
- •Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите
- •Виды повреждений и ненормальных режимов в сетях электроснабжения и электроустановках.
- •Структурная схема и основные органы релейной защиты. Источники оперативного тока.
- •Принцип действия электромагнитного реле. Принцип действия реле направленного действия (индукционных). Предназначение промежуточных реле, реле времени.
- •Трансформаторы тока. Назначение, принцип действия, погрешности трансформаторов тока.
- •Схемы соединения трансформаторов тока (полная звезда, неполная звезда и т.Д.) Коэффициент схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока.
- •Трансформаторы напряжения. Назначение, принцип действия, погрешности трансформаторов напряжения. Защита трансформаторов напряжения.
- •2.Погрешность по углу
- •Максимальная токовая защита: назначение, принцип действия, принципиальная схема, зона ответственности. Расчет уставок максимальной токовой защиты.
- •Параметры максимальной токовой защиты (чувствительность, ток срабатывания, селективность, мертвая зона защиты). Достоинства и недостатки максимальной токовой защиты.
- •Максимальная токовая защита с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения. Особенности работы, область применения, принципиальна схема, параметры.
- •11.Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержками времени. Принцип действия, принципиальная схема, графики зависимости времени срабатывания от тока.
- •12.Токовые отсечки. Предназначение, область применения, принципиальная схема, параметры данной релейной защиты. Достоинства недостатки токовых отсечек. Принцип действия
- •Применение токовых отсечек
- •5.3.3. Время действия отсечки
- •14. Токовая направленная защита. Предназначение, область применения. Принцип действия, принципиальная схема токовой направленной защиты.
- •15.Схемы включения реле направления мощности. Схемы 90 и 30 градусов. Преимущества и недостатки токовых направленных защит
- •16.Блокировка токовых направленных защит. Расчет уставок направленных токовых защит. Ток срабатывания, выдержка времени, мертвая зона токовой направленной защиты.
- •7.6.1. Ток срабатывания пусковых реле
- •7.6.2. Выдержка времени защиты
- •7.6.3. Мертвая зона
- •7.7. Токовые направленные отсечки
- •7.9. Оценка токовых направленных защит
- •17.Дифференциальная защита линии. Принцип действия, предназначение, область применения дифференциальных защит линий электропередач.
- •18.Продольная дифференциальная защита лэп. Принцип действия, принципиальна схема защиты. Токи небаланса в дифференциальной защите. Продольная дифференциальная защита
- •8.2.1. Принцип действия защиты
- •19.Поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, принципиальная схема защиты. Мертвая зона поперечной дифференциальной защиты. Поперечная дифференциальная защита параллельных линий
- •8.3.1. Общие сведенья
- •8.3.2.1. Принцип действия защиты
- •8.3.2.2. Мертвая зона защиты
- •20.Направленная поперечная дифференциальная защита. Принцип действия, принципиальная схема защиты. Блокировка поперечной токовой защиты, зона каскадного действия и мертвая зона защиты.
- •8.3.3.1. Принцип действия
- •8.3.3.2. Автоматическая блокировка защиты
- •8.3.3.3. Зона каскадного действия
- •8.3.3.4. Мертвая зона по напряжению
- •Ток небаланса
- •22. Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Виды релейных защит тран-ров
- •2. Перегрузка
- •3. Повышение напряжения
- •Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов. Причины возникновения токов небаланса. Меры предупреждения срабатывания дифференциальной защиты трансформаторов от токов небаланса.
- •26. Принципы построения защиты трансформаторов от перегрузки. Отличия защиты трансформаторов от перегрузки на подстанциях с оперативным персоналом и без него.
- •30. Предназначение и принципы построения систем автоматической частотной разгрузки. Регулирующий коэффициент нагрузки. 1, 2 и 3-я очереди автоматической частотной разгрузки.
8.3.3.2. Автоматическая блокировка защиты
Оперативные
цепи защиты заводятся последовательно
через блок-контакты SQ1
и SQ2
выключателей линий 1 и 2 (см. рис. 8.3.6.).
Такое выполнение оперативной цепи
необходимо для правильной работы защиты
в следующих 2-х случаях:
Если при КЗ на линии w1 выключатель Q1 отключится раньше Q3 (см. рис. 8.3.10.), то реле мощности защиты подстанции А разрешит защите отключить и выключатель Q2. Такое, неправильное действие защиты и предотвращают блок-контакты.
Непременное условие:
Время отключения блок-контактов должно быть меньше времени отключения выключателя.
При отключении одной из линий защита превращается в мгновенную направленную и может неправильно действовать при внешних КЗ и должна быть выведена из действия.
Рис. 8.3.10.
8.3.3.3. Зона каскадного действия
Каждый комплект направленной поперечной дифференциальной защиты имеет зону m у шин противоположной подстанции, при КЗ в пределах которой ток IP < IС.З.
При КЗ в точке К, защита А не работает (см. рис. 8.3.11.), однако защита B работает и отключает выключатель Q3. В результате весь ток КЗ IK отправиться к месту повреждения по линии w1 от шин подстанции А. II = IK, III = 0. IP = II – III = IK > IС.З. Защита А отключает Q1.
Такое, поочередное действие защит называется каскадным, а зона m – зоной каскадного действия. Её длина определяется как длина мертвой зоны для токовой поперечной дифференциальной защиты..
При каскадном действии защиты полное время отключения КЗ удваивается, что является недостатком защиты. Для уменьшения длины зоны каскадного действия необходимо уменьшать ток срабатывания защиты IС.З..
Рис. 8.3.11.
8.3.3.4. Мертвая зона по напряжению
При КЗ вблизи шин своей подстанции напряжение на зажимах реле UP очень мало. Реле мощности KW не срабатывает.
21. Расчет уставок направленной поперечной дифференциальной защиты. Ток срабатывания, токи небаланса, чувствительность, селективность защиты. Преимущества и недостатки поперечной дифференциальной защиты.
Ток срабатывания
Ток срабатывания пусковых реле выбирается, исходя из четырех условий:
Пусковые реле не должны действовать от тока небаланса, возникающего при внешних КЗ IС.З. ³ kН Iнб.макс
где: Iнб.макс – максимальный ток небаланса, при КЗ на шинах противоположной подстанции.
2. Пусковые реле должны быть отстроены от суммарного тока нагрузки Iн.макс параллельных линий для предотвращения ложного действия защиты при отключении одной из линий с противоположной стороны в нормальном режиме IС.З. ³ kН Iн.
3. Пусковые реле должны отстраиваться от токов в неповрежденных фазах при 2-х фазных и однофазных КЗ: IС.З. ³ kН Iнеп.ф = kН (IН + k IK)
4. Пусковые реле должны надежно возвращаться при максимальной нагрузке параллельных линий:
(8.14.)
где Iн.макс -
суммарный максимальный ток нагрузки
параллельных линий.
Ток срабатывания выбранный по условию 8.14., как правило, удовлетворяет и всем остальным требованиям.