- •2. Раскройте содержание следующих терминов: Защита сборных шин. Дифференциальная защита шин (дзш). Мероприятия по снижения тока небаланса дзш.
- •3. Раскройте содержание следующих терминов: Устройства для автоматизации процесса синхронизации.
- •4 Рассмотрите принципы выполнения ближнего и дальнего резервирования. Уров.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания.
- •1 Опишите применение в электроэнергетике: Устройство передачи сигналов и команд па (упаск). Назначение, общие принципы выполнения
- •Принцип действия аппаратуры передачи команд.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Токовая защита. Схемы токовых защит. Область применения тз и ее оценка.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Автоматика ликвидации асинхронного режима (алар).
- •Дайте формулировку определения Возмущения в электроэнергетической системе.
- •Рассмотрите этапы проектирования рз и а. Исходные данные для проектирования систем рз и а.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма токов в месте двухфазного короткого замыкания (10б 5в)
- •4: Опишите применение в электроэнергетике: Расчет параметров прямой последовательности генераторов и синхронных компенсаторов.
- •5. Граничные условия однофазного короткого замыкания на фазе а..
- •Назначение и принцип действия
- •3.2 Выбор релейных защит трансформаторов
- •3.3 Выбор релейных защит шин
- •3.4 Выбор релейных защит двигателей
- •3.5 Автоматическое повторное включение (апв)
- •3.6 Включение генераторов
- •3.7 Автоматическое регулирование возбуждения (арв), напряжения (арн) и реактивной мощности
- •3.8 Автоматическое регулирование частоты и активной мощности (арчм)
- •3.11 Оперативный ток
- •Продольная дифференциальная защита. Принцип действия
- •3. Раскройте содержание следующих терминов: Устройства для автоматизации процесса синхронизации.
- •2) Синхронные компенсаторы предназначаются для компенсации коэффициента мощности сети и поддержания нормального уровня напряжения сети в районах сосредоточения потребительских нагрузок.
- •1.Защита линий. Дифференциальные защиты. Дистанционные защиты.
- •Токовая поперечная дифференциальная защита
- •Обмотки которого соединены по схемеY0 / δ
- •5. Двухфазное короткое замыкание. Граничные условия.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Защита сборных шин. Дифференциальная защита шин (дзш). Мероприятия по снижения тока небаланса дзш.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания
- •Защита линий. Вч – защита.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Защита сборных шин. Дифференциальная защита шин (дзш). Мероприятия по снижения тока небаланса дзш. (1б 1в)
- •5. Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания.
- •1) Раскройте содержание следующих терминов: Защита трансформаторов. Дифференциальная защита. Газовая защита. Составляющие тока небаланса дифференциальной зашиты.
- •2) Рассмотрите основные задачи и особенности автоматического регулирования частоты и активной мощности, напряжения и реактивной мощности в электроэнергетической системе (ээс).
- •Автоматическое регулирование напряжения
- •Последовательные регулировочные трансформаторы (Вольтодобавочные трансформаторы)
- •3) Рассмотрите понятие Диспетчерский график
- •4) Раскройте содержание следующих терминов: Оперативный ток для систем рз и а. Постоянный оперативный ток
- •Переменный оперативный ток
- •5) Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма токов в месте двухфазного короткого замыкания
- •5. Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания.
- •Вопрос 2: Раскройте содержание следующих терминов: Защита электродвигателей. Повреждения и ненормальные режимы работы. Основные виды защит.
- •Вопрос 3: Рассмотрите отличие понятий Дежурный персонал, Диспетчерский персонал, Оперативный персонал.
- •Вопрос 4: Опишите применение в электроэнергетике: Расчет параметров прямой последовательности генераторов и синхронных компенсаторов.
- •Вопрос 5: Раскройте содержание следующих терминов: Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Токовая направленная защита (тнз). Схемы включения реле направления мощности.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Защита генераторов. Защита от однофазных замыканий статора. Токовые защиты от внешних кз и перегрузок. Защита от повышения напряжения.
- •Раскройте содержание следующих терминов: Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть, Единая энергетическая система России (еэс России) и Единая энергосистема
- •Опишите применение в электроэнергетике: Расчет параметров двухобмоточных трансформаторов
- •3) Рассмотрите понятия Объединенное диспетчерское управление (оду) и Региональное диспетчерское управление (рду)
- •4) Рассмотрите составление схемы замещения нулевой последовательности
- •Раскройте содержание следующих терминов: Автоматика предотвращения нарушения динамической или статической устойчивости (апну).
- •5) Опишите применение в электроэнергетике: Векторная диаграмма напряжений в месте двухфазного короткого замыкания на землю.
1) Раскройте содержание следующих терминов: Защита трансформаторов. Дифференциальная защита. Газовая защита. Составляющие тока небаланса дифференциальной зашиты.
Ответ:
Типы устройств релейной защиты трансформаторов. Для защиты понижающих трансформаторов мощностью 1 MB-А и более от повреждений и ненормальных режимов 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.
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.
Дифф. защита трансформатора и ток не баланса
Принцип действия продольной дифференциальной защиты основан на сравнении токов, протекающих через участки между защищаемым участком линии (или защищаемом аппаратом). Для измерения значения силы тока на концах защищаемого участка используются трансформаторы тока(TA1, TA2). Вторичные цепи этих трансформаторов соединяются с токовым реле(KA) таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разница токов от первого и второго трансформаторов.
В нормальном режиме (1) значения величины силы тока вычитаются друг из друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен нулю. В случае возникновения короткого замыкания (2) на защищаемом участке, на обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного участка.
В реальном случае через обмотку токового реле всегда будет протекать ток отличный от нуля, называемый током небаланса. Наличие тока небаланса объясняется рядом факторов:
Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора.
Некоторое влияние на возникновение тока небаланса может оказывать намагничивающий ток, возникающий в обмотках защищаемого трансформатора. В нормальном режиме этот ток может достигать 5 % от номинального. При некоторых переходных процессах, например при включении трансформатора с холостого хода под нагрузку, ток намагничивания на короткое время может в несколько раз превышать номинальный ток. Для того, чтобы учесть влияние намагничивающего тока, ток срабатывания реле принимают большим, чем максимальное значение намагничивающего тока.
Неодинаковое соединение обмоток первичной и вторичной стороны защищаемого трансформатора (например, при соединении обмоток Y/Δ) так же влияет на возникновение тока небаланса. В данном случае во вторичной цепи защищаемого трансформатора вектор тока будет смещён относительно тока в первичной цепи на 30°. Подобрать такое число витков у трансформаторов тока, которое позволило бы компенсировать эту разницу, невозможно. В этом случае угловой сдвиг компенсируют с помощью соединения обмоток: на стороне звезды обмотки трансформаторов тока соединяют треугольником, а на стороне треугольника соответственно звездой.
Следует отметить, что современные микропроцессорные устройства защиты способны учитывать эту разницу самостоятельно, и при их использовании, как правило, вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока соединяют звездой на обоих концах защищаемого участка, указав это в настройках устройства защиты.
Газовая защита
Принцип действия и устройство газового реле. Газовая защита получила широкое распространение в качестве весьма чувствительной защиты от внутренних повреждений трансформаторов. Повреждения трансформатора, возникающие внутри его кожуха, сопровождаются электрической дугой или нагревом деталей, что приводит к разложению масла и изоляционных материалов и образованию летучих газов. Будучи легче масла, газы поднимаются в расширитель 2, который является самой высокой частью трансформатора (рис. 16.42) и имеет сообщение с атмосферой. При интенсивном газообразовании, имеющем место при значительных повреждениях, бурно расширяющиеся газы создают сильное давление, под влиянием которого масло в кожухе трансформатора приходит в движение, перемещаясь в сторону расширителя.
Таким образом, образованиие газов в кожухе трансформатора и движение масла в сторону расширителя могут служить признаком повреждения внутри трансформатора. Эти признаки используются для выполнения специальной защиты при помощи газовых реле, реагирующих на появление газа и движения масла. Газовое реле 1 устанавливается в трубе, соединяющей кожух трансформатора с расширителем так, чтобы через него проходили газ и поток масла, устремляющиеся в расширитель при повреждениях в трансформаторе. В трубе предусмотрена задвижка, которая закрывает ее автоматически при срабатывании газовой защиты, предотвращая поступление масла из расширителя в бак поврежденного трансформатора (для ограничения пожара в баке).
