
- •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.
2.Погрешность по углу
В зависимости от погрешностей трансформаторы напряжения подраз-
деляются на классы точности.
В зависимости от нагрузки один и тот же трансформатор напряжения
может работать в разных классах точности.
Поэтому в паспортных данных указывается два значения мощности:
- номинальная, при которой трансформатор работает в гарантированном
классе точности;
- предельная, при которой нагрев обмоток не выходит за допустимые пределы.
Типы устройств релейной защиты трансформаторов. Для защиты понижающих трансформаторов мощностью 1 MB-А и более от повреждений и ненормальных режимов (§ 2) предусматриваются следующие основные типы релейной защиты
Продольная дифференциальная защита — от КЗ всех видов в обмотках и на их выводах; применяется на трансформаторах начиная с мощности 6,3 MB-А, но может устанавливаться и на трансформаторах меньшей мощности (но не менее 1 MB-А).
Токовая отсечка без выдержки времени — от КЗ всех видов на выводах трансформатора со стороны питания; применяется на трансформаторах, не оборудованных продольной дифференциальной защитой.
Газовая защита — от всех видов повреждений внутри бака (кожуха) трансформатора, сопровождающихся выделением газа из трансформаторного масла, а также от понижения уровня масла в баке; в соответствии с ГОСТ 11677—85 газовое реле устанавливается на всех масляных трансформаторах с расширителем начиная с мощности 1 MB-А, в связи с чем для таких трансформаторов должны быть выполнены и электрические цепи газовой защиты. Для сухих трансформаторов выполняется манометрическая защита (§ 2).
Максимальная токовая защита со стороны питания— от КЗ всех видов на выводах и внутри трансформатора, а также от внешних КЗ, т. е. повреждений на шинах щита НН и на отходящих линиях НН (на случай отказа их собственных защитных и коммутационных аппаратов).
Специальная токовая защита нулевой последовательности— от КЗ на землю в сети НН, работающей с глухозаземленной нейтралью.
Специальная резервная максимальная токовая защита — от междуфазных КЗ в сети НН (при недостаточной чувствительности к КЗ в зонах дальнего резервирования максимальной токовой защиты по п. 4).
Максимальная токовая защита в одной фазе — от свертоков, обусловленных перегрузкой; устанавливается на трансформаторах начиная с мощности 0,4 MB-А, у которых возможно возникновение перегрузки после отключения параллельно работающего трансформатора или подключения дополнительной нагрузки в результате действия сетевого или местного устройства АВР.
Защита (сигнализация) от однофазных замыканий на землю в обмотке или на выводах трансформатора, а также на питающей линии 10 кВ.
Максимальная токовая защита: назначение, принцип действия, принципиальная схема, зона ответственности. Расчет уставок максимальной токовой защиты.
Одним из наиболее характерных и четких признаков возникновения коротких замыканий, а также большинства других нарушений нормального режима работы является резкое увеличение тока, который в этих аварийных условиях становится значительно больше тока нагрузки (см. гл. 1) [Л. 5, 7, 58, 84].
Т
ок,
возникающий в аварийных условиях, в
отличие от тока нормального режима
принято называть с в е р хто-к о м. Таким
образом, появление сверхтока является
признаком возникновения аварии. На
использовании этого признака основан
принцип действия максимальной токовой
защиты, упрощенная схема которой
приведена на рис. 7-1.
К максимальной токовой защите МТЗ подводится через трансформаторы тока ТТ ток, проходящий по защищаемому элементу (линия Л). При нормальных значениях тока нагрузки линии защита не действует, но когда ток увеличится и достигнет (или превысит) заранее установленную величину, защита придет в действие (сработает) и отключит выключатель В. Значение тока, при котором происходит срабатывание защиты, называется током срабатывания защиты. Таким образом первым требованием, которому должна удовлетворять максимальная токовая защита, является правильное выявление момента возникновения аварии, что достигается установкой строго определенной величины тока срабатывания.
Появление сверхтока в каком-либо элементе не всегда является признаком повреждения именно этого элемента. Дело в том, что сверхток проходит не только по поврежденному элементу, но и по связанным с ним неповрежденным элементам электроустановки или электросети.
Так, например, в электросети, состоящей из трех последовательно соединенных участков (рис. 7-2), при к. з. в точке К сверхток IК.З. проходит от источника питания Е к месту повреждения как по поврежденному участку I, так и по неповрежденным участкам II и III. Если величина сверхтока превысит ток срабатывания, то придут в действие (запустятся) и сработают максимальные токовые защиты всех трех участков: МТЗ I, МТЗ II, МТЗ III. В результате такого действия будут отключены не только поврежденный, но и неповрежденные участки электросети, что недопустимо. Правильная ликвидация аварии будет иметь место лишь в том случае, если сработает только защита МТЗ I и отключит выключатель В1 ближайший к месту повреждения.
Таким образом, вторым требованием, которому должна удовлетворять максимальная токовая защита, является правильный выбор поврежденного участка. Для выполнения этого требования, которое называется избирательностью или селективностью, максимальные токовые защиты участков электросети должны иметь различное время срабатывания, возрастающее в направлении к источнику питания.
Время срабатывания защиты от момента возникновения сверхтока до воздействия на выключатель называется выдержкой времени.
Для защиты электродвигателей от междуфазных замыканий следует применять ТО без выдержки времени. При обоснованной необходимости использования дифференциальной защиты от междуфазных замыканий рекомендуется всегда использовать ТО в качестве резервной защиты. 4.2.2 Отстройку ТО выполняют от:
броска апериодической составляющей пускового тока;
тока несинхронного включения двигателя.
4.2.3 В случае расчета уставок для синхронного двигателя следует учитывать, что пуск машины происходит в асинхронном режиме. Когда частота вращения приближается к синхронной, обмотки возбуждения переключают на напряжение возбуждения, выводя резистор и двигатель втягивается в синхронизм. Бросок пускового тока определяют аналогично тому, как это делают для асинхронного электродвигателя.
4.2.4
В случае, если номинальный ток двигателя
,А,
не приведен в паспортных данных, его
определяют по формуле:
Где
- номинальная мощность электродвигателя, кВт; - номинальное линейное действующее напряжение двигателя, кВ; - номинальный коэффициент полезного действия (далее КПД) электродвигателя; - номинальный коэффициент мощности электродвигателя. ТТ, устанавливаемые со стороны питания электродвигателя, должны иметь такой коэффициент трансформации, чтобы