- •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.
Раскройте содержание следующих терминов: Токовая защита. Схемы токовых защит. Область применения тз и ее оценка.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТОКОВЫХ ЗАШИТ
Одним из признаков возникновения КЗ является увеличение тока в ЛЭП. Этот признак используется для выполнения РЗ, называемых токовыми. Токовые РЗ приходят в действие при увеличении тока в фазах ЛЭП сверх определенного значения. В качестве реле, реагирующих на возрастание тока, служат максимальные токовые реле (см. гл. 2).
Токовые РЗ подразделяются на максимальные токовые РЗ и токовые отсечки. Главное различие между этими РЗ заключается в способе обеспечения селективности.
Селективность действия максимальных токовых РЗ достигается с помощью выдержки времени. Селективность токовых отсечек обеспечивается соответствующим выбором тока срабатывания
Принцип действия и селективности защиты. Максимальные токовые защиты (МТЗ) являются основным видом РЗ для сетей с односторонним питанием. Они устанавливаются в начале каждой ЛЭП со стороны источника питания (рис.4.1, а). Каждая ЛЭП имеет самостоятельную РЗ, отключающую ЛЭП в случае повреждения на ней самой или на шинах питающейся от нее ПС, и резервирующую РЗ соседней ЛЭП.
Измерительная часть МТЗ 1 состоит из измерительных органов ИО (в данном случае токовых реле КА мгновенного действия). В трехфазной схеме ИО предусматриваются на каждой фазе, они питаются вторичными токами соответствующих фаз ТТ, соединенных по схеме звезды.
Логическая часть 2 состоит из логического элемента (ЛЭ), выполняющего функцию ИЛИ (DW), органа времени КТ (обычно одного на три фазы), создающего выдержку времени t, сигнального реле КН.
Исполнительный орган 3, выполняемый посредством выходного промежуточного реле KL, или тиристорной схемы, срабатывая, передает команду на отключение выключателя Q. Исполнительный орган должен обладать мощным выходным сигналом, достаточным для приведения в действие электромагнита отключения (ЭО) YAТ привода выключателя.
Достоинством МТЗ является ее простота, надежность и небольшая стоимость. МТЗ обеспечивает селективность в радиальных сетях с односторонним питанием. К недостаткам МТЗ относятся: большие выдержки времени, особенно вблизи источников питания; недостаточная чувствительность при КЗ в разветвленных сетях с большими токами нагрузки.
МТЗ получила наиболее широкое распространение в радиальных сетях, в сетях 10 кВ и ниже является основной РЗ.
Токовые отсечки являются самой простой РЗ. Быстрота действия в сочетании с простотой схемы составляет важное преимущество этих РЗ. Недостатками отсечек являются: неполный охват защищаемой ЛЭП и непостоянство зоны действия в связи с изменением режима энергосистемы.
Сочетая МТЗ 1 с мгновенной отсечкой 3 и отсечкой с выдержкой времени 2, можно получить трехступенчатую МТЗ, обеспечивающую быстрое отключение повреждений на защищаемой линии W1 и резервирующую РЗ 4 и 5 следующего участка.
Раскройте содержание следующих терминов: Автоматика ликвидации асинхронного режима (алар).
Автоматика ликвидации асинхронного режима - АЛАР (старое название - автоматика прекращения асинхронного хода - АПАХ) является частью противоаварийной автоматики энергосистем и предназначена для устранения опасных явлений, возникающих в таких системах при нарушении устойчивости параллельной работы агрегатов электростанций, целых электростанций и частей объединенных энергосистем.
Назначение
В энергосистемах генераторы электростанций включены параллельно и в нормальном состоянии ЭДС, вырабатываемая на этих генераторах имеет одинаковую частоту, амплитуду и фазу (все векторы ЭДС вращаются синхронно). Это необходимо для исключения перетоков мощности между генераторами. Кроме того все генераторы являются синхронными машинами и работают в синхронном режиме (скольжение основного магнитного поля S равно нулю, ненулевые значения наблюдаются лишь при пуске и кратковременно в переходных режимах — набросе и сбросе нагрузки).
При дефиците мощности в части энергосистемы или в одной из энергосистем по причине отключения части генераторных мощностей (отключение ЛЭП, по которой передаются значительные мощности извне; аварийный останов генератора или группы генераторов) нагружаются оставшиеся в работе генераторы, частота вращения их понижается и при несвоевременно принятых мерах они переходят в асинхронный режим («вываливание из синхронизма»), при этом скольжение приобретает значительные величины (магнитное поле начинает вращаться относительно ротора машины). Кроме того, начало асинхронного режима может быть спровоцировано глубоким понижением напряжения в системе (например из-за не отключённого во время к.з.).
Для исключения возникновения асинхронного хода на генераторах, возникновения «качаний в сети» и развала всей системы предназначена АЛАР.
