- •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.
11.Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержками времени. Принцип действия, принципиальная схема, графики зависимости времени срабатывания от тока.
МТЗ может выполняться с независимой и с ограниченно зависимой характеристиками времени срабатывания.
Селективность защиты обеспечивается, если время срабатывания t1III защиты А1, расположенной у источника питания, при коротком замыкании в точке К2 на смежном участке в зоне действия защиты А2 (линия БВ) больше максимальной выдержки времени t2III защиты А2 на ступень селективности ∆t = 0,3... 0,5 с. Если для защиты используют реле РТВ, то ступень селективности увеличивают до 1 с.
Выдержки времени у максимальных токовых защит выбирают по ступенчатому принципу: начинают выбор с наиболее удаленного от источника питания элемента и по мере приближения к источнику питания увеличивают ее таким образом, что защита последующего участка имеет выдержку времени на ступень селективности больше, чем максимальная выдержка времени защиты предыдущего участка
;
;
Выдержки времени у максимальных токовых защит с ограниченно зависимой характеристикой должны выбираться для определенного тока.
Рассмотрим защиту линии БВ. Наибольший ток КЗ при КЗ в точке К2 у шин подстанции. При удалении точки КЗ в от подстанции Б к В ток КЗ уменьшается, а время срабатывания защит А1 и А2 увеличивается. Для двух реле одного типа с разными уставками времени разность Dt выдержек времени тем больше, чем меньше ток в реле. Поэтому необходимо, чтобы условие селективности выполнялось для тока короткого замыкания Iк2(3) в точке К2.
Чувствительность максимальной токовой защиты проверяют по минимальному току Iк min при повреждении в конце защищаемой линии. МТЗ должна иметь чувствительность kчIII>=1,5.
МТЗ, как правило осуществляет дальнее резервирование. В этом случае коэффициент чувствительности определяется по минимальному току к.з. в конце смежного участка и должен быть kчIII >=1,2.
Е
сли
отходит от шин приемной подстанции
несколько линий, то проверяется
коэффициент чувствительности резервной
защиты kчIII >=1,2
при КЗ на всех отходящих линиях в конце
участка.
Рис. 2.1.8. Согласование характеристик максимальных токовых защит с ограниченно зависимой выдержкой времени
Поскольку время срабатывания реле зависит от тока, то согласование выдержек времени у максимальных токовых защит с ограниченно зависимой характеристикой должно производиться для определенного тока. На рис. 2.1.8 показано изменение тока повреждения при перемещении точки короткого замыкания от подстанции А к подстанции В (кривая 3) и построены характеристики 1 и 2 защит A1 и А2 соответственно. Из рис. 2.1.8 следует, что наибольший ток КЗ, а следовательно, и наибольший ток в реле защиты А1 и А2 проходит при трехфазном повреждении вблизи места установки защиты А2 (точка К2), т. е. у шин подстанции Б. При удалении точки КЗ в направлении к К3 ток повреждения и токи в реле защит А1 и А2 уменьшаются, а их время срабатывания увеличивается. Известно, что для двух реле одного типа с разными уставки времени срабатывания их разность Δt при изменении тока не остается постоянной: она тем больше, чем меньше ток в реле (рис. 2.1.8). Поэтому необходимо, чтобы селективность выполнялась при максимальном токе КЗ, проходящем через место установки защит А1 и А2. Это так называемый максимальный ток внешнего короткого замыкания I(3) к внmax. В данном случае это ток I(3) к2 . Порядок согласования выдержек времени защит А1 и А2 следующий.
Если для некоторой кратности известно время срабатывания, то можно определить уставку (2.1.10)
Поскольку время срабатывания реле зависит от тока, то согласование выдержек времени у максимальных токовых защит с ограниченно зависимой характеристикой должно производиться для определенного тока. На рис. 2.1.8 показано изменение тока повреждения при перемещении точки короткого замыкания от подстанции А к подстанции В (кривая 3) и построены характеристики 1 и 2 защит Л1 и А2 соответственно. Из рис. 2.1.8 следует, что наибольший ток КЗ, а следовательно, и наибольший ток в реле защиты А1 и А2 проходит при трехфазном повреждении вблизи места установки защиты А2 (точка К2), т. е. у шин подстанции Б. При удалении точки КЗ в направлении к Къ ток повреждения и токи в реле защит А1 и А2 уменьшаются, а их время срабатывания увеличивается. Известно, что для двух реле одного типа с разными уставки времени срабатывания их разность АI при изменении тока не остается постоянной: она тем больше, чем меньше ток в реле (рис. 2.1.8).
Поэтому необходимо, чтобы селективность выполнялась при максимальном токе КЗ, проходящем через место установки защит А1 и А2. Это так называемый максимальный ток внешнего короткого замыкания.
