- •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
47.Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
Схема соединения с 2 ТТ и одним реле, включенным на разность токов двух фаз (неполный треугольник).
Ксх
=
Ip
= Ia
- Ic
Особенности схемы:
- схема применяется для защиты от междуфазных повреждений.
-
в нормальном режиме и при 3-х фазном
замыкании в обмотке реле протекает ток,
который в
> Iф.
- защита обладает малой чувствительностью при 2-х фазных КЗ АВ и ВС, следовательно чувствительность в меньше чем чувствительность защит схем а, б.
Из-за этих недостатков применяется для защиты эл. двигателей.
При
КЗ между АС Кч
= Кч
по схемам полной и неполной звезды Кч
=
Схема соединения ТТ в Δ, а обмоток реле в Y (схема полного треугольника).
1.
2.
Система электроснабжения, в которой применяется данная схема.
Схема замещения с Iкз
Недостаток: Сложна и дорога.
Ксх =
Ток в реле проходит при всех видах КЗ, следовательно защита будет работать во всех случаях. При замыкании на землю схема мало чувствительна. Это связано с тем, что при этих видах КЗ возникает токи 0-й последовательности, не выходящие за пределы Δ ТТ.
В этом случае на Q3 стоит в защите схема полного Δ.
48. Реле максимального тока ртв, ртм. Мтз с независимой выдержкой времени на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.
Реле максимального тока с механической выдержкой времени РТВ, выполненное на электромагнитной системе соленоидного типа (рис. 1), обладает ограниченно зависимой временной характеристикой.
При появлении в катушке реле достаточной силы якорь притягивается к неподвижному полюсу. Усилие через пружину как жесткую связь передается на ударник и толкает его вверх. Движению ударника препятствует часовой механизм, с
которым он связан при помощи тяги. Скорость движения определяется силой тока в реле, что обуславливает зависимую часть характеристики (рис. 2).
По истечении выдержки времени ударник освобождается и, ударяя по рычагу отключающего валика, освобождает механизм выключателя.
Начиная с токов, примерно 3-кратных току срабатывания, развивается усилие, достаточное для сжатия пружины, благодаря чему сердечник втягивается мгновенно. В этом случае скорость движения ударника определяется свойствами пружины и тормозным действием механизма и не зависит от силы тока в реле, что обеспечивает независимую часть характеристики.
Реле максимального тока РТМ
Реле максимального тока мгновенного действия РТМ не имеет часового механизма и отличается от РТВ широкой шкалой уставок токов срабатывания (до 150 А). Есть конструкции реле мгновенного действия, у которых ток срабатывания регулируется плавно изменением начального расстояния от сердечника до неподвижного полюса.
Благодаря простоте схем защит с реле РТМ и РТВ прямого действия эти реле находят применение для защит в системах сельского электроснабжения.
Электромагнитные соленоидные приводы ПС-10, ПС-30 не имеют встроенных катушек реле. Для выполнения защиты с питанием оперативных цепей непосредственно от трансформаторов тока применяют специальную приставку к приводу.
Кроме указанных ранее, используют реле минимального напряжения мгновенного действия РНМ и с выдержкой времени РНВ.
Схемы с дешунтированием электромагнитов отключения выключателя выполняются на электромеханических реле (с зависимой и независимой характеристикой выдержки времени).
Расчет
тока срабатывания МТЗ и проверка
надежности действия всех элементов
схемы после дешунтирования ЭО состоит
из четырех этапов. Выбирается
первичный и вторичный токи срабатывания
токовых реле (IС3 и IСР). Проверка погрешности
ТТ производится для МТЗ с независимой
характеристикой при токе 1СЗ, а для
зависимых - при токе КЗ. Сопротивление
обмоток реле времени и промежуточных
реле Zp принимается при разомкнутой
вторичной цепи ПНТ этих реле. Проверяется
надежность работы вспомогательных
реле и ЭО после дешунтирования ЭО:
где
IСЭО ток срабатывания ЭО; I'2 - вторичный
ток ТТ после дешунтирования. Минимальное
значение коэффициента чувствительности
для ЭО должно быть приблизительно
на 20% больше кч принимаемого
для РЗ. Соответствующий току I'2 первичный
ток с учетом погрешности ТТ, определяемой
Iнам, равен: (4.19) 3. Проверяется отсутствие
возврата реле РТ и РП после дешунтирования
ЭО. Для этого вторичный ток I”2 ,
проходящий по реле после дешунтирования
ЭО, удовлетворял условию
(4.20) где IВ03 и 1ср - токи возврата и
срабатывания дешунтирующего
реле. Соответствующий первичный ток
(4.21)
Ток намагничивания 1нам может быть
найден по экспериментальной
характеристике U2 = f(I2) или по кривым
погрешностей ТТ. 4. Проверяется надежность
работы
контактов
реле, дешунтирующих ЭО:
(4.22)
где 1К тах - максимальный ток КЗ. Если
условие (4.22) не выполняется, необходимо
определить 12мах с учетом Iнам, т. е.
насыщения ТТ . Достоинством схем с
дешунтированием является их простота,
высокая надежность действия при КЗ. МТЗ
с дешунтированием применяются в
распределительных сетях 6-10 кВ на
присоединениях с выключателями с
пружинным приводом (на выключателях с
электромагнитными приводами этот
принцип неприменим, так как мощность
ТТ недостаточна для их отключения).
Питания оперативных цепей МТЗ
возможно от выпрямительных блоков
(БП). БП - устройство, преобразующее
с помощью выпрямителя переменное
напряжение или ток сети в выпрямленное
напряжение. Применяются два вида
блоков: с выпрямленным током, получаемым
от ТТ; с выпрямленным напряжением,
получаемым от ТН или трансформатора
собственных нужд (ТСН).
