) Токовая защита нулевой последовательности
Защита реагирует на ток 10, появляющийся в трансформаторе при внешних к. з. (однофазных и двухфазных на землю) и к. з. в трансформаторе. Она применяется на повышающих трансферматорах и устанавливается со стороны оомотки высшего и среднего напряжения, если последние соединены по схеме звезды и работают с глухозаземленной нулевой точкой.
Tоковая защита от перегрузок. Перегрузка обычно является симметричным режимом трансформатора, характеризующимся появлением сверхтоков во всех фазах. Поэтому защита от перегрузки выполняется одним реле тока, включенным в цепь одного из трансформаторов тока защиты от внешних коротких замыканий.
16. Дифференциальная защита трансформаторов. Принцип действия. Область применения.
В соответствии с ПУЭ для защиты от повреждений на выходах трансформаторов, а также от внутренних повреждений дифференциальная защита должна устанавливаться на трансформаторах мощностью 6300 кВА и выше. Допускается предусматривать продольную дифференциальную защиту на трансформаторах мощностью 4000 кВА, при параллельной работе трансформаторов, в целях селективного отключения поврежденного трансформатора, а также на трансформаторах собственных нужд и на трансформаторах мощностью 1000 кВА и более, если токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности или максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с или отсутствует газовая защита. Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении величины и фазы токов в начале и конце защищаемого объекта. Для осуществления дифференциальной защиты трансформатора со стороны выводов обмоток устанавливаются трансформаторы тока, вторичные обмотки которых соединяются так, чтобы при нормальном режиме работы и повреждениях вне трансформатора (точка К1, рис. 23.1а) в реле протекала разность вторичных токов: Ip=I1-I2-IHБ, где I1, 12 - вторичные токи трансформаторов тока, установленных на стороне высшего и низшего напряжения силового трансформатора.
Эта разность токов носит название тока небаланса (Iнб)- Для того, чтобы защита ложно не срабатывала при замыкании вне трансформатора, ток срабатывания реле принимается больше тока небаланса, т.е. IСр>Iнб. Токи срабатывания дифференциальной защиты трансформатора под-считываются из двух условий:
1. Ток срабатывания должен быть больше тока небаланса при нормальном режиме работы трансформатора и при внешних КЗ: 1сз = Ки (11НБ + 12НБ + IШК).
2. Ток срабатывания защиты должен быть отстроен от "броска" намагничивающего тока, возникающего при включении трансформатора на холостой ход. При этом начальный "бросок" намагничивающего тока превышает в сотни раз амплитуду намагничивающего тока при холостом ходе и в 3-10 раз амплитуду номинального тока трансформатора.
Для того, чтобы исключить срабатывание защиты на "бросок" намагничивающего тока, токовое реле включается через насыщающийся трансформатор тока (НТТ). НТТ плохо трансформирует апериодическую составляющую и поэтому на время переходного процесса дифференциальная защита загрубляется. Реле с улучшенной отстройкой от апериодической составляющей PJIT-565 применяется по следующей причине. При большой загрузке трансформаторы тока дифференциальной защиты насыщаются и частично поглощают апериодическую составляющую.
Реле с магнитным торможением серии ДЗТ. В ряде случаев ток небаланса при внешних КЗ может достигать больших значений, вызывая срабатывание реле. Это может быть при неполном выравнивании тока небаланса из-за невозможности установки на реле расчетного числа витков, различной токовой погрешности трансформаторов тока разных плеч защиты и при регулирования.
