- •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:
47. Схема неполного и полного треугольника и особенности работы рза по этим схемам.
СХЕМА
ПОЛНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА Схема
полного треугольника (рис. 5)
применяется для защиты силовых
трансформаторов со схемой соединения
обмоток Y/Δ или Δ/Y, если Рис.5.
Схема полного треугольника соединения
трансформаторов тока и реле установлена
дифференциальная защита или есть
встроенные в силовой трансформатор
или выключатель трансформаторы тока.
Схема имеет два (чаще всего) или три
реле, соединенные в неполную или полную
звезду. При неполной звезде в фазе В
реле не устанавливается; в этом случае
при однофазном КЗ фазы В ток протекает
по реле фазы А, и защита срабатывает.
Соберите схему, подключив амперметры
вместо реле к вторичным обмоткам ТА.
Исследуйте токораспределение в схеме
при КЗ, указанных в табл. 4. Коэффициент
схемы рассчитывается по большему
значению тока через реле. Постройте
векторные диаграммы токов.
СХЕМА
НЕПОЛНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ,
Двухфазная однорелейная схема соединения
трансформаторов тока и реле на разность
токов двух фаз (схема неполного
треугольника) (рис. 6) —самая простая
схема и применяется для защиты сетей
только 6 и 10 кВ. Рис. 6. Схема неполного
треугольника соединения трансформаторов
тока и реле
48. Схема МТЗ с вторичным реле тока прямого действия типа РТВ или РТМ. МТЗ с независимой выдержкой времени на переменном оперативном токе с дешунтированием отключающих катушек выключателя.
МТЗ с ограничено-зависимой выдержкой времени, выполненная на переменном оперативном токе с дешунтированием катушки отключения выключателя. (РТ-85)
МТЗ с вторичными реле тока прямого действия типа РТВ.
Эти защиты используются в сетях 6, 10, 35 кВ. РТВ – (КАТ), также применяется реле РТМ (КА), встроенные в привод выключателя.
РТВ – имеют выдержку времени и ограничено-зависимую характеристику.
РТМ – без выдержки времени (мгновенного действия)
Недостатки:
1. Погрешность при срабатывании.
2. Большое потребление мощности.
Включив реле по схеме получим включение на разность токов двух фаз и работает 1 реле.
Цепи тока
Вторичные цепи реле времени
Цепь сигнализации
Вторичные цепи промежуточного реле
TL – промежуточные ТТ
РВМ – имеет синхронный микродвигатель со втягивающимся якорем.
КТ – обмотка двигателя
Контакт КТ находится на втягивающемся якоре.
Два быстронасыщающихся ТТ – TL1 и TL2.
Контакты KL1.2 и KL2.2 включают реле на самоудержание.
KL1 и KL2 – катушки реле РП-341. Эти реле имеют БНТ: TL3 и TL4.
Токовые реле КА – РТ-40
При КЗ: I2 > Iср → срабатывает КА1, включается контакт КА1.1 → реле КТ. Срабатывает контакт КТ срабатывает реле КL1. Контакты КL1.1 и КL1.2 встают на самоудержание. Дешунтируется YAT1 и выключается КОВ.
Самоудержание необходимо для устойчивого дешунтирования КА1.2.
Если КЗ между А и С, то их ЭДС будут в противофазе.
49. Схема токовой ступенчатой защиты на постоянном оперативном токе в совмещенном и разнесенном исполнениях.
Выбор схемы определяется назначением защиты и предъявляемыми к ней требованиями. Измерительная часть у всех ступеней одинакова, поэтому если защита содержит несколько ступеней, то их измерительные органы соединяются между собой последовательно. При наличии отдельного органа выдержки времени логическая часть второй ступени и логическая часть третьей ступени защиты тоже одинаковы. В этом случае одна и та же схема защиты может быть использована как для выполнения токовой отсечки с выдержкой времени, так и для выполнения максимальной токовой защиты. Нет различия и между схемами максимальной токовой защиты и токовой отсечки без выдержки времени, выполненных на основе вторичных реле прямого действия типа РТВ и РТМ. В системах электроснабжения часто используют комбинированное реле РТ-80 или аналогичные полупроводниковые реле. Они позволяют выполнить токовую защиту двухступенчатой, содержащей первую и третью ступени.
Для изображения схем РЗиА применяются структурные и принципиальные схемы.
Принципиальные схемы – это наиболее полные схемы, которые показывают взаимосвязь и принцип работы всех элементов схемы.
Принципиальные схемы делают в двух видах:
1. В совмещенном.
2. В разнесенном.
В совмещеннй схеме контакты реле на схеме совмещены с катушками реле. По мере усложнения схем РЗ совмещенные схемы усложняются и теряют наглядность.
Поэтому применяется разнесенный способ изображения схем.
При применении этого способа отдельно изображаю измерительные цепи РЗ и цепи управления, цепи создания выдержки времени и т.д.
В структурных схемах устройства защиты и автоматики разбиваются на отдельные блоки. Их изображают в виде прямоугольников. Схема не показывает принцип работы отдельных элементов, а лишь структуру устройства и взаимосвязь между отдельными частями.
Функциональные схемы являются развитием структурных схем. Они более детализированы. Показывают взаимосвязь и работу отдельных частей устройства.
Для токовых защит используются следующие схемы соединения трансформаторов тока:
1. Полной звезды.
2. Неполной звезды.
3. на разность токов двух фаз.
Выбор типа реле и схемы их соединения определяется:
1. Назначением защиты.
2. Предъявляемыми к ней требованиями
Схема токовой защиты с независимой выдержкой времени на постоянном оперативном токе.
Принципиальная схема, выполненная в совмещенном исполнении.
Защита выполнена по схеме неполной звезды. Два трансформатора тока ТА1 и ТА2 установлены в фазах А и С за выключателем Q. Вторичные обмотки трансформаторов должны быть заземлены. К ним подключаются обмотки реле тока КА1, КА2 типа РТ-40. По их обмоткам протекает переменный ток, а в логической цепи – постоянный., Выдержка времени создается реле времени КТ типа ЭВ-134. В схему защиты включены промежуточное реле КL типа РП-23 и указательное реле КН типа РУ-1. При КЗ срабатывают реле тока КА1,КА2 и своими контактами КА1, КА2 замыкают цепь обмотки реле времени КТ. Реле времени начинает работать и с заданной выдержкой реле замыкает контакт КТ. Цепь обмотки промежуточного реле замыкается, оно срабатывает и замыкает контакт КL. Подается импульс на указательное реле KH и привод выключателя. Выключатель отключается.
При этом указательное реле КН фиксирует действие защиты на отключение. Контакт промежуточного реле КL не рассчитан на отключение тока электромагнита отключения УАТ. Поэтому в его цепь последовательно с контактом реле КL включен вспомогательный контакт выключателя Q, который размыкает цепь УАТ при отключении выключателя.
Схему можно использовать для выполнения максимальной токовой защиты и для выполнения токовой отсечки с выдержкой времени.
Принципиальная схема в разнесенном исполнении.
Функциональная схема защиты.
