- •1. Общие понятия о рз. Назначение рз
- •2). Повреждения в электроустановках (эу)
- •Причины возникновения повреждений
- •3.Ненормальные режимы.
- •4. Основные требования, предъявляемые к рз. Селективность и быстрота действия рз.
- •5.Чувствительность надежность рз. Требования к защитам от ненормальных режимов.
- •7. Токовые защиты: устройство и принцип действия
- •8. Токовые направленные защиты
- •9. Дистанционная защита
- •10. Защиты с абсолютной селективностью
- •11. Устройства автоматики.
- •13.Спсобы включения реле
- •15.Постоянный оперативный ток
- •16.Переменный оперативный
- •17 Схема питания оперативных цепей защиты от трансформаторов тока
- •18. Схема питания оперативных цепей защиты от трансформаторов напряжения
- •19.Основные органы токовых защит
- •20.21.22.23Схемы соединения измерительных преобразователей тока и цепей измерительных органов.
- •22.)Трехфазная схема соединения в полную звезду
- •21.) Двухфазная двух и трех релейная схема соединения в неполную звезду
- •22.)Трехфазная схема соединения трансф.Тока в полный треугольник а реле в полную звезду
- •23.)Двухфазная однорелейная схема соединения в неполный треугольник(на разность токов двух фаз)
- •24. Выбор тт и определение их допустимой нагрузки в схемах рз
- •25 Первая ступень токовой защиты от междуфазных кз - токовая отсечка без выдержки времени
- •26 Выбор тока срабатывания токовой отсечки радиальной линии.
- •29. Вторая ступень т з от междуфазных кз - то с выдержкой времени
- •30.Третья ступень тз от междуфазных кз - мтз. Выбор выдержки времени.
- •Мтз с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения
- •31. Выбор тока срабатывания мтз
- •32.Токовая защита с измерительными органами тока и напряжения.
- •35. Тз нул.Последовательности сетей с глухозаземленной нетралью Первая ступень защиты – то без выдержки времени
- •36. Тз нулевой последовательности. Вторая и третья ступени защиты
- •45. Расчет и выбор аппаратов защиты.
- •46. Расчет тока кз.
13.Спсобы включения реле
Обмотки реле могут быть включены на ток и напряжение сети непосредственно или через измерительные трансформаторы тока или напряжения.
Однако наибольшее применение находит второй тип – вторичное реле
1 тип-первичное реле
2 тип-вторичное реле изолировано от высокого напряжения и располагаются на некотором расстоянии от защищаемого элемента в удобном для обслуживании месте и могут выполняться стандартно на одни и те же номинальные токи 5 или 1А , и номинальные напряжения 100В независимо от включения не зависимо от велечины напряжения и тока первичной цепи защищаемого элемента
Рис. Схемы включения реле тока.а)первичное реле б)вторичное реле
Достоинство 1 реле: не требуется измерительных трансформаторов, источников оперативного тока,контр.кабель.
Эти реле находят применение на электродвигателях, мелких трансформаторах и линиях малой мощности в сетях 3-10кВ где защита выполняется по простым схемам с помощью реле тока и напряжения и не требует большой точности.
14.СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЫ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.
С
уществует
прямое и косвенное способы воздействия
защиты на отключение выключателей,
защита со вторичным реле прямого действия
показана на рисунке
рис.вторичное реле прямого действия.
Реле прямого действия
Подвижная система реле
Расцепляющий рычаг
Пружина
Реле 1 срабатывает когда электромагнитная сила Fэ создаваемого обмоткой станет больше силы Fп противодействия пружины. При срабатывании реле его подвижная система 2 воздействует прямо на расцепляющий рычаг 3 выключения. После чего выключатель отключается под действием пружины 4.Реле прямого действия располагают непосредственно в приводе выключателя, поэтому их называют встроенными .
На рис 2 показано вторичное реле косвенного действия.
1
-вторичное
реле
2-Эл/магнит откл. Выключателя
3-Сердечник эл/магнита
4-Защелка
5,6- пружины
БК –блок контанков
U источник оперативного тока
При срабатывании реле 1 его контакты замыкают цепь электромагнита 2, которые называются катушкой отключения выключателя. Под действием U от источника оперативного тока, сердечник 3 притягивается, преодолевая, сопротивление пружины 5 и освобождает защелку 4.После чего выключатель отключается под действием пружины 6. После отключения выключателя ток в обмотке реле исчезает и его контакты размыкаются. Чтобы облегчить их работу по размыкающей цепи где проходит ток отключения предусмотрен БК который размыкает цепь катушки отключения еще до того как начнут размыкаться контакты реле. Из рис.2 видно что для защиты с реле косвенного действия необходим вспомогательный источник напряжения – источник оперативного тока.
15.Постоянный оперативный ток
Оперативным током называется ток питающий цепи дистанционного управления выключателями ,оперативные цепи защиты,автоматики0телемеханики,различных видов сигнализации. Питание оперативных цепей должно отличаться высокой надежностью.
В качестве источника пост.тока применяют аккумуляторы с напряжением 10-220В
А на небольших ТП 24-48В от которого осуществляется централизованное питание оперативных цепей всех присоединений( рис 1)
Принципиальная съхема питания оперативных цепей защиты управления и сигнализации постоянного тока
ШУ-шинки управления ШВ-шинки включения ШС-шинки сигнализации
Для своевременного выявления неисправностей в оперативных цепях служат спец.устройства:
1)неисправность предохранитлей контролируется реле
2)целость цепи отключения КО и БК контролируется реле РК дающий сигнал при обрыве (рис 2а)
3)в цепях постоянного тока возможны замыкания на землю в случае замыкания на землю в точках К1 и К2 (рис 2 б) контакты реле РЗ шунтируются и в катушке отключения (КО) появляется ток и выключатель отключается.
Контроль за появлением “земли ”на постоянный ток осуществляется с помощью вольтметров и сигнального реле.Акуммуляторные батарей являются самыми надежными источниками питания.
