- •1.Потребители электрической энергии: определение, классификация (по на-дежности электроснабжения, режимам работы, роду тока, мощности, частоте напряжения)
- •2.Определение расчетной нагрузки (силовой нагрузки трехфазных электропри-емников, однофазных электроприемни-ков, однофазных электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме).
- •3.Качество электрической энергии: определение, основные показатели качества электроэнергии.
- •4.Электрическое освещение: основные определения, системы освещения, виды освещения, источники света.
- •5.Методы проектирования осветительной установки
- •7. Кабельные линии. Кабельная канализация
- •10 Режимы нейтрали эл. Сетей:, компенсир, и глухозаземлённая
- •12 Компенс реакт мощности.Потребители реакт мощност.Поперечн.И продольная компенсац
- •13 . Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •14 Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ.
- •15 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •16. Схемы эл. Соединений на стороне 6 – 10 кВ.
- •17. Схемы электрических соединений станций и подстанций. Схемы электрических соединений на стороне 35 кВ
- •18. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии.
- •19. Расчет токов короткого замыкания в установках напряжением выше 1 кВ. Расчет симметричных токов кз (назначение и порядок расчета). Метод коэффициентов распределения
- •21.Электродинамическое и термическое действие токов кз. Методы ограничения токов кз. Реакторы и сдвоенные реакторы.
- •22. Схемы внутрицехового распределения электроэнергии. (380 в)
- •2.1.1. Магистральные схемы
- •2.1.2. Радиальная схема
- •2.1.3. Смешанные схемы
- •2.1.4. Модульная сеть
- •23 Выбор сечения проводов и жил кабелей до и выше 1кВ.
- •24 Цеховые тп: выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Цеховые тп: компановка и размещение.
- •25. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ
- •26. Расчет токов короткого замыкания до 1 кВ
- •27. Выбор и пров. Ком-ой аппаратуры до 1кВ (плавкие пр.)
- •28.Выбор и проверка коммутационно-защитной аппаратуры до 1 кВ (автоматические выключатели: назначение, виды расцепителей, условия выбора и проверки, карта селективности).
- •29, Трансформаторы тока в схемах релейной защиты.
- •30.Тн в схемах релейной защиты: устройство, сх замещ-ия, цель прим-ия.
- •31.Токовые защиты. Принцип действия токовых защит. Основные органы защиты. Способы изображения схем рза. Схема максимальной токовой защиты (мтз) на постоянном оперативном токе.
- •32. Выбор тока срабатывания максимальной токовой защиты.
- •33, Выбор тока сраб-я мтз. Особенности расчета мтЗс дешунтированием катушки
- •34 . Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
- •35 Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •36 Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •37 Совместное действие устройств апв и токовой защиты..
- •38 . Максимальная токовая направленная защита (принцип действия, принципиальная электрическая схема, расчет выдержек времени).
- •39.Дифференциальная защита. Принцип выполнения и виды дифференциальных защит.
- •40.Расчет тока небаланса в дифференциальной защите.
- •41, .Дифференциальное реле с торможением: принцип действия, устройство дифференциального реле с магнитным торможением на принципе сравнения абсолютных значений двух электрических величин.
- •42 .Дифференциальное реле с механическим торможением.
- •43 Поперечная дифференциальная токовая защита (принцип действия, схема, расчет и оценка защиты).
- •44 . Поперечная дифференциальная токовая направленная защита (принцип действия, схема и особенности работы).
- •45 . Схема соединения трансформаторов тока и обмоток реле в полную звезду. Особенности работы релейной зашиты по этой схеме.
- •46 Двухфазная двухрелейная и трехрелейная схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в неполную звезду. Особенности работы релейной защиты по этой схеме.
- •47.Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
- •48. Реле максимального тока ртв, ртм. Мтз с независимой выдержкой времени на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.
- •49 .Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях
- •50 . Схема и расчет мтз с блокировкой минимального напряжения
- •51.Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов. Газовая защита трансформаторов.
- •52 .Токовая защита трансформаторов от многофазных кз со ступенчатой характеристикой выдержки времени.
- •53 . Защита трансформаторов от кз на землю
- •54 Дифференциальная токовая защита трансформатора: особенности выполнения в зависимости от схемы соединения обмоток,
- •55 Рассчет коэф. Трансформации тт в схеме диф защиты тр-ра
- •58 Требования к устройствам авр и расчет их параметров.
- •59. Проведение осмотров электрооборудования
- •60. Организация и проведение малых ремонтов
- •61. Организация и проведение средних ремонтов
- •62. Организация и проведение капитальных ремонтов
- •63. Организация и проведение аварийно-восстановительных работ
- •65.Эксплуатация силовых трансформаторов
- •66.Эксплуатация кабельных линий
- •70 Запрещающие плакаты
- •71 Предписывающие плакаты
- •72. Подготовка места проведения работ
- •73. Вывод электрооборудования в ремонт
- •75. Электротехнический, электротехнологический и неэлектрический персонал организации
- •76. Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала, условия их присвоения
- •77. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
- •78. Системы заземления электроустановок напряжением до 1000 в
- •79. Классификация помещений по электробезопасности и характеру окружающей среды
- •80. Технические средства и способы защиты от поражения электрическим током
- •82,Основные электрозащитные средства выше 1000 (в)
- •83. Защитное заземление. Зануление.
- •84Шаговое напряжение и напряжение прикосновения
- •85. Устройство защитного отключения
- •86. Выравнивание потенциалов. Уравнение потенциалов
- •87. Электрическое разделение сетей. Использование малого напряжения
33, Выбор тока сраб-я мтз. Особенности расчета мтЗс дешунтированием катушки
отключения выключателя.
При выборе тока срабатывания защиты необходимо исходить из условия возврата измерительного органа в начальное положение после его срабатывания при
отключении внешнего К.З. Для этого необходимо, чтобы ток возврата защиты был больше максимально возможного тока в линии IЗ max после отключения внешнего К.З.
IВ.З> IЗ max
При определении IЗ max необходимо учитывать возможность увеличение тока в защищаемой линии в следствии самозапуска эл/двиг., а также длительные перегрузки при АВР. Ток IЗ max обычно больше максимально рабочего тока IРАБ max , что IЗ max=К| З* IРАБ max
Iс.з.=(Котс.*К`з/Кв)*Iраб.max
Iс.з.=Котс.*К``з.*Iраб.max
Iс.з.=(Котс/Кв)*Iнагр
Iс.з.=Котс.*Iнеповр.max
Iс.з.1>Iс.з.3>Iс.з.5
Iс.з.6>Iс.з.4>Iс.з.2
Усл.1-это отстройка от переходных зн. I после откл. КЗ;
Усл.2-это отстройка от переход.I успешного АПВ повредившихся линий;
Усл.3- отстройка от I нагр. В обычном норм. реж.;
Усл.4-исключение не селективного действия.
Особенности расчета
В таких сх. ТТ работает в 2-х реж.:
1. В режиме до срабатывания дешунтируемого реле, когда нагрузкой ТТ является сопр-е обмоток реле и сопр-е проводов. Поэтому при срабатывании защиты необходимая мощность Тткак и в схемах без дешунтирования нужна только для действия реле. При этом полная погрешность ТТ не должна превышать 10%.
2. В режиме близком к режиму х.х.(максим-я мощность ТТ). Когда в результате срабатывания реле дешунтир-ся КО и нагрузка на реле резко возрастает. В этом режиме ТТ должны обеспечивать отдачу мощности необходимой для срабатывания КО выкл-ля. При этом сопрот-е всей цепи резко возрастает, но ток через реле должен быть больше тока возврата реле. В этом случае реле будет в сработанном состоянии до тех пор пока не произошло надежного вкл-я КО выключателя.
При расчете МТЗ с деш-ем КО QF необх-мо доп-но произвести:
проверку надеж-ти КО QF после их деш-ия.
Надёжное действие КО обесп-я всегда, если Iс.з.>I1ко
Iс.з.=(Котс.*Кз./Кв.)*Iраб.max
Если Iс.з.<I1ко , то Iс.з. нужно увел-ть.
Кч=I(2) к.з.min/Iс.з.
Чтобы снизить I1ко в цепь вкл-ют 2 ТТ.
проверка отсутствия возврата реле после деш-ия КО, т.е. возврат реле в нач. сост-е
должен искл-ся до полного сраб-я КО.
Iч.>Iв.р.; Iч.=Котс.*Iв.р.; Котс.=1,2
3) проверка коммутации способ-и переключ-х контактов реле Iк.з.max/nТ<=150А
Схема токовая ступенч. защита
Схема в 3-х ступ МТЗ в разнесенном исполнении
34 . Токовая отсечка на линии с односторонним питанием.
Селективность действия токовой отсечки без выдержки времени достигается тем, что ее ток срабатывания выбирается больше тока КЗ, проходящего через защиту при повреждении вне защищаемого элемента.
Iсз > I(3)кз.вн.мах
Iсз = Котс ∙ I(3)кз.вн.мах
Iср
=
Согласно
ПУЭ - (*)
Если отсечка защищает 20 % линии, то она является эффективной (согласно ПУЭ). Применяется как резервная защита линии. Зона защиты отсечки зависит от Iкз (от режима работы, от переходного сопротивления в месте КЗ)
Отличие от МТЗ: не действуют Кв и Кз (в отсечке они отсутствуют) Кз = 1.
Кв не учитывается т.к. при внешних КЗ она не запускается и Кв = 1.
Iсз ≤ Iкз tср = 0,02 с, если нет промежуточного реле
tср = 0,1 с, если есть промежуточного реле
Котс = 1,2 - 1,3 РТ-40 реле косвенного действия
Котс = 1,5 - 1,6 РТ-80 реле косвенного действия с отсечкой
Котс = 1,8 - 2,0 РТМ реле прямого действия
Схема отсечки аналогична МТЗ, но без реле времени.
Есть отсечки с выдержкой времени (схема точно такая же как у МТЗ), но расчет уставок другой. Наличие в схеме KL - промежуточное реле дает возможность отсечке не срабатывать ложно.
Если защита используется как дополнительная, то используется формула для Кч*
Отсечка может работать в линии блок - трансформатор: защищает всю линию.
Отсечка может работать и в такой схеме ЭС.
Отделитель высоковольтный не имеет дугогасительной камеры и может работать дистанционно. Разъединитель работает вручную.
Эти аппараты не коммутируют токи нагрузки и ток КЗ. Работают при снятой нагрузке. Коммутируют ток ХХ трансформатора (до 5 А)
Эти аппараты наглядно отключают сеть (создают видимый разрыв на линии при ремонтных работах)
При КЗ в Т1 на ВН произойдет отключение выключателя Q1. В безтоковую паузу отделитель QR2 отделит трансформатор с КЗ. Потом произойдет АПВ и включится Q1 и трансформаторы Т2 и и Т3, исправляя неселективное действие отсечки. Отсечку Q1 нужно отстраивать от мах в ответвлениях линии.
Существуют токовые отсечки нулевой последовательности от замыкания на землю.
Iсз = Котс ∙ 3I0вн.мах
Iср
=
Может срабатывать ложно, т.к. появляется ток нулевой последовательности. При неодновременном срабатывании 3ф выключателя. Промежуточное реле вводит заземление, а отсечка не срабатывает при некоторой разновременности включения фаз.
