- •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.
9)Устройства центральной сигнализации. Назначение, принцип действия аварийной, предупреждающей сигнализации.
Ответ:
На
электрических станциях и подстанциях
предусматриваются следующие виды
сигнализации: сигнализация положения
коммутационных аппаратов: выключателей,
разъединителей, контакторов, переключателей
ответвлений у трансформаторов с
регулированием напряжения под нагрузкой;
аварийная — об аварийном отключении
коммутационного аппарата; предупреждающая
— о наступлении ненормального режима
или ненормального состояния отдельных
элементов установки; сигнализация
действия защиты (указательные реле),
сигнализация действия автоматики;
командная — для передачи наиболее
важных распоряжений.
Сигнализация
положения у выключателей обычно
выполняется с помощью сигнальных ламп
включенного, отключенного и аварийного
состояния. Обычно при мигающем свете
обходятся только двумя лампами, а иногда,
при встроенном в мнемоническую схему
ключе управления со светящейся рукояткой,
обходятся и одной лампой.
Сигнализация
положения разъединителей может быть
выполнена также с помощью сигнальных
ламп, оживляемых током через вспомогательные
контакты разъединителей. Однако чаще
она выполняется с помощью сигнальных
приборов типа ПС. Такой прибор имеет
катушку, в магнитное поле которой помещен
постоянный магнит, связанный с пластинкой
— указателем. При изменении направления
магнитного поля постоянный магнит и
указатель также меняют свое положение
(рис. 8-19).
Сигнализация положения
нерегулируемых задвижек выполняется
ори помощи ламп, включаемых через
вспомогательные контакты концевых
выключателей. Сигнализация положения
регулируемых задвижек, а также положения
переключателей ответвлений на
трансформаторах с регулированием
напряжения под нагрузкой чаще производится
с помощью сельсинов.
Для аварийной
сигнализации обычно предусматривают
общий звуковой сигнал на всю установку,
назначение которого — привлечь внимание
обслуживающего персонала к аварийному
состоянию; звуковой сигнал, как правило,
дублируется индивидуальными световыми
сигналами, указывающими нахождение
аварийного участка. У выключателей
получение обоих сигналов основано на
несоответствии между положениями ключа
управления и отключившегося аппарата.
Рис.
8-19. Примерная схема сигнализации
положения разъединителя 1, 2, 3, 4 —
вспомогательные контакты разъединителя;
Р — разъединитель; ПС — сигнальный
прибор
В небольших установках съем
сигнала может быть индивидуальным,
осуществляемым ручным переводом ключа
управления в положение соответствия;
при этом одновременно со звуковым
сигналом ликвидируется и световой, что
не совсем удобно при эксплуатации
крупных установок с большими щитами
управления. Поэтому на электрических
станциях и крупных подстанциях применяется
центральный съем звукового сигнала
вручную с пульта управления, световой
же индивидуальный аварийный сигнал при
этом остается, позволяя без труда
обнаружить причину аварийного состояния.
Рис.
8-20. Схема аварийной сигнализации без
повторного действия, КЦС — кнопка
центрального съема сигнала
Рис.
8-21. Схема аварийной сигнализации с
повторным действием
КОС — кнопка
опробования сигнала
Сигнализация с
центральным съемом сигнала может быть
выполнена с повторностью или без
повторности действия звукового
сигнала.
Схема без повторного действия
изображена на рис. 8-20. При нажатии кнопки
центрального съема сигнала КЦС звуковой
сигнал прекращается, реле РП самоблокируется
и остается в таком положении до тех пор,
пока ключ управления КУ2 не будет
переведен в положение «Отключено».
Рис.
8-22. Модификация схемы аварийной
сигнализации с реле РИС
Недостатком
схемы без повторного действия является
то, что еще до перевода ключа в положение
«Отключено» возможно аварийное отключение
других выключателей и это может быть
не замечено обслуживающим персоналом.
Поэтому, как правило, в крупных установках
применяют схему с повторным действием.
Рис.
8-23. Схема предупреждающей сигнализации
Зв — звуковой сигнал
Рис. 8-24. Принцип
действия поляризованного реле
PC
Последнее
достигается с помощью специального
реле импульсной сигнализации РИС,
имеющего в своем составе поляризованное
реле PC с двумя обмотками, одну из которых
включают на вторичную обмотку
трансформатора напряжения ТН, а другую
подключают в цепь кнопки центрального
съема сигнала КЦС (рис. 8-21).
При
аварийном отключении выключателя
первичная обмотка трансформатора
напряжения ТН через контакты цепи
несоответствия (ключ управления и
вспомогательные контакты выключателя)
подключается к источнику постоянного
тока; кратковременный импульс, полученный
при изменении состояния цепи сигнализации,
вызывает бросок тока во вторичной
обмотке ТН, приводящий в действие
поляризованное реле РС1. Оперативные
контакты последнего через промежуточное
реле РП приводят в действие звуковой
сигнал (сирена, гудок). При нажатии кнопки
КЦС и посылке через нее тока во вторую
катушку РС2 схема переводится в исходное
положение.
Имеется модификация схемы
с применением РИС (рис. 8-22).
Схема
отличается лишь введением усилителей
в цепи сигнальных реле — триодов Т1 и
Т2 — и добавлением еще одной детали:
съема сигнала с некоторой выдержкой
времени.
Аналогично схеме с реле
импульсной сигнализации организуется
и схема предупреждающей сигнализации
(рис. 8-23). Здесь контакты РПС1, РПС2, РВ1 и
т. д. — оперативные контакты реле
сигнализации ненормального режима ял
и состояния о действии газовой защиты
трансформатора, о перегрузке генератора,
о повышении температуры масла в
подшипниках и в трансформаторах и пр.
Как видно из схемы, приборы сигнализации
снабжаются индивидуальными световыми
сигналами.
Поляризованное реле
PC (рис. 8-24) состоит из достоянного магнита
М, электромагнита Э с двумя обмотками
1 и 2 и подвижного якоря Я При протекании
тока по обмотке 1 верхний конец якоря
приобретает, скажем, полярность /V и
притягивается к полюсу магнита S. Контакты
реле PC замыкаются. Если через обмотку
2 пропустить ток в обратном направлении,
то верхний конец якоря приобретет
полярность S и притянется к полюсу
магнита N. Схема вернется в исходное
положение.
