- •181. Назначение измерительных трансформаторов, и в каких режимах они работают? Условия параллельной работы трансформаторов.
- •182. Виды построения схем электроснабжения. Какие виды опор используются при сооружении вл?
- •183. Какая организация координатором всех работ по монтажу?
- •184.Назначение разъединителей. Что представляет из себя картограмма эл. Нагрузок?
- •185.Что такое фликер? Достоинства и недостатки масляных выключателей. Фликер
- •186.Назначение опн. Виды опор для вл.
- •Принцип действия ограничителей перенапряжения
- •187. Какие существуют тарифы на электроэнергию? Виды электрических станций.
- •188. Что такое токопровод? Закон Кирхгофа.
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа.
- •189.Назначение пра. Достоинства и недостатки светодиодных ламп.
- •190. Назовите методы расчета электрических нагрузок.
- •191. Что понимают под перемежающейся дугой.
- •192. Какие виды перенапряжений различают в электрических сетях?
- •193.Назовите виды трансформаторов, применяемых в сэс. Виды трансформаторов
- •194.Способы компенсации реактивной мощности.
- •195. Назовите мероприятия по энергосбережению.
- •196. Назовите достоинства и недостатки сип
- •Преимущества провода сип
- •Недостатки проводов сип
- •201. Назовите достоинства и недостатки кабелей из сшитого полиэтилена.
- •202. Чем определяются группы соединения трехфазных трансформаторов?
- •203. Преимущества и недостатки сид.
- •204. Влияние состояния электрической изоляции на отказы электромеханических систем. Влияние состояния электрической изоляции на отказы электромеханических систем.
- •205. Каково основное применение черных металлов в электроэнергетике?
- •206. Эксплуатация заземляющих устройств.
- •207. Токовые направленные защиты. Область применения, принцип действия, основные органы и выбор параметров.
- •208. Источники и схемы электроснабжения собственных нужд электростанций.
- •209. Охарактеризуйте структур современных систем электроснабжения городов.
- •210. Причины отказов силовых трансформаторов.
- •Состав вл
207. Токовые направленные защиты. Область применения, принцип действия, основные органы и выбор параметров.
Направленная токовая защита (НТЗ) при КЗ должна реагировать на значение тока и направление мощности в поврежденных фазах защищае-мой ЛЭП. Структурная схема направленной МТЗ показана на рис. 9. Она включает в себя три основных элемента (органа):
- два пусковых реле тока КА (измерительные органы тока - ИОТ), кото- рые срабатывают при появлении тока КЗ и выдают сигнал, разрешаю- щий РЗ действовать;
- два реле направления мощности KW(органы направления мощности – ОНМ), которые срабатывают при положительном направлении мощно- сти (от шин в линию) и подают сигнал, разрешающий действовать (сра- батывать) защите;
- логическую схему (которая действует по заданной программе: получив сигнал о срабатывании ИОТ, ОНМ формирует сигнал о срабатывании РЗ, который с заданной выдержкой времени поступает на электромаг- нит отключения (ЭО) выключателя (YAT) и производит его отключе- ние).
Пусковое реле тока (КА) включают на полный ток фазы ЛЭП, а реле направления мощности (РНМ) – на ток той же фазы и соответствующее междуфазное напряжение. Поведение РНМ определяется знаком мощно-
сти,
подведенной к его зажимам
При КЗ на защищаемой ЛЭП Sp положительна(+Sp), и РНМ разрешает НТЗ действовать на отключение. В этом случае реле КА и КW, приходя в действие, подают сигналы на вход логического элемента И (рис. 9).
На выходе элемента И появляется сигнал, который приводит в действие реле времени КТ. Через заданное время на выходе КТ появляется сигнал, действующий на исполнительный элемент КL, который подает команду на отключение выключателя.
При КЗ на других присоединениях данной подстанции КА срабаты-
вает, если Iк>Iс.з., но так как КWне работает, элемент И, а следовательно, и НТЗ в целом не действуют.
Рассматриваемая структурная схема может быть реализована с по-мощью как контактных, так и бесконтактных (микроэлектронных) реле направления мощности в виде принципиальной схемы, представленной на рис.10.
В нормальном режиме, если мощность нагрузки направлена от шин в ЛЭП, РНМ может также сработать (ложно). Для исключения ложного срабатывания НТЗ ее пусковой орган КА необходимо отстраивать от тока
нагрузки (Iсз>Iн max).
При качаниях в энергосистеме НТЗ может также сработать ложно, еcли ток качания окажется больше Iсз. МощностьSр на зажимах реле КWбудет направлена от шин в ЛЭП, а период качаний будет больше вы-держки времени НТЗ. Для исключения дейcтвия НТЗ при качаниях ее время действия должно быть больше 1с.
В кольцевой сети НТЗ может срабатывать каскадно, т.е. последова-тельно срабатывают РЗ и отключаются выключатели, установленные по концам защищаемой ЛЭП.
208. Источники и схемы электроснабжения собственных нужд электростанций.
Электроснабжение наиболее ответственных потребителей с.н. ПС (цепей управления, защиты, телемеханики, связи, пожаротушения) осуществляется от сети переменного тока через стабилизаторы напряжения и выпрямители или от независимого источника — аккумуляторной батареи. В последнем случае предусматриваются преобразователи для ее заряда. Аккумуляторная батарея работает всегда в режиме постоянного подзаряда для обеспечения непрерывной готовности отдавать запасенную энергию, а также увеличения ее срока службы и упрощения эксплуатации. Подзарядное выпрямительное устройство включается между шинами АБ и шинами 0,4 кВ системы с.н. В этом случае в нормальных условиях питание потребителей оперативного тока происходит от сети через выпрямительное устройство, а АБ воспринимает «толчковую» нагрузку (например, при включении выключателей). При исчезновении напряжения переменного тока и отключении подзарядного устройства АБ принимает на себя всю нагрузку.
На рис. 1 представлена схема питания с.н. ПС. На ПС с оперативным переменным током (ПС на напряжения 35—220 кВ без выключателей на высшем напряжении) трансформаторы с.н. с помощью отпайки присоединяются к выводам главных трансформаторов, что обеспечивает питание цепей управления при потере напряжения на шинах 6—10 кВ. Шины 0,4 кВ секционируются, оперативные цепи переменного тока питаются через стабилизаторы напряжения СТ. На ПС с оперативным постоянным током трансформаторы с.н. присоединяются к шинам 6—10 кВ РУ НН, от которого осуществляется электроснабжение местной нагрузки. Постоянный оперативный ток применяется на всех ПС с высшим напряжением 330—750, 110—220 кВ с числом масляных выключателей три и более, 35—220 кВ с воздушными выключателями.
Рис.1. Схемы питания с.н. ПС: а- с оперативным переменным током; б- с постоянным током
