- •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:
37. Совместное действие устройств автоматического повторного включения (апв) и токовой защиты.
Согласованное действие АПВ с действием РЗ можно повысить эффективность устройств автоматики, расширить защитные зоны простых токовых быстродействующих защит. При этом допускается не селективная работа защиты с последующим исправлением в результате действия устройств АПВ. Т - токовая отсечка Т/В - МТЗ Iср. отсечки отстраиваются от Iкз за трансформаторами. Эти трансформаторы снабжаются быстродействующими защитами. При замыкании в точке сети Iотс выключает Q1 →АПВ→ включает его обратно. Если замыкание самоустранилось или поврежденным оказался трансформатор, который отключился собственной защитой, то линия остается в работе. Если замыкание не устранилось, то оно отключается МТЗ. При этом отсечка перед действием АПВ выводится из работы и АПВ однократного действия. Защита с ускор. до АПВ Отсечку отстраивают от I(3)кз.мах в т. К1, К2, К3. КЗ в т. К4 Отключается отсечкой Q1, затем АПВ включает Q1: при самоустранении КЗ, то АПВ будет успешным. При уст. К1 Отсечка выводится из строя после первого срабатывания. АПВ будет не успешным и будет работать МТЗ. КЗ в т. К5 Отсечка выключает W1 и W2 и выводится из строя. МТЗб включает Q2. КЗ в т. К6 Отключается отсечкой, срабатывает АПВ, включается Q1, если не ликвидировалось КЗ, то срабатывает собственная защита трансформатора.
Недостатки: Возможность развитие аварий в случае отказа АПВ или выключателя. Q1 - чаще ремонтируется, т.к. чаще работает.
Достоинства: Мгновенно отключаются КЗ на линии отсечкой. Простота, возможность расширить защищаемую зону токовых отсечек. При наличии АПВ можно выполнять защиту с другим порядком действия и МТЗ. Отсечка выводится, а линия отключается МТЗ. Затем линия включается АПВ при этом, если повреждения не устранились, вводится токовая отсечка - токовая защита с ускорением после АПВ.
Токовая защита с поочередным и нарастающим АПВ При КЗ в зоне совместного действия КЗ (III) работают обе отсечки, АПВ1, АПВ2, работает только 2-я отсечка. АПВ1 - от КЗ К1 АПВ2 - от КЗ К2 АПВ3 - от КЗ К3 С нарастающим АПВ: АПВ1 - трехкратное АПВ2 - двукратное АПВ3 - однократное tапв - одинаковые К5: отсечка, АПВ2, отсечка, АПВ2, отсечка окончательно отключает линию. В зоне совместного действия: обе отсечки, АПВ1, АПВ2, обе отсечки, оба АПВ, обе отсечки, АПВ1. К8: защита трансформатора и отсечка 2, АПВ2, включит линию W2 в работу.
Достоинства: Минимальное время отключения КЗ
Недостатки: Схема сложнее, чем предыдущая и выключатели находятся в более тяжелых условиях.
Совместное действие отсечки и АПВ При К1: Q4 не может отключить линию, т.к. Iкз проходит 2 тока (ему не хватает коммутирующей мощности). Отсечка отключает Q2 → отключается линия W2 от ИП2, Q4 отключается МТЗ, АПВ включает 2ИП в работу и РП питается 2 источниками и КЗ локализовано. Отсечка отстраивается от КЗ на обмотке ВН трансформатора (К2), тогда отсечка работает на протяжении W2.
38. Максимальная токовая направленная защита (мтнз). Принцип действия. Схема мтнз. Расчет выдержек времени.
Максимальные токовые направленные защиты используются, как правило, для защиты линий и позволяют осуществить достаточно быстрое и селективное отключение повреждений в сетях с двустронним питанием, кольцевых сетях с одним источником питания и некоторых других сетях, где ненаправленные максимальные токовые защиты работают неудовлетворительно. Максимальная токовая направленная защита обеспечивает селективное отключение поврежденного участка в радиальных сетях с несколькими источниками питания и в кольцевых сетях только с одним источником питания. Максимальная токовая направленная защита может быть установлена в простых кольцевых сетях с одной точкой питания и на одиночных линиях с двусторонним питанием. Расчетом определяются ток срабатывания токовых реле и время действия защиты. Размещением защиты по отдельным участкам и построением графиков времен действия выясняется возможность отказа от установки органа направления мощности на защитах ряда присоединений. Недостаток максимальных токовых направленных защит в отношении замедленного отключения КЗ вблизи источников питания может быть устранен с помощью токовых отсечек. Принципиальная схема защиты аналогична схеме, приведенной на рис. 11.6. Выбор параметров токовых отсечек на линиях с двусторонним питанием имеет некоторые особенности.
Выдержка
в
ремени
направленной МТЗ
Стрелками показаны направления токов при которых срабатывает реле направления мощности (РНМ). Наличие РНМ в защитах 2 и 3, 4 и 5 позволяет не согласовывать их по времени.
Защиты объединяют в две группы:
1. А2, А4, А6.
2. А5, А3, А1.
В пределах каждой группы выдержки времени выбираются по ступенчатому принципу, как у МТЗ линии с одним источником питания.
Первая группа.
Минимальная выдержка у защита А2. tА2.
tА4= tА2+Dt, tА6= tА4+Dt
Аналогично для второй группы.
39. Дифференциальная защита. Принцип выполнения и виды дифференциальных защит.
Дифференциа́льная защи́та — один из видов релейной защиты, отличающийся абсолютной селективностью и выполняющийся быстродействующей (без искусственной выдержки времени). Применяется для защиты трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов, генераторных блоков, двигателей, воздушныхлиний электропередачи и сборных шин (ошиновок). Различают продольную и поперечную дифференциальные защиты.
Продольная дифференциальная защита
