- •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.
 
Схемы соединения трансформаторов тока (полная звезда, неполная звезда и т.Д.) Коэффициент схемы соединения вторичных цепей трансформаторов тока.
Схема соединения трансформаторов тока в полную звезду
В нормальном, симметричном режиме
ТТ устанавливают во всех фазах. Вторичные обмотки трансформатора тока и обмотки реле соединяются в звезду и их нулевые точки связываются одним проводом, называемым нулевым. В нулевую точку объединяются одноименные зажимы обмоток ТТ.
Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду
ТТ устанавливаются в две фазы и соединяются анологично схеме звезды.
Соединение трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду
Вторичные обмотки ТТ, соединенные последовательно разноименными выводами, образуют треугольник.
С
хема
соединений с двумя ТТ и одним реле,включенным
на разность токов двух фаз.
В схеме вторичные обмотки ТТ, установленных в двух фазах, соединяются разноименными выводами. К трансформаторам тока реле присоединяется так, что по его обмотке проходит ток равный геометрической разности фазных токов.
С
хема
соединения трансформаторов тока в
фильтр нулевой последовательности
Ток в реле появляется только при одно и двухфазных КЗ на землю.
Схема применяется в защитах от замыканий на землю.
При нагрузках трехфазных и двухфазных КЗ IN=0.
Трансформаторы напряжения. Назначение, принцип действия, погрешности трансформаторов напряжения. Защита трансформаторов напряжения.
Трансформаторы напряжения двух- или трехобмоточные предназначены как для измерения напряжения, мощности, энергии, так и для питания цепей автоматики, сигнализации и релейной защиты линий электропередач от замыкания на землю. Трансформаторы напряжения имеют два назначения: изолировать вторичную обмотку НН и, тем самым, обезопасить обслуживающий персонал; понизить измеряемое напряжение до стандартного значения 100; 100ν3; 100/3 В. Трансформаторы напряжения различают: по числу фаз - однофазные и трехфазные; по числу обмоток - двухобмоточные и трехобмоточные; по классу точности - 0,2; 0,5; 1,0; 3; по способу охлаждения - с масляным охлаждением, с воздушным охлаждением; по способу установки - для внутренней установки, для наружной установки и для КРУ.
Погрешность зависит от конструкции магнитопровода, магнитной проницаемости стали и от cos  вторичной нагрузки. В конструкции трансформаторов напряжения предусматривается компенсация погрешности по напряжению путем некоторого уменьшения числа витков первичной обмотки, а также компенсация угловой по- грешности за счет специальных компенсирующих обмоток.
Суммарное потребление обмоток измерительных приборов и реле, подключенных к вторичной обмотке трансформатора напряжения, не должно превышать номинальную мощность трансформатора напряжения, так как в противном случае это приведет к увеличению погрешностей.
Т
рансформатор
напряжения-
представляет
собой сердечник, набранный из пластин
электротехнической стали, с размещенными
на нем первичной и вторичной обмотками
(Рис.12)
Для защиты от коротких замыканий во все незаземленные вторичные
цепи трансформаторов напряжения устанавливаются предохранители
или автоматические выключатели.
Трансформаторы напряжения имеют две погрешности:
1.Погрешность по напряжению, под которой понимается отклонение
действительного значения коэффициента трансформации от его номинального значения.
