- •2. Расчетные нагрузки
- •4.Электрическое освещение: основные определения, системы освещения, виды освещения, источники света.
- •5. Методы проектирования осветительной установки
- •6. Воздушные линии: опоры, провода, изоляторы, линейная арматура
- •7. Кабельные линии. Кабельная канализация
- •8. Электропроводки, токопровода.
- •12. Компенсация реактивной мощности. Потребители реактивной мощности. Поперечная компенсация и продольная емкостная компенсация
- •13. Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ.
- •14.Коммутационные аппараты напряжением выше 1 кВ
- •15. Измерительные трансформаторы
- •16. Схемы эл. Соединений станций и подстанций. Схемы эл. Соед. На стороне 6 -10 кВ
- •17. Схемы электр. Соед. Станций и подстанций. Схемы эл. Соед.На стороне 35 кВ
- •18. Схемы внутризаводского распределения электроэнергии (10 кВ).
- •Схемы замещения отдельных последовательностей.
- •21. Электродинамическое и термическое действие токов кз. Методы ограничения токов кз. Реакторы и сдвоенные реакторы.
- •1. Координация токов кз в современных энергосистемах
- •2. Реакторы
- •3. Сдвоенные реакторы
- •23. Выбор сечения проводников и жил кабелей напряжением до и выше 1 кВ. Выбор комплектных шинопроводов. Выбор и расчет троллейных линий.
- •24.Цеховые трансформаторные подстанции (выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности, компановка и размещение ктп).
- •Компоновка и размещение трансформаторных подстанций
- •25. Компенсация реактивной мощности в сетях напряжением до 1 кВ.
- •Условия выбора и проверки автоматического выключателя
- •1.1.2 Классификация тт
- •1.2 Соотношения основных величин. Схема замещения и векторная диаграмма тт
- •1.3 Метрологические характеристики тт для релейной защиты
- •1. Силовое оборудование
- •2. Вторичные обмотки и их цепи
- •31. Токовые защиты. Принцип действия токовых защит. Основные органы защиты. Способы изображения схем рза. Схема максимальной токовой защиты (мтз) на постоянном оперативном токе
- •32. Расчет выдержки времени и выбор тока срабатывания мтз
- •33.Особенности расчета мтз с дешунтированием катушки отключения выключателя.
- •Особенности работы мтз с дешунтированием катушки отключения выключателя
- •Мтз с ограничено-зависимой выдержкой времени, выполненная на переменном оперативном токе с дешунтированием катушки отключения выключателя. (рт-85)
- •35. Токовая отсечка на линии с двухсторонним питанием.
- •36. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени
- •37. Совместное действие устройств автоматического повторного включения (апв) и токовой защиты.
- •38. Максимальная токовая направленная защита (мтнз). Принцип действия. Схема мтнз. Расчет выдержек времени.
- •Принцип действия
- •Область применения
- •Принцип действия
- •Область применения
- •Использование в схемах дз реле с торможением.
- •Система с механическим торможением.
- •44. Поперечная дифференциальная токовая направленная защита. Принцип действия, схема и особенности работы.
- •45. Схемы соединения трансформаторов тока применительно к рза. Схема полной звезды и особенности работы рза по этой схеме.
- •47. Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
- •49. Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях.
- •50. Схема мтз с блокировкой минимального напряжения.
- •51. Виды поврежд.И ненорм. Режимов тр. Газовая защита трансформатора.
- •52. Токовая защита трансформатора со ступенчатой характеристикой выдержки времени многофазных кз.
- •53.Защита тр. От кз на землю.
- •54.Особенности выполнения дифференциальной защиты тр. В зависимости от схемы соединения его обмоток.
- •55. Расчет коэффициентов трансформации трансформаторов тока (тт) в схеме дифференциальной защиты трансформатора.
- •56.Особенности расчета дифференциальной защиты для трансформаторов с регулированием под нагрузкой (рпн).
- •57.Дифференциальная токовая отсечка трансформатора. Схема и расчет. Общая оценка дифферен-циальной защиты трансформаторов.
- •59.Проведение осмотров электрооборудования
- •Организация и проведение малых ремонтов.
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Организация и проведение средних ремонтов.
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Организация и проведение капитальных ремонтов
- •Организация выполнения ремонтных работ.
- •Эксплуатация силовых трансформаторов
- •Эксплуатация кабельных линий
- •Работы по наряду-допуску.
- •Работы по распоряжению.
- •Предупреждающие знаки и плакаты.
- •73. Вывод электрооборудования в ремонт.
- •74. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках.
- •75. Электротехнический, электротехнологический и неэлектрический персонал организации.
- •IV Группа допуска по электробезопасности
- •V Группа допуска по электробезопасности
- •77. Опасность поражения человека электрическим током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
- •79. Классификация помещений по электробезопасности и характеру окружающей среды.
- •81. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ в электроустановках.
- •82. Средства защит, применяемые при эксплуатации электроустановок. Основные и дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до и выше 1000 в.
- •83. Защитное заземление. Зануление
- •84. Напряжение прикосновения. Напряжение шага.
- •85. Устройство защитного отключения
- •86. Выравнивание потенциалов. Уравнение потенциалов
- •44.10. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующими требованиями:
32. Расчет выдержки времени и выбор тока срабатывания мтз
Выбор тока срабатывания МТЗ. Выдержка времени срабатывания защиты.
Исходным требованием для выбора тока срабатывания МТЗ является, чтобы она надежно работала при повреждениях на защищаемом участке, но в то же время не действовала при максимальном рабочем токе нагрузки и кратковременных перегрузках, вызванных пуском и самозапуском электродвигателей, которыйможет существенно превосходить суммарный максимальный рабочий ток нагрузки установившегося режима. Увеличение тока нагрузки из-за самозапуска электродвигателей принято оценивать коэффициентом самозапуска kСЗП, показывающим, во сколько раз возрастает ток Iрмах. Для отстройки МТЗ от 1нмах необходимо выполнить два условия:
1) МТЗ, пришедшая в действие при КЗ в сети (вне защищаемой ЛЭП), должна надежно возвращаться в исходное состояние после отключения КЗ при наличии в ЛЭП тока нагрузки 1нмах (рис. 4.9, а). Для обеспечения возврата МТ31 (рис. 4.8) ее ток возврата 1В0З должен быть больше максимального тока нагрузки проходящего по ЛЭП W1 и ее МТ31 после отключения КЗ.
Коэффициент отстройки kОТС для реле типов РТ-40, РТ-80 и статических реле принимается равным 1,1-1,2. 2) ИО тока, находящиеся в состоянии недействия МТЗ, не должны срабатывать при появлении 1нмах:
(4.3) Наибольшее значение 1нмах имеет обычно в трех послеаварийных режимах: а) при отключении одной из параллельных линий (рис. 4.9, а); б) при успешном включении поврежденной ЛЭП с подключенной к ней нагрузкой в) если к ЛЭП с рассматриваемой МТЗ (рис. 4.9, в) к находящейся в работе ЛЭП подключается дополнительная нагрузка. Ток срабатывания МТЗ выбирается по выражению
(4.4) В третьем режиме после отключения W2 АВР подает напряжение на нагрузку Нс от W1. Начинается самозапуск. Полный ток нагрузки W1 после действия АВР
Ток срабатывания РЗ согласно условию (4.3) рассчитывается по выражению
(4.5) Из полученных значений 1СЗ принимается большее. Вторичный ток срабатывания реле находится с учетом коэффициента трансформации ТТ и схемы включения реле, характеризуемой коэффициентом схемы kсх :
(4.6)
Для схемы соединения в звезду (полную и неполную) ксх = = 1. При включении реле на разность токов двух фаз ксх =√3. Значения kсэп принимаются равными 1-2 для нагрузки с малой долей ЭД; Если ЭД составляют почти 100% нагрузки, ток самозапуска можно рассчитывать как трехфазное КЗ за сопротивлением полностью заторможенных электродвигателей.Выбрав ток срабатывания МТЗ, проводят согласование ее по чувствительности с МТЗ следующего смежного участка радиальной сети. МТЗ n, расположенная ближе к источнику питания, должна быть грубее, чем МТЗ п + 1, расположенная дальше.
где k0TC - коэффициент отстройки, учитывающий погрешность реле по току срабатывания, равный 1,1—1,5. Чувствительность МТЗ оценивается коэффициентом чувствительности
Коэффициент чувствительности для защищаемой ЛЭП считается допустимым, если кч ≥ 1,5. Для обеспечения селективности выдержки времени МТЗ выбираются по ступенчатому принципу (см. рис. 4.1). Разница между временем действия МТЗ двух смежных участков - ступень времени или селективности: (4.8)
Ступень Δt должна быть такой, чтобы при КЗ на каком-нибудь участке сети МТЗ соседнего участка не успевала сработать. Для этого она должна иметь выдержку времени, большую времени отключения на WB:
где tЗВ - выдержка времени МТЗ В; tпВ - положительная погрешность в сторону замедления реле времени МТЗ В; tвВ -время отключения выключателя. Минимальная ступень времени
(4.9)
Согласно этому выражению (4.9) выбирается ступень для МТЗ с независимой характеристикой. МТЗ с зависимой характеристикой могут продолжать работать по инерции после отключения тока КЗ. Поэтому ступень времени у таких МТЗ должна быть увеличена на время инерционной ошибки реле.Согласуют МТЗ с независимыми характеристиками, считая, что выдержка времени МТЗВ задана, выдержку времени МТЗА (см. рис. 4.11) определяют по выражению
Выдержки времени МТЗ с зависимой также должны быть согласованны, но, поскольку время действия этих реле зависит от тока, необходимо задавать пределы тока, при которых это условие должно выполняться. Порядок подбора зависимых характеристик:
строится исходная характеристика МТЗВ, с которой согласуется МТЗА (рис. 4.12, б);
определяется максимальное значение токов КЗ проходящих через МТЗА и МТЗВ при повреждении в начале участка, защищаемого МТЗВ (в точке К1) (рис. 4.12, а);
пользуясь заданной характеристикой МТЗВ, находят ее выдержку времени .
по условию селективности выдержка времени МТЗА должна превышать время МТЗВ на ступень Δt:
