- •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.
20.21.22.23Схемы соединения измерительных преобразователей тока и цепей измерительных органов.
Во
всех схемах измер.органы включ.на полные
токи фаз ,применяют также схемы включ.на
составляющие токов нулевой и обратной
последовательности.
В зависимости от назначения защиты и предъявл.к ней требованиям
Различают след.схемы соединений :
22.)Трехфазная схема соединения в полную звезду
Содержит три реле и три трансформатора установленные во всех фазах защищаемого элемента
Втор.обм. трансф.тока и обмотки реле соединяются в полную звезду. Провод соединяющий нулевую точку трансф. и нулевую точку обмоток реле наз.нулевым(обратным)
Из анализа схемы:
1.при всех видах кз токи повреждения проходят через все реле, поэтому защита реагирует на все виды кз
2.ток в нулевом проводе равен сумме фазных токов поэтому в норм.режиме и при отсутствие повреждений на землю в нул. проводе проходит только ток небаланса
3.мах нагрузка трансф имеет место при однофазных кз. этот режим явл. расчетным при опр.допустимой нагрузки.
21.) Двухфазная двух и трех релейная схема соединения в неполную звезду
Для выполнения такой схемы используют трансф.тока установленные в фазах А и С.
Из анализа схемы:
1.схема реагирует на все виды кз за исключ кз на землю в кот. трансф.не установлен поэтому эта схема примен.только для защит действующих при многофазных повреждениях
2.чувствительность защиты может оказаться в два раза меньшей по сравнению со схемой полной звезды при некоторых двухфазных кз за трансф. с соединением обмоток звезда -треугольник или наоборот.
22.)Трехфазная схема соединения трансф.Тока в полный треугольник а реле в полную звезду
В
каждом реле проходит ток
Из анализа схемы:
1.схема реагирует на все виды кз
2.коэфф-ты
схемы зависят от вида кз и схема имеет
различные коэфф-ты:
3.т.к
коэфф-ты различны то защита имеет
различную чувствительность при однофазных
кз
4.при кз на землю токи нулевой последовательности не проходят в реле т.е схема соединения трансф.тока в треугольник явл.как бы комбинированным фильтром токов прямой и обратной последовательности
5.мах вторичная нагрузка трансф. имеет место при техфазных кз а также при двухфазных кз за трансф. с соединием обмоток звезда-треугольник
23.)Двухфазная однорелейная схема соединения в неполный треугольник(на разность токов двух фаз)
по
обм реле протекает ток
из анализа схемы:
1.схема реагирует на все виды кз кроме повреждений на землю фазы в кот трансф.не установлен поэтому эта схема примен.только для защит действующих при многофазных повреждениях
2.коэф
схемы зависит от вида кз и сочетания
поврежденных фаз. В норм.режиме и при
трехфазном кз
при
кз между фазами А иС
Защита наменее чувствительна к двухфазным
кз между фазами А и В, В и С когда
3.расчетным для определения допустимой нагрузки трансф.явл.двухфазное кз между фазами А иС
В
этом случае
24. Выбор тт и определение их допустимой нагрузки в схемах рз
С учетом тока нагрузки защищаемого элемента, его рабочего напряжения и вида РЗ выбирают тип ТТ и его номинальный коэффициент трансформации, после чего проводят проверку на термическую и динамическую стойкость. Выбранные таким образом ТТ проверяют на точность и надежность работы питающейся от них РЗ, исходя из следующих требований ПУЭ: 1) обеспечения точности работы измерительных органов РЗ при КЗ в расчетных точках электрической сети, выбираемых в зависимости от типа РЗ, при этом полная погрешность ТТ ε не должна превышать 10%; 2) предотвращения отказа срабатывания РЗ при наибольших значениях тока КЗ в начале участка, защищаемого РЗ, вследствие чрезмерного увеличения погрешности ТТ и искажения формы кривой вторичного тока, могущей вызвать вибрацию контактов у электромеханических реле, снижение чувствительности и быстродействия у полупроводниковых реле под влиянием высших гармоник; 3) ограничения напряжения во вторичных цепях ТТ и РЗ до допустимых значений при Iк max. Для выполнения первого требования, как правило, выбирается ТТ класса Р с коэффициентом трансформации, обеспечивающим необходимую кратность тока при КЗ в требуемой для рассматриваемой РЗ точке сети. Для выбора допустимой нагрузки при заданной кратности Красч = Iк.paсч/I1 TT и полной погрешности ТТ ε ≤ 10% используются кривые предельной кратности, построенные по заводским данным, или характеристики намагничивания, снятые при разомкнутой первичной обмотке – вольт-амперные характеристики U2 =f(Iнам). Выбор zh по кривым предельной кратности К10 = f(Zн). Этот метод является самым простым и им следует пользоваться как основным методом расчета требуемой точности работы ТТ класса Р: а) рассчитывают значение максимального первичного тока КЗ I1 расч max, при котором для рассматриваемой РЗ погрешность ε не должна превышать 10%; б) вычисляют максимальную кратность найденного первичного тока I1 расч max по формуле K расч max= I1 расч max / I1 ном.тт в) по заводской характеристике K10 = f(Z) для данного типа ТТ и принятого коэффициента трансформации КI определяют Zн.доп для Красч тах; г) определяют действительное сопротивление нагрузки Zн с учетом сопротивления проводов и реле и проверяют выполнение условия Zн ≤ Zн.доп. Если окажется, что Zн > Zн.доп, то необходимо или увеличить коэффициент трансформации КI ТТ, или выбрать ТТ, у которого при Красч тах допускается большее значение Zн.доп, или уменьшить Zн (за счет увеличения сечения жил соединительного кабеля или сокращения его трассы), либо принять ТТ с вторичным номинальным током 1 А.
