- •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.
44)Защита шин, виды повреждений, принцип действия, основные требования, способы выполнения и основные типы защит шин. Токовые защиты шин. Выбор параметров срабатывания.
Ответ: Специальные защиты шин предназначены для отключения без выдержки времени повреждений, возникающих на сборных шинах. На шинах могут возникать такие же повреждения, как и на линиях: однофазные и многофазные КЗ в сетях с заземленной нейтралью, многофазные в сетях с изолированной нейтралью. Но КЗ на сборных шинах происходят значительно реже, чем на линии. Последствия от КЗ на сборных шинах являются более серьезными с точки зрения безопасности обслуживающего персонала, устойчивости работы энергосистемы и повреждений в точке короткого замыкания. Повреждения на шинах могут быть отключены без специальной защиты или резервными защитами линий, установленными на соседних подстанциях. Отключение происходите выдержкой времени резервной защиты, а не мгновенно, как при наличии специальной защиты шин. Замедление отключения приводит к увеличению размеров повреждения в месте КЗ, а в кольцевых сетях может вызвать нарушение устойчивости параллельной работы. Поэтому подстанции 110-500 кВ в кольцевых сетях с многосторонним питанием, как правило, оснащаются специальными защитами шин. На тупиковых подстанциях защита шин обычно не устанавливается, и повреждения, возникающие на них, отключаются резервными защитами линий на питающих подстанциях. Специальные защиты шин позволяют также селективно отключить поврежденный участок и предотвратить нарушение энергоснабжения дополнительных подстанций. Требования, предъявляемые к защите шин, отличаются от требований к другим типам защит в некоторых существенных моментах. Повреждения на линии часто вызываются молнией, деревьями или птицами, и обычно несколько линий подключаются к одним шинам. Поэтому для защиты шин наиболее частыми являются внешние КЗ, До тех пор пока не отключатся выключатели (50-80 мс) и не изолируют неисправность, сквозной ток будет вызывать насыщение одного и более трансформаторов тока. Основная трудность защиты шин заключается в обеспечении селективности при больших токах КЗ, обусловливающих существенные погрешности трансформаторов тока в сочетании с требованием высокой чувствительности в минимальных режимах КЗ при небольших токах. К специальным защитам шин предъявляются следующие требования: устойчивость при внешних КЗ; абсолютная селективность при КЗ в зоне; действие при наличии КЗ в зоне; быстрое отключение при высокой чувствительности; взаимодействие с другим оборудованием на станции, таким, как системы управления и контроля.
ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ШИНАХ И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЩИТЫ ШИН
На шинах станций и подстанций могут быть следующие основные виды повреждений: трехфазные КЗ - замыкания между тремя фазами, трехфазные замыкания на землю и тройные замыкания на землю, при которых одно или два места повреждения могут быть вне шин; двухфазные КЗ - замыкания между двумя фазами, двухфазные замыкания на землю и двойные замыкания на землю, причем одно из мест повреждений может находиться вне шин; однофазные замыкания на землю; обрыв фаз, в том числе с замыканием на землю. К основным причинам замыканий на шинах относятся: ошибочные действия эксплуатационного персонала с шинными разъединителями, перекрытия втулок выключателей из-за дефектов конструкции, перекрытие изоляторов при грозах, загрязнении и гололеде, поломка изоляторов разъединителей и др. Наиболее опасными повреждениями на шинах считаются КЗ, которые могут привести к частичному или полному разрушению шин и подключенного к ним оборудования из-за термического и электродинамического воздействия больших токов КЗ, сопровождающихся электрической дугой.
К серьезным последствиям КЗ на шинах распределительных устройств (РУ) станций и подстанций относятся: значительное понижение напряжения в энергосистеме, что может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности городов и других населенных пунктов, нарушению технологических процессов на предприятиях и т.п,; повреждение и выход из строя дорогостоящего оборудования, например трансформаторов и генераторов в неповрежденной части энергосистемы; потеря устойчивости системы, при этом возможны частичное или полное отключение электрических станций, подстанций, ЛЭП, значительный недоотпуск электроэнергии потребителям. Для предотвращения (или уменьшения) этих последствий необходимо отключать КЗ на шинах РУ за минимальное время с помощью соответствующих устройств защиты. По данным эксплуатации, основными причинами аварийных отключений (погашений) одной из систем или секций шин РУ являются: отказы выключателей при отключении КЗ на присоединениях; неполнофазные отключения воздушных выключателей при КЗ на присоединениях; КЗ на шинах или на участках ошиновки присоединений с отказавшими выключателями; ошибочные действия эксплуатационного персонала; неправильная работа РЗА. Полное отключение систем шин может быть вызвано: КЗ на одной из систем шин при наличии временной «жесткой» связи между системами; обесточением одной системы при отключенной другой, например в связи с ремонтом; КЗ на шинах и присоединениях с перебросом дуги на обе системы или отказами выключателей; отказами шиносоединительных выключателей (LL1CB) при КЗ на одной системе; КЗ в «мертвой зоне», например на ошиновке между комплектом ТТ ШСВ и ШСВ; обесточением систем шин из-за отключения источников питания; неправильной работой РЗА, в том числе и защит шин. Как отмечалось, защита шик станций и подстанций может осуществляться двумя основными способами: 1) с помощью основных или резервных защит присоединений защищаемых систем шин, например токовыми или дистанционными защитами линий. При этом обеспечивается относительная селективность отключения КЗ на шинах и поврежденные шины отключаются с выдержкой времени,
2) с помощью специальных быстродействующих защит абсолютной или относительной селективности, обеспечивающих отключение поврежденной секции или системы шин с минимальной возможной выдержкой времени.
В качестве специальных защит шин применяются токовые, с блокировкой от реле направления мощности, дистанционные, дифференциальные токовые, дифференциальные токовые с торможением и дифференциально-фазные защиты Токовая защита шин осуществляется с помощью установленной на питающих элементах максимальной токовой защиты и отдельной ступенчатой защиты на секционном выключателе (СВ). При КЗ на шинах сначала отключается СВ, затем, с некоторой выдержкой времени, выключатель питающего элемента, включенного на поврежденную секцию шин. Для повышения быстродействия токовая защита шин дополняется блокировкой от реле, установленных на питаемых от шип элементах. В качестве блокирующих используются максимальные реле тока или реле направления мощности. Недостатками токовых защит являются; возможность ложных срабатываний при внешних КЗ; некоторое замедление для блокировки при внешних КЗ; требование отстройки от токов нагрузки; объединение оперативных цепей всех элементов. По этим причинам токовые защиты не получили широкого применения. Дистанционный принцип был разработай применительно к шинам генераторного напряжения мощной ТЭЦ, секции и линии которой реактированы. Защита имеет два комплекта дистанционных органов, токовые цепи которых включаются последовательно на общую группу ТТ, а цепи напряжения питаются отдельно or ТН смежных секций. Наличие сосредоточенных сопротивлений реакторов, а также генераторов и трансформаторов связи позволяет отличать КЗ на шинах от КЗ за указанными сопротивлениями с помощью дистанционной защиты. Достоинством дистанционной защиты для генераторного напряжения являются относительно небольшая выдержка времени и возможность использования при различных переключениях в главной схеме соединений. К недостаткам защиты относятся: наличие выдержки времени; относительно невысокая чувствительность; возможность использования для ограниченного числа главных схем соединений. Дистанционная защита шин применяется относительно редко. Наиболее эффективным для защит шин является дифференциальный принцип, который позволяет выполнять защиты с абсолютной селективностью, обеспечивающей отключение поврежденных систем шин без замедления, без согласования с другими смежными защитами. Основные положения по выполнению дифференциальных защит шин. В зону действия защит шин обычно входят собственно ошиновка, выключатели, шинные разъединители, ТН, разрядники и другие элементы, подключенные непосредственно к секциям или системам шин. Защиты шин должны реагировать: в сетях с глухозаземленной нейтралью на все виды КЗ между фазами, однофазные и многофазные КЗ на землю; в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью на все виды КЗ между фазами, двойные КЗ на землю и двухфазные КЗ на землю в одной точке. При разработке и проектировании устройств дифференциальных защит шин РУ следует учитывать общие рекомендации:
Защиты шин подстанций в сетях 110 кВ и выше имеют, как правило, трехфазное трехсистемное исполнение, в сетях 35 кВ - двухфазное двухсистемное исполнение.
При разработке защит шин следует предусматривать возможность их использования с ТТ, имеющими неодинаковые коэффициенты трансформации.
В некоторых вариантах выполнения защит шин необходимо предусматривать устройство контроля целости соединительных проводов от ТТ присоединений к комплектам защит шин для сигнализации и блокировки действия защит при всех видах повреждения соединительных проводов, способных привести к отказу или неправильному действию защиты шин.
ТТ присоединений РУ, используемые для защиты шин, должны устанавливаться так, чтобы выключатели присоединений входили в зону действия защиты шин.
Для уменьшения нагрузки на ТТ путем снижения длины соединительных проводов цепи дифференциальных контуров или промежуточные ТТ, к которым подключаются устройства защиты шин, целесообразно собирать или устанавливать на открытой части РУ.
Для оперативных и эксплуатационных переключений в РУ, в цепях ТТ всех присоединений, в дифференциальных контурах защиты, а также в цепях, предназначенных для переключений в случае замены ремонтируемого выключателя обходным, секционным или ШСВ, должны устанавливаться испытательные блоки.
В схемах защит шин необходимо предусматривать возможность использования УРОВ и АПВ шин, устройств для опробования секции или системы путем ручного включения соответствующих выключателей для подачи на шины напряжения и мгновенного отключения данной секции или системы шин при КЗ.
