- •Билет №1
- •1.Способы получения электрической энергии на электростанциях различного типа, их достоинства и недостатки.
- •2. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты.
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача. Билет №2
- •1. Компоновки ору и зру подстанций
- •2. Граница раздела и балансовой принадлежности предприятия и энергосистемы.
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача Билет №3
- •Выбор сечений проводов и кабелей линий электропередачи.
- •Максимальная токовая защита. Принцип действия защиты с независимой выдержкой времени. Расчет уставок.
- •Принцип действия
- •Мтз с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения[править | править вики-текст]
- •Задание уставок
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача
- •Ненормальные режимы работы трансформаторов. Основные виды защиты трансформаторов.
- •Высоковольтные разъединители: назначение, основные типы.
- •Особенности применения разъединителей
- •Конструкция
- •Классификация высоковольтных разъединителей
- •Основные требования предъявляемые к разъединителям
- •Приводы к разъединителям
- •Секционные разъединители
- •Условные обозначения разъединителей
- •Техническое обслуживание разъединителей
- •Билет №5
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача Билет №6
- •1.Способы гашения дуги в электрических аппаратах низкого и высокого напряжения.
- •2.Назначение, принцип действия, погрешности измерительных трансформаторов тока. Схемы соединений вторичных обмоток трансформаторов тока.
- •Схемы подключения измерительных трансформаторов тока
- •Трансформатор тока состоит из следующих частей:[править | править вики-текст]
- •Классификация трансформаторов тока
- •Параметры трансформаторов тока
- •Коэффициент трансформации[править | править вики-текст]
- •Класс точности
- •Обозначения трансформаторов тока
- •Замечания
- •3. Практическое задание.
- •4.Задача Билет №7
- •Типы электроустановок гпп, грп, тп, ру. Определение заводских источников питания и построение схемы электроснабжения.
- •2. Дистанционные защиты. Назначение дистанционных защит. Принцип действия реле сопротивления. Создание направленности действия реле сопротивления
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача Билет №8
- •Режим работы трансформаторов тока. Влияние насыщения магнитопровода на точность измерения. Понятие допустимой кратности.
- •Особенности конструкции
- •Схемы подключения измерительных трансформаторов тока
- •Трансформатор тока состоит из следующих частей:
- •Классификация трансформаторов тока
- •Параметры трансформаторов тока
- •Коэффициент трансформации
- •Класс точности
- •Обозначения трансформаторов тока
- •Замечания
- •Схемы управления выключателями и разъединителями. Блокировка выключателей и разъединителей.
- •Практическое задание
- •Задача Билет №9
- •1. Регулирование напряжения в сетях вольт-добавочными трансформаторами. Режимы работы автотрансформаторов.
- •Билет №9
- •Принцип работы автотрансформатора
- •Применение автотрансформаторов
- •Дифференциальная токовая защита, особенности ее выполнения,
- •Продольная дифференциальная защита Принцип действия
- •Область применения
- •Поперечная дифференциальная защита Принцип действия
- •Область применения
- •Практическое задание
- •Задача Билет №11
- •1.Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов. Виды защит трансформаторов.
- •2.Короткое замыкание в симметричной трёхфазной цепи электроприемника. Несимметричные и аварийные режимы работы трехфазных цепей
- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных звездой
- •Аварийные режимы в нагрузках соединенных треугольником
- •3. Практическое задание.
- •4.Задача Билет №12
- •Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для электротехнических установок.
- •Режимы работы и устойчивость системы электроснабжения
- •Практическое задание
- •Задача Билет №13
- •Типы приемников электроэнергии, классификация приемников электроэнергии. Уровни (ступени) системы электроснабжения.
- •Статические и динамические вольт-амперные и вольт-секундные характеристики электрической дуги. Вольт-амперная характеристика дуги (вах)
- •3.Практические задания.
- •4. Задача Билет №14
- •1. Назначение и режим нейтрали электрических сетей напряжением до и выше 1 кВ. Режимы работы нейтралей электрических сетей
- •3.1. Работа сети с изолированной нейтралью
- •2. Перегрузочная способность силового трансформатора, проверка трансформатора по перегрузочной способности.
- •3. Практическое задание
- •4. Задача Билет №15
- •1. Реакторы: их функции в схемах электроснабжения, понятие номинального сопротивления, понятие остаточного напряжения, типовые схемы включения.
- •Устройство и принцип действия
- •Виды реакторов
- •Бетонные реакторы
- •Масляные реакторы
- •Сухие реакторы
- •Броневые реакторы
- •Сдвоенные реакторы
- •Межсекционные и фидерные реакторы
- •2. Основные потребители реактивной мощности. Источники реактивной мощности.
- •3.Практическое задание
- •4. Задача Билет №16
- •Назначение и принцип действия апв.
- •Классификация[править | править вики-текст]
- •Принцип действия апв
- •Требование к апв
- •3. Практическое задание.
- •4. Задача. Билет №17.
- •Способы гашения дуги в электрических аппаратах низкого и высокого напряжения. Принцип работы дугогасящих камер выключателей.
- •Шинные конструкции: виды шин и токопроводов.
- •Шинопровод
- •Практическое задание.
- •Задача Билет №18.
- •Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности в электрических сетях.
- •Применение
- •Переключение без возбуждения
- •Переключатели числа витков без возбуждения
- •Регулирование под нагрузкой
- •Рпн с токоограничивающими реакторами
- •Рпн с токоограничивающими резисторами
- •Автоматическое регулирование напряжения
- •Последовательные регулировочные трансформаторы (Вольтодобавочные трансформаторы)
- •Билет №19
- •Переменный оперативный ток
- •3. Практическое задание
- •4. Задача. Билет №20
- •Способы гашения дуги в электрических аппаратах низкого и высокого напряжения. Краткое описание процессов поддерживающих и разрушающих электрическую дугу. Условия возникновения и горения дуги
- •Гашение дуги
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1 кВ.
- •2. Деление длинной дуги на ряд коротких дуг.
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ.
- •Гашение дуги в масляных выключателях.
- •Гашение дуги в элегазовых выключателях
- •Гашение дуги в вакуумных выключателях
- •Билет №21
- •. Релейная защита лэп напряжением 110 кВ и выше. Схема мтз с дешунтированием отключающей катушки привода выключателя. Особенности выбора тока срабатывания защиты.
- •2.4 Защита лэп 500 кВ и выше.
- •Проблемы резервирования
- •3. Практическое задание
- •4. Задача. Билет №22
- •Графики электрической загрузки потребителей и их характеристики.
- •Суточные графики нагрузки потребителей
- •Суточные графики районных подстанций
- •Суточные графики нагрузки электростанций
- •Годовой график продолжительности нагрузок
- •Технико-экономические показатели, определяемые из графиков нагрузки
- •Назначение автоматического регулирования напряжения и реактивной мощности (арн и рм) в электрических системах.
- •Применение
- •Переключение без возбуждения[править | править вики-текст]
- •Переключатели числа витков без возбуждения[править | править вики-текст]
- •Регулирование под нагрузкой
- •Рпн с токоограничивающими реакторами
- •Рпн с токоограничивающими резисторами
- •Автоматическое регулирование напряжения
- •Последовательные регулировочные трансформаторы (Вольтодобавочные трансформаторы)
- •Практическое задание
- •Задача.
2. Дистанционные защиты. Назначение дистанционных защит. Принцип действия реле сопротивления. Создание направленности действия реле сопротивления
Дистанционные защиты (ДЗ) получили свое название за способность определять расстояние (дистанцию), от места установки защит до места повреждения, и в зависимости от расстояния отключать поврежденный участок с заданной выдержкой времени.
В общем виде характеристика срабатывания ДЗ может быть представлена выражением t=f(lp.k), время срабатывания плавно нарастает с увеличением расстояния до места КЗ lp.k.
Органом определяющим расстояние до места КЗ (дистанционным органом) служит реле сопротивления, непосредственно или косвенно реагирующее на сопротивление (активное, реактивное, полное) участка линии до точки КЗ. Сопротивление участка пропорционально длине линии:
zpk=zуд*l.
Н
аиболее
часто применяют реле полного сопротивления.
В схеме ДЗ также участвует орган
направления мощности, за положительное
направление тока КЗ принято направление
от шин в линию.
Выдержка времени выбирается так, чтобы защиты, работающие в одном направлении, имели время срабатывания на Δt больше защит предыдущего участка.
На рисунке 1 представлена ступенчатая характеристика зависимости времени срабатывания ДЗ от расстояния lpk. Существуют также ДЗ с плавно нарастающими и комбинированными характеристиками, однако, в виду сложности они применяются крайне редко.
Как правило, ДЗ выполняются с тремя зонами действия (рис. 1). Первая зона охватывает 75–85% длины линии, время срабатывания этой зоны минимально и находится в пределах 0,02–0,15 сек.
Для сравнения красной штрих-пунктирной линией обозначена уставка по времени срабатывания максимальной токовой защиты. Из графика можно сделать вывод, что ДЗ более быстрая защита при повреждениях на Л-1.
Вторая зона ДЗ охватывает оставшийся участок линии Л-1 и шины питаемой подстанции. Вторая зона имеет выдержку времени на ступень больше, защит установленных на шинах второй ПС.
Третья зона является резервной для защит Л-2. Время срабатывания отстраивается от защит Л-2. Зона определяется расчетным путем для каждого случая индивидуально.
О
писание
схемы ДЗ. ДЗ относятся к
сложным (многорелейным) защитам. На
рисунке 2 представлена простейшая схема
для одной фазы.
Пусковой орган ПО реагирует на возмущения в сети. Выполняется в виде токовых реле или реле сопротивления. К зажимам ПО подведено рабочее напряжение и рабочий ток защищаемой линии.
Дистанционный орган ДО определяет расстояние до места повреждения. Представляет собой реле минимального сопротивления. Срабатывание происходит при условии:
Zp=Up/Ip<Zcp;
где Zp – отношение рабочего напряжения к току защищаемой линии. Zcp – зона срабатывания защиты.
Иногда Zp называют фиктивным сопротивлением, так как при нагрузках и качаниях отношение Up/Ipхарактеризует режим работы сети, а не физическое сопротивление линии.
Орган направления мощности ОМ позволяет защите работать при направлении тока КЗ от шин в линию. Применяется в тех случаях, когда дистанционный и пусковой орган не обладают направленностью.
Орган выдержки времени В обеспечивает задержку времени срабатывания ДЗ. Выполняется на обычных реле времени.
Органы блокировки БН и БК предотвращают работу ДЗ при ситуациях, когда защита может сработать излишне.
Случай первый: обрыв во вторичных цепях напряжения. При этом Zp=0. В этом случае ДЗ может ложно посчитать, что наступил режим КЗ, когда напряжение на поврежденной фазе стремится к нулю. Блокировка по потере цепей напряжения БН, предотвращает подачу импульса в схему защиты.
Случай второй: качания в сети сопровождаются волнообразным изменением параметров. Напряжение снижается, а ток увеличивается. При этом сопротивление линии попадает в зону срабатывания защиты:Zр<Zср. Орган блокировки БК разрывает цепь в схеме защиты.
Работа схемы. При КЗ в сети срабатывают пусковой орган ПО и орган направления мощности ОМ. Если направление тока КЗ положительно, ПО и ОМ замыкают свои контакты подают плюс на дистанционные органы ДО1 и ДО2, а также на реле времени 3 зоны.
Если КЗ произошло в 1 зоне, ДО1 замыкает свой контакт, подает импульс на отключение без выдержки времени. Если КЗ произошло во второй зоне, ДО1 не работает, так как сопротивление Zр больше сопротивления уставки реле. В этом случае ДО2 замыкает свой контакт и подает импульс на реле времени 2 зоны.
Если же КЗ произошло за пределами 1 и 2 зоны, органы ДО1 и ДО2 не работают, а срабатывает ранее запущенное реле времени третьей зоны.
Х
арактеристика
срабатывания реле сопротивления.
Современные ДЗ выполняются на реле и
на базе МПУ реагирующих не только на
значение абсолютного сопротивления zk,
но и на угол φр=arctg
(x/r).
Это сделано, для того, чтобы отличать режимы КЗ от режимов больших нагрузок, когда Zр приближается к значению Zср. При токах КЗ φр≈80º, а при токах нагрузки φр≈15º-30º.
Для удобства вектор сопротивления линии строят в комплексной плоскости. 1,2 и 4 квадранты характеризуют различное соотношение активных и реактивных сопротивлений защищаемого участка линии.
В 3 квадранте характеристики питающей линии, то есть расположенной «за спиной» защиты. Синяя заштрихованная комплексная область показывает зону срабатывания реле сопротивления.
На рис. 3 показана характеристика направленного реле сопротивления. Об этом можно судить по тому, что характеристика не пересекает третьего квадранта, в противном случае это была бы ненаправленная защита.
Угол φм.ч. характеризует угол максимально чувствительности реле, при котором Zс.р.=Zс.р. макс. В нормальном режиме работы сети, вектор полного сопротивления линии, выходит далеко за пределы зоны срабатывания защиты.
При КЗ напряжение на поврежденной фазе снижается, ток увеличивается. Полное сопротивление участка ВЛ также уменьшается и попадает в зону срабатывания реле.
Выбор уставок ДЗ.
Первая зона:
- Время срабатывания 1 зоны ДЗ не регулируется и определяется собственным временем срабатывания реле. Находится в пределах 0,02–0,15 секунд. Сопротивление срабатывания первой зоны Z1A выбирается по условию:
Z1A=k1*ZЛ1;
где ZЛ1 – полное сопротивление линии Л1 (рис. 1); k1 – коэффициент учитывающий погрешности настройки реле и расчетов защит, для реле типа КРС составляет 0,85. Таким образом, первая зона охватывает 85% длины линии.
Вторая зона:
- Время срабатывания 2 зоны защиты А отстраивается от быстродействующих защит В:
t2A=t1B+Δt;
где t2A – время срабатывания 2 зоны защиты А; t1B – время срабатывания быстродействующих защит участка В равно 0,1 сек; Δt – ступень селективности, 0,3–0,5 сек.
Сопротивление срабатывания 2 зоны отстраивается по двум условиям:
1) от самой короткой 1 зоны следующего участка:
Z2A=k2(ZЛ1+k1*ZЛ2);
где k2 – коэффициент, учитывающий погрешности реле 2 зоны, 0,85;
Разъединители РВЗ (10/630, РВ)Поставки высоковольтного оборудования. Собственное производство и склады!ПродукцияСкачать каталогиО компанииКонтактыkilovolt-vrn.ruАдрес и телефон |
2) отстройка от КЗ за трансформатором:
Z2A=k2(ZЛ1+kт*Zт);
За окончательную уставку 2 зоны принимается меньшее из двух значений. Кроме того, выбранная уставка проверяется по чувствительности:
kч=Z2A/ZЛ1≥1,25;
Для линий с сопротивлением 5-20 Ом, kч должен быть 1,5-2, так как на линиях с малым сопротивлением, при КЗ через дугу, ДЗ может отказать.
Третья зона:
- Уставка срабатывания отстраивается от токов нагрузки, а время срабатывания выбирается по условию селективности.
