- •Ответы к экзамену по дисциплине: Релейная защита и автоматика систем электроснабжения:
- •1)Назначение релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения
- •2)Повреждения и ненормальные режимы в системах электроснабжения.
- •3)Основные требования пуэ к релейной защите от повреждений и ненормальных режимов.
- •4)Ручное и дистанционное управление и сигнализация. Дистанционное управление контакторами и нереверсивными и реверсивными магнитными пускателями.
- •5)Дистанционное управление выключателем с электромагнитным приводом. Сигнализация и блокировка от прыганий.
- •6)Источники оперативного тока. Назначение, общие требования. Постоянный оперативный ток. Выпрямленный оперативный ток. Переменный оперативный ток. Шот
- •Источники постоянного оперативного тока
- •Переменный оперативный ток
- •7)Способы включения реле и способы их воздействия на выключатели.
- •8)Изображение схем рза. Основные требования к схемам защиты.
- •9)Устройства центральной сигнализации. Назначение, принцип действия аварийной, предупреждающей сигнализации.
- •10)Условия работы трансформаторов тока в схемах рза. Методика выбора тт для питания схем рза. 10% кратность. Фильтры симметричных составляющих тока.
- •Расчет нагрузки в зависимости от схемы соединения трансформаторов тока
- •11)Схемы соединения тт и обмоток реле в схемах релейной защиты. Векторные диаграммы токов при различных видах повреждений
- •Расчет нагрузки в зависимости от схемы соединения трансформаторов тока
- •12)Трансформаторы напряжения в схемах рза. Схемы включения тн и схемы соединения обмоток тн
- •13)Достоинства и недостатки микропроцессорных защит.
- •14)Максимальная токовая защита, принцип действия, Обеспечение селективности мтз.
- •15)Схемы мтз с независимыми выдержками времени, выполненными по схемам полной и неполной звезды, область применения, принцип действия.
- •Неполная звезда.
- •Полная звезда.
- •16)Выбор параметров срабатывания максимальной токовой защиты.
- •17)Токовая отсечка лэп. Принцип действия, выбор параметров срабатывания.
- •18)Токовая отсечка линий с двухсторонним питанием. Выбор параметров срабатывания.
- •19)Расширение защищаемой зоны токовой отсечки со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Выбор параметров срабатывания.
- •20)Схемы токовой отсечки со ступенчатой характеристикой выдержки времени на постоянном оперативном токе. Область применения, выбор параметров срабатывания
- •21)Применение микропроцессорных устройств для защит лэп, выбор параметров срабатывания. Построение карты селективности мтх с зависимой характеристикой.
- •22)Направленные токовые защиты, назначение принцип действия. Выбор параметров срабатывания.
- •Принцип действия защиты.
- •23)Защита кольцевых сетей. Каскадное действие защит.
- •24)Принципиальные схемы мтнз на постоянном оперативном токе, схемы мтнз с применением микропроцессорных защит.
- •25)Принцип действия продольной дифференциальной защиты линий. Выбор параметров срабатывания. Расчет тока небаланса, коэффициента чувствительности Способы повышения коэффициента чувствительности.
- •26)Назначение, принцип действия поперечной дифференциальной защиты линий. Выбор параметра срабатывания. Оценка и область применения поперечной дифференциальной защиты линий.
- •27)Защиты от замыканий на землю, размещение защит от замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью.
- •28)Резистивное заземление нейтрали в сетях 6,10,35 кВ. Назначение Выбор величины сопротивления заземления нейтрали.
- •29)Принцип действия дифференциально-фазной высокочастотной защиты лэп.
- •30)Дистанционная защита лэп, назначение, принцип действия и область применения. Принцип выбора уставок действия защиты.
- •Схемы включения дистанционных органов на ток и напряжение
- •31)Виды повреждений и ненормальных режимов синхронных генераторов.
- •32)Защиты низковольтных генераторов мощностью до 1мВт. Выбор параметров срабатывания.
- •33)Защиты высоковольтных генераторов. Выбор параметров срабатывания.
- •34)Виды повреждений и ненормальных режимов трансформаторов.
- •35)Защита трансформаторов плавкими предохранителямим. Область применения, Выбор тока плавкой ставки.
- •36)Токовые защиты трансформаторов. Мтз двух и трехобмоточных трансформаторов. Защита от перегрузки. Выбор параметров срабатывания.
- •37)Токовые защиты обратной и нулевой последовательности трансформаторов. Принцип действия и область применения.
- •38)Принцип действия и особенности дифференциальной токовой защиты трансформаторов. Разновидности схем дифференциальной токовой защиты трансформаторов.
- •39)Дифференциальная токовая отсечка трансформатора. Принцип действия, пусковые органы, выбор основных параметров
- •40)Дифференциальная токовая защита трансформатора с промежуточным быстронасыщающимися трансформаторами. Основные органы, принцип действия, выбор параметров срабатывания с реле типа рнт-565.
- •41)Дифференциальная токовая защита трансформатора с применением реле, имеющих торможение. Основные органы, принцип действия, выбор параметров срабатывания. Принцип действия реле типа дзт.
- •42)Газовая защита трансформаторов, принцип действия, назначение, область применения.
- •44)Защита шин, виды повреждений, принцип действия, основные требования, способы выполнения и основные типы защит шин. Токовые защиты шин. Выбор параметров срабатывания.
- •45)Дифференциальная токовая защита шин. Неполные дифференциальные защиты шин. Выбор параметров срабатывания. Особенности апв шин.
- •46)Требования к защите конденсаторных установок до 1000 в и выше 1000 в. Защита ку. Выбор параметров срабатывания. Защита конденсаторов плавкими предохранителями, требования к ним.
- •47)Защита конденсаторной установки высокого напряжения. Мтз, защита от перегрузки, защита от повышения напряжения. Выбор параметров срабатывания
- •48)Виды повреждений и ненормальных режимов работы двигателей переменного тока.
- •49)Защита двигателей напряжением до 1000 в. Выбор параметров срабатывания.
- •50)Защита двигателей напряжением выше 1000 в. Выбор параметров срабатывания.
- •51)Устройства апв. Назначение, основные разновидности, требования к устройствам апв. Выдержка времени апв.
- •52)Принцип действия апв на постоянном оперативном токе с использованием реле типа рпв. Особенности апв лэп с двухсторонним питанием.
- •Автоматическое повторное включение линий.
- •Устройство апв однократного действия на подстанциях с переменным оперативным током.
- •Устройства апв двукратного действия на подстанциях с переменным оперативным током.
- •Устройства апв на выключателях с электромагнитными приводами на подстанциях с постоянным или выпрямленным оперативным током.
- •Взаимодействие устройств aiib и релейной защиты.
- •53)Устройства авр, назначение, основные требования.
- •54)Принцип построения схем авр. Выбор параметров срабатывания авр.
- •Преимущества и недостатки различных типов авр с позиций перечисленных требований.
- •55)Автоматическая частотная разгрузка в системах электроснабжения. Назначение, принцип действия.
- •56)Схема включения реле частоты. Выбор параметров срабатывания ачр. Согласованность времени действия ачр и чапв.
27)Защиты от замыканий на землю, размещение защит от замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью.
Ответ: Общие положения. Сети напряжением 6–35 кВ работают с изолированной или компенсированной через дугогасящий реактор нейтралью. Поэтому значения емкостных токов однофазного замыкания на землю (ЗЗ) невелики, они не превышают 5–30 А. Как правило, при ЗЗ не требуется немедленного отключения поврежденного присоединения, а необходимо принять меры по переводу нагрузки на резервный источник, а затем отключить поврежденную линию. Необходимо помнить, что в случае дугового ЗЗ на одном из присоединений во всей электрически связанной сети возникают опасные перенапряжения (до 4,2Uф), воздействующие на изоляцию электроустановок. Эта одна из главных причин выхода из строя высоковольтного оборудования, подключенного к сети 6–10 кВ, особенно электродвигателей.
В соответствии с [1] для селективного обнаружения однофазных замыканий на каждом присоединении должна быть установлена защита от замыканий на землю (защита нулевой последовательности), которая в одних случаях действует на сигнал, в других – на отключение. В частности, на тех электродвигателях, у которых емкостной ток замыкания на землю превышает 5 А (первичных), защита должна действовать на отключение без замедления.
В цифровых реле для защиты нулевой последовательности применяются те же принципы построения защит от замыкания на землю, что и в аналоговых защитах.
5.7.2. Принципы построения схем защиты от замыканий на землю в сетях 6–35 кВ. Признаки, по которым можно отличить поврежденную линию от неповрежденной, следующие:
– величина тока нулевой последовательности (3I0) в неповрежденной линии меньше, чем в поврежденной;
– направление вектора тока 3I0 в поврежденной и неповрежденной линиях противоположное.
На практике применяют два вида защит от замыкания на землю: ненаправленную (по 1-му признаку) и направленную (по 2-му признаку).
Ненаправленная токовая защита реагирует на полный ток нулевой последовательности и предназначена для радиальных сетей.
Для выделения емкостного тока из общего тока нагрузки линии применяют фильтр тока нулевой последовательности (рис. 5.24, а). Существенным осложнением является то, что ток замыкания на землю имеет малую величину.
Для защиты от замыканий на землю используют специальные трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛ, ТЗР, которые можно применить только при наличии кабельного вывода из ячейки (рис. 5.24, б). Измерительные органы цифровых устройств имеют высокую чувствительность и малое потребление (Iср = 0,05 А, Sпотр = 0,01 В ∙ А). Это позволяет не добиваться наивысшей отдачи мощности от ТНП.
Для кабельных линий изготовляются ТНП типа ТЗ с неразъемным магнитопроводом, надеваемым на кабель до монтажа воронки, а также типа ТЗР и ТФ с разъемным магнитопроводом, которые можно устанавливать на кабелях, находящихся в эксплуатации без снятия кабельной воронки. Конструкция кабельного ТНП показана на рис. 5.24, б.
При прохождении токов по оболочке неповрежденного кабеля, охваченного ТНП, в реле КА ЗЗ появляется ток, от которого релейная защита может подействовать неправильно. Эти токи появляются при замыканиях на землю вблизи кабеля или при работе сварочных аппаратов. Для исключения ложной работы релейной защиты необходимо компенсировать влияние блуждающих токов, замыкающихся по проводящей оболочке и броне кабеля. С этой целью воронка и оболочка кабеля на участке от воронки до ТНП изолируются от земли (рис. 5.24), а заземляющий провод присоединяется к воронке кабеля и пропускается через окно ТНП. При таком исполнении ток, проходящий по броне кабеля, возвращается по заземляющему проводу, поэтому магнитные потоки в магнитопроводе ТНП от токов в броне и проводе взаимно уничтожаются. При этом магнитопровод ТНП должен быть надежно изолирован от брони кабеля.
а)
б)
Рис. 5.24. Ненаправленная токовая защита с использованием фильтра токов нулевой последовательности (а) и с использованием кабельного ТНП (б)
Для разветвленных сетей с изолированной нейтралью, где емкостной ток одного фидера значительно меньше общего емкостного тока, в качестве ЗЗ можно применить токовую защиту высокой чувствительности. Такая защита имеется в микропроцессорных токовых устройствах защиты. При малой протяженности кабелей в сети, или, если кабели разной длины и ток в одном кабеле соизмерим с общим током замыкания на землю, требуется применить направленную защиту нулевой последовательности.
Выполнить достаточно чувствительную ненаправленную защиту можно лишь в том случае, если значение Iс превышает величину Iс.пр более чем в 5 раз. То есть такую защиту можно применить только в достаточно разветвленной электрической сети. В противном случае применяют направленную ЗЗ.
Защиты по току нулевой последовательности, подключаемые к трансформаторам тока нулевой последовательности отечественного производства, нельзя настраивать, непосредственно выставляя уставку в реле. Коэффициент трансформации этих трансформаторов резко меняется в зависимости от нагрузки из-за их малой мощности. На уставку влияет даже сопротивление соединительных проводов. Поэтому настройка ведется по первичному току, подаваемому через провод, пропущенный через зазор ТНП. В расчетах можно принять коэффициент трансформации ТНП равным 25.
5.7.3. Выбор тока срабатывания ненаправленной защиты ЗЗ. Емкостные сопротивления элементов электрической системы значительно превышают их индуктивные и активные сопротивления, что позволяет при определении тока замыкания на землю пренебречь ими и, следовательно, считать, что величина этого тока практически не зависит от места замыкания в сети.
Кроме того, ток замыкания на землю относительно мал и поэтому можно считать, что напряжение источника всегда остается неизменным.
Наибольшая величина тока замыкания на землю будет при металлическом замыкании, т. е. при Rп = 0 и при этом замыкания на землю в 3 раза превышает емкостной ток на землю одной фазы в нормальных условиях.
Уставка по току защиты от замыкания на землю рассчитывается по условию несрабатывания защиты от собственного емкостного тока данного присоединения (линии или электродвигателя) по выражению
(5.29)
где Котс – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2; Кбр – коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока в момент возникновения ОЗЗ:
– для реле типа РТЗ-51 Кбр = 2,0–3,0;
– для цифровых реле Кбр = 1,0–1,5;
Iс.пр – максимальное значение собственного емкостного тока защищаемого присоединения при внешнем КЗ.
Выбранный по (5.29) ток срабатывания защиты необходимо проверить по условию чувствительности:
(5.30)
где
–
суммарный емкостной ток всех присоединений
данной электрической сети, с учетом
возможного отключения одного из них на
ремонт.
5.7.4. Выбор параметров срабатывания направленной защиты ЗЗ. В радиальных сетях, когда собственные емкостные токи отдельных присоединений велики и соизмеримы с полным током сети ненаправленная токовая защита неприемлема. Поэтому применяют направленную токовую защиту. Такая защита входит в устройства MiCOM P125-127, БМРЗ, Sepam 2000 и в защиту ЗЗП-1М и ЗЗН производства ЧЭАЗ.
Определить направление тока 3I0 можно, если его вектор сравнить с неким вектором базовой величины, в качестве которого принят для всех линий вектор напряжения нулевой последовательности 3U0, получаемый от обмотки разомкнутого треугольника трансформатора напряжения типа НТМИ или НАМИТ. В неповрежденных линиях протекают собственные емкостные токи, поэтому векторы токов 3I0 в неповрежденных линиях опережают вектор напряжения 3U0 на 90о. Следовательно, вектор тока 3I0 в поврежденной линии отстает от вектора 3U0 на 90º. Поэтому в аналоговых реле типов ЗЗП-1М и ЗЗН применяется измерительный орган направления мощности нулевой последовательности с углом максимальной чувствительности равны +90º. Направленная защита применяется в сетях с токами замыкания на землю более 0,5 А (первичных) и в случае недостаточной чувствительности ненаправленной защиты.
В качестве уставок направленной защиты в цифровое реле вводятся следующие параметры:
– значение напряжения 3U0 = 15–20 В для отстройки от небаланса фильтра напряжения нулевой последовательности;
– характеристический угол м.ч = +90°;
– выдержка времени срабатывания; для электродвигателей выбирается tс.з = 0,1 с, но допускается tс.з = 0,5 с в случае применения линейных трансформаторов тока в трех фазах.
Уставка по току выбирается по условию обеспечения гарантированного коэффициента чувствительности, равного 2
(5.31)
Значение Iс.з должно быть принято более 0,3 А (первичных), иначе может произойти неселективное срабатывание цифрового реле при внешних замыканиях на землю.
Пример 5.8. Рассчитать ток замыкания на землю в сети напряжением 10 кВ с изолированной нейтралью и ток срабатывания ЗЗ всех присоединений (рис. 5.25).
Решение
Емкостной ток кабельной линии КЛ1:
Емкостной ток кабельной линии КЛ2:
Длина
кабельных линий
км.
Емкостной ток кабельных линий:
А.
Рис. 5.25. Расчетная схема к примеру 5.8
Емкостной ток воздушной линии ВЛ:
А.
Емкостной ток двигателей:
А.
Суммарный емкостной ток замыкания на землю равен:
А.
Ток срабатывания составит:
А;
А;
А;
А.
Коэффициенты чувствительности:
(ЗЗ
не удовлетворяет требованиям [1]);
(ЗЗ
не удовлетворяет требованиям [1]);
(ЗЗ
удовлетворяет требованиям [1]);
(ЗЗ
удовлетворяет требованиям [1]).
Так как коэффициенты чувствительности для защит кабельных линий не удовлетворяют требованиям [1], то предусматриваем установку на них направленной ЗЗ с током срабатывания:
А;
А.
5.7.5. Защита от замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью. В разветвленных электрических сетях 6–35 кВ при относительно больших емкостных токах замыкания на землю более 20–30А в нейтраль включают индуктивность, резонансно настроенную с емкостью на частоте 50 Гц сети (дугогасящий реактор – ДГР). В настоящее время серийно выпускаются автоматические регуляторы ДГР типа РУОМ. Этот ДГР при отсутствии ЗЗ работает в режиме холостого хода, но его автоматика постоянно следит за изменением емкости сети и в момент возникновения ЗЗ выводит ДГР на режим резонансной настройки. При полной компенсации емкости сети в точке замыкания на землю ток практически отсутствует. В этой связи рассмотренные выше защиты, реагирующие на ток 3I0, принципиально не могут быть использованы в компенсированных сетях. Для таких сетей заводом ЧЭАЗ «Чебоксары» выпускается аналоговое устройство сигнализации типа УСЗ-ЗМ, принцип действия которого основан на измерении гармонических составляющих тока ЗЗ (от 150 до 550 Гц) в каждом присоединении. Поврежденное присоединение определяется по наибольшему значению высокочастотных составляющих тока ЗЗ (относительный замер). В цифровом реле типа SPAC 2000 используется такой же принцип действия, но измерение производится одновременно в каждом присоединении, а результаты выводятся на дисплей.
В цифровых реле для компенсированных сетей применяется направленная защита от замыкания на землю, реагирующая на направление вектора активной составляющей тока замыкания на землю (3I0). Величина активной составляющей тока очень мала, но цифровой принцип измерения позволяет его обнаружить и сравнить с уставкой. Защита характеризуется своей способностью обнаружения кратковременно повторяющихся замыканий на землю в течение выдержки времени при перемежающейся дуге.
5.7.6. Выбор уставок релейной защиты при резистивном заземлении нейтрали. Пусковым сигналом для защиты является ток нулевой последовательности ТТНП, который установлен на каждом отходящем присоединении.
Существует два условия выбора тока срабатывания защиты:
1. Несрабатывание защиты при внешнем ЗЗ. Защита отстраивается от максимального собственного емкостного тока защищаемого присоединения. Ток срабатывания защиты определяется по выражению (5.28), где Iс.пр – максимальное значение собственного емкостного тока защищаемого присоединения при внешнем КЗ определяется с учетом тока через резистор.
2. Срабатывание (чувствительность) защиты при ЗЗ на защищаемом присоединении
где Iс.з – полный ток ЗЗ (геометрическая сумма суммарного емкостного тока и активного тока резисторного заземления), протекающий в месте установки защиты при ОЗЗ на защищаемом присоединении.
Коэффициент чувствительности должен составлять: Кч = 1,5 – для защит воздушных и кабельных линий; Кч = 2,0 – для защит электродвигателей.
